暖通空调系统定压补水装置的选用
暖通供热采暖:供热水系统的定压方式有几种.doc
暖通供热采暖:供热水系统的定压方式有几种热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。
采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。
(1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点 2-3 米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。
其优点是压力稳定不怕停电。
缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。
(2)普通补水泵定压:用供热系统补水泵连续充水保持恒压点压力固定不变的方法称为补水泵定压。
这种方法的优点是设备简单、投资少,便于操作。
缺点是怕停电和浪费电。
(3)气体定压罐定压:气体定压分氮气定压和空气定压两种,其特点都是利用低位定压罐与补水泵联合动作,保持供热系统恒压。
氮气定压是在定压罐中灌充氮气。
空气定压则是灌充空气,为防止空气溶于水腐蚀管道,常在空气定压罐中装设皮囊,把空气与水隔离。
气体定压供热系统优点是:运行安全可靠,能较好地防止系统出现汽化及水击现象。
其缺点是:设备复杂,体积较大,也比较贵,多用于高温水系统中。
(4)蒸汽定压:蒸汽定压是靠锅炉上锅筒蒸汽空间的压力来保证的。
对于两台以上锅炉,也可采用外置膨胀罐的蒸汽定压系统。
另外,采用淋水式加热器和本公司生产的汽动加热器也可以认为是蒸汽定压的一种。
蒸汽定压的优点是:系统简单,投资少,运行经济。
其缺点是:用来定压的蒸汽压力高低取决于锅炉的燃烧状况,压力波动较大,若管理不善蒸汽窜入水网易造成水击。
(5)补水泵变频调速定压:其基本原理是根据供热系统的压力变化改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速而及时调节补水量,实现系统恒压点的压力恒定。
这种方法的优点是:省电,便于调节控制压力。
缺点是:投资大,怕停电。
(6)自来水定压:自来水在供热期间其压力满足供热系统定压值而且压力稳定。
可把自来水直接接在供热系统回水管上,补水定压。
暖通系统定压补水方式一览表
水方式一览表
适用范围
以热电厂为热源的中小型 热力网
供水温度低,热用户充水 高度不高的小型热水网 允许系统压力波动,且电 源可靠的各种规模的热水 网
选择注意事项
注意锅炉连续排污水、软化水的 压力、流量是否可满足补水定压 的要求 水箱的安装位置、水箱容积的选 择
电接点压力表波动范围5mH2O左 右, 要考虑安全泄水装置
电源可靠的各种规模的供 压力调节阀的选择应考虑安全泄
热系统
水装置
以热电厂和锅炉房为热源 注意厂家设备的适用供水温度、 的各种规模的供热系统 供热量
以热电厂和锅炉房为热源 的各种规模的供热系统
以热电厂和锅炉房为热源 的各种规模的供热系统
供水温度高的大型供热系 统 供水温度较低的中小型供 热系统 有可靠蒸汽来源的系统
定压方式
暖通系统定压补水方式一览表 特点
锅炉连续排污水或软化水定压
设计运行简单、可靠,初投资少
高位膨胀水箱定压
系统简单,压力稳定,安装高度受限 制
电接点压力表控制补水泵定压
初投资少,运行管理方便,水泵间歇 工作,系统压力波动
压力调节阀控制补水泵定压 补水泵定压方式 自动稳压补水装置定压
变频调速补水泵定压
厂家仅供压力传感器及电控装 置,需选择设计补水泵及安全泄 水装置 厂家仅供压力传感器及电控装置 。需选择设计补水泵及安全泄水 装置 补充氮气方便的地区
仅适用于连续供热的系统
初投资少,运行管理方便,水泵连续 工作,压力稳定,对电源依赖性大
初投资较大,运行管理方便,可满足 补水定压、膨胀的要求,定压系统由 厂家供货
初投资大,节电,不用人管理,电气 控制保护功能齐全
可调压补水泵定压
气体定压方式
定压补水系统的设计计算含实例说明
定压补水系统的设计计算<含实例说明>空调冷水膨胀、补水、软化设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷水水温:7.0/12.0℃,(一)空调系统:风机盘管加新风系统为主,系统最高点70+11.0(地下)=81m,采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。
1. 空调系统水容量Vc = 0.7~1.30(L/m2)(外线长时取大值):1.30 *90000/1000=117 m32. 空调系统膨胀量Vp =a*⊿t*Vc:0.0005*15*117=0.88 m3 (冷水系统)3. 补水泵选择计算系统定压点最低压力:81+0.5=81.5(m)=815(kPa)(水温≤60℃的系统,应使系统最高点的压力高于大气压力5kPa以上)补水泵扬程:≥815+50=865(kPa)(应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kPa,补水泵进出水管较长时,应计算管道阻力)补水泵总流量:≥117*0.05=5.85(m3/h)=1.8(L/s) (系统水容的5-10%)选型:选用2台流量为1.8 L/s,扬程为90m(900 kPa)的水泵,平时一用一备,初期上水和事故补水时2台水泵同时运行。
水泵电功率:11Kw。
