水力平衡在建筑物暖通空调工程中
暖通空调系统全面水力平衡解决方案
暖通空调系统全面水力平衡解决方案暖通空调系统是建筑中关键的基础设施之一,而水力平衡则是暖通空调系统中最为重要的技术之一。
水力平衡指的是各个部分的流量、压力和温度等物理量在系统内达到协调统一的状态,使整个系统运行稳定、节能、舒适。
本文将介绍暖通空调系统全面水力平衡解决方案。
水力平衡问题暖通空调系统的水力平衡问题主要体现在管道系统中。
管道系统的水力平衡问题,属于流体力学的范畴,具有复杂性、时变性和非线性等特点。
在管道系统中,水流的速度、流量、压力和温度等物理量会因系统的长度、管径、流量、节流器等因素而不同,这些因素的差异会导致系统中的局部水力失衡。
这种失衡会导致流量的变化、压力的不均匀和能量的浪费,从而影响系统的运行效率和舒适度。
解决方案为了解决暖通空调系统中的水力平衡问题,需要采取以下解决方案:管道设计管道设计是解决暖通空调系统水力平衡问题的关键。
在设计管道系统时,需要考虑到管径、管道长度、管道材质、弯头角度等因素,以确保系统可以满足流量和压力的要求。
设计流量控制流量控制是暖通空调系统中流量平衡的关键。
通过使用节流器、流量控制阀、平衡阀等设备,可以控制管道中的流量,达到水力平衡的目的。
管道调试管道调试是水力平衡实现的重要环节之一。
调试过程中需要测试流量、压力和温度等参数,根据实际情况对管道中的设备进行调整和改进,以实现水力平衡。
建立水力网络模型建立水力网络模型可以帮助工程师更好地理解管道系统中的水力平衡问题,优化系统设计和调试方案。
水力网络模型可以通过计算机模拟来实现,这种方法可以减少试错成本,并提高系统设计的精度。
定期维护系统维护是确保水力平衡可以持续有效的关键。
定期检查管道系统中的设备、清洗管道内部的沉积物、更换老化的管道等操作,可以保持系统的正常运行,并有效减少系统的故障率。
结论暖通空调系统的全面水力平衡是建筑节能和舒适性的关键环节。
通过管道设计、流量控制、调试、建立水力网络模型和定期维护等措施,可以解决水力平衡问题,使系统运行更加节能、稳定和舒适。
空调系统中使用水力平衡阀的水力调试方法
各 个 平衡 阀
变时 . 其流 量与开度成线性关 系; )流 量实时可测性 。通过专 (、 2
用 的 流 量 测 量 仪 表 可 以在 现 场 对 流 过 水 力 平 衡 阀 的流 量 进 行 实测
的 流 量 是 相
同 的. 如 图 1
V L
理调节 , 文主要阐述 的是前者 , 本 也可作后 者的参考 ) 。
水 力 平 衡 阀 有两 个 特 性 : )具 有 良好 的调 节 特 性 。一 般 质 (、 1
量 较 好 的水 力 平 衡 阀都 具 有 直 线 流 量 特 性 , 在 阀 二 端 压 差 不 即
(1 串联 2、
量 . 此这 种调 节 只 能 说 是 定 性 的和 不 ; 的 , 常 给 工 程 安 因 隹确 常 装 完 毕 后 的 调 试 工 作和 运 行 管理 带来 极 大 的 不便 。因此 近 些 年
量 Q 1、 v Q 3的 比值保持不 变。如果将调 节阀 V 、 2 v 0 2、 v 1V 、
调定 后. V 、V 、V K 1K 2 K 3保 持 不 变 .则调 节 阀 V1V 、 3的 流 、 2V
虽 然 某 些 通 用 阀 门 如 截止 阀 、 阀 等 也 具 有 一 定 的调 节 能 球
力 .但 由于 其调 节 性 能 不 好 以 及 无 法 对调 节 后 的流 量 进 行 测
价。 关键 词 : 水力失调 水力平衡 阀 系统平衡调试
1 、引言 :
在 建 筑 物 暖通 空调 水 系 统 中 , 水 力 失 调 是 最 常 见 的 问题 。
压 差 , 且 系统 中 包 含 多个 水 力平 衡 阀 . 调 节 时 这 些 阀 的 流 而 在
探讨暖通空调水系统设计中的水力平衡调节问题
探讨暖通空调水系统设计中的水力平衡调节问题作者:员高峰来源:《城市建设理论研究》2013年第19期摘要:随着现代社会的不断进步,现代人对于生活的舒适度要求也越来越高,在众多的楼宇中,中央空调系统已逐渐成为了标准化配置的必需品。
要想有效地保持中央空调系统高效稳定的工作,有一个很重要的条件就是需要保证其水力平衡调节。
本文从水力平衡调节的基本概念及分类入手,简要分析了供热(冷)系统中存在的问题,并由此而提出了一系列解决策略,以期能够为所需者提供借鉴。
关键词:暖通空调;水系统设计;水力平衡调节中图分类号: S611文献标识码:A 文章编号:在整幢建筑的暖通空调系统的设计施工中,水力平衡调节问题是我们需要极为关注的话题。
在进行实际的设计时,我们可以分析其变流量系统与定流量系统,采取动态水力平衡与静态水力平衡等平衡举措,由此也带来了平衡阀越来越多的被设计师所选择使用。
在实际工程施工设计中,设计师需要根据投资方投资额度及投资方对精度要求合理、科学地选择水力平衡系统设备。
此系统要求既符合建筑设计技术与建筑设计规范要求,又能够尽最大可能的满足投资方对性能需要,同时还能够最大限度的降低投资资金,减少工程施工方安装过程中可能的各种麻烦。
一、水力平衡与水力失调概念及分类1、水力平衡与水力失调概念水力失调指的是在进行暖通空调的制冷或者制热的过程中,因为某一或某几个用户的制冷或制热要求改变而造成整栋大楼内暖通空调系统对其他用户忽冷忽热的影响。
由此,水力平衡也就是暖通空调制冷或制热过程中,系统内任一用户制冷或制热改变均不会对整个系统其他任一用户的制冷或制热造成改变。
对于暖通空调而言,在行业内有个衡量水力平衡系数,此系数被称为水力稳定系数,用小写字母 r 表示。
r值为任意一用户最大设计流量除以任一户实际最大流量或总用户设计流量除以总用户实际最大流量,对于这个数值,自然是数值越大对用户越好,值越大说明设计越成功,越小就越无法保证用户制热或制冷需求。
