热量计量收费后的热网运行调节工业设计论文

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实行热量计量收费后供热网运行管理分析

实行热量计量收费后供热网运行管理分析

实行热量计量收费后供热网的运行管理分析摘要:我国南北气温相差较大,供暖是解决北方居民冬季基本生活取暖需求的社会服务。

长期以来,我国都是按照房屋的建筑面积收取采暖费,因此会导致用户的节能意识差,并遣成了极大的资源浪费。

为了提高供热网的运行管理,激发居民的自觉节能意识,推动建筑节能工作的发展,以及及早推进城镇供热系统改革和实现节能降耗。

所以要逐步取消按面积收取采暖费,并逐步实施按热量计量收取费用,这样用户的使用热量与花费是成正比的。

关键词:热量计量收费供热网运行管理分析按热量计量收费是以集中供热或区域供热为前提,以适应用户的取暖需求、增强用户的节能意识、保障供热和用热双方的利益为目的,通过一定的供热调控技术、计量手段和收费政策,实现按用户的实际使用的热量来计量和收费…。

热量计量收费也就是按用热量的多少来收取采暖费用,用多少热量、交多少费用。

实施按热量计量收费后用户就可以根据其自身要求,利用室内温度控制装置在一定温度范围内自主调节室内温度。

1 传统按面积收取采暖费的弊端1.1 造成资源浪费按面积收取采暖费,不能直接反映供热质量的好坏,也顾及不到用户对室内温度的个性化需求,用热量不能得到调节,这样不利于能源的合理利用和节约,造成资源的极大浪费。

比如即使学校放寒假也不会停止供暖,更不会少收或免收采暖费。

而由于不同小区的公摊面积比重也不尽相同,所以造成了采暖费收取的不公平现象。

比如说建筑面积100m2的房子,有的使用面积是80多m2,有的只有70多m2,但是用户交的采暖费却都是100m2的。

由于房屋受结构、隔热性、层高、朝向等因素的影响,相同面积的房屋耗热量也有较大的差异。

保温条件好的住宅有时需要开窗通风散热;保温条件差的住宅温度低又很难达到标准要求,这种浪费现象普遍出现在办公楼、教室等公共场所。

1.2 造成大气污染我国是一个燃煤大国,特别是在北方冬季取暖时消耗更大,采暖的高能耗不仅造成资源的浪费,而且还会造成严重的大气污染。

供热毕业设计(论文)

供热毕业设计(论文)
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1以蒸汽作为热媒的使用面广,能满足多种热用户的要求。尤其在生产工艺用热都要求采用蒸汽来供给热量。
2汽网中输送蒸汽凝结水所耗的电能少,输送靠自身压力,不用循环系统,不用耗电。
3因温度和传热系数都比水高,可以减少散热设备面积,降低了设备的费用。
4由于蒸汽的密度很小,可以适用于地形起伏很大的地区和高层的建筑中,输送和使用过程中不用考虑静压,连接方式简便,运行也很方便。
Rt=0(N≤5)或Rt= (5<N≤Nzh)
或用下式表示:
tw=tw’ (N≤5) 或tw=tw’+(5-tp.j) (5<N<Nzh)
式中tww――某一室外温度,℃;
tw’、tp.j、和5――供暖室外计算温度、供暖期室外日平均温度和供暖期开始及终止供暖的室外日平均温度,℃;
Rt、Rn――两个无因次群,分别代表无因次室外气温和无因次延续天数和小时数

供热运行调节及热网平衡浅谈

供热运行调节及热网平衡浅谈

供热运行调节及热网平衡浅谈长春市供热公司胡建平据相关资料显示,我国建筑采暖能耗为同纬度发达国家建筑采暖能耗的3倍左右,采暖能耗浪费是巨大的。

这里有现实的问题,更有历史的原因,不仅涉及建筑墙体节能,更涉及供热系统技术装备水平、管理水平,以及供热收费体制等社会政策方面的因素。

下面本人仅从供热运行调节及热网平衡控制方面对供热节能做简单的分析。

一、热负荷大家知道,建筑物采暖热负荷同室外气温、湿度、风向、风速、太阳辐照等因素有关,而其中室外气温起着决定性作用,因此在理论上,把热负荷只看作是室外温度的函数,即Q=f(t w)=K·F(t n-t w)。

供热过程就是维持建筑物室内气温适宜人们工作、生活,维持建筑物得热与失热始终处于一个动态的平衡这样一个过程。

即有热平衡方程式: Q=K·F(t n-t w)=G·C(t g-t h)·ρ/3600(1)Q—热负荷W;K—建筑物传热系数W/m2·℃;F—建筑物外表面积m2;t n—室内气温℃;t w—室外气温℃;C—水的比热J/k g·℃;G—采暖循环水流量m3/h;t g—供水温度℃;t h—回水温度℃;ρ—水的密度kg/m3。

二、供热节能现在我们仅从热网与热用户方面来探讨一下供热节能问题。

热网总能耗包括两部分:一是供热量;二是输送热量所消耗的电能。

在目前按供热面积收费的体制下,热网节能主要有以下几个途径。

1、尽可能减少总供热量热网总热负荷随着室外气温变化而变化,每一时刻为满足采暖建筑的基本采暖要求(设计室温18℃)所供总热量,为最小值,即总供热恰好等于基本的总需求。

供小于需则供热不达标,供大于需,则用户过热室温过高,用户散热加大,造成热能浪费。

因此在供热运行中,需适时地对热网进行调节,以便使供求热量保持平衡,且始终维持在最小值。

2、热量分配应均衡在热量分配上,力求热网上各用户室温均衡,避免因热网的水平失衡,用户垂直失衡,而造成用户冷热不均现象。

热量计量收费后的热网运行调节

热量计量收费后的热网运行调节

热量计量收费后的热网运行调节作者:李勇许娟来源:《硅谷》2008年第17期中图分类号:TK1 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2008)0910106-01一、前言我国现行的按建筑面积计算热费的供热收费体制,违背了市场经济的客观规律,其弊病显而易见。

首先,由于用户用热多少和用户付费多少无关,用户不会关心供热能耗问题,抑制了用户节能的积极性,不利于建筑的可持续发展;其次,用户由于没有供热的调节手段,无法根据自己的需要来调节室内温度,不利于人们生活水平的进一步提高;第三,由于目前的种种原因,供热公司收取热费成为一个难题,使供热公司正常运行难以进行,不利于供热公司的技术创新和技术进步;第四,这种收费体制不利于激励供热公司进一步提高经济效益,容易产生垄断性掩盖竞争性、政策性亏损掩盖经营性亏损的倾向。

