定流量系统和变流量系统水力平衡设备的选用
住房和城乡建设部关于印发《供热计量技术导则》的通知
住房和城乡建设部关于印发《供热计量技术导则》的通知文章属性•【制定机关】住房和城乡建设部•【公布日期】2008.10.08•【文号】建城[2008]183号•【施行日期】2008.10.08•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】计量正文住房和城乡建设部关于印发《供热计量技术导则》的通知(建城[2008]183号)北京市建委、市政管委,天津市建委,河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、山东省、河南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区建设厅,新疆生产建设兵团建设局:为贯彻《民用建筑节能条例》,落实《民用建筑供热计量管理办法》的要求,指导供热计量工作,我部编制了《供热计量技术导则》,现印发给你们(可在http://下载)。
请结合本地区实际认真贯彻执行,并总结经验,有关情况请及时告我部城市建设司。
中华人民共和国住房和城乡建设部二○○八年十月八日供热计量技术导则(2008年10月)目录1 总则2 集中供热系统热计量2.1 一般规定2.2 热源、热力站节能与热计量改造2.3 室外管网节能改造3 新建建筑热计量设计3.1 一般规定3.2 建筑物热计量设计3.3 户内热计量设计4 既有建筑热计量改造设计4.1 一般规定4.2 户内采暖系统热计量改造设计5 计量与节能调控装置安装5.1 热量表5.2 热分配计5.3 散热器恒温控制阀5.4 水力平衡阀5.5 气候补偿器6 供热计量系统调试附图1 总则1.0.1 为贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》,推动北方采暖地区城镇供热事业可持续发展,指导集中供热系统的热计量工作,降低建筑能源消耗,提高能源利用率,制定本技术导则。
1.0.2 本技术导则适用于集中供热系统中热源和热力站、新建居住建筑采暖系统、既有居住建筑采暖系统、公共建筑采暖系统的热计量设计和改造。
1.0.3 本技术导则中的供热计量是热电联产、区域锅炉房等集中供热热源、热力站的热水供热量以及建筑物、用户用热量的计量。
关于热水采暖系统水力平衡的研究
关于热水采暖系统水力平衡的研究摘要:目前,我国采暖系统中普遍存在水力失现象,不仅造成供暖质量差,而且还增加了能耗。
供暖系统的水力平衡技术投资少、见效快,,它是改善供暖系统现状和促进节能减排改造的有效途径,具有显著的经济、社会效益。
本文对设计热水采暖系统时水力平衡计算应该注意的几个方面以及对热水采暖系统因为水力失衡而造成的不良后果与改善措施进行了详细分析与探讨。
关键词:采暖系统;水力平衡;调节阀正文:1 采暖系统的水力失衡现象建立热水采暖系统的目的是为了给居住者提供舒适的居住环境,然而,在现实中,许多采暖系统中采暖空间都普遍存在着冷热不均现象,由于冷热不均,最终也会带来供暖成本、设备和能源的巨大浪费。
冷热不均,归根结底是由于供暖系统中水力系统的不平衡所造成的。
当用户阀门开度变化引起管道水流量改变时,其他用户的水流量也随之发生一些改变,偏离原先设计所要求的流量,从而导致的水力失调,这种现象叫做动态水力失调。
动态水力失调是变化的、动态的,它是在系统运行过程中产生的,不是系统本身所固有的。
可以通过在管道系统中增设动态水力平衡设备,例如,流量调节器或压差调节器等来解决这个问题,当其他用户的阀门开度发生变化时,由于动态水力平衡设备的屏蔽作用,使用户自身的水流量并不随之发生改变,此时,末端设备流量不会互相干扰,可以使供暖系统实现动态水力平衡。
定流量水力平衡系统也是采暖系统设计中比较常见的水力系统,在运行的过程中供暖系统各处的水流量基本保持恒定值。
对于那些完全定流量系统,仅仅存在静态水力失调,不会产生动态水力失调的现象,因此,只需在特定的部位安装静态水力平衡设备就可实现水力平衡。
2 水力失调的原因分析导致热水供暖系统水力失衡的原因是多方面的,首先,在系统设计上,用户系统各立支管环路或网路分支环路之间的阻力损失未能在设计流量分配下达到平衡状态,在供暖系统开始运行时并没有进行很好的初调节,而且在系统运行过程中,分支环路和热用户的流量也可能会发生变化,如果系统中任何一个散热设备或者热用户的流量发生变化,都会引起其他散热设备或者热用户的流量发生一些变化,另外,还有供暖系统的扩容改造等,这些情况都是难免的,它们都会导致供暖系统的流量重新分配,导致水力失衡的现象。
