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温度制御バルブはPI、PID制御機能を備え、制御が精密で、マルチループ制御が可能なため機能が多様であり、流体の流量、圧力、圧力差、温度、湿度、エンタルピー値、空気質量の制御を実現できます。アクチュエータには電動機械式と電動油圧式があり、手動および自動調整機能を備え、応答性が高く、遮断力が大きく、流量特性は調整可能(線形や等比率など)。電動油圧式アクチュエータは、電源遮断時の自動復帰保護機能を備え、0~10Vまたは4~20mAの信号を受信でき、バルブ位置のフィードバック機能も搭載しています。 温度制御バルブ式暖房システムは、統計上の最低外気温において必要となる最大熱負荷に基づいて設計・計算されます。しかし、温度制御バルブの設計温度は厳冬期に数日間しか現れず、これは暖房シーズン全体を通して、この数日間だけ暖房システムがフル負荷で稼働することを意味している。一般的に、室温を維持するために必要な熱負荷は設計値よりもはるかに小さく、また、熱負荷も絶えず変化している。暖房期間中、毎日の熱負荷も異なります。温度制御バルブは、気候条件の影響を受けることなく、事前に設定された要件に従って正確な室温を自動的に維持できます。各部屋に温度制御バルブを設置し、太陽光、照明設備、機械、そして人間が放つ「無料」の熱エネルギーを十分に活用できるようにすることで、エネルギー節約を実現します。 暖房システムの水力バランス問題の解決 温度制御弁は、高層ビルの二重配管システムにおいて不可欠な部品であり、配管網の水力バランス問題を解決することができる。 電動温度制御バルブの構成:電動調節バルブに温度コントローラーと温度センサーを組み合わせたもので、電動三通調節バルブは流体の作用方式によって合流バルブと分流バルブの2種類に分けられる。合流弁には2つの入口があり、合流した後は1つの出口から流れ出ます。分岐弁には流体の入口があり、そこから2つの流路に分かれて2つの出口から流出します。合流三通調節弁の構造は、分流三通調節弁の構造に似ている。その特徴は以下の通りです:1、電動三通調節弁には2つのバルブコアとバルブシートがあり、構造はダブルシートバルブに似ています。しかし、電動三通調節弁では、一方のバルブコアとバルブシート間の流路面積が増加すると、もう一方のバルブコアとバルブシート間の流路面積は減少する。一方、二重座弁では、2つの弁芯と弁座間の流路面積が同時に増加または減少する。2、電動三通調節弁の気開と気閉は、アクチュエータの正作用と反作用を選択することによってのみ実現できる。二重座弁の気開と気閉の切り替えは、バルブ本体またはバルブコアとバルブシートを逆に取り付けることで直接行うことができる。3、電動三通調節弁は、流体の混合が必要な制御システムで使用され、空気作動式の開閉制御弁1つと空気作動式の開閉制御弁1つに代わるため、コストを削減し、設置スペースも縮小できます。4、電動三通調節弁は、一方の流体が熱交換器で熱交換を行い、もう一方の流体は熱交換を行わないようなバイパス制御の場所にも使用される。電動三通調節弁が熱交換器の前にある場合は分岐三通調節弁を、熱交換器の後ろに設置されている場合は合流電動三通調節弁を使用する。熱交換器の前に設置されている三通バルブを流れる流体は同じ温度なので、漏れ量は少ない。一方、熱交換器の後に設置されている三通バルブを流れる流体は温度が異なるため、バルブのシートやコアの膨張度も異なり、その結果、漏れ量が多くなる。通常、2つの流体の温度差は150℃を超えてはならない。バルブケージ構造を採用した三通調節弁で、バランス孔を備え、バルブケージによるガイド方式を採用している。したがって、**不均衡力を低減できる。初期の三通調節弁は円筒形の薄壁窓を採用し、バルブシートの側面で案内していたが、これにより不均衡力は低減されるものの、流体が閉止状態に近づくと依然として大きな不均衡力が生じた。また、バルブの開度が変化するにつれて不均衡力も変動した。バランス孔を備えたバルブケージ構造を採用することで、不均衡力をなくし、ダンピング効果も得られるため、制御バルブの安定した動作に寄与する。電動三通調節弁の漏れ量が大きいため、漏れ量を少なくする必要がある用途では、2つの制御弁(および二通接続管)を用いて流体を分岐させたり、合流させたり、流量の比率制御を行うことができる。