4. 气压罐选择计算1)调节容积Vt应不小于3min补水泵流量采用定频泵Vt≥5.8m3/h*3/60h=0.29m3=290 L 2)系统最大膨胀量:Vp=0.88 m3 此水回收至补水箱3)气压罐压力的确定:安全阀打开压力:P4=1600(kPa)(系统最高工作压力1200kPa)电磁阀打开压力:P3=0.9*P4=1440(kPa)启泵压力:(大于系统最高点0.5m)P1= 865kPa停泵压力(电磁阀关闭压力): P2=0.9*1440=1296kPa压力比αt= (P1+100)/( P2+100)=0.69,满足规定。
4)气压罐最小总容积Vmin=βVt/(1-αt)=1.05*290/(1-0.69)=982 L5)选择SQL1000*1.6隔膜式立式气压罐,罐直径1000mm,承压1.6Mpa,高2700mm,实际总容积VZ=1440 (L)5.空调补水软化设备自动软化水设备(双阀双罐单盐箱)软水出水能力:(双柱)0.03Vc=0.03*117=3.5m3/h租户24小时冷却膨胀、补水设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷却水温:32/37.0℃,系统最高点70+11.0(地下)=81m,采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。
暖通空调系统定压补水装置的选用
暖通空调系统定压补水装置的选用引言暖通空调系统补水装置的作用,是保证采暖或中央空调水系统冷热介质(水),在系统内不倒空、不汽化、不超压,并保持有一定供系统循环的压力,保证系统冷热交换稳定正常。
目前,暖通空调系统常用的有以下几种定压补水装置:①、膨胀水箱定压补水装置;②、定压罐定压补水装置;③、变频泵定压补水装置;其他如连续补水泵补水、水射器补水、自来水直接补水等装置,因为其适用范围小或缺陷明显使用少,这里不做介绍。
膨胀水箱:膨胀水箱定压原理:膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄露引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。
它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。
膨胀水箱位置:膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。
其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。
可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。
开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。
膨胀水箱型式的分类:分开式(高位)和闭式(落地)闭式膨胀水箱容积计算:Vt=Vs(v2/v1-1-3αΔt)/(1-P1/P2)Vt—膨胀水箱容积:m3Vs—系统水总容量:m3v1—低温时水的比容,m3/Kg;v2—高温时水的比容,m3/Kg;α—线性膨胀系数,钢为11.7×10-6℃-1,铜为11.7×10-6℃-1Δt—水系统中最大温差,℃(一般为5)P1—低温时水压力,KpaP2—高温时水压力,KpaP1、P2的确定:P1,箱体静压头+系统顶部的最小压力值P2,运行时最高压力开式膨胀水箱容积计算方法:Vp=αΔtVsVp---膨胀水箱有效容积,m3α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃Δt---系统内最大水温变化值,℃Vs---系统内的总水容量,m3说明:当水箱同时用于采暖和采冷时分别计算,取大值特点:(1)优点:它具有装置简单、安全、少维护、运行费用低、压力稳定、不用电等;可以有效消除系统非正常工况下的超压。
暖通空调系统水泵的使用与选型
暖通空调系统水泵的使用与选型1、冷水泵:在冷水环路中,驱动水进行循环流动的装置。
我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷水进行循环以达到换热的目的。
2、冷却水泵:在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。
我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。
而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。
外形同冷冻水泵。
3、补水泵:空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。
外形同上水泵。
常用的水泵有卧式离心泵和立式离心泵,它们都可以用在冷水系统,冷却水系统和补水系统中。
对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方可以考虑使用立式离心泵。
水泵并联运行情况水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。
故建议:1)选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的余量。
2)水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过3台。
3)大中型工程应分别设置冷、热水循环泵。
一般,冷水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。