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。
《空调工程(第3版)》第八章课后习题答案
第8章空调水系统1.开式循环和闭式循环水系统各有什么优缺点?答:(1)开式循环系统优点: 该系统与蓄冷水池连接比较简单(当然蓄冷水池本身存在无效耗冷量)。
缺点:①水泵扬程高(除克服环路阻力外, 还要提供几何提升高度和末端资用压头), 输送耗电量大; ②循环水易受污染, 水中总含氧量高, 管路和设备易受腐蚀; ③管路容易引起水锤现象。
(2)闭式循环系统优点: ①水泵扬程低, 仅需克服环路阻力, 与建筑物总高度无关, 故输送耗电量小; ②循环水不易受污染, 管路腐蚀程度轻; ③不用设回水池, 制冷机房占地面积减小,但需设膨胀水箱。
缺点:系统本身几乎不具备蓄冷能力, 若与蓄冷水池连接, 则系统比较复杂。
2.两管制、四管制及分区两管制水系统的特点各是什么?答:两管制系统构造简单, 布置方便, 占用建筑面积及空间小, 节省初投资。
运行时冷、热水的水量相差较大。
缺点是该系统内不能实现同时供冷和供热。
四管制系统的优点是: ①各末端设备可随时自由选择供热或供冷的运行模式, 相互没有干扰, 所服务的空调区域均能独立控制温度等参数; ②节省能量, 系统中所有能耗均可按末端的要求提供, 不像三管制系统那样存在冷、热抵消的问题。
四管制系统的缺点是: ①投资较大(投资的增加主要是由于各一套水管环路而带来的管道及附件、保温材料、末端设备、占用面积及空间等所增加的投资), 运行管理相对复杂; ②由于管路较多, 系统设计变得较为复杂, 管道占用空间较大。
由于这些缺点, 使该系统的使用受到一些限制。
分区两管制的基本特点是根据建筑内负荷特点对水系统进行分区, 当朝向对负荷影响较大时, 可按照朝向进行分区; 各朝向内的水系统仍为两管制, 但每个朝向的主环路均应独立提供冷水和热水供、回水总管, 这样可保证不同朝向的房间各自分别进行供冷或供热。
分区两管制系统与现行两管制系统相比, 其初投资和占用建筑空间与两管制系统相近,在分区合理的情况下调节性能与四管制系统相近, 可实现不同区域的独立控制。
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。
热水供暖系统循环水泵的选择
的平衡控制能力很强 , 热源可以进行质调节,也 可以采用量调节,但造价太高,且只能用于一次
调节,也可用量调节。但需要专用仪器设备和专
业技术人员来操作,很复杂,不易普及。用手动
热水循环水泵 ,当水温< 0 ,循环水量 调节阀及普通阀门平衡控制的热网可以采用质调 8" C 筑不要采用 常压锅炉扬升供 暖系统。以免水泵 不大时 ,可选用I 型泵 ;当循环 流量较大时 , 节,也可采用量调节。但此类阀平衡能 力很差, S 很难平衡, 也使得运行调节变得不可能。 扬程增加使 电耗增加 ; 五是 选水泵时 ,因水泵 可选S 型双吸泵 。对水温较高或静压值较高的场 热网 锅炉时要考虑 系统 的节能 。建议三层以上的建 : 规格 系列所限 ,很难选到流 量,扬程完全一致 合 . 可选用R型热水循环泵。
造成循 环水 泵容量偏 大的原 因主要 有以下 : 明确规 定 : 于采用集 中质调节的供热 系统 , 对 几点 :一是有的设计人 员没有认真计算热负荷 : 环水 泵的 总流 量应 不低 于 系统的 总设 计流 循 和系统阻力 ,尤其是外网和锅炉房的阻 力,采 量 ;扬程 不应 小于系统的总压力损失 ,即循环 用估算方法 ,为保险起见 ,估算值过大 ,使选 泵的流量和扬程 不必另加富裕量 。集 中质调 的 的水泵流量和扬程加大很多 ;二是有的 系统运 供热 系统 ,多数 处于 小温差 ,大流量的工况下 行后没有进 行认真的初调节 ,一旦系统 出现水 运行 ,经济上是 不合理 的。而采用分阶段改变 种振 荡会非常严重甚至系统不能工作。因安装条 力失调,有人认为是水泵容量不够 ,而盲 目换 流量的 质调节 的运行 方式 ,可大量节约循环水 件要求高,造价高,因此只能用于一次 网, 由 且
供热管道系统的水力平衡分析与优化
供热管道系统的水力平衡分析与优化作为一名工程专家和国家专业的建造师,我将就供热管道系统的水力平衡分析与优化这一主题展开论述。
供热管道系统的水力平衡是保证供热系统高效运行和能源利用的关键环节,它涉及到供热系统的管道网络、泵站、阀门等设备的设计、调试和维护。
首先,水力平衡是指在供热系统中各个支路或节点的流量与压力合理分配的状态,包括主管道和支管道的流量平衡以及各个支路的压力平衡。
流量平衡是指在供热管道系统中,通过合理的调节泵的转速和阀门的开度,使各个支路的流量达到设计要求,避免出现流量过大或过小的情况。