二、按供热面积收费体制下热网调节方案在现有的按面积收费体制下用户无法调节流量,供热公司以定流量或分阶段变流量的质调节方案进行运行,调节的主动权在供热公司。

因此,从技术角度看热网正常供热只要做到:A、保证流量分配均匀,B、保证合适的供水温度。

三、依据热量计量收费后所引起的变化在热量计量收费后每组散热器上安装温控阀,用户将根据自己的需求调节温控阀来控制室内温度。

这种调节本质上是通过调节散热器的流量、即散热器的供热量而控制室温。

当众多用户调节流量后,整个热网的流量和供热量也将随之变化,而这个流量和供热量的变化是供热公司无法控制和预知的,这也就是说,分散的众多用户成为主动的调节者,而供热公司由主动变为被动的适从者。

这种变化必然带来新的课题:(1)、在供热公司不可能再维持热网定流量质调节的方式下,热网流量如何调节?(2)在保证用户供热质量的前提下,供热公司如何运行才能降低运行费用、提高经济效益?四、依据热量计量收费后热网调节方案在热量计量收费后热量成为一种商品,为保证充分供应,就要在任何时候用户都要有足够的资用压头。

供热运营管理方案论文

供热运营管理方案论文

供热运营管理方案论文一、引言随着经济的发展和人民生活水平的提高,城市供热行业扮演着越来越重要的角色。

供热是城市生活基础设施中的一个重要组成部分,对城市居民的生活和生产有着重要的影响。

因此,如何有效地进行供热运营管理,提高供热的服务质量和效率,成为了一个亟待解决的问题。

本文将结合实际问题,提出一套完善的供热运营管理方案,以期提高城市供热行业的运营效率和服务质量。

二、供热运营管理现状分析1. 供热运营管理存在的问题(1)管理体制不够科学,部门分工不明确,责权不明确,导致了供热运营管理效率低下;(2)供热设备老化严重,能耗高,运行效率低,耗能大;(3)供热网络分布不均,导致部分地区供热质量差,温差大,滞留热损失严重;(4)供热服务水平不高,用户投诉较多,对供热公司形象产生了一定的负面影响;(5)供热价格上涨速度快,用户负担重,导致社会不满情绪升高。

2. 供热运营管理现状从事城市供热运营管理的公司主要包括供热公司和相关监管部门。

供热公司主要负责供热设备的运营和维护,供热网络的建设和维护,供暖服务的提供等,相关监管部门主要负责监督供热公司的运行和管理。

三、供热运营管理方案1. 改革供热运营管理体制(1)建立科学的供热管理体制,明确各部门的职责和权力范围,建立健全的管理机制,提高管理效率;(2)加大对供热运营管理的监督力度,建立健全的监督机制,严格执行相关政策和法规。

2. 更新供热设备,提高运行效率(1)加大对供热设备的更新力度,逐步淘汰老化设备,采用更节能环保的新设备;(2)加强对供热设备的维护和保养,定期对设备进行检查和维修,确保设备的正常运行。

3. 优化供热网络,改善供热质量(1)对供热网络进行调整和优化,建立完善的供热网络,消除死角,减少供热温差,降低滞留热损失;(2)加大对供热网络的维护力度,及时修复管道漏损,确保供热网络的正常运行。

4. 提高供热服务水平(1)加强对供热服务人员的培训,提高其业务水平和服务意识;(2)建立完善的用户投诉处理机制,对用户的投诉及时处理,解决用户的问题。

论热网如何安全、经济运行与调控

论热网如何安全、经济运行与调控
如果把供回水温差由Δt=30℃提高到Δt=60℃,其循环水量可下降到100 m3/h,按外网管径DN200查表可知,沿程阻力系数为42Pa/m。同温差30℃时的阻力系数相比是: 。按此推算,此时管网沿程总阻力损失应为H= 。按流量100 m3/h和扬程12.5米选泵,其水泵功率只有5.5KW。
由此发现一个:当供回水温差Δt提高到原来的两倍时,循环水量也降至原来的二分之一,而管网的沿程阻力降至原来的四分之一,而水泵的功率要降至原来的八分之一。即:
廊坊市安迪节能技术有限公司
李均衡
2010年6月27日
虽然,理论计算上和实际工程中会有一些差异,但也足以说明节能效果是很可观的。它的意义不仅在于为热力公司节省了成本,增加了利润,还为国家的节能减排,为地球环境的改善做出了应有的贡献,为造福子孙后代做出了贡献。
为了紧跟国家节能减排、无碳生活政策的号召,供暖企业也在不断的摸索高效节能的途径,综合以上几点的阐述可以看出:管理与控制手段是实现经济运行的最佳方法。
4、质量并调手段:
众所周知,由于供热系统自身的特点,在保证供热质量最佳(室内温度不过高也不过低)的前提下,对于一个既定的供热系统,在不同的室外温度下情况下,都有一个与其对应的最佳的循环流量和最佳温度(温差)。所以,最佳的运行调节方式是“质”和“量”的综合调节,就是在供热运行调节的过程中,根据室外温度的变化,既改变循环流量又改变供水温度,这种质量的并调,一方面达到了最佳的供热效果,另一方面达到了最大限度的降低供热的热耗和电耗。但是,由于“质量并调”的运行方式存在热网平衡上的困难,所以虽然近几年国内不少供热企业在一、二级热网实施循环泵变频调速变流量运行,进行“质”和“量”并调的工程实践项目也较多,但实际运行效果不理想。具体表现是:流量的变化幅度不大,降不下来,运行中的流量多数都是高于设计状态下的计算流量,远远没有达到最佳调节工况的参数状态,循环泵变频调速仅成为解决设备大马拉小车的手段,供热系统节能潜力没有真正挖掘出来。最根本的原因是因为缺乏简便、有效的调节热网平衡的手段,阻碍了“质量并调”运行方法的推广应用。

计量收费后供热系统的调节和控制研究报告

计量收费后供热系统的调节和控制研究报告

计量收费后供热系统的调节和控制研究报告1 背景1.1 现有供热收费体制下的运行调节方案在现有供热按面积收费的体制下,由于用户没有调节散热器流量的手段,通过散热器流量的多少是由供热企业来控制。

因此供热企业可以按定流量或分阶段变流量质调节的调节方案进行运行管理,即供热网的总流量在整个供暖期内保持不变或分阶段变一、二次流量,而在该阶段内只根据室外温度高低来调节供热网的供水温度就可以满足用户的供热要求。

因此,从技术角度看,一个供热网要做到正常供热,只要在运行中:A. 保证流量分配均匀:在初调节时把整个供热网的水流量分配调整到用户所要求的设计流量,即各管路的流量按供热面积多少分配均匀即可;B. 保证合适的供水温度:对于一次网,由热源处根据室外温度的高低来控制热源出口的供水温度;对于二次网,只要热力站设计及初调节合理,在一次网供水温度调节适当的情况下即可保证二次网的合适供水温度。