补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。
4、水泵流量的计算:1)冷水泵/冷却水泵流量计算公式:L=Q×(1.15~1.2)/(5℃×1.163)式中:Q为制冷主机的制冷量,kW;L为冷水/冷却水泵的流量,m3/h。
2)补给水泵的流量:正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。
补给水箱的有效容积可按1~1.5h的正常补水量考虑。
5、水泵扬程的确定:1)冷水泵扬程的组成:制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7m H2O;末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7m H2O(具体值可参看产品样本);回水过滤器,二通调节阀等的阻力:一般为3~5m H2O;分水器、集水器水阻力:一般一个为3m H2O;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10m H2O;综上所述,冷水泵扬程为26~35m H2O,一般为32~36m H2O。
空调定压罐补水泵软化水部分设备计算选型方法
空调定压罐补水泵软化水部分设备计算选型方法一、用户侧系统定压罐:Vc二负荷(KW):1.163:(45T5)°C=m3(立方米)Vp=a 某 Vc 某△TG=0.0005A T :冷水取 15C 热水取 45CVc:?Vp:定压罐水量二、软化水补水系统:软化水出水能力按系统水量的1%计算。
三、软化水箱:软化水箱容积按系统水量的8〜24%计算,系统大时取低值。
一般取10%。
四、补水泵选型:补水泵的小时流量按系统总水量的 1.2%计算,补水泵依据末端系统最高点来计算。
一般采用一用一备。
五、冷冻泵的选择暖通水泵的选择:通常选用比转数n在130〜150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1〜1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hma 某二△P1+^P2+0.05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2〜0.3,最不利环路较短时K值取0.4〜0.6高飞-设计(912620819)10:46:47冷冻水泵扬程实用估算方法这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。
若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。
目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。
它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。
设计院暖通空调设备选型
空调系统补水定压计算:东源大厦总建筑面积约:2万平方米。
空调水系统的水容量V C=20000x1.3=26000L1)系统的小时泄漏量取系统水容量的1%。
26000x1%=260L2)系统的小时补水量取系统水容量的2%。
26000x2%=520L3)补水泵启泵压力:P1=68.5米=685KPa压力比取:α=(P1+100)/(P2+100)=0.9;补水泵停泵压力(膨胀水量停止流回补水箱时电磁阀的关闭压力):P2=[(P1+100)/0.9]-100=773 KPa膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力:P3=P2/0.9=773/0.9=856KPa安全阀开启压力:P4=P3/0.9=856/0.9=950KPa4)补水泵总流量不小于系统水容量的5%:26000x5%=1.3 m3/h选用SLG1x8型补水泵两台,流量1.2m3/h,扬程76.5m,功率1.1kw,一用一备,平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。
5)膨胀水量V P-----系统最大膨胀水量。
V c-----系统水容量。
V P=1.1x[(ρ1-ρ2)/ρ2]x1000xVc=15.96x26=414.96L≈420L6)软水器选用连续出水型:4T/h。
7)软水箱容积计算:水箱储水容积取30min补水泵流量,由于膨胀水量回收至补水箱,水箱上部预留最大膨胀水量,因此本工程软水箱容量:L=0.6+0.42=1.02T 取软水箱容积为1.2T8)调节容积V t=3min补水泵流量=0.06 m3气压罐最小总容积:V min=(βxV t)/(1-α)= (1.05x0.06)/(1-0.9)=0.63 m3选择RSN800囊式立式气压罐,罐体直径800mm,高度2310mm,承压1.0MPa,实际总容积V=0.82m3。
采暖系统补水定压计算:本工程采暖计算热负荷为:350kw。
选用采暖热交换机组一台,机组型号为:ZBJJ-S-C-350,机组水容量:1000kg钢制柱型散热器V C=12L,室内机械循环管路V C=6.9L,室外机械循环管路V C=5.2L。
定压补水装置选型方法1
定压补水装置膨胀罐和补水泵详细的选型方法施工说明一、产品介绍:定压补水装置是一种稳压补水装置,广泛应用于空调、采暖系统,给水管网系统等,它可替代传统膨胀的水箱水罐,能减少泵的启动次数,可吸纳系统的部分水膨胀量,易于实现自动补水、自动排气、自动泄压和自动过压保护等。
