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上次文章《什么是数字阀(DigitalValve)?》中提到,采用数字阀可以真正地实现水力平衡,提高环境的舒适度,降低管网的运营成本……今天,我们继续聊聊数字阀。
数字阀包括数字旁通阀和数字压差阀。前者简称DBPV,是DigitalBy-PassValve的首字母缩写;后者简称DDPV,全称DigitalDifferentialPressureValve。
顾名思义,数字阀是数字化时代的产物,用来替换传统的自力式压差阀和“一体阀”(也称“动态压差平衡电动调节阀”)。
据权威资料统计,在楼宇建筑的能耗当中空调系统的能耗占比60%以上。所以,空调系统的节能是重中之重。
根据瑞典罗伯特·珀蒂琼的著作《全面水力平衡》一书的有关论述,空调系统实现水力平衡可以节能30%以上。设想矗立在全国各地的高楼大厦何止千千万万,照此推算,那将是多么可观的一个数字!
为此,实现“水力平衡”就变得非常必要和迫切,业界一直在不断地追求和探索……其中一项重要举措就是采用自力式压差阀和“一体阀”。
这两种产品都采用了“膜片+弹簧”的结构原理,利用管道内流体的压力作用而促使膜片和弹簧产生形变,从而抵消压力波动,维持压差恒定。
上述产品在理论上无可厚非,但在实践中却问题严重。主要缺陷是压差设定不准确,或甚至没有设定的功能。现有产品通过拧手轮而调节内置弹簧的压缩量,从而完成压差设定。显然这种方式是难以做到精确。更有甚者,某些品牌的“一体阀”干脆把设定压差的功能都“砍掉”了,还堂而皇之地告诉客户“你只要装上去就可以,不管在什么位置”,“压差不需要设定,也不需要调试”。大有“放之四海而皆准”的味道,真的这么“神”吗?
连基本的压差设定都做不好,犹如发射导弹却没有设定目标,有何意义呢?
为此,现在开发出了KV88系列数字旁通阀(DBPV)和KV89系列数字压差阀(DDPV)。这些产品采用了高性能芯片和专业控制算法,其工作原理与传统产品截然不同,主要特点如下:
1)压差设定无误差:通过按键的方式设定压差,而不是拧手轮,所以不会有设定误差,真正地做到了准确无误;
2)具有测量和显示功能:可以实时测量压差并显示出来,这样用户对阀门的工作情况就能够一目了然。与之相反,现有的机械阀完全是个“闷葫芦”,既无测量也无显示,用户很难判断它到底是在工作还是不工作,如果是在工作,那工作在哪个压差点?
3)便于管网智能化升级:数字阀集成了芯片和算法程序,为后续整个管网的智能化改造或升级奠定了基础。而传统的自力式压差阀,显然不具备这方面的条件,显然不能满足数字化时代的需求。
综上所述,数字阀取代机械阀是大势所趋,和计算机取代了算盘,大刀长矛阻挡不了洋枪洋炮是一个道理。
并且,随着我国”双碳”战略的实施,对各行各业的节能减排要求都在日益提高,毋庸置疑这将加速新技术和新产品的推广与应用,使新产品能够更快更早地服务于人民和社会。
据初步估算,一幢建筑面积8万平米的商业综合体,其空调耗电约万度/年。若采用新型的数字阀而非传统的机械阀,不会增加任何产品成本,却可以节约用电52万度/年(按20%节电率估算)。
根据有关数据,每节约1度电,就相应节约了0.4千克标准煤,同时减少污染排放0.千克碳和0.千克二氧化碳。
据此,该项目每年可以节约52*0.4=吨标准煤,同时减少52*0.=.4吨碳排放,以及52*0.=.2吨二氧化碳。
此外,空调系统实现水力平衡可以提高环境舒适度,无论是商场、酒店还是办公场所,这一点都是至关重要的。项目的出租率和满意度必将大幅提升!
同时,空调系统实现水力平衡可以减缓压力波动,减轻了流体对相关设备(如各种仪表、水泵、冷机等)的危害,从而降低了设备的故障率,延长了系统的工作寿命,可以大幅地节约运营成本。这方面的收益虽然难以量化,但也能实实在在地感受到。
可见,阀门数字化转型,好处多多,何乐而不为!
以上是我们这次学习的内容。欢迎各位批评指正,我们下期再见!
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