这种运行方案的调节主动权在供热企业,它可以主动地调节、控制供热网的流量和供水温度即供热量,其调节的原则就是流量按供热面积均匀分配。

1.2 按热量计量收费后引起供热网运行调节的变化把现行按面积供热收费体制改为按热量计量收费新的收费体制后,为了计量热量并且用户可以根据需要调节室内温度,因此每个用户都要安装热量计,并在每个散热器上安装温控阀。

这样用户将根据自己的需求调节温控阀来控制室内温度,例如夜间客厅、无人居住房间均可以调低温度减少供热量、降低供热费用,从而调动了用户节能的积极性。

这种调节,本质上是调节散热器的流量大小来调节散热器的供热量多少,从而达到控制室温。

当用户需要调节室温时开大或关小温控阀,这时通过该用户散热器的热水流量就要发生变化。

当众多用户调节自己的流量后,整个供热网的流量和供热量也将随之变化,而这个流量和供热量的变化是供热企业和热源处无法预知和控制的。

这也就是说,分散的众多用户成为主动的调节者,而供热企业和热源处则由主动变为被动的适从者。

供热运行调节及热网平衡-论文

供热运行调节及热网平衡-论文

河南科技下供热运行调节及热网平衡山东建筑大学热能工程学院樊庆波济南市热电总公司王庆云K sjFs (t pj-tn)=G C (tg-t h )ρ/3600/G j C (t g j -t h j )ρ/3600即Q =Q /Q j =(t n-t w )/(t n-t w j )=(t g +t h -2t n)1+B /(t gj +t hj -2tn )1+B =G (tg -th )/G j (tg j-th j)(4)式中,2Q —相对热量比;Fs —用户系统内散热器的散热面积,m 2;K s ,K sj —散热器的供热系数,W /m 2℃;t p ,t pj —散热器内载热介质的平均温度,℃;B —为常数,与散热器构造有关。

由此方程可知:1.当室外温度t w 变化时,热网各用户楼需求热量及热网总需求热量按同一比例变化。

2.用户的耗热量Q 随着用户室内温度t n 的升高而增加,当室内温度t n 等于设计的18℃时的耗热量,为建筑物基本耗热量,即保证建筑物供热质量下的最少耗热量。

四、热网与热用户整体关系供热调节包括质调节、量调节、分阶段改变流量的质调节和间歇调节。

上述方法作为补充条件,代入供热调节的基本方程式得各调节方法的调节公式。

1.质调节(常用于热水网)。

循环水流量保持不变而只改变供水温度。

适用于一、二级热网,为国内采用的调节方法。

优点为水力工程稳定,热网易实现自动化调节,便于热源厂及热网的安全连续运行。

缺点为只节热,不节电。

热网远、近端用户温度有时间差。

2.量调节(常用于水热网、汽热网)。

保持供水温度不变,只改变循环水流量。

适用于一级热网,且因目前热网平衡控制方面存在困难,所以在国内较少应用。

二级热网采用量调节在技术上难以实现,原因有以下几个方面。

二级热网存在平衡控制方面的困难;随着室外气温升高,网路水流量迅速减少,使室内供暖系统产生严重的垂直热力失调。

量调节的优点为节热,节电。

流量在管道中变化是以压力变化来实现的,水又是不可压缩的,传递速度非常快,因而此种调节可消除热网远近两端在调节上的时间差,达到调节上的同步。

论文:供热管网热平衡调节技术分析

论文:供热管网热平衡调节技术分析

论文:供热管网热平衡调节技术分析论文:供热管网热平衡调节技术分析【摘要】本文从实际理论出发,对于水利失调的概念以及形成原因进行了基本的阐述,并提出了相应的解决措施,此外,本文还对于自力式流量控制阀等工作原理进行了介绍,并分析了其技术特点,以及如何选用合适的平衡阀。

【关键词】供热管;平衡调节;技术如今,随着时代的进步和科技的不断发展,人们对于自身的生活水平要求也逐渐提高,这就对供热提出了更高的要求,但在我国,供热系统当中仍然存在着许多漏洞和问题。

在这些问题当中,水力失调是最为常见的现象,由于供热系统中普遍出现这一问题,常常会导致用户之间的室内温度拥有较大的差别,同时并不能保证冷热温度的平衡,这就在一定程度上制约了供热系统的工作,并使得用户的投诉率不断增加。

要解决这种情况,并使得用户对于供热系统满意,我们传统的做法常常是增大循环泵的流量来进行供暖,这种方式,虽然能够对水力失调的问题进行一定程度上的解决,但同时也会对能源产生浪费的现象。

因此,要彻底的解决水力失调在供热系统中出现的现象,就需要找到一种科学且合理的解决措施。

本文从实际出发,阐述了水力失调出现的原因以及概念,并就解决方法进行了相关的介绍。

1.水力失调现象概述1.1概念与类型所谓的水力失调,其实就是指在供热系统当中,热水对于每个用户的流量与设计存在着不一致的特点,一般来讲,我们用以下的式子来表达水力失调的程度:x=Vs/Vg在上述的式子当中,x表达的是水力失调的程度,而Vs以及Vg分别代表用户的实际流量以及设计流量。

在本式子当中,如果x等于1,那么供热系统的状态应该是处在热平衡之上的,x的数值偏离1越大,那么水力失调的程度就约为严重。

一般来讲,造成水力失调的原因有几下几个方面:(1)一些供热系统,由于自身设备的限制,常常会使得供水的压力不足够,或者是由于循环水量超过了原本系统设定的数值,这就使得水泵的压力并不足够,或者是水泵当中的压力下降,产生了供热系统当中水力失调现象的出现。

热计量分户供暖科学性论文

热计量分户供暖科学性论文

热计量分户供暖科学性分析[摘要]热做为一种商品,已走进城镇供热的千家万户,就笔者居住的北方小城市七台河为例,这种热商品还没有被足够的重视,耗热、缴热费数额不明朗,还是按供暖面积估算收费,温度高低,居不居住,热不热等现象一律收费,造成了很多的矛盾,没有把热商品的买卖做科学、做合理。

从现实情况中强烈呼吁加快推进供热体制改革,其主要思想是稳步推进城镇用热的商品化、分户供暖、分户计量、按需供给、科学节能,提高热效率,大力推广热计量分户供暖,规范城镇供热市场。

[关键词]计量分户、供暖科学、分析中图分类号:u285.21 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)04-0294-01热计量分户供热是建筑节能的一个有效技术途径之一,在采暖建筑节能减少围护结构耗热量的提前下提高供暖系统的热效率。