二、产品工作原理:定压补水装置利用气体的可膨胀性进行工作。
它主要由囊式定压罐、水泵、压力开关、控制箱、安全阀、底座,以及连接管路等组成。
当系统内温度升高时水的体积增大时,系统压力增大,这时会有部分水进入囊式定压罐的胶囊中,胶囊膨胀会压缩罐内的气体,直到系统的压力和罐内的压力达到平衡为止。
当系统中水的体积减小,系统压力降低时,罐内的气体膨胀将囊中的水压回系统。
如果这些补水量仍不能满足系统需要水量,水泵启动补水。
水泵的启动与停止动作由系统的电接点压力表及控制箱进行控制。
电接点有两个设定压力点,一个是水泵启动压力P1,一个是水泵停止压力P2,P1、P2分别是系统最低定压点及最高工作压力。
当通过囊式定压罐补水后系统压力仍达不到P1时,控制箱控制水泵开启向系统补水,当补到系统压力和罐内压力大于P2时,水泵停止。
三、产品主要特点:1、一次充氮气,可保持长期使用。
2、罐体为密闭装置,气水不相接触,能保证水质不被外界污染。
3、占地面积少,投资省,安装快,操作管理和维修简便。
4、省去建筑物内的高位水箱,节约结构投资。
5、水罐起缓冲作用,可消除对管网的水锤影响。
6、自动控制、运行可靠。
7、调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩──胀缩。
8、使系统某点压力恒定──定压。
9、当系统发生泄漏时向系统补水──补水。
10、周期性的排析溶于水体的气体──排气。
三、产品主要特点:选购定压补水装置的膨胀罐,首先要会计算膨胀罐的膨胀容积,不同型号的定压补水装置所能承受的膨胀容积并不是一样的。
但是所计算的膨胀面积的方法是一样的。
有一个通用的计算公式,里面有不同的参数,也就是不同的因素对定压补水装置膨胀的影响。
定压补水装置规格参数
定压补水装置规格参数
定压补水装置是水处理领域常用的设备之一,规格参数包括以下几个方面:
1.补水压力:补水装置输出的补水压力,一般为0.1~0.5MPa。
2.补水流量:补水装置每小时输出的补水量,一般为1~10m³/h。
3.补水温度:补水装置输出的补水温度,一般为5~45℃。
4.补水方式:补水装置补水的方式,一般为连续补水和间歇补水。
此外,定压补水装置的尺寸规格也很重要,通常包括高度、直径、进出水口尺寸等,具体如下:
1.高度:一般在500毫米至1200毫米之间,与装置内部膜壳的材料和数量、
补水量有关。
2.直径:一般在200毫米至500毫米之间,与装置内部膜壳的材料和数量、补
水量有关。
3.进出水口尺寸:一般为DN15至DN50,但也会根据实际情况进行调整,与水
管径和补水量有关。
请注意,定压补水装置有不同的型号、品牌,以上只是一般的规格参数,具体应根据实际需求和应用环境选择合适的型号和品牌。
同时,在选购时还需要考虑产品质量认证和环境适用性等因素。
定压补水装置选型计算
定压补水装置选型计算在压力容器中,随着时间的推移,压力会逐渐降低,造成供水不足的问题。
为了解决这个问题,可以采用定压补水装置。
定压补水装置以恒定压力供水系统为基础,通过自动控制水泵工作来保持供水压力恒定。
在进行定压补水装置选型计算时,需要考虑以下几个因素:装置功率:选择补水装置时,首先要确定所需补水的功率,即供水的最大流量和最大扬程。
在计算最大流量时,需要考虑供水系统的各个分支,包括各种水龙头、喷头和设备所需的最大流量。
在计算最大扬程时,需要考虑水泵所需的最大扬程,包括上升高度和管道阻力。
根据这些参数确定补水装置的功率。
水泵类型:根据所需的流量和扬程,选择适合的水泵类型。
常见的水泵类型有离心泵、柱塞泵和螺杆泵等。
离心泵适用于中小流量、中小扬程的情况;柱塞泵适用于高扬程、小流量的情况;螺杆泵适用于大流量、大扬程的情况。
根据实际情况选择合适的水泵类型。
水泵控制方式:根据压力容器的工作压力,选择合适的水泵控制方式。
常见的控制方式有手动控制、自动控制和恒压控制。
手动控制需要人工干预,一般适用于小型供水系统。
自动控制根据压力容器的压力变化自动启动和停止水泵。
恒压控制采用压力传感器和变频器来实现补水压力的恒定。
根据实际需求和经济效益选择合适的控制方式。
运行稳定性和可靠性:在选择补水装置时,要考虑其运行的稳定性和可靠性。
装置应具有稳定的水压输出和可靠的自动控制功能,以确保供水系统的正常运行。
同时,装置应具有完善的保护措施,如过载保护、欠压保护和短路保护等,以降低故障发生的概率。
经济性:在进行选型计算时,要综合考虑补水装置的价格、维护成本、能耗等因素,选择经济实用的装置。
一般来说,补水装置的价格与功率大小有关,而维护成本和能耗则与装置的性能和使用环境有关。
根据实际情况和经济条件选择合适的装置。
根据上述因素进行定压补水装置选型计算时,需要综合考虑供水系统的具体情况,包括供水流量、扬程、工作压力和运行时间等因素。
根据这些参数选择合适的补水装置,可以实现供水系统的稳定补水,提高供水系统的效率和可靠性。
定压补水装置选型计算
定压补水装置选型计算定压补水装置是现代建筑系统中必不可少的一个部分,它的作用是实现建筑系统的自动化控制与运营管理。
选型计算是定压补水装置设计的关键步骤之一,本文将介绍定压补水装置选型计算的基本知识。
一、定压补水装置的基本原理定压补水装置的基本原理是通过控制补水泵的启停和流量来调节水压,从而保持系统内的水压恒定。
当系统内水压下降到一定程度时,补水泵会自动启动,向系统中加水,直至水压升高到设定值时停泵。
如果系统中水压过高,补水泵也会自动停止,直到水压下降至设定值时启动。
