混合供暖系统中混水装置的应用
混水器的应用
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混水器的应用
混水器也叫做水压力分布器,在供暖制冷系统中,均可以得到应用,可以将大温差小流量的循环与小温差大流量的循环联系在一起。
工作原理:当一个供暖或制冷系统中一次循环及二次循环同时存在,一次循环有自身的循环泵,二次循环也有自身的循环泵,循环泵之间相互会影响,造成流量及扬程的不正常。
混水器的内部能创造出一个压力损失近乎为零的区域空间,它能使一次侧和二次侧循环相对的独立运行,这样就可以使得一次侧循环和二次侧循环都正常运转。
经过与锅炉厂家和混水器厂家的充分沟通,此装置已经运用在奥北产业基地的项目中
马志广。
试述供热末端混水系统的应用
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试述供热末端混水系统的应用摘要:随着我国城市化步伐不断地加快,节约能源和资源、进行环境保护、走可持续的发展路线成为建筑界一直在探索的课题。
我国建筑在使用中最大的能耗是采暖和制冷。
针对国内集中供热系统存在许多普遍性的问题,多种技术应运而生,其中末端混水系统技术最近颇受青睐。
本文针对新型混水系统的原理、控制依据以及在供热系统中实现的功能进行了详细的介绍。
关键词:节能降耗;混水回路;水力失调;“质”与“量”同时调节;变频水泵1、混水系统技术的研究目前中国的供热系统存在许多问题,为了更好地解决上述供热问题,末端混水系统在供暖系统中得到广泛的应用,其中产生最明显的特点就是实现二次管网的小流量大温差运行,末端用户大流量小温差运行,为末端楼宇提供独立的资用压头,解决供热系统的水力失调问题,会对整个供暖系统的节能降耗产生深远的影响。
以下常见的混水系统形式:1.1水喷射器系统在热网的供水管路上安装水喷射器,供水进入水喷射器,在喷嘴处形成很高的流速,喷嘴出口处动压升高,静压降低到低于回水管的压力,回水管的低温水被抽引进入喷射器,并与供水混合(如图3-la)。
1.1.1喷射器的优点1)无振动、无噪音,不扰民;2)结构简单、紧凑,安装方便;3)工作可靠,不需备件、免维修;4)无运动部件,寿命可达1020年;5)节约用电,节约热能,无需管理,节约运行管理成木。
1.1.2喷射器的缺点1)需要较高的资用压差,才能保证正常运行;2)可调性差,供水参数变化大。
1.2 混水泵系统1)混水泵跨接在供水管和回水管之间,进行旁通混水(如图3-lb);2)混水泵安装在供水管上,该水泵同时起到供水加压和混水的双重作用(如图3-1c);3)混水泵安装在回水管上,该水泵同时起到回水加压和混水的双重作用(如图3-ld);1.3新型的混水泵系统最初,混水系统只是为了解决高温水转变为低温水,单一的进行“质”调节,无法实现热计量以及监测,自动化程度不高,不能算为一种系统。
论混水直供在集中供热中的应用
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论混水直供在集中供热中的应用混水直供是一种将冷却水和供暖水混合在一起直接供应到用户端的热力供应方式,在集中供热领域有着广泛的应用。
它具有节能、环保、便捷等诸多优点,因此受到越来越多的关注。
本文将从混水直供的概念和原理、在集中供热中的应用、优缺点等方面展开讨论。
一、概念和原理混水直供是指在供热系统中,将冷却水和供暖水混合在一起,形成统一的混合水,经过换热器加热后,直接供应到用户端的一种热力供应方式。
其基本原理是通过混水直接供应,利用冷却水的温度和热量,实现热力能源的直接供应,达到节能和环保的目的。
在混水直供系统中,冷却水和供暖水混合在一起,形成混合水,通过换热器升温后供应到用户端。
冷却水和供暖水的比例、温度、流速等参数需要根据实际情况进行调节和控制,以确保供暖水的温度和质量符合要求。
在不同季节和气候条件下,需要根据用户端的需求和供热系统的工作状态对混水比例和温度等参数进行调整,以保证供热系统的稳定运行和供暖质量。
二、在集中供热中的应用混水直供在集中供热中有着广泛的应用。
在传统的集中供热系统中,一般采用锅炉加热供暖水,然后通过管网输送到用户端。
这种方式存在能源浪费、管网损失、设备投资高等问题。
而混水直供系统可以有效地解决这些问题,具有以下几点优势:1. 节能环保:混水直供系统可以利用冷却水的余热,通过换热器加热供暖水,减少了供暖设备的能源消耗,降低了能源浪费,符合可持续发展的理念。
2. 降低成本:混水直供系统省去了传统供热系统中的一些设备和管道,减少了设备投资和管网成本,降低了供热成本。
3. 简化系统:混水直供系统的结构简单,操作方便,维护成本低,降低了系统运行和维护的难度和成本。
4. 提高供暖质量:混水直供系统可以根据用户端的需求和供热系统的工作状态实时调整混水比例和温度等参数,保证供暖水的质量和稳定性。