对暖通空调水力平衡浅析
对暖通空调水力平衡浅析摘要:在建筑物暖通空调工程中 ,水力平衡的调节是个重要的课题。
水力平衡又分为静水力平衡和动态水力平衡两种 ,水力平衡的实现将有助于工程的完善 ,同时保证全系统的正常运行。
关键词:水力;平衡; 系统;流量abstract: in the hvac engineering building, hydraulic balance regulation is a very important issue. hydraulic balance and divided into static hydraulic balance and dynamic hydraulic balance two kinds, the realization of the hydraulic balance will help to the improvement of the project, and at the same time guarantee the normal operation of the whole system.keywords: hydraulic; balance; system; flow中图分类号:tu831.3+5文献标识码:a 文章编号:在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。
由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。
一、水力失调和水力平衡的各种类型1.1静态水力失调和静态水力平衡由于各种原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致 ,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致 ,引起系统的水力失调 ,叫做静态水力失调。
静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的 ,是当前我国暖通空调水系统中水力失调的重要因素。
水力平衡技术应用于暖通空调
和 收 费 率 。 过 实 际 测 试 , 端 用户 单 位 流量 是 远 端 用 户 单 位 流 通 近 量 的 数 倍 ,为使 远 端 用 户达 到 1 。 6C,近 端 用 户 室 温 已 经 超 过 2 0
本 失 调 情 况 的 一 种 阀 门 ,因此 , 节 功 能 是 其 首 要 的 功 能 。阀 门 调 的 理 想 流 量 特 性 主 要 有 直 线 流 量 特 性 、 百分 比 流 量 特 性 、 开 等 快 流 量特 性 三 种 。 对 于 平 衡 阀 只 有 采 用 线 性 流 量 特 性 和等 百 分 比
指 系统 中各 用 户 在 设 计 状 态 下 . 际 流 量 与设 计 流 量 不 符 . 种 实 这 失调 是 稳 态 的 、根 本 性 的 .如 不 加 以 解 决 这 类 问题 始 终 存 在 。
特 别是 在现 有 的 定 流 量 系 统 中 , 态 失 调 问题 比 较 突 出 。 态 失 静 动 调 是指 系 统 中一 些 用 户 的水 流 量 改 变 时 . 引起 系统 的 阻 力 分 布 变 化 ,导 致 其 他 用 户 流 量 随之 改 变产 生 失 调 ,这 种 失 调 是 变 化 的 、动 态 的 。新 建 的分 户 供 暖 系统 因 安 装 散 热 器 温 控 阀 系 统 变 流 量运 行 .产 生 的 失调 现 象 属 于 此 种 失 调 。 暖 通 空 调 实 际运 行 中 ,初 、末 的 供 回水 温 差 小 . 由重 力 引 起 的垂 直 失 调 小:中 期 供 回 水 温 差 大 , 由重 力 引起 的 垂 直 失 调 作 用 加 大 。 特 别 对 于 下 供 下 回 系统 ,要 求 系 统 供 回水 温 差 应 小 于 1 0℃ ,才 能 保 证 因 重 力 引 起 的 垂 直 失 调 不 致 太 大 。 暖 通 空 调 系
暖通空调系统水力平衡的简述
暖通空调系统水力平衡的简述摘要:随着社会经济的快速发展及人们生活水平的不断提高,暖通空调成为人们生活中的一类重要设备,在四季中能为人们提供更加舒适的温湿度。
在暖通空调水系统中,水力平衡是确保流量在各个区域合理分配的关键,但是在暖通空调系统实际使用中,水力失衡却也是一个常见的问题,不仅给人们的生活带来极大的不便,而且容易造成电力资源浪费及影响设备的使用寿命。
因此,暖通空调系统水力失衡是人们非常重视的一个问题关键词:暖通空调水系统;水力平衡;平衡调节1水力平衡概述对于建筑的暖通空调系统,如果在运行过程中,因为某一或部分用户的制冷或制热需求的改变而使系统网路的流量分配与各热用户所要求的流量偏离,造成各用户的供冷供热量不符合要求,这种现象就是的水力失调。
相对而言,水力平衡就是说在暖通空调制冷或制热过程中,系统内任何一个用户制冷制热需求的改变都不会给系统中其他的用户制冷制热带来影响,即系统水力稳定性强。
在空调行业中,通常运用水力稳定系数来衡量暖通空调水力平衡的程度,水力稳定系数用y来表示。
y值是暖通系统中热用户的规定流量与工况变化后可能达到的最大流量的比值,y值越大,就说明设计越成功,y值过小,用户的制冷制热要求就难以得到保证。
2水力失调和水力平衡的分类2.1静态水力失调和静态水力平衡静态水力失调是一种暖通空调系统自带的、稳态的、根本性的失调现象,这种水力失调情况的出现主要是由于系统管道特性阻力数偏离设计要求管道特性阻力数而造成的,而系统管道特性阻力数比是受到设计、施工、设备材料等多因素影响的。