压力平衡是指在供热管道系统中,通过控制泵站的压力、调节阀门的开度以及安装补偿措施,保证各个支路的压力维持在设计范围内,避免出现压力过高或过低的情况。
其次,供热管道系统的水力平衡分析与优化需要综合考虑各种因素,如管道长度、管径、支路数目、流体介质、水泵性能、阀门参数等。
在设计阶段,需要依据供热系统的规模、设备参数、供热负荷等因素,通过水力计算方法和模拟软件等进行水力平衡分析。
通过对管道系统中各个节点的流速、流量、压力等参数进行分析,可以确定各个支路的流量和压力,进而选择合适的泵站和阀门,确保系统达到预期的供热效果。
再次,供热管道系统的水力平衡优化可以通过多种方式实现。
一方面,可以通过合理选取管道材料和管径,减少管道阻力,提高流经管道的流量,从而降低能耗。
另一方面,可以采用分区控制、变频调速等措施,根据不同地区的供热需求,灵活调节各个支路的流量和压力,提高供热系统的运行效率。
此外,还可以通过优化泵站和阀门的布置方式,减少泵站能耗和阀门压力损失,提高系统的稳定性和可靠性。
最后,供热管道系统的水力平衡分析与优化需要在设计、安装和运行维护各个阶段进行全过程管理。
设计阶段需要充分考虑系统的水力特性和变化情况,合理选择设备和控制策略。
安装阶段需要注意管道的施工质量和防止漏水等问题。
运行维护阶段需要定期检查和维护泵站、阀门等设备,及时处理系统中出现的故障和异常情况。
空调水系统中应用平衡阀需注意的问题
空调水系统中应用平衡阀需注意的问题作者:肖维祥来源:《硅谷》2009年第15期[摘要]平衡阀应用在空调水系统中应当在选型、安装、调试运行等方面注意一些问题。
[关键词]平衡阀水力失调静态动态开度直管段修正中图分类号:TM5文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)0810119-01一、前言在空调水系统中水力失调的现象是普遍存在的,一方面由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值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,引起系统的静态水力失调。
另一方面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,从而导致的动态水力失调。
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。
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。
对于空调水系统存在的静态和动态水力失调,通过在管道系统中增设静态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,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。
以及利用动态水力平衡阀的屏蔽作用,使其自身的流量不随其他用户阀门开度发生变化而变化,实现系统的动态平衡。
因此平衡阀在空调水系统的水力平衡中具有很好的调节作用,也是保证空调系统正常运行必不可少的重要部件。
平衡阀与其它阀门相比,主要有以下特点和优点:1.理想的调节性能;2.理论流量特性曲线为等百分比特性曲线;即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;3.有精确的开度指示;4.有开度锁定装置;5.阀体上有两个测压小孔,用软管与智能仪表连接,可以方便地显示阀门前后的压差及流经阀门的流量。
尽管平衡阀具有很多优点和特点,但它在空调水系统的应用还存在不少问题。
如果这些问题解决不好,其特点和优点就不能充分显现出来。
暖通空调变流量全面水力平衡系统常用形式介绍
暖通空调变流量全面水力平衡系统常用形式介绍霍尼韦尔王晓松☆摘要:本文介绍了暖通空调系统常用的几种水力平衡设备,并对常见的几种变流量全面水力平衡系统进行了分析。