二、定压补水装置的选型计算1. 确定系统要求在进行选型计算之前,首先要确定系统的要求,包括水压范围、流量要求以及安装环境等。
2. 计算补水泵流量通过对系统负荷的分析,可以确定补水泵的流量需求。
补水泵的流量应该满足系统最大负荷的需求,同时还应该考虑到备份泵的需求。
3. 计算补水泵扬程补水泵的扬程计算可通过以下公式得到:选型扬程 = 系统额定压力 + 摩擦压力损失 + 其他压力损失 - 地面高度差 - 水泵损失4. 确定补水泵型号补水泵的型号根据其流量和扬程来确定。
在选择补水泵型号时,还需要考虑安装环境、运行可靠性、维护便捷性等因素。
5. 确定控制方式定压补水装置的控制方式一般分为两种,一种是基于传统的水压开关控制方式,另一种是基于现代控制器控制方式。
选择控制方式应根据实际需求来确定,综合考虑成本、易用性、灵活性等因素。
三、定压补水装置的安装和使用在安装和使用定压补水装置时,需要注意以下事项:1. 定期检查补水泵和控制系统的运行状态,确保其正常运转。
2. 安装补水泵时要保证其具有良好的抗震性能,避免发生地震等不可预见的事故。
3. 根据实际需求,合理设置补水泵的启停参数,以确保系统的正常运行。
4. 对于较大规模的系统,应采用多台补水泵进行备份,以确保系统的可靠性。
总之,选型计算是定压补水装置设计的关键一环,正确选择合适的补水泵型号和控制方式,以及合理设置参数,对于保证系统的正常运行非常重要。
关于采暖系统常用补水定压设计的比较分析
关于采暖系统常用补水定压设计的比较分析摘要:本文从工程运行的具体使用的角度,介绍了几种供热系统常用的定压补水装置的基本原理、性能特点等,以便于广大用户根据工程的具体情况,通过比较分析,合理选用适合工程实际的定压补水方式,既满足安全、可靠、先进的要求,又兼顾了运行经济、环保及便于操作要求的装置。
关键字:暖通空调、定压补水、性能特点、合理选用一、几种常用的定压补水方式及其特点1、高位膨胀水箱补水定压方式这一补水定压方式,是在热水供暖系统的最高点设置高位开式膨胀水箱,在水箱中设定最高和最低水位,并通过水位电信号控制补水泵的启停,低水位启泵、高水位停泵。
这种方式具有初投资省、运行费用低、压力稳定等优点;但因开式水箱与大气连通,空气易通过水箱进入系统内,由此引起的管道系统的氧化腐蚀问题是这种方式最大的缺点,另外水箱设于建筑物的最高顶层以上,平时的运行管理也有诸多的不便,因此,这种补水定压方式比较适用于小型热水采暖系统。
2、落地式膨胀定压罐补水定压方式这一补水定压方式是在补水泵附近设置落地式膨胀定压罐,通过电接点压力表控制补水泵。
由于气囊式定压装置隔绝了水系统与大气的连通,因此管道系统的氧化腐蚀明显减轻,而且只要简单地调整电接点压力表的上下限位置,在保证原有建筑不超压的前提下,就能很好地适应扩建的更高建筑物的需要。
另外落地式膨胀定压罐设于泵房内,非常便于管理。
基于以上一些优点,这种补水定压方式适用于供暖面积不太大且单体建筑高度不太高的热水采暖系统。
但这种补水定压方式不是很适用于区域集中供热或高层、超高层建筑的情况,具体原因如下(1)、对于区域集中供热的工程,由于管线长、用户多,因此系统的补水量较大,由电接点压力表控制的补水泵将频繁启停,每小时的启泵次数远高于6~8次的合理值,致使补水泵的寿命大大降低。
同时,由于系统压力波动大,引起静压处在上下限值之间的建筑物频繁“充放气”,导致该高度范围内的建筑物往往无法正常供暖。
定压补水装置简介及选型计算
定压补水装置简介及选型计算定压补水装置简介一、工作原理定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。
初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。
因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。
当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。
当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的最低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
二、用途用于生产、消防、生活系统加压供水,一般称之为囊式自动给水装置。
用于采暖、空调系统中作为稳压膨胀补水设备使用,一般称之为囊式落地式膨胀水箱。
三、特点1、一次充气可保证长期使用;2、罐体内气水不接触,保证水质不受污染,且不腐蚀罐体;3、能消除管网中的水锤及噪音。
四、节能特点1、节约用地普通落地式膨胀水箱的伸缩容积靠胶囊的收缩扩张来实现,罐体的有效可利用容积仅为罐体总容积的20%~30%,罐体比较庞大,而HGPZJZ型稳压膨胀机组采用特殊技术措施,把膨胀部分和气压稳压部分分开设置,可使系统的绝大部分膨胀量储存于隔离的膨胀器中,设备的体积利用率可达90%以上,因此整机体积、高度大为缩小,节约用地50%~60%。
便于设备布置、安装,又节约了机房的土建成本。
2、安全可靠采用先进的自控系统,具有双泵交替运行和事故漏水双泵同时运行功能,具有低水位保护、防压力不稳等功能,可确保装置安全稳定运行。
3、使用寿命长采用不锈钢多级泵和特殊设计的进口稳压装置,可提高机组寿命,同时符合不同条件下的运行工况。
4、安装方便传统的定压补水机组一般散件运输,现场安装,施工难度加大,设备的可靠性差。
定压补水装置技术要求
定压补水装置技术要求1.泵的选择:定压补水装置中所采用的泵需具备稳定工作、高效节能、可靠性高等特点。