静态水力失调是暖通空调系统中水力失调的重要原因,这种情况下,暖通空调系统中用户的实际流量与设计要求的流量很难实现一致。
目前,针对静态水力失调现象,通常采用在管道系统中增设平衡设备(水力平衡阀)的方法来解决,水力平衡阀可以有效调节管道系统特性阻力数比值,使其与设计要求管道特性阻力数比值一致,这种情况下,如果系统总流量达到设计流量,各末端设备流量均同时达到设计流量,系统实现静态水力平衡。
暖通空调水力平衡分析
暖通空调水力平衡分析暖通空调系统是现代建筑中必不可少的一部分,它的主要作用是为建筑内的人员提供舒适的温度和空气质量。
然而,在暖通空调系统设计与施工中,常会出现水流量不均衡、水压不稳定等问题,这会导致系统能效低下、压力波动等负面影响。
因此,进行水力平衡分析是确保暖通空调系统顺利运行的关键环节之一。
1.暖通空调系统的水力平衡水力平衡是指在管路系统中通过合理布置流通方式、管道尺寸、阀门和泵的数量及功率等,使水在管道中能够均匀流动,从而达到管路各处的流量、压力、速度等参数的平衡状态。
暖通空调系统的水力平衡主要包括两方面内容:一是通过合适的水流量配管,使各个机组能够达到设计的供冷、供热量;二是在管路中保持合适的水压力,确保系统正常运行。
2.暖通空调系统水力平衡分析的意义暖通空调系统中水力平衡的实现对系统性能和经济性都有重要影响。
水力不平衡会导致系统流量不均匀,造成冷热负荷不匹配,降低系统供暖/供冷效果,提高能耗成本,同时还会对设备和管道造成损坏。
通过水力平衡分析,可以帮助设计师、施工方和用户更好地了解系统的状况,及时解决水力不平衡问题,提高系统的能效,加强其可靠性和稳定性。
3.暖通空调系统水力平衡分析的方法及工具暖通空调系统水力平衡分析的方法包括实地测量、计算分析以及试验室模拟等。
实地测量方法:通过现场测量管道的压力、流量、温度等参数,分析管道系统水力状况。
计算分析方法:根据建筑物空调系统的相关参数,使用计算软件进行模拟计算分析。
试验室模拟法:在模拟试验室中对管道系统进行模拟试验,分析系统性能和水力平衡状况。
工具方面,现在有许多强大的水力计算软件,如Elite、Flowmaster和Revit MEP等,可以帮助工程师进行精准的水力平衡分析。
4.暖通空调系统水力平衡分析应注意的事项(1)确保管道清洁:管道系统中有铁屑、沙子等杂物,将直接影响水流量的均匀性,从而影响水力平衡的达成。
(2)合理选择管道尺寸:为了保证水流量的均衡,一般采用相同尺寸的管道进行配管,如果在分支管道上使用较小的管径,可能会影响到主干管道的水力平衡。
暖通空调系统中的水力平衡问题
暖通空调系统中的水力平衡问题时间:2012-06-12 16:15 来源:特灵空调编辑:公司编辑点击:1492次字号:小大在供热或空调水系统中,热水或冷冻水由闭式输配系统输送到各用户末端。
水流量应按设计要求合理地分配至供热或空调末端,以及每一个控制环路以满足其热/冷负荷需求,保证理想的供热或空调舒适度。
但由于种种原因大部分输配环路及冷热源机组(并联)环路存在水力失调在供热或空调水系统中,热水或冷冻水由闭式输配系统输送到各用户末端。
水流量应按设计要求合理地分配至供热或空调末端,以及每一个控制环路以满足其热/冷负荷需求,保证理想的供热或空调舒适度。
但由于种种原因大部分输配环路及冷热源机组(并联)环路存在水力失调,使得流经用户及机组的流量与设计流量要求不符。
1.产生水力失调的原因和结果水力失调有两方面:动态水力失调,是指当某些用户的水流量改变时,会影响其它用户的流量也随之变化,偏离设计要求。
静态水力失调,是指系统虽然经过水力平衡计算,并达到规定的要求,但由于设计、施工安装、设备材料等原因导致的,各用户的实际流量与设计要求不符引起的系统水力失调。
这种水力失调是先天性的、根本的,如果不加以解决,影响将始终存在。
水力不平衡常会导致:(1)系统中某些用户流量过大引起其他用户流量过小,不利环路无法获得所需要的流量。
(2)由于冷热源与输配管路流量不匹配,在满负荷时,供热温度比预期值低,供冷温度比预期值高,导致水系统处于大流量、小温差运行工况。
(3)水泵选型偏大,水泵运行在偏离高效区不合适的工作点处。
能量输配效率低下,无法进行整体调控和节能运行。
(4)在大流量小温差的工况下运行,冷热源难以达到其额定出力,使实际运行的机组超负荷或运行机组台数超过实际负荷要求的台数。
(5)在装备有自动控制的系统中,往往由于水量不符合设计要求,而使自控装置失灵或不能充分发挥其控制功能,导致温控效果差。
(6)由于调节阀的调节相互影响,电机频繁动作,使用寿命缩短。
暖通、空调水系统水力平衡调试施工工法
暖通、空调水系统水力平衡调试施工工法一、前言暖通、空调水系统是现代建筑中必不可少的设备,而水力平衡调试则是保证系统正常运行的重要环节。
水力平衡调试需要对设备进行施工,工法的合理性和可行性直接关系到系统运行效果。
本文将介绍一种名为“暖通、空调水系统水力平衡调试施工工法”的实施方式。
二、工法特点该工法采用多点测压调节的方式,能够保证系统的水力平衡。
该调节方式能够减少测量点的数量,并且能够更准确地确定调节参数。
同时,该方法可以实现自动调节和节能,能够自动检测和校正操控参数。
此外,该方法还能够实现快速调节和即时反馈,能够节省工程时间和人力成本。
三、适应范围该工法适用于暖通、空调水系统的水力平衡调试,适用范围包括办公楼、商场、医院、学校等各种场所。
该工法对于不同规模和复杂度的建筑都有较好的适应性。
四、工艺原理本方法首先通过数学计算方式得到设计需求下的总水量,然后根据设计需求,确定各个楼层和分区的水量分配比例。
通过在调节阀上进行调节,可以使得每个分区的水量达到理想值。
系统能够根据测量数据自动调整调节阀门的开关以及泵的工作状态。
该方法采用了分层反馈控制模型,实现了自动调节和高效控制。