混水直供在集中供热中有着广阔的应用前景,已经成为供热领域的热点技术。
三、优缺点优点:不足:2. 需要优化设计:混水直供系统的设计需要根据实际情况进行优化,以保证系统的稳定运行和供暖质量。
论混水直供在集中供热中的应用
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论混水直供在集中供热中的应用一、混水直供技术的原理混水直供技术是指将供水和回水混合后直接供应到用户系统中的一种供热方式。
它采用了较低的供水温度和较高的回水温度,通过充分利用回水的余热,减少了管网的热损失,提高了系统的能效。
具体原理主要包括以下几点:1. 采用低温供水混水直供技术采用了较低的供水温度,一般在50℃左右,与传统的供水温度相比,大大降低了能源消耗,提高了系统的热效率。
2. 回水利用3. 管网运行平稳采用混水直供技术后,供水与回水温差较小,能够有效地减小管网中的温差冲击,减少了管网的热损失和运行风险,保证了供热系统的稳定运行。
二、混水直供技术在集中供热中的优势混水直供技术在集中供热中的应用具有许多优势,主要体现在以下几个方面:1. 节能减排采用混水直供技术后,供水温度较低,回水利用率高,能够有效地降低供热系统的能源消耗,减少了二氧化碳等温室气体的排放,符合节能减排的国家政策要求。
2. 提高能源利用率混水直供技术通过充分利用回水的余热,提高了系统的能效,减少了能源的浪费,使得能源利用率得到了显著提高。
4. 提升用户舒适度混水直供技术使得供水温度较低,避免了传统供暖系统中由于供水温度过高而导致的过热现象,提升了用户的舒适度。
5. 减少管网投资混水直供技术采用低温供水,管网输送损失小,因此可以减少管网的投资和运行成本。
混水直供技术在我国的集中供热系统中已经得到了一定的应用,具有了一些成功的案例。
以某市某项目为例,该项目采用了混水直供技术,取得了显著的经济效益和社会效益。
在用户舒适度方面,用户对该项目的取暖效果和服务质量给予了高度评价,表示在冬季取暖过程中,使用了混水直供技术后,不再出现了传统暖气片过热的现象,居室内温度恰到好处,使得用户的取暖体验大大提升。
在投资收益方面,采用了混水直供技术后,该项目显著降低了管网的投资成本和运行成本,提高了供热系统的经济效益。
在长期运行方面,采用了混水直供技术后,该项目供热系统运行稳定,取暖效果好,社会反响良好,得到了用户和相关部门的认可和好评。
论混水直供在集中供热中的应用
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论混水直供在集中供热中的应用1. 引言1.1 背景介绍随着社会经济的不断发展和人们生活水平的提高,集中供热系统在城市中得到了广泛的应用。
在传统的集中供热系统中,水在锅炉中被加热后通过管道输送到各个用户处,然后再通过回水管道回收冷水返回锅炉重新加热,这种方式存在着很多问题,如能耗高、水质不稳定等。
本文旨在通过对混水直供技术的原理、优势、实践案例分析、影响因素和未来发展趋势等方面进行研究,探讨混水直供在集中供热中的应用前景,并为供热系统的改进和优化提供参考。
1.2 研究目的研究目的是探讨混水直供在集中供热系统中的应用效果,并分析其在节能减排、提高供热效率、改善供热质量等方面的优势。
通过深入研究混水直供技术原理及其实际应用情况,旨在为推广和应用混水直供技术提供理论支持和实践参考。
通过对混水直供技术的影响因素进行分析和总结,探讨未来混水直供在集中供热领域的发展趋势,以期为相关研究和工程实践提供科学依据和指导,促进集中供热系统的技术进步和可持续发展。
通过本研究,可以为提升集中供热系统的能效和服务质量,实现节能减排、环境保护和经济效益的多方共赢提供新的思路和方法。
2. 正文2.1 混水直供技术原理混水直供技术原理是指在集中供热系统中使用混水直供方式进行热水供应的一种技术方案。
其基本原理为通过将循环水和新鲜水混合,经过适当的调节和控制之后,直接送入用户热交换设备进行供热。
混水直供技术的实现主要依靠控制阀、传感器、调节器等设备,实现对混合水温度、流量等参数的精确控制。
在混水直供技术中,循环水和新鲜水通过混水阀混合之后,再经过系统的循环泵将混合水送入各用户供热设备中。
通过控制混水阀的开度和循环泵的运行,可以实现对用户供热温度的精确控制。
混水直供技术还可以通过调节混水阀和循环泵的工作方式,实现不同用户之间供热功率的分配,提高供热系统的灵活性和效率。
混水直供技术原理简单、操作方便、效率高,能够满足不同用户对供热温度的需求,并能够有效减少系统能耗,降低运行成本。
地暖系统中混水的作用
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混水中心在分户采暖系统中有五大作用随着大家对地板采暖的认识,地暖被越来越多的人们所接受,地暖由原来的高档别墅区发展到了普通住宅楼,地暖的这种快速发展就要求了地暖公司不但要有专业的技术,还要有适合各种采暖系统的先进设备。