分户供暖计量的优点就表现出来。

笔者所在的东北小城正在实施新建建筑物分户供暖和原老旧楼房上供下回式传统供暖方式的供暖改造,分户供热,分户计量。

从横向看,从技术推广应用和供暖系统改造都有些滞后,严重影响了供暖体制的改革。

早在2003年7月21日“八部委”就颁布了《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》(建域〔2003〕148号),重点提出了供热市场改革,公平供暖,整理收缴费用,这就为分户供暖计量热费提供了依据,也就是在这意见的指导下,经过多年的探索,热计量分户供暖才逐渐被广泛采用采纳,是当前最合理、最科学的供热商品买卖管理方式。

应该得到业主、设计、施工单位必须按分户供暖计量节能设计要求的标准执行。

为推行分户供暖计量打下良好的基础。

实施分户供暖计量节能已往存在的主要问题:1、政府部门重视不足分户供暖计量节能是一项科学合理的供暖管理模式,供暖市场自由,供需合理。

按量看效果说话,实效性强。

但在一些小城镇政府不为重视,维持现有的管理模式,偷盗用热商品的彼彼皆是,拒不缴热费、逃费、漏费的也大有人在。

粗放的管理、造成供热体制改革无从下手,大面积的集中供热质量差和效果低,用户反感情绪大,政府部门总是头痛治头,脚痛治脚,没有科学合理的方案。

分布式变频热网运行调节方案论文

分布式变频热网运行调节方案论文

分布式变频热网的运行调节方案探析【摘要】随着集中供热事业的发展,供热管网规模8趋庞大和复杂,系统结构和系枕形式也呈现多样化。

传统阀门调节形式由于能耗浪费严重、调节效果差、供热质量不高等种种问题,已落后于实际管网系统发展的需要。

变颊技术在输配系统中的应用为系枕运行创造了很大的节能空间,同时还具有精度高、可靠性强、稳定性好等优点。

【关键词】集中供热;分布式系统;变频调速1.分布式变频调节方案的研究意义我国目前实行的供热按面积收费体制,违背了市场经济的客观规律,使得供热企业难以生存,无法保证供热的舒适要求,也严重阻碍了供热企业的发展。