五、施工工艺第一步: 确定设备调节点,并进行测量和标记。
第二步:组装测字装置,并根据实际情况安装传感器。
第三步: 通过计算和分析,得到每个调节点的压力和流量控制参数。
第四步:调节系统参数,进行校准和测试。
第五步: 进行复查,检查系统调节是否到达预期结果。
第六步: 对调整后的系统进行运行测试和校准。
六、劳动组织该工法需要在施工中配合设计人员共同制定方案,并配合现场管理人员进行设备调整。
需要指定责任人负责施工管理并指导具体操作人员进行施工。
同时,施工过程中需要注意安全问题,配备专人进行安全管理。
七、机具设备该工法需要使用压力计、流量计、调节阀和其他相关设备等专业调试设备。
机具设备的使用需要专业技术人员进行操作。
八、质量控制质量控制包括施工前、中、后的质量控制。
建筑物暖通系统水力平衡及其应用——空调水系统的节能要点
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本 刊 编辑 部
空调 水 系统 的节 能要 点
哈尔滨工业大学热 泵空调技术研究所 马最 良 倪 龙 唐青松
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摘 要 空调水系统是空调系统中的重要组成部分 , 其运行电耗十分可观。本文从空调水
维普资讯
建筑物暖通 系统水 力平衡及其应 用
年 来 , 建 筑 物 暖通 空调 系统 中 , 力平 衡和 水 力 失调 问题 受到 业界 的广 泛 关注 。 一方 在 水
面 水 力 失调 导致 系统 水 流 量 分 配 不 合 理 , 些 区域 的流 量 分 配过 剩 , 外 一 些 区域 流 量 某 另 不足, 导致 冬 天 不 热 、 天不 冷 ; 一 方 面 又造 成 系 统 中各 环 路 流 量 调 节 的相 互 干扰 , 而 导致 区 夏 另 从 域 温 度 控 制 精度 的 降低 。虽 然各 方 对 水 力平 衡 产 品和 其 对 空调 系统 节 能 和 舒 适 性 的影 响 已经达 成 广 泛 一致 , 就 其 在 纷 繁 复 杂 的 暖通 水 系 统 中如何 正确 应 用还 没 有形 成 共 识 。 但
末 端 空 气 处理 设 备 组 成 冷 量 或 热 量 的 分 配 系统 ,按 各 建 筑 物 冷 热 负荷 的大 小 , 合 理 地 将 冷 量 或 热 量 分 配 到 各 个 房 间 或 区
暖通空调水力平衡调节设计解析
暖通空调水力平衡调节设计解析作者:李建中来源:《城市建设理论研究》2014年第03期摘要:随着我国现代化进程的不断加快,促使着科技的不断发展,传统的生活方式正在改变。
新的高层建筑的不断出现促使空调设备设计要求更高,现代建筑中暖通空调必不可少。
其中暖通空调的水力平衡调节,成为了暖通空调设计中急需解决的问题。
本文就暖通空调水力平衡调节设计进行了解析,希望可以对今后相关内容的进一步研究提供借鉴。
关键词:水力平衡暖通空调平衡调节设计中图分类号:TB494 文献标识码:A1引言随着我国经济的不断发展, 大城市空调系统的规模化和制度化起到了前所未有的促进作用,越来越多的高层建筑的出现,功能性要求更高,这对空调水力平衡设计要求也随之提高,因此空调水力平衡设计成为了人们热议的话题。
在人们对于舒适度要求增加的背景下,使用空调的比率得到极大地提升,他们对于其暖通空调水系统的关注度也是越来越高。
暖通空调水系统,其第一水力失调是我们最常见的问题之一,就是因为水力的失调性直接导致了系统流量分配不均匀,有些地方太过于充裕,有些地方又太过于贫乏,直接造成了区域的四季温度不协调,从而导致了其能量的浪费。
当然现在己经有人使用水泵扬程要提高其平衡,但是其有一个很大的缺陷,就是很难调节,并且对于电源的消耗量也是极大的。
在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。
由于水力失调经常导致系统的流量分配不合理,造成某些地区热量输送不合理的情况,严重地浪费能量。
不过,针对这个现象,越来越多的暖通空调工程水系统,特别是在一些国外设计公司设计的工程项目中,均大量地选用水力平衡阀来对系统的流量分配进行调节。
2水力平衡阀的研究对于水力平衡阀,因为它一方面拥有直线型流量特征,也就是在阀门前后压差不变的情况下,流量与开度大体上成线性关系。
而在另一方面,它也有精确的开度指标和锁定装置。
所以,它可以很好地调节空调水系统的平衡,这个也是保证暖通空调系统正常、有效运行的前提,让系统以比较低的能量消耗获得更加舒适的室内环境。
水力平衡技术应用于暖通空调
水力平衡技术应用于暖通空调【摘要】水力平衡技术是暖通空调节能及提高供热(冷)品质的关键,起着较为重要的作用。
本文介绍了水力平衡和水力失调的概念与分类,并对水力平衡技术进行了分析,同时对水力平衡技术在暖通空调中的应用及节能效益进行了分析。
以供参考。
【关键词】水力平衡技术暖通空调节能效益中图分类号:tu96+2文献标识码: a 文章编号:一.引言在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。
由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪费。
本文在了解水力失调和水力平衡的概念的基础上,对水力失调和水力平衡进行了分析,同时对水力平衡技术暖通空调的应用问题进行探讨,希望有所帮助。
二.水力失调和水力平衡的概念在热水供热系统以及空调冷冻水系统中各热(冷)用户的实际流量与设计要求流量之间的不一致性称为该用户的水力失调。
水力失调的程度可以用实际流量与设计要求流量的比值 x 来衡量,x 称水力失调度。