关键词:静态平衡阀、动态压差平衡阀、动态流量平衡阀、动态压差平衡阀与电动调节阀组合、动态平衡电动开关阀、动态平衡电动调节阀、全面水力平衡系统The Introduction OfHV AC Variable Flowrate All Hydronic Balancing SystemBy Wang XiaosongAbstract:Introduce some types of hydronic balancing equipment in HV AC system,And analyze some types of variable flowrate all hydronic balancing system.Keywords Static balancing valve,Differential pressure balancing valve,Dynamic flowrate balancing valve, The combination of differential pressure balancing valve&electric regulating valve,Electric balancing on&off valve,Electric balancing regulating valve,All hydronic balancing system 随着人们生活品质要求、节能意识的不断提高以及空调系统的大型化,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。
同时一种新型的水力系统—全面平衡的变流量水力系统也在暖通空调工程设计中越来越广泛地被采用。
全面水力平衡要求暖通空调系统既实现静态水力平衡,又实现动态水力平衡,那么在工程实践中如何合理地选择水力平衡设备及相应的系统形式呢?本文介绍了暖通空调系统常用的几种水力平衡设备,并对几种常见的全面水力平衡系统进行了分析。
一级建造师之一建机电工程实务练习试题含答案讲解
一级建造师之一建机电工程实务练习试题含答案讲解单选题(共20题)1. 不需要重新编制或修订施工组织设计的是()。
不需要重新编制或修订施工组织设计的是()。
A.重大设计修改B.主要施工方法调整C.主要施工机械调整D.施工任务安排调整【答案】 D2.电梯机房的主电源开关必须符合规定是()。
A.应能切断电梯机房的最大电流B.应设置在机房入口处C.应能切断井道照明的最大电流D.应设置在电梯曳引电机旁【答案】 B3. 质量管理协调主要作用于质量检查、检验计划与()要求的一致性。
质量管理协调主要作用于质量检查、检验计划与()要求的一致性。
A.施工进度计划B.工程实体现状C.安装工艺规律D.作业人员配备【答案】 A4.热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置()。
A.滑动支架B.固定支架C.导向支架D.弹簧吊架【答案】 B5. 下列计量器具中无须强制检定的是()。
下列计量器具中无须强制检定的是()。
A.社会公用计量标准器具B.企业最高计量标准器具C.兆欧表D.电压表【答案】 D6. 下列用户的安全用电事故,不属于向供电部门报告的是()。
下列用户的安全用电事故,不属于向供电部门报告的是()。
A.专线掉闸事故B.电气火灾事故C.电力系统停电事故D.触电重伤事故【答案】 D7.当电动机绝缘电阻值达到规范要求时,在同一温度下经()h稳定不变时方可认为干燥完毕。
A.1B.3C.5D.7【答案】 C8. 不符合耐火陶瓷纤维施工技术要求的是()。
不符合耐火陶瓷纤维施工技术要求的是()。
A.制品不得受挤压B.制品粘贴时不受潮湿影响C.粘贴面应清洁和平整D.粘结剂使用时应搅拌均匀【答案】 B9. 施工现场内部协调中,与施工作业面安排的协调包括()。
施工现场内部协调中,与施工作业面安排的协调包括()。
A.钢储罐组装B.氧乙炔装置C.焊后无损检测D.管道涂装防腐【答案】 B10.配电柜的基础型钢的接地应不少于()。
一建机电管理与实务_1H410000机电工程技术_考试题_复习资料 (9)
一建机电管理与实务第 401题:多选题(本题2分)关于净化空调系统中风管制作的要求有()。
A.宜采用镀锌层厚度小于100g/m2 镀锌钢板B.净化空调风管内不得设有加固框或加固筋C.矩形风管咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧D.矩形风管使用S 型插条及直角形插条连接E.净化空调系统的风管采用按扣式咬口连接【正确答案】:BC【答案解析】:净化空调系统的风管制作要求:(1)宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m2。
(2)风管内表面应平整、光滑,管内不得设有加固框或加固筋。
咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
(3)矩形风管不得使用S 型插条及直角形插条连接。
边长大于1000mm 的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。