通常选择离心泵或者增压泵。
离心泵能够在工作过程中自动调整流量,使其保持恒定,提供压力。
而增压泵则能根据所需增压的压力进行调整。
泵的选择应考虑到系统的需求、节能效果以及设备寿命等因素。
2.控制技术:定压补水装置需要能够自动感知和控制水压,确保系统的稳定性。
在控制技术方面应考虑以下几个方面:首先是感知技术,装置需要能够实时感知到供水系统的压力变化,通过传感器等设备进行检测。
其次是控制技术,装置需要能够根据感知到的压力变化,对泵进行控制和调节。
这可以通过PID控制等技术实现。
最后是保护技术,装置需要有过载、短路、电压不稳定等保护功能,以保证设备的正常运行和延长设备的寿命。
3.稳定性要求:定压补水装置需要能够在不同工况下稳定运行。
稳定性要求包含两个方面,一方面是在供水需求变化时,能够准确调节流量和压力。
另一方面是在供电电压变化、电网负荷波动等情况下,保持设备的稳定工作。
为了满足这些需求,定压补水装置需要具备较高的智能化水平,能够自动调整工作状态以适应不同的运行工况。
4.节能性要求:定压补水装置在运行过程中能够实现节能是一个重要的要求。
通过采用先进的控制和调节技术,使得装置能够根据供水需求进行调整,避免能源的浪费。
此外,装置还应具备自动休眠等功能,当供水需求较小时能够自动停机,以提高节能效果。
5.维护和保养要求:为了确保定压补水装置的性能和寿命,需要定期进行维护和保养。
这包括对泵进行定期检查、清洗和维修等。
此外,需要对控制系统进行校准和调整,确保其准确可靠的工作。
同时,定压补水装置还需要具备智能化的故障检测和报警功能,能够及时发现和排除故障。
综上所述,定压补水装置技术要求包括泵的选择、控制技术、稳定性要求、节能性要求和维护保养要求等方面。
通过满足这些技术要求,能够实现定压补水装置的高效稳定运行,提供可靠的供水服务。
定压补水装置技术要求
定压补水装置技术要求一、冷冻水自动补水排气定压装置1功能要求适用于冷冻水系统,须具有精确地控制系统压力;排除循环系统水中的气体;自动补水的功能。
2技术要求a. 自动补水排气定压装置由控制系统、定压专用泵、常压密闭隔膜罐、电磁阀、称重传感器、压力传感器、程序控制器、球阀、过滤器、止回阀、安全阀、基座等组成,定压装置整机须原装进口,投标单位须标注成套装置部件原产地,提供相关规格参数及参阅图纸。
b.隔膜式压力罐由钢罐体、罐体内丁基橡胶隔膜、罐体附件、罐体管道接口及支座构成,罐内由橡胶隔膜分隔为气室与水室, 隔膜式压力罐须为原装进口、罐体内壁须含防腐涂层。
罐橡胶隔膜采用高阻气丁基橡胶,满足水温变化:0—70℃。
c.常压密闭隔膜罐:为常压型,隔膜与罐体之间与大气相通。
常压密闭隔膜罐罐体材质需为碳钢,隔膜需采用高阻气丁基橡胶。
d. 多接口缓冲罐:罐体材质采用不锈钢。
材质须满足《承压设备用不锈钢钢板及钢袋带》(GB24511)、《流体输送用不锈钢无缝钢管》(GB/T14976)、《气体保护焊用钢丝》(GB/T 14958-1994)。
二、锅炉热水补水装置1.功能要求本设备用于锅炉房热水系统的补水及系统压力控制。
2.技术要求b. 补水装置由补水泵、变频控制器、压力传感器、过滤器、止回阀、安全阀、压力膨胀罐、温度缓冲罐等组成。
b. 变频器选用ABB品牌,补水泵、压力传感器、过滤器、止回阀、安全阀选用国际知名品牌,c. 控制柜内的电气元器件应采用施耐德或西门子产品。
d.隔膜式压力膨胀罐由钢罐体、罐体内丁基橡胶隔膜、罐体附件、罐体管道接口及支座构成,罐内由橡胶隔膜分隔为气室与水室, 隔膜式压力罐须为原装进口、罐体内壁须含防腐涂层。
罐橡胶隔膜采用高阻气丁基橡胶,满足水温变化:0—70℃。
e.温度缓冲罐: 罐体材质采用碳钢,罐体内壁须含防腐涂层。
温度缓冲罐须为原装进口,以有效保证系统运行稳定性。
定压补水装置选型计算
定压补水装置选型计算一、引言定压补水装置是利用压力差将水从低位输送到高位的设备。
在建筑、工业生产和生活用水等领域中,定压补水装置的选型计算对于确保正常供水、提高水利设施的效率和可靠性具有重要意义。
本文将介绍定压补水装置的选型计算方法,并以一个示例进行详细说明。
二、选型计算方法1.确定所需补水流量:根据需要补水的设备或系统,确定其所需的补水流量。
补水流量一般根据需要补水设备的额定流量进行确定。
2.计算所需补水压力:根据补水设备的工作原理和所需补水高度,计算所需的补水压力。
一般可使用以下公式进行计算:补水压力(P)=所需补水高度(H)*流量(Q)*水密度(ρ)/1026*9.8其中,所需补水高度需考虑设备或系统的实际高度差,流量为所需补水流量,水密度一般取1000kg/m³。
3.选择适当型号的定压补水装置:根据所需补水压力选择适当型号的定压补水装置。
一般定压补水装置的技术参数中会标明其最大工作压力,选择时应确保所需补水压力在其工作范围内。
4.确定定压补水装置数量:根据所需补水流量和装置的额定流量确定所需的装置数量。
一般情况下,多个定压补水装置可以并联工作,以满足大流量的补水要求。
5.确定定压补水装置的安装位置:根据实际情况确定定压补水装置的安装位置。
安装时应考虑到补水水源的方便以及输水管道的长度和材料,以保证补水效果和输水安全。
6.进行选型计算报告:根据以上计算结果,生成选型计算报告。
报告中可包含所需补水流量、补水高度、补水压力、装置型号及数量、装置安装位置等信息,以便于后续的工程设计和设备采购。
三、选型计算示例假设建筑楼顶的消防水箱需要补水,水箱的额定流量为5m³/h,所需补水高度为60米。
根据上述选型计算方法,可以进行如下计算:1.确定所需补水流量:所需补水流量为5m³/h。