x = qs/ qj (qs:用户的实际流量,qj :用户的设计要求流量)水力平衡是指网路中各个热用户在其它热用户流量改变时保持本身流量不变的能力,通常用热用户的水力稳定性系数r来表示。
r =1/xm ax = qj /qm ax(qj :用户的设计要求流量,qma x :用户出现的最大流量)三.水力失调和水力平衡的分类在建筑物暖通空调工程中, 水力平衡的调节是个重要的课题。
水力平衡又分为静态水力平衡和动态水力平衡两种,水力平衡的实现将有助于工程的完善,同时保证全系统的正常运行。
1.静态水力失调和静态水力平衡由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致, 引起系统的水力失调, 叫做静态水力失调。
静态水力失调是稳态的、根本性的, 是系统本身所固有的, 是当前我国暖通空调水系统中水力失调的重要因素。
浅谈水力平衡在暖通系统中的重要性
浅谈水力平衡在暖通系统中的重要性发表时间:2015-10-13T15:19:46.400Z 来源:《基层建设》2015年17期作者:程远华[导读] 不但需要装配静态水力平衡阀,而且还要选用合理的动态流量平衡装置。
摘要:本文主要分析和研究了目前我国水利平衡在暖通系统中重要性以及作用。
从水利失衡的概述以及水利失衡的主要类别,造成水利失衡的主要原因以及问题和相关措施等几个方面对其进行了进一步的研究。
关键词:水力平衡;暖通系统;重要性1、水力失衡的概述1.1静态失调,这种现象主要是由于技术人员初期设计的流量相对较小,而暖通空调水系统在运行过程中,其流量达不到其设定的要求,导致其存在一些问题。
这些问题一旦没有及时解决,那么该问题必然会影响到暖通空调的正常运行。
静态失调现象是暖通空调运行中常见的一种问题;1.2动态失调,这种现象是水系统在运行过程中,由于用户对水流擅自改变,这就导致系统中的阻力与压力都发生了巨大的变化,最终影响到用户的正常使用。
这一现象的发生一般都是随着用户的改变而产生的,具有一定的动态性特点。
2、造成水力失去平衡的类别2.1静态水力失衡问题按照供热系统进行设置,对施工材料数据设备进行分析,设定合理的特定用户管道阻力特性,保证管道阻力和设计的合理性,从而实现静态流量设计调节下,保证供热管理中相关的设计合理性。
根据供热管理中合理的特定水力平衡量进行特定管道组织比例分析,调整供水设计数值,实现综合性的设备设计要求,从而保证正常的设计水力平衡要求,实现整体的暖通空调的水力平衡系统控制。
2.2动态水力的平衡系统根据动态水量的平衡程度进行用户开闸比例分析,设定随时的用户流量监控,防止出现设计偏离问题,造成系统水力失调。
这样的动态水力调节控制过程是具有一定的变化性的,不是固定不变的,是在系统的快速运行中逐步产生的。
一旦出现系统的动态水力失调问题,就需要进行管道设备的相关动态调整,从而对相关水力平衡设备进行控制,实现对其他用户开闸比例的变化调整,防止各个用户在实际的流量变化设计过程出现不平衡性,造成系统的动态水力失衡。
水力平衡技术
水力平衡技术
水力平衡技术是一种用于确保建筑物或系统中供水系统各部分(如管道、阀门、泵等)正常运行的技术。
其基本原理是确保供水系统中的水压、流量和温度保持在合适的范围内,从而提高系统的效率并减少能源消耗。
水力平衡技术通常包括以下几个方面:
管道设计和布局:管道设计应考虑水流动的路径、管道直径、管道材料等因素,以确保水流的顺畅和均匀分布。
阀门和控制装置:使用合适的阀门和控制装置来调节和控制水流,确保各个分支管道的水压和流量达到设计要求。
泵的选择和调节:选择适当的泵以满足系统需求,并通过调节泵的运行参数(如转速、流量)来保持水流的稳定和均衡。
压力管理:使用压力管理装置监测和调节系统中的水压,防止过高或过低的压力对系统造成损坏或效率降低。
节能措施:通过优化系统设计和运行,减少不必要的能源消耗,提高供水系统的能效比。
水力平衡技术在建筑物的供水系统、暖通空调系统、工业生产过程中的供水系统等方面都有广泛的应用,可以有效提高系统的稳定性、可靠性和能效。
1。
建筑工程中暖通空调施工技术要点分析
建筑工程中暖通空调施工技术要点分析摘要:暖通空调安装工程主要涉及了采暖、通风、空调等系统,整体安装流程极其复杂,极有可能在各个安装节点产生不同程度的质量问题。
毕竟暖通空调安装工程的预埋工作,通常在完成桩基工程之后进行,而且暖通工程大部分工作都是在整体建筑工程封顶之后才有条不紊的落实。
为提高整体暖通工程施工质量,首先应严格落实相关的施工计划,实行全过程动态监管,精准把握每个施工细节,最大限度上避免暖通空调安装与实际使用相脱节。
关键词:建筑工程;暖通空调;施工技术要点1建筑工程中应用暖通空调技术的重要意义暖通空调是为建筑使用者提供采暖通风与空气调节服务的功能型设备,能够满足人们调节建筑室内温度及湿度的需求,提升建筑室内环境的舒适度,为人们提供一个良好的建筑使用环境,使其更好地开展生产生活活动,提升建筑项目的品质与建设效益。
随着科技的发展,暖通空调市场呈现了多元化的发展趋势,在为人们提供更多服务、提升室内环境质量的同时,对施工技术及施工质量的要求也在不断提升,基于此,施工单位应做好暖通空调的施工工作,严格按照设计及相关规范的要求开展施工,同时,在实践中,不断地积累施工经验及技巧,总结施工技术应用及质量控制要点,从而提升暖通空调的施工技术水平,有效预防施工中常见的质量问题,提升暖通空调施工技术的应用效果,确保建筑暖通空调工程的施工质量,可以满足人们对空调的使用需求,使暖通空调工程获得预期的效益。
2建筑暖通空调设计的要点2.1 做好准备工作建筑暖通空调的相关设计人员在进行设计前,应当对建筑的内部情况和附近环境有充分的了解。
尽可能的把建筑内部设施特征和附近环境充分结合,之后选择最为合适的供暖入口,同时还应当考虑到建筑的风力情况及日照情况,在此基础上结合空调系统使用期间负荷的相关数据,以此来作为暖通空调供暖入口选择的依据。