同时由于用户对供热能耗不关心,这种体制抑制了供热节能的实现。

为了改变这种不良现状,我国正在积极摸索研究供热系统计量和收费技术。

让用户按需用热,自行调节。

因此,采暖系统的形式势必要发生变化。

由过去的定流量质调节变成变流量系统,其水力、热力工况和调节方法都会具有独特的特点。

无论是旧系统的改造还是新系统的建造,分布式变频调节方式都可以较好的满足热计量改革对系统的种种要求。

所以分布式变频系统的研究对于推动热改的顺利进行具有重要意义。

如上所述,供热系统作为城市的一项基本市政设施,不仅投资惊人,其动力消耗也非常巨大。

作为建筑能耗最主要部分的采暖能耗,是浪费最为严重和节能潜力最大的部分。

因此,选用和推广最优化的采暖方式、对系统进行有效地管理和调节等寥降低采暖能耗,对实现建筑节能至为关键,对我国整体的高效用能也有重大影响。

2.分布式系统特性的理论分析分布式系统相对其它运行方式,有着明显的节能、稳定运行的优势,但合理地设计分布式变频系统是实行最佳经济性和可靠运行的保证。

分布式变频系统中,当系统工况改变时,采用变频器来调节主循环泵的转速以保持热网干管某一位置供回水压力相等,该位置定义为零压点。

在分布式系统的应用中,存在以下几个有待解决的问题:(1)如何选择零压点的位置,如果选取的零压点靠近热源,可能导致各用户泵过大,降低节能效果。

热量计量收费后的热网运行调节

热量计量收费后的热网运行调节
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总 Βιβλιοθήκη 热量计量收费后的热 网运行调节
赵 迹
( 尔滨投资集团有限责任公 司, 哈 黑龙江 哈 尔滨 100 ) 5 0 0
摘 要: 阐述 了热量计量收 费的必要性及其引起 的变化, 分析 了热量计量收 费后 直连网 、 间连 网和混连 网的不 同调节方案 , 并介绍 了按 户计量 收费对供热造成的各方 面影响。 关键词 : 计量收 费; 热网运行 ; 调节
1概述 保证充分供应 , 就要在任何时候用户都要有足够 装温控阀的垂直双管系统不能再装 自力式流量 我国现行 的按建筑面积计算热费的供热收 的资用压头。为此可以采用下两种控制方法 : 控制阀。 费体制 , 违背了市场经济的客观规律 , 其弊病显 a 供水定压力控制: 把热网供水管路上 的某 51 平 衡 阀 .. 2 而易见。首先 , 由于用户用热多少和用户付费多 点选作压力控制点, 在运行时使该 的压力保 平衡阀实际上起一种初调节的作用。平衡 少无关 , 用户不会关心供热能耗 问题 , 抑制 了用 持不变 ( 注意 , 非热 网恒压点 . 为避免误解 , 称作 阀初始调整时 , 是根据设计工况下各个管路 的流 户节能的积极性 ,不利于建筑 的可持续发展; 其 压力控制点 ) 。 量来调节的。当全部平衡阀初始调整完成后 、 且 次, 用户 由于没有供热的调节手段 , 无法根据 自 b供回水定压差控制 : . 把供热网某管路 的供 在管路阻力系数不再发生变化的情况下 , 各管路 己的需要来调节室内温度 , 不利于人们生活水平 回水压差作为压差控制点 , 保持该点 的供回水压 的流量分配比例保持不变。 当但管路阻力系数变 的进一步提高; 第三 , 目 的种种原因 , 由于 前 供热 差不 变 。 化后 , 则流量分配比例也随之发生变化。在温控 公司收取热费成为—个难题 , 使供热公司正常运 无论那种控制方法 ,都要涉及到 以下几个 阀动作后 , 本质上讲是温控阀的阻力 系数发生了 行难 以进行 , 不利于供热公司的技术创新和技术 问题 : 变化 , 这时相应管路流量也就发生了变化。 因此 , 进步 ; 四, 第 这种收费体制不利于激励供热公 司 & 控制点选在什么位置 ; 温控 阀和平衡阀的作用并不发生矛盾 。 进一步提高经济效益 , 容易产生垄断性掩盖竞争 b 控制点的设定值应取多大; 总之 , 装平衡 阀进行初调节比盲 目的手动初 性、 政策性亏损掩盖经营性亏损的倾向。这一问 c 腆 水温度如何调节。 调节能更好的保持温控阀发挥正常作用 。 但是平 题已引起各级领导管理部 门的高度重视 , 依照热 控制点位置及设定值大小的选择 主要 是考 衡阀不能消除支路之 间的相互耦合影响 , 同时有 量计量收费势在必行。根据建设部 20 00年发布 虑运行降低能耗和保证热 网调节性 能的综 合效 时还不能满足温控阀的调节要求 。 的 《 民用建筑节能管理规定》 .从 2 0 0 0年 1 果。在设定值大小相同的条件下 , O月 控制点位置离 5 . 2带跨越管的垂直单管系统 起, 所有利用集中供热的新建住宅 ,推行温度调 热网循环泵 出口越近 , “ 调节能力越强 , 但越不利 带跨越管的垂直单管系统 , 由于温控阀的作 节和户用热量计量装置. 实行供热计量收费” 在 于节 约运行 费用 ; 。 离热网循环泵出 口越远 , 情况 用 ,使通过散热器 的流量随室内负荷变化而变 按户依照热t N ̄j收费后, t 收费体制将发生根本 正好相反。在控制点位置确定的条件下 , 控制点 化, 但跨越管的分流作用使得立管 的总流量却保 变化 ,热” “ 成为市场经济中的一种商品 , 虽然上 的压力 ( 压差 ) 设定值取得越大 , 越能保证用户在 持基本不变。因此 , 此时热 网实际上是在定 流量 述 问题 将 迎刃 而 解 , 又会 带来 新 的 问题 。 但 任何工况下都有足够的资用压头, 但运 行能耗及 运行。 这样 , 该系统对使用调节 阀的要求 , 如同前 2按供热面积收费体制下热网调节方案 费用也就越大; 反之如取值 过低 , 运行能耗及费 面所述的定流量运行系统一样 , 使用 自力式 流量 在 现有 的按 面积 收 费 体 制下 用 户 无法 调 节 用虽然较低 , 但有可能在某些工况下保证不 了用 控制 阀是 最 合适 的。 流量, 供热公司以定流量或分阶段变流量的质调 户的 要求 。 6结 论 节方案进行运行 , 调节的主动权在供热公司 。因 5 热人 口调节 装 置 61按户计量收费后对 热网的运行调节带 . 此, 从技术角度看热网正常供热只要做到: 以上为供热 网的计算机 整体调节 ,由于投 来新 的要求 ;热网既要装备适用的调节设备 , 又 a 保证流量分配均匀: 在初调节时把用户 的 资问题 , 不可能控制到每个热人 口。 因此 , 对于每 要有正确的调节策略, 两者缺一不可。 水流量调整到所要求的设计流量 , 即流量按供热 个供 暖系统的热人 口, 为保证供热 质量 , 可在适 6 - 2热网应保持压 力( 压差 ) 控制点 的压力 面积 分配 均 匀 即可 ; 当位置装一些非计算机控制的调节装备 , 在实 际 ( 压差 ) 不变 、 使用变速泵运行 ; 同时应控制供水 。 b保证合适 的供水温度 : 于一次 网, . 对 根据 运行 中发挥 了有效作用 。在装温控阀、 变流量运 6 - 3带跨越管 的垂 直单管系统使用 自力式 室外温度控制热源 出口的供水温度 ;对 于二次 行的情况下 , 这些调节装置的使用和定流量运行 流量控制阀更 为恰当。 网, 只要热力站设计及初调节合理 , 在一次 网供 时有很大不同 , 必须正确装设 才能发挥作用。否 6 . 4垂直 双管系统应装 自力式压差控制 阀, 水温度调节适 当的情况下 即可保证二次网的合 则 , 会使 系统达不到调节要求 , 有时还会起 负作 而不能使用 自力式流量控制阀。 适供 水 温度 。 用。 正常供热时热源的供热总量变化仅仅和室 51垂直双管系统 . 外温度有关 , 供热总量可 以预知且由其控制。 装温控 阀后散热器的流量将随着室内负荷 3依据热量计量收费后所引起的变化 的变化而 自动变化 , 这就意味着热 网的流量 随时 热量计量 收费后每 组散热器上 安装温 控 都 在 变化 。 阀, 用户将根据 自己的需求调节温控阀来控制室 511自力式流量控制阀 . . 内温度 。 这种调节本质上是通过调节散热器的流 自力式流量控制 阀的功能是在工况发生变 装温控阀后管 量、 即散热器的供热量而控制室温。当众多用户 化时尽量保持该管路的流量不变。 调节流量后 , 整个热网的流量和供热量也将 随之 路流量在主动不断变化。 显然与 自力式流量控制 如果在装温控阀的管路上再装 变化 , 而这个流量和供热量的变化是供热公司无 阀的作用相矛盾。 法控制和预知的, 这也就是说 , 分散 的众多用户 自力式流量控制阀, 对温控阀的调节作用有害而 当室 内负荷减少时 , 温控阀 自动关小 , 则 成为主动的调节者 . 而供热公司由主动变为被动 无一利 , 的适从者。这种变化必然带来新的课题 相应管路流量应减少 ; 但如果该管路有 自力式流 则自力式流量控制阀感知流量减少后 a 在供热公司不可能再维持热网定流量质 量控制阀 , 会 自动开大 , 从而使管路流量增加达到其保持管 调节 的方式下 , 网流量如何调节? 热 b在保证用户供热质量的前提下 , . 供热公司 路流量不变的 目的。这时管路流量 的相对增大 ( 实际是保持流量不变 )又导致温控阀的进一步 , 如何运行才能降低运行费用 、 提高经济效益? 关小 , 如此形成循环 , 最后导致温控阀关到最 小 , 4 依据热量 汁量收费后热 网调节方案 反之依然 。 因此 , 在 在热量计 量收费后热量 成为一 种商品 , 为 而室 内温度仍可能高于要求 ,

热量计量数据在二次热网智能调节中的应用

热量计量数据在二次热网智能调节中的应用
(2)流量的迭代计算。在孔板的流量计算中,流出系数的计算还需要流量的计算结果,因此应采用迭代法进行。如果采用孔板设计任务书上给出常用流量下的流出系数作为固定值进行全流量范围内流量计算时,会产生较大误差。在计算机发展迅速的今天,计算积算系统的计算速度已经能够满足迭代计算的要求。
5供热及热量计算注意事项
2.2分段式k系数法
该方法将热交换系数量化为3个分段常数,在一定程度上对其进行了温度修正,并且热量计算方法简单。式中3个关键常数凭经验来确定,但因温度区间划分较粗,温度适应性依然较差,当温度变化范围较大时,产生明显的计算误差。因此,分段式k系数法仅适用于对热量计量的精度要求不高或入回水温度变化较小,温差变化也较小的情况.例如,供热系统的稳定性高,用户间的相互影响小的建筑;楼层数不高住宅区;由小型热力站单独供热的单幢建筑;供回水系统分户独立的住宅建筑等。
涡轮式流量计是叶轮式流量计的主要品种,其精度高,一般可达到指示值的0.2%~0.5%,而且在线性流量范围内,即使流量变化也不会降低累积精度。当载热流体流过涡轮时,磁电转换装置把涡轮转数转换成电脉冲.单位时间内的脉冲数和累计脉冲数反映瞬时流量和累积流量.测量时将来自流量计的脉冲信号经脉冲整形电路后,成为具有一定幅度的矩形波信号,然后接入微控制器的I/O口,并进行计数.首先标定出流量计的仪表常数k′,若脉冲数为P,则流量为V=P/k′。
3传感器
3.1温度传感器
目前热量表用温度传感器均采用铂热电阻,主要有Pt100,Pt500,Pt1000.国外户用热量表采用的大多是Pt100或Pt500型铂电阻,而Pt1000铂薄膜电阻更适应中国的国情,在国产热量表中得到广泛应用。
3.2流量传感器
流量传感器是热量表最主要的部件,也是最敏感的组件,热量表的分类实际上是指流量传感器的分类.流量传感器由液体流量计和液体流量转换器组成,液体流量计计量用户使用液体的多少,而液体流量转换器再将流量转换成电脉冲,供微处理器计算热量.流量传感器按其测量原理,可以分为叶轮式、超声波式和电磁式3类。