2.计算所需补水压力:补水压力(P)=60*5*1000/1026*9.8=294.12KPa3.选择适当型号的定压补水装置:根据补水压力确定适当的定压补水装置。
(完整版)定压补水系统的设计计算含实例说明
定压补水系统的设计计算<含实例说明>空调冷水膨胀、补水、软化设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷水水温:7.0/12.0℃,(一)空调系统:风机盘管加新风系统为主,系统最高点70+11.0(地下)=81m,采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。
1. 空调系统水容量Vc = 0.7~1.30(L/m2)(外线长时取大值):1.30 *90000/1000=117 m32. 空调系统膨胀量Vp =a*⊿t*Vc:0.0005*15*117=0.88 m3 (冷水系统)3. 补水泵选择计算系统定压点最低压力:81+0.5=81.5(m)=815(kPa)(水温≤60℃的系统,应使系统最高点的压力高于大气压力5kPa以上)补水泵扬程:≥815+50=865(kPa)(应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kPa,补水泵进出水管较长时,应计算管道阻力)补水泵总流量:≥117*0.05=5.85(m3/h)=1.8(L/s) (系统水容的5-10%)选型:选用2台流量为1.8 L/s,扬程为90m(900 kPa)的水泵,平时一用一备,初期上水和事故补水时2台水泵同时运行。
水泵电功率:11Kw。
4. 气压罐选择计算1)调节容积Vt应不小于3min补水泵流量采用定频泵Vt≥5.8m3/h*3/60h=0.29m3=290 L 2)系统最大膨胀量:Vp=0.88 m3 此水回收至补水箱3)气压罐压力的确定:安全阀打开压力:P4=1600(kPa)(系统最高工作压力1200kPa)电磁阀打开压力:P3=0.9*P4=1440(kPa)启泵压力:(大于系统最高点0.5m)P1= 865kPa停泵压力(电磁阀关闭压力): P2=0.9*1440=1296kPa压力比αt= (P1+100)/( P2+100)=0.69,满足规定。
4)气压罐最小总容积Vmin=βVt/(1-αt)=1.05*290/(1-0.69)=982 L5)选择SQL1000*1.6隔膜式立式气压罐,罐直径1000mm,承压1.6Mpa,高2700mm,实际总容积VZ=1440 (L)5.空调补水软化设备自动软化水设备(双阀双罐单盐箱)软水出水能力:(双柱)0.03Vc=0.03*117=3.5m3/h租户24小时冷却膨胀、补水设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷却水温:32/37.0℃,系统最高点70+11.0(地下)=81m,采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。
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暖通空调系统定压补水装置的选用
引言
暖通空调系统补水装置的作用,是保证采暖或中央空调水系统冷热介质(水),在系统内不倒空、不汽化、不超压,并保持有一定供系统循环的压力,保证系统冷热交换稳定正常。
目前,暖通空调系统常用的有以下几种定压补水装置:①、膨胀水箱定压补水装置;②、定压罐定压补水装置;③、变频泵定压补水装置;
其他如连续补水泵补水、水射器补水、自来水直接补水等装置,因为其适用范围小或缺陷明显使用少,这里不做介绍。
膨胀水箱:
膨胀水箱定压原理:
膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄露引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。
它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。
膨胀水箱位置:膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。
其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。
可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。
开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。
膨胀水箱型式的分类:分开式(高位)和闭式(落地)
闭式膨胀水箱容积计算:
Vt=Vs(v2/v1-1-3αΔt)/(1-P1/P2)
Vt—膨胀水箱容积:m3Vs—系统水总容量:m3
v1—低温时水的比容,m3/Kg;v2—高温时水的比容,m3/Kg;
α—线性膨胀系数,钢为×10-6℃-1,铜为×10-6℃-1
Δt—水系统中最大温差,℃(一般为5)
P1—低温时水压力,KpaP2—高温时水压力,Kpa
P1、P2的确定:
P1,箱体静压头+系统顶部的最小压力值P2,运行时最高压力
开式膨胀水箱容积计算方法:
Vp=αΔtVs
Vp---膨胀水箱有效容积,m3α---水的体积膨胀系数,α=,1/℃Δt---系统内最大水温变化值,℃Vs---系统内的总水容量,m3 说明:当水箱同时用于采暖和采冷时分别计算,取大值