空气洁净度等级为N1~N5 级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
第 402题:多选题(本题2分)关于冷却塔安装的要求,正确的有()。
A.冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓B.冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰C.多台开式冷却塔的水面高度应一致D.冷却塔进风侧距建筑物应大于1mE.冷却塔的高度偏差值不应大于30mm【正确答案】:BCDE第 403题:多选题(本题2分)关于柔性短管要求的说法,正确的有()。
A.柔性短管必须为不燃材料B.采用防潮及透气的柔性材料C.柔性短管长度宜为150~250mmD.柔性短管可以做成异径连接管E.柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接【正确答案】:CE【答案解析】:柔性短管的要求:(1)防排烟系统的柔性短管必须为不燃材料。
(2)应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料。
(3)柔性短管的长度宜为150~250mm,接缝的缝制或粘接应牢固、可靠,不应有开裂;成型短管应平整,无扭曲等现象。
(4)柔性短管不应为异径连接管;矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。
(5)柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60~80mm。
空调水系统调节中平衡阀的使用
空调水系统调节中平衡阀的使用摘要:本文介绍了系统水力失调的原因及平衡阀在解决水力失调中的重大作用。
介绍了几种平衡阀的特点及其应用。
重点介绍了定压调节的几种情况。
强调了合理组合及配置平衡阀对空调水系统的平衡起到至关重要的作用。
关键词:水力失调,水力平衡,平衡阀,静态平衡,动态平衡Abstract: this paper introduces the system of hydraulic disorders cause and balancing valve in solving the important role of hydraulic disorders. Introduces some characteristics and the application of balancing valves. Focusing on the constant pressure regulation of several ways. Emphasizes the reasonable combination and configuration balancing valve to the balance of the air conditioning water system play a crucial role.Keywords: hydraulic disorders, hydraulic balance, balancing valve, static balance, the dynamic balance一、水力失调水力失调是由于水力失衡而引起运行工况失调的一种现象,是空调水系统中常出现的较为严重的问题,是造成系统运行效果差、能源严重浪费等问题的主要原因。
引起水力失调的原因很多,有的可能是系统初调节不好或未进行初调节,有的可能是没有安装平衡器件或平衡器件安装不正确。
水力失调可分为静态和动态两种类型:(1)静态水力失调静态水力失调是水系统自身固有的,它是由于管路系统特性阻力系数的实际值偏离设计值而导致的。
对暖通空调水力平衡的分析以及调节方法的探讨
对暖通空调水力平衡的分析以及调节方法的探讨摘要:本篇文章主要针对空调水力系统的调节平衡问题,在空调水力的失调和空调水力失衡的基础之上来作为调节的基础,并且对空调水力流量系统在调节过程中所处的平衡环节做出了全面详细的分析。
关键词:暖通空调水力平衡调节平衡阀进入21世纪以来,我国社会经济进入了蓬勃发展的时期,人们日常的水平也不断的提高,极大的刺激了科技技术水平的提升,在这个过程中,建筑行业自身的能耗也在不断的增大,建筑中的暖通空调就处在这样一个状况之下,建筑内的暖通空调主要属于一种人们在日常生活过程中所使用的节能型的中央空调。