供热计量收费系统分析论文

供热计量收费系统分析论文

供热计量收费系统分析论文摘要:为适应供热系统的计量收费,本文对系统流量与散热量的关系、单双管的比较与改造、压差调节器的使用范围、新的水力计算方法以及系统循环流量的变流量调节等技术问题,进行了分析与探讨。

关键词:供热系统计量收费遗传算法供热系统计热量收费势在必行。

然而由于社会、管理等因素,在实施过程中必然会碰到不少必须解决的难题。

但就基础工作而言,我认为就一些关键的技术问题,取得同行的共识,更具重要意义。

因此计量收费,应建立在高技术含量的基础之上。

这里,我想就大家比较关心的几个技术问题,谈一些看法,以便求得深入讨论。

一、系统流量变化对室温的影响供热系统按热量收费,前提条件是供热效果要优于按面积收费的情形。

理想状况应该是室温能按用户要求灵活进行调节。

这里提出了一个理论问题:即要想达到用户不同的室温要求,系统流量应该在多大的范围内变化?当室内无人时,一般要求值班采暖,此时室温在6~8℃之间,那么这时系统流量减小到最小,其数值是多少?再如在单管顺流系统上,改装跨越管后,由于跨越管的分流,进入散热器的流量减少,此时室温如何变化?要回答这类问题,就必需研究系统流量变化对室温的影响。

亦即要研究系统水力工况对热力工况的影响。

一般而言,对系统供热、散热器散热、建筑物耗热建立如下6个联立方程:Qn=Ws(tg-th)(1)Qn=εnWs(tg-tn)(2)Qn=qv(tn-tw)(3)(4)(5)(6)式中Qn--供热系统的供热量,散热量,耗热量(W/h);tg--供热系统的供水温度(℃)th--供热系统的回水温度(℃)Ws--供热系统的流量热当量(KJ/h·℃),可视为流量的函数;εn--供热系统的有效系数,无量纲,为0~1.0之间的数值;ωn--供热系统工况系数,无量纲;tn--用户室内温度(℃)tω--室外温度(℃)上式中带角码''''′''''的为相应参数的设计值;,为运行参数、设计参数之比值。

供热运行调节与热网平衡的探讨

供热运行调节与热网平衡的探讨

供热运行调节与热网平衡的探讨城市供热系统的运行调节是一项非常复杂的工作。

由于热力供应网络覆盖面积大、网络内影响主要系统运行参数的因素较多。

因此通常存在不同程度的水力失调现象。

要想让供热系统按照设计参数实现理想化的运行,需要对供热系统内各级网络的运行参数进行动态的监控和实时的调节。

这在现实的供热系统管理中是很难实现的。

但是随着自动化控制技术和计算机与网络通讯技术的发展,在传统的供热运行调节技术的基础上,将供热系统运行调节从人工转变为自动化控制,通过网络实现对供热系统运行参数的全天候监测与调试,可以让系统的热平衡接近理想状态,节约供热的热源消耗和系统自身运行的能耗,提高供热质量。

标签:供热运行调节;热网平衡;自动化控制;动态调节引言:供热系统的结构决定了终端用户与供热站之间距离的远近不同,因此用户在相同供热流量和温度的条件下获得的供热效果是有差距的。

此外用户室内供热系统结构和设备各不相同,建筑物本身的保温节能效果差异也造成了用户无法得到一致的舒适温度。

面对这些系统运行中出现的供热不平衡的问题,供热系统的调节办法通常是提高系统供热介质的温度或流量,尽量让所有热力用户的室内温度达到供暖最低标准。

但这无疑会造成部分用户室内温度过高,系统运行能耗以及热量散失的大幅上升,每年因此造成的能源浪费都十分可观。

一、影响供热系统热平衡的主要原因城市供热系统的运行参数设计基于满足终端热用户的冬季采暖需要。

根据冬季室外温度、室内舒适温度、室内面积等计算用户需要的供热量,确定用户需要的供热流量。

但是由于供热管网在实际运行中由于种种原因导致用户的供热流量和设计的理想流量出现偏差。

最终部分热用户得到的实际供热效果与设计的供热温度会出现较大的偏差,出现室内温度过高或过低,达不到体感舒适的采暖效果。

这一现象被定义为水力失调[1]。

目前水力失调是影响供热系统运行热平衡的主要原因。

而导致水力失调现象的因素非常复杂,既有供热系统设计和运行方式产生的必然因素,也有由于系统构成和运行状态处于动态变化的因素。

基于热量结算表的热量分配方法的分配原理剖析的论文

基于热量结算表的热量分配方法的分配原理剖析的论文

基于热量结算表的热量分配方法的分配原理剖析的论文摘要:随着当前经济的快速的发展,各种热量分配方法不断在更新,通过详细的计算能对热量进行准确的控制。

在热量分配的过程中我们可以根据不同的计算方法得到热量的分配方法,为供热提供准确的数据支撑。

关键词:热量;结算表;热量分配;原理剖析中图分类号: C35 文献标识码: A一、供暖计量收费系统1、“住宅供暖计量收费系统”软件开发思路由于“热”作为商品的特殊性,使热计量与诸多因素相关,不能像水、电一样来计量收费。