此外,全面把握建筑的内部情况,建筑的层数对于设计效果具有直接影响。
对于不同高度的建筑,应当采用具有针对性的设计方案。
全面水力平衡暖通空调水力系统设计与应用手册
全面水力平衡暖通空调水力系统设计与应用手册一、引言暖通空调系统在建筑物中起着重要的作用,保障室内空气质量和舒适度。
而水力系统作为暖通空调系统的一个重要组成部分,对系统的稳定性、效率和节能性有着重要影响。
全面水力平衡暖通空调水力系统的设计与应用显得尤为重要。
本手册旨在通过系统的介绍、设计原则与方法、应用案例分析等方面的内容,为相关从业人员提供指导和借鉴,帮助他们更好地理解和应用全面水力平衡暖通空调水力系统。
二、全面水力平衡暖通空调水力系统的介绍1. 水力系统的概念和作用水力系统是指在暖通空调系统中,通过管道、阀门、水泵等设备输送冷热水的系统。
水力系统的主要作用包括传热、传热、水力平衡和控制等。
2. 全面水力平衡的概念全面水力平衡是指在水力系统设计中,通过合理的布局、管道尺寸的选择、阀门的调节等手段,使得系统中的各个支路、回路能够达到平衡状态。
水力平衡的实现有利于提高系统的热效率、降低能耗、延长设备使用寿命。
三、全面水力平衡暖通空调水力系统的设计原则与方法1. 设计原则(1)综合考虑系统的整体平衡性(2)合理选择管道尺寸和布局(3)采用自动控制技术提高系统稳定性(4)优化水泵和阀门的选择和配置2. 设计方法(1)初步确定系统的水流量和压降(2)计算管道的阻力和选型(3)合理考虑管道的布局和衔接(4)选择适当的阀门和调节装置四、全面水力平衡暖通空调水力系统的应用案例分析以某高层建筑为例,介绍其全面水力平衡暖通空调水力系统的设计方案和实际应用效果,包括系统的结构布置、主要设备的选择和配置、水力平衡的实现效果等。
五、总结与展望全面水力平衡暖通空调水力系统的设计与应用是暖通空调领域的一个重要课题。
该手册旨在通过介绍系统原理、设计方法和实际案例,帮助相关从业人员更好地理解与应用该系统,为建筑节能与环保做出贡献。
未来,随着科技的不断发展,全面水力平衡暖通空调水力系统将会得到更广泛的应用,为建筑节能和绿色发展提供更多解决方案。
掌握暖通空调安装工程中的水力平衡规范要求
掌握暖通空调安装工程中的水力平衡规范要求随着社会的发展,暖通空调安装工程在建筑行业中的地位日益重要。
水力平衡是暖通空调系统正常运行的基础,因此,掌握水力平衡规范要求对于安装工程的顺利进行至关重要。
本文将就暖通空调安装工程中的水力平衡规范要求进行深入探讨。
一、水力平衡的概念水力平衡是指在暖通空调系统中,通过适当的调节措施,使系统内各支路的水流量和水压分布达到合理均衡的状态。
水力平衡的实现可以保证系统的各个部分能够正常运行,同时降低能耗,提高系统性能。
二、水力平衡的意义1. 确保系统运行稳定:水力平衡能够避免暖通空调系统中出现某一支路流量过大或过小,从而导致系统运行不稳定的情况。
2. 降低能耗:通过水力平衡,可以合理调节各支路的供回水温差,减少冷凝水回水温度的过高,降低供回水温差,达到节能的效果。
3. 提高系统性能:水力平衡可以保证系统整体性能的发挥,提高换热器的热传递效率,保证正常供回水温差,提高冷却效果。
三、水力平衡的规范要求1. 设计阶段:在暖通空调安装工程的设计阶段,应根据系统的实际情况,合理确定支路的数量和位置,保证冷热源旁边的水平分支的下层应尽量不超过3支。
此外,还应根据所选设备和系统布置,合理确定最佳供水压力,保证供水压力在正常范围内。
2. 安装阶段:在安装暖通空调系统时,应使用符合规范要求的材料和设备,避免使用过长或过小的管道,确保管道的密封性。
管道应设置排气阀和排污阀,便于系统的调试和维护。
3. 调试阶段:在系统调试阶段,应逐支路逐一调节各支路的流量和压力,保证各支路的水力平衡。
可使用调节阀、流量计等装置进行调试,确保系统的正常运行。
4. 运行维护阶段:在运行维护阶段,应定期检查系统的水压和水流量,并及时进行调整和维护,保持系统的水力平衡。
同时,还应设立相关的记录和报表,定期对系统进行评估和改进。
四、水力平衡的常见问题及解决方法1. 流量不平衡:流量不平衡是暖通空调系统中常见的问题,可能导致某些支路无法正常供水或排水。
对暖通空调水系统工程的探讨
对暖通空调水系统工程的探讨【摘要】本文结合空调水系统施工的切身体会谈一下暖通空调工程水系统安装施工技术。
【关键词】暖通空调;水系统工程在建筑物暖通空调水系统工程中,水力平衡的调节是个重要的课题.水力失调是最常见的问题。
由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪费。
因此,必须采用相应的调节阀门对系统流量分配进行调节。
虽然某些通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于其调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量,因此这种调节只能说是定性的和不准确的,常常给工程安装完毕后的调试工作和运行管理带来极大的不便。
因此近些年来,在越来越多的暖通空调工程水系统的关键部位(如集水器)、特别是在一些国外设计公司设计的工程项目中,均大量地选用水力平衡阀来对系统的流量分配进行调节。
一、套管的制作与安装技术当水管在穿越基础、楼板和墙体时应加套管,套管的作用是确保水管在使用过程中能够自由伸缩,以满足管道热胀冷缩的需求,避免对建筑物造成损坏。
套管的预埋工作应配合土建施工进行。
1.1 套管类型:常用套管可分为防水套管和一般填料套管。
防水套管按结构形式分为柔性防水套管、刚性防水套管和刚性防水翼环三种类型。