无论是哪种供暖系统,为了达到节能、舒适的采暖效果,都应设置混水系统,混水中心是分户采暖系统中不可缺少的一部分。
混水中心在分户采暖系统中的五大作用:一、在地暖和散热器混装系统中保护地暖管道,防止地面开裂。
散热片采暖要求的是高温水,而地暖要求的是低温水,加装混水中心便能轻易的实现一台锅炉提供两个采暖水温的要求。
混水中心有温度设定功能,避免了因地暖的高温供水所造成的室温过高,地面开裂等现象,延长了地暖管道系统的使用寿命。
当家庭采暖供热过高时,超过管道的正常使用温度时,管道的使用寿命就会大大缩减。
二、保护锅炉,延长锅炉使用寿命。
人们一直认为只有集中供暖需加混水换热中心,却忽略了壁挂炉和其他落地锅炉也应配装混水中心。
锅炉的低温运行会引起频繁启动和冷凝水倒灌到炉膛,造成锅炉寿命缩短和加大能耗,所以优化的地暖系统需配加混水中心。
三、提高锅炉能效,节省燃气使用费。
锅炉在额定功率下效率一般在93-94%,而在低负荷下的效率一般在90%以下,配置混水中心后,可确保锅炉在高效率的工况下运行,从而节省燃气使用成本。
四、真正实现分室控制,保证单独开启每一区域均能提供舒适的采暖温度。
因为锅炉的运行是靠检测供回水温差来启停,当晚上休息其他采暖区域停运而只开一间卧室采暖时,采暖管道比较短,供回水速度快,造成锅炉频繁启停还达不到采暖要求,并且白白浪费燃气的尴尬局面。
五、增加采暖水的流速,提高换热效果。
混水中心配置中有一台循环水泵,其附加功能是提高采暖水的流速,加大换热速度,从而起到加快地暖升温时间和节省燃气的作用。
南昌博阳供热技术有限公司在江西省率先将混水中心应用到分户采暖系统中,始终秉承技术为核心,以为客户提供最优质的产品和服务为理念,立足江西,做强做大供热采暖项目,为发展江西省的节能环保事业做贡献。
混水器在分布式混水供热系统中的应用
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混水器在分布式混水供热系统中的应用分布式混水供热系统相对于传统供热网的良好节能效果,依靠其板式可调混水器功能的发挥得以实现。
本文根据自己长期暖通设备安装实践经验,对混水泵、均压罐等供热常用混水器及其装置结构、运行功能、节能原理等,及分布式混水供热系统中的应用进行了详细介绍。
对板式可调混水器的混水室内混水调节板、伸缩固定杆的应用给予了高度的评价。
标签:板式可调混水器;供热系统;调节板;混水比前言建筑暖通设备的安装、使用既是建筑基本功能的发挥,也是业主工作环境、生活质量的日益提高的表现。
目前,我国的集中采暖、供热建筑己不再局限于北方,长江中下游地区的供热事业也开始发展起来。
但是,建筑的集中供热方式虽然具有多样性,但普遍使用循环水泵和利用各种调节阀门进行节流调节的方法,导致供热系统冷热不均的水力失调现象严重、供热系统能效水平低下(能效在30%左右)。
分布式混水供热系统是一种循环泵多点布置的集中供热形式,能够更多地消除管网在热媒输送过程中的无效电耗。
其混水器面对采暖负荷的变化,无需改动热源温度,只需通过调整调节板的开度大小及调整可伸缩固定杆的位置就可达到调整相应混水比的要求,进而达到符合要求的二次供水温度,其适用范围更广,提高了管网的平衡性与水力稳定性,节能优势也明显。
因此,加强混水器及分布式混水供热系统应用的研究具有重要的现实意义。
1 常用混水器及原理特点1.1 混水泵采用混水泵系统形式的混水器,目前使用最广泛、技术比较成熟。
对建筑物内管网采用“大流量、小温差”运行的楼栋混水技术,测试结果表明竖直失调度减轻2~3℃。
在建筑物热力入口处安装混水泵,特别是在资用压头所需较大的最不利环路末端建筑有选择的安装混水泵,能够使建筑物内管网竖直内热力失调得到明显的改善,节能效果提高显著。
1.2 可调式水喷射泵可调式水喷射泵是一种通过喷嘴把热网供水和用户回水混合的一种直接连接方式。
它利用喷嘴的高动压产生的低静压,将回水管中的低温水抽引到喷射泵中与供水混合。
关于混水装置在供暖系统中的应用
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关于混水装置在供暖系统中的应用摘要:在低温地面辐射热供暖,对于热媒温度要求tg=55℃,th=45℃,△t=10℃;热网供水温度过低,供回水温差过小,导致室外热网的循环水量、输送管道直径、输送能耗及初期投资大幅度增加,从而削弱了地面辐射热系统的节能优势,在设计中尽可能提高室外热网的供水温度,加大供回水的温差,在高温输送低温使用的供热经济总则下,利用混水装置供热来解决这种不经济方式,降低水容热耗、动力耗电、基本建设投资的经济值。