同一住宅楼中相同面积的住户等室温而不等热量,导致用热量表计量热量直接用于收费存在较大误差,不能准确体现用热主体的公平性,使用户难以接受。

这样使热量表的推广受阻,热量表的准确计量优势没有得到充分利用,是本文软件开发的背景。

冬季供暖的目的是为了满足用户对室温的要求,采暖房间的温度是供热量的直接反应。

用热主体的室温应该是计量收费的依据,也是评判收费公正与否的原则。

基于“等室温,等热费”的原则,本文开发了“住宅供热计量收费软件”。

该收费方式的核心是考虑住户的户间传热以及位置等因素,把热量表计量热量转换成室温,按室温收费。

通过各住户的室温,计算户间传热量,从而求出收费热量。

实践表明,该方法适应市场经济规律,老百姓很容易接受。

2、“住宅供暖计量收费系统”软件开发工具“住宅供暖计量收费系统”软件开发工具为VisualBasic6.0。

VisualBasic6.0的最大特点是界面可视性强,用户操作方便。

同时,使用数据存储库绑定控件(Data)、函数的调用、模块的调用,可高效快速的完成大量、复杂数据的存储与处理计算过程,适合“住宅供暖计量收费系统”软件的开发需要。

3、“住宅供暧计量收费系统”软件的功能本软件可以实现以下功能:(1)可输入、输出热用户热表计量热量通过住户供暖计量热表直接获取每户热表计量值,输入该软件系统。

为方便住户查询也可随时调用该数据;(2)可输出各热用户的平衡温度根据输入各热用户实际热表计量热量及住宅物性及结构参数,程序运行输出整栋住宅楼各热用户的平衡室温;(3)可输出各住户通过相邻住户之间所传递的传热量由整栋住宅楼各住户的平衡室温,求解整栋住宅楼住户的户间传热量,从而为确定热用户实际消费热量提供理论依据;(4)可输出热用户的位置系数充分考虑住宅楼公摊部分耗热量及住户居住位置的不同,对热用户耗热量即热表计热量值进行修正提供理论依据;(5)可输出热用户收费耗热量热用户收费耗热量值,应该是热表计量热量进行“户间传热”及“位置系数”修正后的热量值,该热量值应作为收取热费的依据;(6)可直接输出住户在供暖周期内的热费输入热量单价后,根据住户综合修正后的实际耗热量值,即可输出该供暖周期内应缴热费;可方便住户查询根据住户的不同需求,住户可对该供暖周期各项参数进行查询。

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热量计量收费后的热网运行调节工业设计论文摘要:阐述了热量计量收费的必要性及其引起的变化,分析了热量计量收费后直连网、间连网和混连网的不同调节方案,并介绍了按户计量收费对供热造成的各方面影响。

1 前言我国现行的按建筑面积计算热费的供热收费体制,违背了市场经济的客观规律,其弊病显而易见。

首先,由于用户用热多少和用户付费多少无关,用户不会关心供热能耗问题,抑制了用户节能的积极性,不利于建筑的可持续发展;其次,用户由于没有供热的调节手段,无法根据自己的需要来调节室内温度,不利于人们生活水平的进一步提高;第三,由于目前的种种原因,供热公司收取热费成为一个难题,使供热公司正常运行难以进行,不利于供热公司的技术创新和技术进步;第四,这种收费体制不利于激励供热公司进一步提高经济效益,容易产生垄断性掩盖竞争性、政策性亏损掩盖经营性亏损的倾向。

这一问题已引起各级领导管理部门的高度重视,依照热量计量收费势在必行。

根据建设部2000年发布的《民用建筑节能管理规定》,从2000年10月起,所有利用集中供热的新建住宅,“推行温度调节和户用热量计量装置,实行供热计量收费”。

在按户依照热量计量收费后,收费体制将发生根本变化,“热”成为市场经济中的一种商品,虽然上述问题将迎刃而解,但又会带来新的问题。

2 按供热面积收费体制下热网调节方案在现有的按面积收费体制下用户无法调节流量,供热公司以定流量或分阶段变流量的质调节方案进行运行,调节的主动权在供热公司。

因此,从技术角度看热网正常供热只要做到:* 保证流量分配均匀:在初调节时把用户的水流量调整到所要求的设计流量,即流量按供热面积分配均匀即可;* 保证合适的供水温度:对于一次网,根据室外温度控制热源出口的供水温度;对于二次网,只要热力站设计及初调节合理,在一次网供水温度调节适当的情况下即可保证二次网的合适供水温度。

正常供热时热源的供热总量变化仅仅和室外温度有关,供热总量可以预知且由其控制。

3 依据热量计量收费后所引起的变化在热量计量收费后每组散热器上安装温控阀,用户将根据自己的需求调节温控阀来控制室内温度。

这种调节本质上是通过调节散热器的流量、即散热器的供热量而控制室温。

当众多用户调节流量后,整个热网的流量和供热量也将随之变化,而这个流量和供热量的变化是供热公司无法控制和预知的,这也就是说,分散的众多用户成为主动的调节者,而供热公司由主动变为被动的适从者。

这种变化必然带来新的课题:* 在供热公司不可能再维持热网定流量质调节的方式下,热网流量如何调节?* 在保证用户供热质量的前提下,供热公司如何运行才能降低运行费用、提高经济效益?4 依据热量计量收费后热网调节方案在热量计量收费后热量成为一种商品,为保证充分供应,就要在任何时候用户都要有足够的资用压头。

为此可以采用下两种控制方法:* 供水定压力控制:把热网供水管路上的某一点选作压力控制点,在运行时使该点的压力保持不变(注意,非热网恒压点,为避免误解,称作压力控制点);* 供回水定压差控制:把供热网某管路的供回水压差作为压差控制点,保持该点的供回水压差不变。

无论那种控制方法,都要涉及到以下几个问题:A.控制点选在什么位置;B.控制点的设定值应取多大;C.供水温度如何调节;控制点位置及设定值大小的选择主要是考虑运行降低能耗和保证热网调节性能的综合效果。

在设定值大小相同的条件下,控制点位置离热网循环泵出口越近,调节能力越强,但越不利于节约运行费用;离热网循环泵出口越远,情况正好相反。

在控制点位置确定的条件下,控制点的压力(压差)设定值取得越大,越能保证用户在任何工况下都有足够的资用压头,但运行能耗及费用也就越大;反之如取值过低,运行能耗及费用虽然较低,但有可能在某些工况下保证不了用户的要求。

4.1 直连网的调节4.1.1 供水压力控制点的位置及设定值大小如图1所示直连网,采用供水压力控制方法,为保证在任何时候都能满足所有用户的调节要求,把压力控制点确定在最远用户n的供水入口处,该用户供水入口处的压力设定值P n为:P n=P0+△P r+△P y(1)P0:热源恒压点的压力值,设恒压点在循环泵的入口;△P r:在设计工况下从n用户到热源恒压点的回水干管压降;△P y:用户的资用压头。

4.1.2 压差控制点的位置和设定值压差控制方法的原理如图2示。

如同供水压力控制点的原理一样,当各个用户所要求的资用压头相同时,压差控制点可以选在最远用户处,当各用户所要求的资用压头不相同时,压差控制点选在要求资用压头最大的用户处,其压差设定值为所要求的最大资用压头。