施工质量验收规范中规定:地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的应采取防水措施,对于有严格防水要求的建筑物必须采用柔性防水套管。
柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形,或有严格防水要求的建筑物。
1.2 套管制作与安装要求:防水套管的尺寸要求可参考国家建筑标准设计图集,一般填料套管的管径应比所穿管道大1—2号。
穿过楼板的套管,套管项部应高出装饰面2omm,套管底部应与楼板底面相平。
二、水管的支架与吊架的安装技术2.1 水管支、吊架的设置要求:管道不允许有任何位移的部位,要设置固定支架,固定支架必须牢固地固定在可靠的结构上。
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在建筑物暖通空调工程中,水力平衡的调节是个重要的课题。
本文提出了静态水力平衡和动态水力平衡的概念,并结合二种水力平衡的特点,分析了定流量系统和变流量系统几种典型方式的水力平衡设备的选择及实现水力平衡的方式。
一、水力失调和水力平衡的概念:在热水供热系统以及空调冷冻水系统中各热(冷)用户的实际流量与设计要求流量之间的不一致性称为该用户的水力失调。
水力失调的程度可以用实际流量与设计要求流量的比值X来衡量,X称水力失调度。
X = QS/QJ(QS:用户的实际流量,QJ:用户的设计要求流量)水力平衡是指网路中各个热用户在其它热用户流量改变时保持本身流量不变的能力,通常用热用户的水力稳定性系数r来表示。
r=1/ XMAX = QJ/ QMAX(QJ:用户的设计要求流量,QMAX:用户出现的最大流量)二、水力失调和水力平衡的分类:1、静态水力失调和静态水力平衡:由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起系统的水力失调,叫做静态水力失调。
静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的,是当前我国暖通空调水系统中水力失调的重要因素。
通过在管道系统中增设静态水力平衡设备(水力平衡阀)对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求管道特性阻力数比值一致,此时当系统总流量达到设计流量时,各末端设备流量均同时达到设计流量,系统实现静态水力平衡。
2、动态水力失调和动态水力平衡:当用户阀门开度变化引起水流量改变时,其它用户的流量也随之发生改变,偏离设计要求流量,从而导致的水力失调,叫做动态水力失调。
动态水力失调是动态的、变化的,它不是系统本身所固有的,是在系统运行过程中产生的。
通过在管道系统中增设动态水力平衡设备(流量调节器或压差调节器),当其它用户阀门开度发生变化时,通过动态水力平衡设备的屏蔽作用,使自身的流量并不随之发生变化,末端设备流量不互相干扰,此时系统实现动态水力平衡。
三、定流量系统水力平衡分析:定流量水力平衡系统是暖通空调设计中常见的水力系统,在运行过程中系统各处的流量基本保持不变。
常用的主要有以下三种形式:1、完全定流量系统:完全定流量系统是指系统中不含任何动态阀门,系统在初调试完成后阀门开度无须作任何变动,系统各处流量始终保持恒定。
完全定流量系统主要适用于末端设备无须通过流量来进行调节的系统,如末端风机盘管采用三速开关调节风速和采用变风量空气处理机组的空调系统以及系统要求较低、只需气候补偿器调节供暖水温即可满足基本需要的供暖系统等。
完全定流量系统只存在静态水力失调,不存在动态水力失调,因此只需在相关部位安装静态水力平衡设备即可。
通常在系统机房集水器上安装水力平衡阀(如图1所示);对于空调水系统,可以在建筑物各层水平回水管上安装水力平衡阀。
对于某些系统,虽然也不包含任何动态阀门,但由于无法通过其它非流量手段进行调节,因此在实际运行中用户会因为房间过冷或过热而改变阀门开度从而改变流量,因此可以认为这种系统介于定流量和变流量之间。
2、单管串联(带旁通管)供暖系统:单管串联供暖系统包括垂直双管水平单管串联系统以及垂直单管系统等。
这种系统主管的流量基本不变,因此是定流量系统。
以前者为例,来说明实现系统水力平衡的方式。
这种系统主要存在静态水力失调,在水平分支管上由于三通或二通温控阀的调节作用而存在一定的动态水力失调。
因此只需在相关部位增设相关的水力平衡设备即可使系统保持水力平衡。
具体如下:⑴、在系统机房集水器上安装水力平衡阀;⑵、在立管回水管上设水力平衡阀(如图2所示);⑶、在水平分支管上安装流量调节器保证各分支环路流量恒定(既可在本分支环路内部管道特性变化时保持流量恒定,也可在其它环路流量变化时避免受其干扰)。
3、末端设备带三通调节阀的空调系统:如图3所示,该系统与系统2类似。
系统各分支环路的流量基本不变,是定流量系统。
这种系统主要存在静态水力失调,在末端管路上也存在一定的动态水力失调。
因此只需在相应部位增加相应的水力平衡设备即可使系统保持水力平衡。
具体措施同系统2,只需将措施⑶的流量调节器安装在末端设备(风机盘管或空气处理机组)水管道即可。
四、变流量水力平衡分析:由于人们对系统品质的要求以及节能意识的不断提高,变流量水力系统在暖通空调工程中占据越来越重要的位置。
变流量系统在运行过程中各分支环路的流量是随着外界环境负荷的变化而变化的。
由于暖通空调工程在一年运行的大部分时间均处于部分负荷运行工况,因此变流量系统大部分时间系统流量都是低于设计流量的。
因此这种系统是实时、灵敏、高效、节能的。
变流量系统一般既存在静态水力失调,也存在动态水力失调,因此必须采取相应的水力平衡措施来实现系统的水力平衡。
1、静态水力平衡的实现:通过在相应的部位安装静态水力平衡设备,使系统达到静态水力平衡。