特点:(1)优点:它具有装置简单、安全、少维护、运行费用低、压力稳定、不用电等;可以有效消除系统非正常工况下的超压。
(2)缺点:对最高点有空间位置要求;系统有氧化腐蚀缺陷;不适应大面积以及高层、超高层建筑物需要。
定压罐:
定压罐工作原理:定压罐定压,是在膨胀水箱基础上发展起来的一类定压补水装置,其原理同闭式膨胀水箱。
当系统水温变化或泄漏引起水的容积变化时,由于气压罐内气体高压缩性的缓冲作用,使系统压力稳定在预设的压力范围内。
如果系统压力下降至预设压力的下限时,由电接点继电器动作启动补水泵,使之向系统供水,直至压力达到预定的的压力上限值时止。
若系统压力超过设定的最高压力值时,安全阀自行向软水箱或排水系统泄水降压。
以维持系统的压力平衡。
该装置由气压罐、补水泵、安全阀、电接点压力表、控制箱等组合而成。
系统中定压点压力确定:定压点压力的高低要考虑两个因素,一个是系统运行时任一点都不超压,二是系统停运时系统不倒空。
如果定压点的压力过高,系统中的每一点的压力也就相应的增高,导致管道、阀门或设备等在高压下运行,出现强度破坏或疲劳损坏。
压力设置太低,系统就会倒空出现气堵,而导致介质循环不畅。
气压罐工作压力值按以下方法确定(推荐)
(1)补水泵启动压力P1:
P1=Po+;“Po”系统最高点压力
(2)补水泵停泵压力P2:
P2=(P1+)/β-β:工作压力比,一般取~
(3)安全阀开启压力P3:
P3=P2+式中压力(压强)计算单位均为“MPa”
气压罐总容积:
V=Vt/(1-β)
Vt-调节水量(m3),为补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mm。
估算时取膨胀水量的一半。
补水泵流量:补水泵流量(每小时)选择应不小于系统水容量的4%~5%。
特点:(1)优点:布置灵活,不受高度的限制;实现设备集中控制管理,维修使用较方便;系统的氧化腐蚀减轻;较好地防止系统出现汽化及水击现象;适应大面积高建筑物的需要。
(2)缺点:补水泵启动频繁,泵的寿命低;系统压力波动大,不能有效防止非正常情况系统超压的问题;不能断电能源浪费较大,运行费用高;体积较大占空间大。
变频装置:
基本原理:变频调速定压补水装置,是在定压罐以后发展起来的,是变频调速技术和膨胀水箱技术的结合。
其基本原理是根据传感器采集的系统的水压力变化,通过逻辑计算调整电源频率,平滑无级地调整补水泵转速,即调节补水量,以达到实现系统恒压点压力相对恒定的目的。
该定压方式的关键设备是变频器。
其工作原理是先把通用50HZ 的交流电转为直流电,再通过变频器把直流电变换为所需频率的交流电。
通过补水泵电源频率的改变,达到调节补水泵转速、调节补水量,从而达到调节系统水压力目的。
电机频率与转速的关系为:n=60f(1-S)/P或f=nP/60(1-S)式中:
n一水泵交流电机转速;f一电源频率,Hz;S一转差率,一般为5%左右;P一电机的极对数。
由上式可看出,当P、S一定时,水泵电机转速与输入电源的频率成正比;由水泵特性可知,水泵流量与转速成正比,所以调节电源频率即可直接调节补水泵流量,以调整系统内流体介质因为系统温度或泄漏等原因引起的压力变化。
补水泵流量:补水泵流量(每小时)选择应不小于系统水容量的4%~5%。
变频器的频率调节范围:一般调节范围为5~50Hz之间,也有使用高频电源变频器范围可以达到400Hz,但对变频器本身和电机要求高,不经济。
实际使用中要根据特定系统具体情况,通过建立系统模型,计算系统(取样点)压力与补水泵执行频率的关系,并在调试过程中加以调整,最终实现系统水介质不倒空、不超压并维持一定运行工作压力的目的。
变频器规格根据补水泵参数选择:用工控机更容易实现上述目的,采用变频调速技术和专用工控机(PLC)技术,对补水泵进行闭环控制。
根据循环水系统中瞬时失水量的大小与相应的压力值两种参数,经工控机的模拟量模块处理后控制变频调速器,自动调节水泵转速,使循环水系统补水点压力恒定在系统的静水压线上,可达到压力波动小、更加节能的效果。
特点:(1)优点:有定压罐的优点,但较定压罐解决了补水泵启
动频繁,影响寿命,耗费电能多的问题;罐体的容积小占空间小;操作方便更人性化;适应大面积高层暖通空调系统。
(2)缺点:设备贵投资大,针对各个体需建立频率与系统定压模型,对使用、调整、维修人员技术要求高;相对膨胀水箱耗能,受电源影响。
实例:
2005年新疆自治区党委组织部培训中心工程,为5层结构(机场附近限高),总面积20000㎡。
采暖(外网一次水经板式换热器换热)和中央空调(变风量新风机组加风机盘管)季节切换。
共用管路水系统及末端系统。
补水装置设计使用定压罐补水泵装置。
在使用中发现频繁启动现象严重,气压罐气体漏气,需频繁加气。
最重要因为其运行不连续,在冬季使用,采暖停运再启动时,定压装置快速补足系统压力,而启云后水温大幅上升导致系统压力严重超压。
因为泄压阀设计装在系统和定压装置之间的止回阀近定压装置一侧,以防止定压装置失灵,所以对止回阀近系统末端一侧压力升高无法保护,而导致末端金属软管等损坏漏水。
针对上述情况,根据系统高度不高,使用面积小、补水量小的特点,改成在系统最高点(电梯设备间)加设自流式软化水装置和不锈钢膨胀水箱补水装置,代替定压罐补水。
既解决了以上问题,又节约了运行维修费用和设备间空间,至今运行正常。
结语
任何装置,包括暖通空调定压补水装置的选用,都要客观分析
具体情况及需要。
任何所谓的科学先进的装置也有其适用范围和局限性。
应该要从实际出发,从安全性、可靠性、稳定性、先进性、经济性、可操作性等多方面综合考评选用。
最贵的、或者所谓最先进的未必是最适合的,最适合的才是最好的最科学的。