关键词:混水装置;多级泵系统;经济;供热;采暖中图分类号:tu3文献标识码:a文章编号:鉴于国家对节能环保的重视,在某地基本建设中关于供热与采暖工程主要采暖形式为地面辐射热供暖系统中,采用了混水装置,在国家规范的指导下,在具体工程实践不断总结扩展,在工程经济、供暖效果上取得了较好的效果。
一、混水装置设置依据依据一:《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》jgj26-2010备案号j997-2010(条款5.2.13,条文解释:本条文是强制性条文,条款5.3.8)依据二:09年在某地在住宅建设中,在一个局部建设住宅的情况下,若新建换热站直供,需要在原有的换热站内增加成套的换热设备(板式换热器、循环水泵、定压泵),随之增加电力增容,用电总控柜更换,电力电缆铺设,长距离管道的铺设,管道铺设沿途的电力、热力、给排水等地下管线及道路硬面、绿化、地下构筑物、地上建筑物的干扰。
工程难度及工程量增大,从经济上,施工上极不划算。
因此,在某地住宅小区,为了解决这一难题,节约成本,在不改变原有供热管线管径的情况下,采用了混水装置,就近引入所需管线完成供暖施工,供暖情况良好。
依据三:09年在某地即将交工通车而职工进点作业的生活设施不完备,为了顺利完成通车这一重要工作,临时增加职工宿舍和食堂,但是,由于原设计锅炉房的供热负荷依据原设计建筑物负荷而定,无余量;且原有热源(锅炉房)、供热管线基本完工情况下。
论混水直供在集中供热中的应用
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论混水直供在集中供热中的应用摘要:所谓集中供热就是通过蒸汽和水,利用管道热网将热源向乡镇、城镇以及部分地区的用户提供热能,它既是我国完善城镇建设的一项重要内容,也是一项非常重要的基础设施,且在城镇基础设施建设中有着举足轻重的地位。
目前为提升集中供热效率,降低能源消耗,各种自动化技术在供热系统中得到了广泛的适用。
关键词:混水直供;集中供热;应用前言混水加热直供方式能灵活适应各类热用户对不同采暖方式的需求,适应性好、造价低廉、节能效果显著,在实际工程中应用越来越多,成为供热行业普遍关注的热点。
1混水供热技术概述在热源和热用户之间增加混水站,在站内使用户的部分回水和热源输出的一级管网供水进行混合,作为热用户的二级管网供水进行供热的方式称之为混水供热。
混合比是指进入混水装置中的二级管网回水流量与一级管网供水流量之比,在混水供热中是非常重要的一个参数,直接决定着供热效果。
根据热平衡原理,单位时间内进入混水装置的一级管网水的放热量等于进入混水装置的二级管网水吸收的热量,即Q1放=Q2吸,可以推导出混合比与一、二级管网供、回水温度之间的关系:N=G2h/G1g=(t1g-t2g)/(t2g-t2h)。
其中,N为混合比;t1g为一级管网供水温度,℃;G2h为二级管网回水混入流量,m3/h;t2g为二级网供水温度,℃;G1g为一级管网供水混入流量,m3/h;t2h为二级管网回水温度,℃。
根据混水系统中使用的水泵不同,分为喷射泵和混水泵混水连接系统两大类,近几年各热力公司为了降低供热成本中的电耗,普遍使用变频调速泵,使得变频混水泵混水连接系统的使用日趋增多,根据一级管网和二级管网压力工况,混水泵混水连接有很多种,如旁通加压式、二级管网供水加压式、二级管网回水加压式、一级管网供水和旁通加压式、二级管网供水和旁通加压式等,但是不同的连接方式,水泵的能耗不同。
2混水直供供热技术的优势2.1热利用率高在间接供热的热力站内通常换热器是裸露的,在供热期间每时每刻都在向外散热,热量损失很大,而混水直供供热方式不需要换热器,也就没有换热器的散热损失,所以混水直供相对于间接供热热利用率更高。
混水器在地暖系统中的应用
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图3混 水 器 实例 Fra bibliotek暖 系统 的热 媒 , 而不 会影 响 整个 系统 的水 力和 热力 平衡 。
2 ) 二 次泵 的选 择
、
二次 泵 流量根 据 地板 辐射 采 暖热水 系 统 的热 负荷 并 按照 供 、 回水 温 差不 大于I O  ̄ C 计算; 扬程为地板辐射采暖热水系统的阻力损失。内部系统 的恒压 点在混水器处, 二次泵配置于混水器的二次水人口处, 即吸内部系统的回水。 由于一 次水仅 进入 混水 器 内与二 次水 混合后 即回至 区域热 源管 网 ,所 需 循 环压差 , 即使 在 区域热源 管 网的末端 , 较 小的许 用压差 也能 满足混 合 的需要 。 3 ) 水 温控 制 为 保证 系 统供 水 温度 的稳定 , 在 二 次 水 出 口处 配置 温 度 传 感 器 , 根 据 设 定 最高 供水 温 度 , 连 动 控 制一 次水 入 口处 的两 通 电 动调 节 阀 , 用改 变 一 次 水