对于建筑行业来说,空调的暖通系统出现失调的现象是极为普遍的,这主要是由于暖通空调在运行的过程中,对水力的分配没有达到一个均匀数值,从而造成了整个建筑内个别区域内出现夏天没有制冷效果,冬天没有供暖的情况,暖通空调系统出现了供冷供热不合理,但是对于能源的消耗却依然是标准甚至超过原来设计耗能的,这就导致了能源耗损的情况出现[1]。
近几年来,在大多数暖通空调的水力调节系统的一些比较重要的部位都使用了水力来作为平衡阀,通过平衡阀来对系统供水系统进行调节。
1.水力失调在使用暖通空调的过程中,如果它流向各个用户间的流量与初期设定的流量不同,那么暖通空调就出现了失调的现象,失调现象也可以分为动态的失调和静态失调这两类,静态失调主要是指的在设定的条件小,暖通空调没有达到要求的流量,或者说与设计的流量不符,这就是暖空空调系统出现了根本上的系统问题,如果不及时将这个问题解决掉,这个问题就会一直伴随着暖通空调的运行而存在。
特别是在一些定流量的系统之中,出现静态失调这种现象是比较普遍的,动态失调就供水系统在运作的过程中,受到用户对水流的改变影响,从而使得整个系统的阻力、压力在不断的发生变化[2],从而使得一些用户的流量受到影响,这一类现象是随着用户变化而变化的,是属于动态性的。
2.水力平衡调节2.1水力平衡及元器件水力平衡是指系统管网中各个用户在其它用户流量改变时保持本身流量不变的能力,通常通过用户的水力稳定性系数来表示用户出现的最大流量。
2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)通关提分题库及完整答案
2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)通关提分题库及完整答案单选题(共40题)1、第一个过滤器效率为99%,第二个过滤器效率为98%,问第二个过滤器的穿透率是第一个过滤器的穿透率的多少倍?( )A.1B.2C.5D.10【答案】 B2、工程设计中为保证自然通风效果,计算自然通风时一般宜按( )计算。
A.风压作用B.热压作用C.热压和风压作用D.热压和风压作用最大者【答案】 B3、在基准参数要求相同的情况下,空调控制精度要求与空调能耗关系的说法中,正确的是( )。
A.室温控制精度要求与空调能耗没有关系B.空调控制精度要求越高空调能耗越高C.空调控制精度要求越高空调能耗越低D.不确定【答案】 B4、CFC中,对大气层中的臭氧层起破坏作用的是( )。
A.C原子B.H原子C.O原子D.Cl原子【答案】 D5、燃油锅炉房室内油箱的总容量,符合规定的应是下列哪一项?( )A.B.C.D.【答案】 C6、与空调新风量调控相关性最小的参数是( )。
A.B.室内外比焓差C.室外温度D.室内温度【答案】 D7、在下列因素中,与室内气流组织设计相关性最小的是( )。
A.室内温湿度要求B.允许风速C.室内温度梯度要求D.气候条件【答案】 D8、一个正在运行的水冷螺杆式冷水机组制冷系统,发现系统制冷出力不足,达不到设计要求。
经观察冷水机组蒸发压力正常,冷凝压力过高。
下列哪一项不会造成制冷出力不足?A.冷却水量不足或冷却塔风机转速下降B.换热系统换热管表面污垢增多C.冷却水进口水温过高D.冷却水水泵未采用变频调速【答案】 D9、下列关于文丘里除尘器的描述中哪项是错误的?( )A.是一种湿式除尘器B.运行时空气压力损失很大C.具有较高的净化效率D.适合处理大流量含尘气体【答案】 D10、对于离心式压缩机,下列哪个说法是正确的?( )A.具有一个排气阀B.具有一个吸气阀C.依靠减小气体体积来提高气体压力D.依靠提高气体速度来提高气体压力【答案】 D11、沈阳某采暖办公楼的体形系数≤0.3,0.3<窗墙面积比≤0.4,符合节能要求且节能效果最好的外窗选用,应为下列哪一项?A.采用透明中空玻璃塑钢窗,K=2.7B.采用透明中空玻璃塑钢窗,K=2.6C.采用镀膜中空玻璃塑钢窗K=2.6,外层玻璃的内表面镀Low-E膜D.采用镀膜中空玻璃塑钢窗K=2.6,内层玻璃的内表面镀Low-E膜【答案】 B12、采用回热循环后制冷系数( )。
关于《变流量空调系统的水力平衡问题探讨》的一些疑问
h y d r a u l i c b a l a n c e me a s u r e s a n d o t h e r i s s u e s p r o p o s e d i n Di s c u s s i o n o f h y dr a u l i c b a l a n c e i n v a r i a b l e fl o w a i r - c o n d i t i o n i n g s y s t e ms , a n d t h e r e s u l t o f h a v i n g n o p r o b l e ms t h a t t h e