实现静态水力平衡的判断依据是:当系统所有动态水力平衡设备均设定到设计参数位置(设计流量或压差),所有末端设备的温度控制阀门(温控阀、电动二通阀和电动调节阀等)均处于全开位置时(这时系统是完全定流量系统,各处流量均不变),系统所有末端设备的流量均达到设计流量。
从上可以看出,实现静态水力平衡的目的是保证末端设备同时达到设计流量,即设备所需的最大流量。
避免了一般水力失调系统一部分设备还没有达到设计流量,而另一部分已远高于设计流量的问题。
因此它解决的是静态平衡和系统能力问题,即保证系统能均衡地输送足够的水量到各个末端设备。
变流量系统静态水力平衡设备的选择可参照定流量系统的描述来进行,在这里就不再赘述。
但是,末端设备在大部分时间是不需要这么大的流量的。
因此,系统不但要实现静态水力平衡,还要实现动态水力平衡。
2、动态水力平衡的实现:通过在相应部位安装动态水力平衡设备,使系统达到动态水力平衡。
它包含二方面内容:①、当系统其它环路发生变化时,自身环路关键点压差并不随之发生变化,当自身的动态阀门(如温控阀、电动调节阀)开度不变时,流量保持不变;如图4所示,当C、D点压差变化时,通过动态水力平衡设备(压差调节器PV)的调节作用,使A、B二点压差并不发生变化,如果各支路电动二通阀VM1、VM2……开度保持不变,则流经风机盘管FP1、FP2的流量保持不变;②、当外界环境负荷变化导致系统自身环路变化时,通过动态水力平衡设备的作用,使关键点压差并不发生变化,此时自身其它并联支路的流量也不发生变化。
如图4,当风机盘管FP1所在房间负荷变化导致电动二通阀FM1由开启到关闭,由于压差调节器PV1的作用,A、B二点的压差并不随之发生变化,这样,风机盘管FP2的流量保持不变。
由上可知,变流量系统动态水力平衡一般是通过动态水力平衡设备将双管并联系统关键点压差恒定在设计压差来实现的。
因此变流量动态水力平衡系统也可叫做变流量定压差系统。
压差调节是变流量系统的主要调节方式。
实际上,动态水力平衡的另一关键设备流量调节器也是通过阀体内部关键点恒定压差(关键点间的节流装置开度不变)来保持流量不变的(固定阀胆式除外)。
下面就变流量系统几种典型动态水力平衡方式进行分析:⑴、暖通空调机房三种主要变流量动态水力平衡方式:①、自力式压差调节器方式:如图5所示,在分集水器旁通管上设压差调节器PV调节分集水器压差,当某一分支环路如V1-J1流量变化时,由于压差调节器的调节作用,使分集水器压差△P保持不变。
这样,其余分支环路V2-J2、V3-J3的流量并不随之发生变化,从而使系统实现动态水力平衡。
②、电动调节阀方式:电动调节阀方式可以分为电动二通阀和电动三通合(分)流调节阀方式三种,以电动二通阀方式为例:如图6所示,从分集水器上采集压力信号P1、P2输入压差变送器,压差变送器输出4-20mA标准电流信号到调节计(或DDC),通过与调节计上设定压差相比较,输出4-20mA 控制信号到电动调节阀控制其动作,通过调节电动调节阀改变旁通水量从而保证分集水器压差△P恒定到设计压差,这时分集水器上任一分支回路流量变化时对其它回路不产生影响,系统实现动态水力平衡。
③、调频水泵方式:如图7所示,从分集水器上采集压力信号P1、P2输入到压差变送器,压差变送器输出4-20mA标准电流信号到调节计(或DDC),与调节计设定压差比较后输出4-20mA控制信号到调频器,通过调频器输出已调频的电压信号到水泵,控制水泵转速改变水流量,从而保证分集水器压差与设定压差保持一致,使系统达到动态水力平衡。
⑵、供热系统典型的变流量水力平衡方式:如图8所示为垂直双管、水平双管并联分户设环供热系统。
在垂直立管回水管上设压差调节器PV1,当其它立管的管道特性发生变化时,由于压差调节器PV1的调节作用,垂直立管供回水关键点A、B的压差保持不变;在水平管回水管上设压差调节器PV2,当其它不同楼层水平管管道特性发生变化时,由于压差调节器的调节作用,水平支管供回水关键点C、D的压差保持不变。
这时当该环路某一散热器所在房间负荷变化引起温控阀WA开度变化时,由于压差调节器的调节作用,关键点C、D的压差不变,这样该环路其余散热器的流量并不会随之变化。
通过对变流量供热系统关键点压差的层层整定,使系统中每个散热器的流量只会因为自身负荷变化而通过温控阀的调节来改变,并不会因为系统中其它散热器流量变化而发生变化。
这样,系统真正地实现了动态水力平衡。
垂直双管、带分集水器的散热器及地暖分户设环系统也是变流量系统,其水力平衡特性同以上是一致的。
对于单、双管组合系统,分支管为单管串联的按定流量系统进行分析,分支管为双管并联及主管、机房部分按变流量系统进行分析。
⑶、空调系统典型的变流量水力平衡方式:①、带电动二通阀的风机盘管变流量水力平衡方式:该系统的水力平衡分析参看四.2(动态水力平衡的实现)部分。
值得注意的是,目前市场上有一种自动平衡电动调节阀,其功能和上述方式是一致的,均能保证每个风机盘管达到动态水力平衡。
它将上述功能和电动二通阀集成到一个阀内,安装在每个风机盘管支路上,其缺点是价格较高。
②、带电动调节阀的空气处理机组(或柜式换热机组)变流量水力平衡方式:如图9所示为带电动二通阀的空气处理机组。
在回水管上安装压差调节器,当系统其它分支管路的管道特性发生变化时,通过压差调节器的调节作用,使A、B二点的压差保持不变。
这时如果电动二通阀VM的开度不变,则空气处理机的水流量保持不变,系统实现动态水力平衡。
③、带动态平衡电动调节阀的空气处理机组(柜式换热机组)变流量水力平衡方式:动态平衡电动调节阀是一种新颖高效、调节性能极佳的电动调节阀,它实质上是压差调节器与电动调节阀的集成。
如右图所示,当系统其它管路的特性发生变化时,由于动态平衡电动调节阀内置压差调节器的作用,使A、B二点的压差保持不变。