1 . 概 述
混水 器 能够 在 用户 人 口处 与 主管 道 的 回水 混合 , 改 变 热媒 参 数 , 降低 用
设 计供 \ 回水温 度 分 为6 0  ̄ C k 5 0  ̄ C , 市 政 热 网不 宜与 用户 直 接 相连 , 需要 进 行质
调节。
在 原设 计 方案 中 , 每栋 多 层建 筑 物 热力 管 人 口设板 式 换 热器 , 同时 设循 这样的系统设计虽可 以解决热媒调质的问题 , 但是系统较复杂, 户侧 的采暖供水温度。对地暖用户而言 , 既可 以保护地暖管理, 延长使用寿 环水泵一组 。 需 要 为二 次水 系 统配 置 补水 定 压设 施 ; 板 换 阻力 大 , 集 中热 水 供 暖 系统 管 网 命, 又能够减少能源的浪费 , 节约使用费用。 的许用 压差 , 不一 定 能满 足 克服换 热 器阻 力 的需要 。板换 进 行质 调 节初 投 资 2 .混 水器原 理及 选择 方法 较 大 又难 以完 全适 合 地板 辐射 采 暖系 统 的质调 节要 求 。 集 中供 暖 机 制 的供 水 温 度通 常 在 8 0 ~ 9 5 ℃ ,地 暖 用 户供 热 温 度 在 3 5 — 5 0 ℃, 不宜 超 过6 0  ̄ ( 3 , 供 回水 温差 宜小 于 1 0 ℃。如 图 1 所示, 混水 器 主 要作 用 是
论混水直供在集中供热中的应用
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论混水直供在集中供热中的应用
随着我国城市供热系统的不断完善和更新换代,混水直供技术已成为集中供热系统中
的一种重要运行模式。
混水直供技术是指在供热系统中,通过直接从水泵站向用户楼房供
应混合水,实现供热效果的一种供热方式。
这一技术的应用,不仅能够提高供热系统的能效,还能够减少设备占地面积和投资成本,因此受到了广泛的关注和应用。
本文将就混水
直供在集中供热中的应用进行探讨,为相关从业人员提供参考和借鉴。
随着城市供热需求的不断增长,供热系统的改造和更新已成为城市基础设施建设的一
项重要任务。
而在这一过程中混水直供技术的应用,得到了越来越多的认可和推广。
混水
直供技术通过在供热系统中引入混合水,利用水的混合状态来有效实现供热的目的。
传统
的供热系统往往需要设立多个热源和换热设备,而混水直供技术则可以减少这些设备的数
量和占地面积,有效提高了供热系统的能效。
而且,混水直供技术还可以减少系统运行时
的频繁启停,降低设备的损耗,延长了设备的使用寿命,降低了系统的维护成本。
在混水直供技术的应用中,混合水的供应方式也是一个需要重点考虑的问题。
供热系
统一般会选择在水泵站处进行混合水供应,然后通过管网输送到用户楼房,实现供热效果。
而在混合水供应的过程中,需要考虑混合水的温度、流速、水质等参数,以确保供热效果
的稳定和可靠。
在混水直供技术的应用中,还需要考虑混合水的循环方式和控制方式,以
实现系统的运行和管理。
这些方面的考虑,对于混水直供技术的应用至关重要,并需要结
合实际情况进行灵活调整和优化。
论混水直供在集中供热中的应用
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论混水直供在集中供热中的应用混水直供是一种新型的供热方式,它将热能直接通过混水的方式传递给用户,取代了传统的集中供热方式中的中间介质。
混水直供在集中供热中的应用具有许多优点,下面将从经济、环保和可靠性等方面进行论述。
混水直供在经济上具有显著的优势。
相比于传统的集中供热方式,混水直供节约了很多的中间介质和相关设备的建设和运营维护成本。
传统的集中供热方式需要建设较长的管网和热站,还需要电动机和换热器等设备进行中间介质的循环,而混水直供则直接利用水来传递热能,减少了许多设备的投资和运行成本。
混水直供还可以根据实际需求进行灵活调节,避免了传统集中供热方式中因中间介质流量调节不准确而造成的能源浪费。
混水直供在环保方面表现出了巨大的优势。
由于混水直供取消了传统集中供热方式中的中间介质,大大减少了水源的消耗和循环冷却水的排放。
混水直供使用的是常温常压的水作为热传递介质,无需额外的能源消耗和排放。
与之相比,传统集中供热方式需要使用高温高压的热传递介质,轻则造成水资源的浪费,重则产生大量的二氧化碳和污染物排放,对环境造成了很大的负担。
混水直供在可靠性方面具有显著的优势。
由于混水直供取消了传统集中供热方式中的许多设备,减少了系统的故障点,相对来说系统的可靠性更高。
传统的集中供热方式通常需要运行较长的供热管网和多个热站,一旦其中某一环节出现故障,会对整个供热系统产生较大的影响。
而混水直供在水源供应和水网络的建设上相对简单可控,出现故障时很容易排查和修复,不会对整个供热系统造成大面积的影响。