4.1.3 供水温度及总流量的调节一般情况下,热源的供水温度tg仅随室外温度tw而变化,这个变化与现行的运行曲线相同,也就是相当于质调节运行方式下的供水温度调节曲线,即:(2)式中:t n、t’w分别为室内、外设计温度t’g、t’h分别为设计供/回水温度b为散热器传热系数函数的一个参数。

热源处循环泵的总流量用变频控制,根据压力控制点的压力变化而控制变频泵的转速。

假如1、2等用户调小流量导致干管总流量下降,而干管的阻力系数未变,因此干管上的压力损失降低而导致压力控制点(例如P点)的供水压力升高。

该压力值的升高反馈给循环泵,使泵的转速降低,一直降到压力控制点的压力值到设定值为止,这样,就可以保证压力控制点的供水压力值不变。

4.2 间连网的调节4.2.1 二次网的调节压力控制和压差控制的原理相同,以下仅以压力控制为例说明。

把间连网的换热站看成一个热源,这样间连网的每一个二次网就相当于一个独立的直连网,则二次网的调节中关于控制点位置及设定值大小的选取也就和直连网相同,且二次网的循环泵也要变频控制。

但此时的差别在于换热站二次网供水温度控制。

换热站的换热面积不变,当换热站所带的其中一个用户调节流量后,则换热器的二次侧流量发生变化,但换热器的一次侧流量、供水温度并没有发生变化,这样,如换热器没有温度调节手段,换热器的二次侧供水温度就要随之发生变化。

当二次网的供水温度发生变化后,对室温没有进行调节的用户,虽然其散热器流量没有变化,但由于供水温度变化则室内温度也要发生变化,这是我们所不希望的。

因此二次网供水温度只能与室外温度有关,而不应当随用户调节流量而有所改变。

这样,换热站二次网的供水温度t g由该站的一次网调节阀V1控制,调节该站一次网阀门V1,使二次网的供水温度t g保持在所需值,如图3。

4.2.2 一次网的调节把换热站看为是一次网的一个用户,由于上述二次网供水温度的调节要求,一次网调节V1的动作,使一次网也成为变流量运行而不是定流量运行。

这样一次网的调节、热源的调节方案完全与直连网相同。

需要特别指出,间连网的一次、二次网在水力工况上相互独立的,因此需要分别在一次、二次网上设置控制点和变频泵,以便分别进行调节控制。

4.3 混连网的调节4.3.1 控制点的位置及设定值间连网的一次、二次网水力工况相互独立、互不干扰,但混连网的一次、二次网水力工况并不相互独立,因此混连网的压力控制点位置和控制压力值的选取不能与间连网那样在一次、二次网分别设置,而应该只设置一套压力控制点和控制值。

此时可以不考虑混连网中的混连站而与直连网的一样来设置一套压力控制点和控制值,如图4。

4.3.2 混连站出水温度及其流量的调节混水站后的流量与混水比有关,当某一用户调节其流量后,混水站后的流量即发生变化,为保证用户有足够的压力(压差),在用户处设置压力控制点Pg,调节混水泵的转速,保持压力控制点Pg不变。

而混水站的出水温度tg应仅与室外温度有关而不随用户的调节而变化,因此调节混水站前的阀门V,使出水温度tg达到要求,如图4。

总之,混连网的主网压力控制点的压力值由热源处变频循环泵的转速所控制,而混连站的出水温度由主网上的阀门V控制,混水站后的压力值由变频混水泵的转速所调整。

5 热入口调节装置以上为供热网的计算机整体调节,由于投资问题,不可能控制到每个热入口。

因此,对于每个供暖系统的热入口,为保证供热质量,可在适当位置装一些非计算机控制的调节装备,在实际运行中发挥了有效作用。

在装温控阀、变流量运行的情况下,这些调节装置的使用和定流量运行时有很大不同,必须正确装设才能发挥作用。

否则,会使系统达不到调节要求,有时还会起负作用。

5.1 垂直双管系统装温控阀后散热器的流量将随着室内负荷的变化而自动变化,这就意味着热网的流量随时都在变化。

5.1.1 自力式流量控制阀自力式流量控制阀的功能是在工况发生变化时尽量保持该管路的流量不变。

装温控阀后管路流量在主动不断变化,显然与自力式流量控制阀的作用相矛盾。

如果在装温控阀的管路上再装自力式流量控制阀,对温控阀的调节作用有害而无一利,如图5。

当室内负荷减少时,温控阀自动关小,则相应管路流量应减少;但如果该管路有自力式流量控制阀,则自力式流量控制阀感知流量减少后会自动开大,从而使管路流量增加达到其保持管路流量不变的目的。

这时管路流量的相对增大(实际是保持流量不变),又导致温控阀的进一步关小,如此形成循环,最后导致温控阀关到最小,而室内温度仍可能高于要求,反之依然。

因此,在装温控阀的垂直双管系统不能再装自力式流量控制阀。

5.1.2 平衡阀平衡阀实际上起一种初调节的作用。

平衡阀初始调整时,是根据设计工况下各个管路的流量来调节的。

当全部平衡阀初始调整完成后、且在管路阻力系数不再发生变化的情况下,各管路的流量分配比例保持不变。

当但管路阻力系数变化后,则流量分配比例也随之发生变化。

在温控阀动作后,本质上讲是温控阀的阻力系数发生了变化,这时相应管路流量也就发生了变化。

因此,温控阀和平衡阀的作用并不发生矛盾。

装温控阀后,温控阀的实际开度随着负荷的变化而变化。

假如图5中B管路上的用户负荷增加,则该管路上对应的温控阀开大,导致该管路流量增大。

但若除B管路外的其它所有用户负荷都没有变化,按理说它们所对应的温控阀和其所要求的流量都不应变化。

但由于B管路流量发生变化,必然要影响到总流量增大,从而又导致其它管路如A、N的流量发生变化。

前面已假设除B外的用户负荷都没有变化,因此A、N管路上的温控阀本不应动作。

但由于受B管路流量变化的影响,A、N管路上的温控阀也必须动作,进行必要的调节。

也就是说,装了平衡阀后管路之间还存在着相互影响,促使平衡阀不断动作调整。

另一方面,如果除N管路外的用户都要求流量增大,将有可能总流量过大而导致在N用户处的资用压头不够,即使N管路上温控阀都开到最大,也有可能满足不了要求。

总之,装平衡阀进行初调节比盲目的手动初调节能更好的保持温控阀发挥正常作用。

但是平衡阀不能消除支路之间的相互耦合影响,同时有时还不能满足温控阀的调节要求。

5.1.3 自力式压差控制阀自力式压差控制阀和温控阀相配合能够很好的保证温控阀正常发挥作用。

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