混水直供在集中供热中的应用具有许多优点。
它在经济上节约成本,在环保上减少能源消耗和排放,在可靠性上降低了系统的故障风险。
未来随着技术的进步和应用的推广,混水直供有望成为集中供热领域的重要发展方向。
论混水直供在集中供热中的应用
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论混水直供在集中供热中的应用1. 引言1.1 概述混水直供在集中供热中的应用正逐渐受到广泛关注。
混水直供是一种新型的热水供应方式,通过将不同温度的水混合供应到用户端,从而避免水温过高或过低对用户造成不适。
在集中供热系统中,混水直供具有重要的应用意义,可以提高供热系统的热效率,减少能源消耗,并且能够提升用户的使用体验。
1.2 目的目的是指通过探讨混水直供在集中供热中的应用,以及分析其原理、优势、运行方式、管道布局和节能效果,从而进一步推动该技术在实际应用中的推广和改进。
通过本文的研究,可以更加深入地了解混水直供技朧的作用和价值,为集中供热系统的运行和管理提供更多有效的方法和建议。
也可以为未来混水直供技术的发展方向和改进方向提供一定的参考和借鉴意见,促进该技术在集中供热领域的更广泛应用,并为节能减排、环保低碳的目标做出更大的贡献。
通过本文的研究,可以促进混水直供技术的进一步完善和推广,推动集中供热系统的高效运行和管理,为社会经济发展和环保建设作出更大的贡献。
2. 正文2.1 混水直供原理混水直供原理是指利用混水器将热水和冷水混合供应到用户端,以达到减少管网能耗、提高热水利用率的目的。
混水器通过调节热水和冷水的比例,使供水温度达到用户需求的设定温度。
混水直供原理的关键在于准确控制热水和冷水的比例,确保用户端水温稳定且符合需求。
混水直供系统通常配有温度传感器和控制阀门,通过实时监测水温并调节阀门的开合程度,保持供水温度稳定。
混水直供原理的优势在于可以避免传统集中供热系统中热水在管网输送过程中发生的能量损耗和温差损失,提高供热系统的热效率。
混水直供系统还可以根据用户实际需求进行精细调节,满足不同用户对水温的个性化需求,提高供热系统的舒适性和用户满意度。
混水直供原理在集中供热系统中的应用具有节能、环保、高效的特点,是未来供热系统发展的一个重要方向。
通过不断优化混水直供系统的设计和运行方式,可以进一步提高供热系统的节能效果和用户体验,推动供热行业朝着智能化、绿色化的方向发展。
混水系统在集中供热系统的应用阐述
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混水系统在集中供热系统的应用阐述在供热系统中,从热源与热用户的连接方式上可划分为:直接连接的供热系统(简称直供系统或直供不混水系统),间接连接的供热系统(简称间供系统),直接连接的混水式供热系统(简称混水系统或直供混水系统)。
由于连接方式的不同,在能耗大小,运行调节的难易程度,以及建设投资的多少等方面形成了各自的特点和不同的适用范围。
随着供热事业的发展,各供热企业都在逐步改进自己的供热系统,以便在提高供热质量的前提下,最大限度地节约能源,简化运行调节手段,降低运行成本,提高收费率。
混水连接是指在一次网供水进入热力站,通过混水系统与二次网一部分回水混合,降温至二次网供水温度后进入二次网供水管道循环供热,二次网另一部分回水进入一次网回水管道返回供热站,该部分回水量同一次网供水量,一、二次网回水温度相同。
混水直供因其热损耗小,初投资及维护运行费用低,可在"大温差、小流量"运行,一次网富余压差在二次网中得以充分利用等特点,具有较大的节能空间,在热网自动控制系统配合下,得到了广泛的应用。
但混水方式对水质要求高,且整个系统的定压采用一次网定压,一次网压力的稳定,直接影响到系统运行的稳定。
在系统中既存在一次网循环泵,又存在多个热力站的混水泵,这些泵同时串、并联在同一系统中,各台泵的运行工况和各种阀门的调节,都会直接影响一、二次网的流量和压力的变化。
运行时既要保证一次网的水力平衡和理想的水压图状态,又要保证二次网的供热量和供回水压力,因此运行调节难度大。
1 混水供热系统的三种基本形式混水供热系统有水泵旁通加压、水泵回水加压,水泵供水加压三种基本形式。
1.1水泵旁通加压混水泵设置在混水旁通管路上,一次网供水管上装设流量控制阀,回水管上装设电(手)动调节阀,利用水泵将二次网的部分回水加压打入一次网供水中,混合形成二次网供水,另一部分回水返回一次网回水管。
适用于二次网所需的供回水压力在一次网供回水压力之间,靠近热源的热力站。
论混水直供在集中供热中的应用
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论混水直供在集中供热中的应用
混水直供是一种新型的集中供热方式,它是指在传统的集中供热系统中,将输送到用户处的冷热水混合成为一种温度适宜的水,直接供应给用户使用。
混水直供具有高效、节能、环保等优点,在集中供热中应用广泛。
首先,混水直供可以提高供热的效率。
传统的集中供热系统中,供热站需要将供水加热至一定温度再输送给用户,这涉及到水的循环、加热、输送等多个环节,造成了一定的损失。
而混水直供不需要对水进行加热,只需要将冷热水混合后输送给用户,因此能够大幅降低能源消耗,提高供热的效率。
其次,混水直供可以节约维护成本。
传统的集中供热系统中,需要对供水管道、热交换器等设备进行维护保养,这不仅需要大量的人力物力,还会增加运营成本。
而混水直供只需要进行基本的水管道维护即可,能够降低维护成本。
最后,混水直供还有环保的优点。
传统的集中供热系统中,排放的废水、烟气等污染物对环境造成了一定的影响。
而混水直供不需要进行燃烧和加热,不会对环境造成污染。
总的来说,在集中供热中,混水直供具有多方面的优势,能够提高供热的效率、节约维护成本和保护环境等方面的作用。
因此,混水直供将成为未来集中供热的主流方式之一。
谈浑水中心在供热系统中的应用
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谈浑水中心在供热系统中的应用发布时间:2021-01-27T09:10:52.110Z 来源:《城镇建设》2020年第31期作者:蔡燕[导读] 供热系统属于暖通空调系统的一种,其经常应用于宾馆、医院、写字楼、体育馆、学校及民用住宅中。
蔡燕丹佛斯(天津)有限公司摘要:供热系统属于暖通空调系统的一种,其经常应用于宾馆、医院、写字楼、体育馆、学校及民用住宅中。
我国由于地域辽阔,南至热带,中部横跨亚热带,而北部则与寒带接壤,因此南北气候差异巨大。
而目前我国北方主要采用政府集中供热的方式,由城市管网将这些热水输送至各个小区,小区再分配给每个用户。
而长江以南的地区却完全不同,由于冬季温度较高他们并不属于集中供暖范围,对于舒适度要求较高又有条件的家庭就必须自己安装小型家庭式供暖系统,而这些供暖系统肯定少不了热源设备,比如壁挂炉。
无论是中国的北方还是南方,也无论是管网集中供暖还是自己安装的小型供热系统,他们都是将加热后的热水输送至每个房间进行散热取暖的,而我们主要的终端散热设备有两大类:散热器和地暖。
地暖相对散热器来说进入中国较晚,但由于其拥有更高的舒适度目前已被越来越多的人所青睐,应用范围也越来越广,而我们今天要谈的正是地暖系统中浑水中心的应用。
关键词:浑水;供热系统一、地暖系统是将主管路中的热水通过分集水器将热介质分送至建筑物的各个房间,房间内的地板下都安装有散热盘管,热介质通过散热盘管进行散热,从而提高室内温度。
在实际的应用中,从热源直接输送来的热水温度都较高,如果直接将这些热水输送到分集水器然后分配到各个房间进行散热,地板及室内温度均会过高,严重影响舒适度。
另外,较高温度的介质对分集水器及室内地板下的散热管的寿命都有很大的影响,同时也不够节能。
这时就需要一套浑水中心,而浑水中心的作用就是将集水器的回水与热源输送过来的热水进行混合,混合后的水再次进入分水器进行各个房间的分送,从而达到舒适的房间温度。
同时也因集水器的回水再次利用进行循环分配散热而实现了节能。
供热混水装置工作原理
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供热混水装置工作原理
供热混水装置是一种用于水暖系统中的混水装置,其主要作用是
在不同温度的水流中,通过混合水流的方式,将水温进行调节以达到
合适的温度,使其适合用于供热系统中。
供热混水装置一般安装在热
水回路的进水口处,通过不同的控制方式,可以达到不同的参数要求。
下面我们来详细了解一下供热混水装置的工作原理。
步骤一:混水阀的调节
供热混水装置的最基本功能便是调节混水阀的大小来达到不同的
温度要求。
当冷水进入装置时,混水阀会根据控制信号自动开启或关闭,从而决定加热水和冷水的混合比例,使得出水温度符合要求。
步骤二:安全阀的控制
另外,在供热混水装置中还配备了一个安全阀,用于保障系统的
安全运行。
在系统出现了异常高温或者过高的压力时,安全阀会自动
开启,释放内部压力,避免设备出现爆炸或者其它安全问题。
步骤三:热交换的实现
除了混水阀和安全阀外,供热混水装置中还有一个很重要的组件——热交换器。
热交换器的主要作用是使加热水和冷水进行热量交换,以降低加热水的温度,从而达到节能的目的。
最后,需要注意的是,供热混水装置在实际使用中也需要进行维
护保养,以确保其长期的稳定运行。
如检查安全阀、混水阀的密封性、热交换器的清洗等操作。
综上所述,供热混水装置作为一种智能化的水暖系统装置,兼备
了调节、保障、节能等多重功能,其重要性不言而喻。
通过学习装置
的工作原理和使用方法,能够更好地掌握和运用这一装置,为家庭和
企业的供热系统提供稳定可靠的服务。
混水装置的工作原理和作用
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混水装置的工作原理和作用
混水装置是用于调节水温的一种装置,主要用于混合不同温度的热水和冷水,以达到所需的温度。
其工作原理和作用如下:
1. 工作原理:
混水装置通过调节热水和冷水的流量比例,以实现所需的水温。
一般情况下,混水装置包括热水阀和冷水阀。
当需要调节水温时,用户通过手动或自动操作调节热水阀和冷水阀的开度,从而改变热水和冷水的流量,使其混合后的水温达到所需的设定温度。
2. 作用:
混水装置可以用于各种需要恒定水温的场所,如住宅、办公室、酒店、医院等。
其主要作用包括:
- 节约能源:通过混合热水和冷水,可以调节水温,减少热水
供应系统的能量消耗,从而达到节能的目的。
- 保护用户安全:混水装置可以防止热水温度过高,避免用户
因为烫伤而受伤。
- 提供舒适的用水体验:用户可以根据自己的需求调节水温,
获得符合个人舒适度要求的温水。
总之,混水装置通过混合不同温度的热水和冷水,调节水温,保证用户的安全和舒适,同时也具有节能的效果。
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地暖混水装置
※混水装置地暖混水装置地暖混水装置在地暖与散热器共存的系统中,地暖与散热器要求的供水温度不一致,为维护地暖管材的使用寿命,满足地面低温采暖的实际需要,地暖的供水温度一般控制在45—60℃之内,这就必须对集中供热的热水水源温度进行降温。
专为分集水器配置的地暖降温装置可满足单元地暖降温供水。
地暖降温装置和其它换热方式相比更方便快捷,占用空间小,简单易行,效果良好,成本低。
特点:
1、采用调速屏蔽静音循环泵及无音自动阀门,寿命长、不扰民。
2、温控开关可精确、灵敏、可靠地控制系统自动恒温连续混水供水,水源供水中断或水源温度低于设计的供水温度时自动停机关泵。
3、连续性恒温供水可减少盘管内水中杂质的沉积和气体的聚集,消除造成气阻和堵塞的隐患,延长地暖使用寿命。
4、由于本装置具有自动开停、过热过低双重保护等功能,对无人管理工况下的运行安全提供了一定的条件。
5、经济节能,节省换热站,内循环节省能源,利用水温变化进行间歇式工作,降低了运行费用。
6、压差旁通阀,平衡系统压力。
功能:地暖热管与传统暖气片共存的集中供热系统中,供水主干管设计水温大都在85℃-90℃以上,为保证地暖系统所需求的60℃以下的供水温度,必须对高温水进行降温。
经过对比和实践,此地暖降温装置可满足单元地暖控温供水,解决地暖安装公司比较头痛的问题。
与办公、民用建筑及住宅小区中集中供暖或独立分户式供暖散热装置的供水系统相连,将散热系统采暖的高温热水转换为地暖所需的低温水,达到高温进水与低温回水混合,保护地暖管材,延长其使用寿命。
适用于办公写字楼、民用建筑及住宅小区中无换热系统集中供暖或独立分户式供暖。
地暖能用五十年吗?
其实有必要把这个五十年做个解释,ISO10508关于地板采暖使用条件分级的规定中明确了五十年的使用寿命包括20℃下累计使用2.5年,40℃下累计使用20年,60℃下累计使用25年,70℃下累计使用2.5年,故障温度100℃下累计使用不超过100小时。
如果某个地暖公司或管材厂家不分青红皂白就拍胸脯保证能用50年,而不去解释此五十年非彼五十年,到时出现问题再把ISO搬出来,必定让您欲哭无泪。
况且暖气片改地暖的最大弊病就是温度问题。
众所周知,地暖的供水温度要求不超过60℃,而暖气片的供水温度一般不低于80℃。
出于种种原因有些安装公司没有给用户解释混水降温装置的必要性,反正改后一般不会不热,只能过热,过热却成了炫耀其做地暖不错的资本。
冬季室内燥热,地暖的舒适性不复存在,那么改地暖的意义又何在呢?
为何有的地暖公司不愿意推荐混水降温装置?
在实际应用中,不少地暖公司不愿意向用户推广使用混水降温装置:
原因之一是担心客户觉得成本增加而放弃改装地暖,不想失去客户。
原因之二是由于供水温度的提高改装后的地暖一般不会不热,想给用户留下一个貌似不错的印象。
原因之三也可能是技术力量不足,对混水降温装置的运行、调试、维修等心存顾忌,所以就顾左右而言他了。
地面辐射供暖技术规程(JGJ 142-2004)中3.1.1节明确指出,低温热水地面辐射供暖系统的供水温度不应大于60°C。
而现在暖气片采暖系统的进水温度通常在80°C以上。
给地暖系统长期注入高温供水不但会缩短地暖管的使用寿命,而且会因地面温度过高而极易造成室内地板的开裂。
为了解决暖气片改地暖中供水温度过高的问题,混水降温装置应运而生。
所谓混水降温装置,就是根据外部设定自动将部分采暖回水分流到采暖热水中,以降低进水温度,并且根据水泵的开、停时间来达到调节室内温度的,从而充分体现地板采暖的舒适、节能、智能等诸多的优越性。