存 在动 态水 力失调 , 消 除水力 失调 可 以按 照 图 1 所 示 设置 平衡 阀 , 用 静 态平 衡 阀 消 除静 态 水 力失 调 ,
图 1 某 异 程 系 统 的静 态 水 力 失调 及 其 平 衡 措 施 示 意 图
用动态 压差 平衡 阀 消 除动 态 水力 失 调 。采 用 以上 方法消 除水力 失 调不会 出现任 何 问题 j 。
的分 析 方 法 , 以及 关 于 采 用 在支 路 上 安 装 静态 平 衡 阀解 决 静 态 水 力 失 调 、 安 装 动 态 平 衡 阀解 决 动 态 水 力 失 调 的方 法 不 会 出 现任 何 问题 的 结论 提 出质 疑 。
关键 词 变 流 量 系 统 ; 水 力 平衡 ; 压差 控 制 ; 质 疑
S o me i n t e r r 0 g a t 0 r i e s o n Di s c u s s i o n o f h y d r a u l i c b a l a n c e i n v a r i a b l e
通风与空调工程第二版 习题答案第9-11章
第九章 空调风系统1. 答:空调风系统风道设计计算的目的是,在保证要求的风量分配前提下,合理确定风管布置和截面尺寸,并计算系统的阻力,使系统的初投资和运行费用综合最优。
2. 答:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的阻力称为摩擦阻力或沿程阻力,克服摩擦阻力而引起的能量损失称为沿程压力损失,简称沿程损失。
空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部阻力,克服局部阻力而引起的能量损失,称为局部压力损失,简称局部损失。
3. 【解】方法一:利用附录9-1,在横坐标上找到L =10000 m 3/h 的点,画平行于纵坐标的直线和风道直径800 mm 的斜线相交,从交点水平向左,在K =0.15 mm 纵坐标上查到:R m =0.45 Pa/m ,从交点处也可得出风速v =6 m/s ,动压头P d =21 Pa 。
方法二:利用附录9-2查得R m =0.43 Pa/m ,也可得出风速v =6 m/s ,动压头P d =21.60 Pa 。
4. 【解】方法一:风管内空气流速54.05.0360036003600=⨯⨯==F L v m/s 流速当量直径44.04.05.04.05.022=+⨯⨯=+=b a ab D v m 根据v = 5 m/s ,D v = 0.44 m ,K = 3 mm 查附录9-1得R m =1.2 Pa/m 。
温度修正系数923.0)50273293()27320273(825.0825.0t =+=++=t ε 所以,14.12.1923.0m t m =⨯=='R R ε Pa/m方法二:流量当量直径49.04.05.04.05.0265.1265.151335133L =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯==⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=b a b a D m根据L =3600 m 3/h ,D L = 0.49 m ,K = 3 mm 查附录9-1得R m =1.2 Pa/m 。
论述供热管网水力平衡调节方法
论述供热管网水力平衡调节方法供热管网系统在国家的发展中扮演着重要的角色,近年来国家不断提高对它的关注,并将大量的人力物力资源投入其中,给供热管网的建设提供充足条件。
但是随着水资源应用紧张问题的加剧,供热管网水力平衡调节不断引起人们的探讨,并对其水力失调问题给予了高度关注。
所以,国家相关管理部门加强了对供热管网水力平衡调节的监管力度,并对其中存在的问题进行了研究。
本文就供热管网水力平衡调节方法展开简要论述,仅供参考。
标签:供热管网;水力平衡;调节;方法供热管网属于流体网络系统中的一种,它在运行的过程中,会受到诸多因素的影响,如外界环境因素、施工因素、时间因素和运作条件因素等。
但是在供热管网运行过程中,最重要的影响因素,还要属水力平衡调节问题。
水力平衡是指网路中各个热用户在其他热用户流量改变时保持本身流量不变的能力。
但是在很多时候,一些用户会因为它的调节能力不强,导致流量偏小或偏大问题,而出现各种纠纷问题,不仅给用户带来不便,还造成了不好的影响。
因此,强化供热管网水力的调节功能,成为了相关管理部门重要的工作任务。
一、供热管网水力失调问题及原因供热管网在实际运行中往往存在水力失调问题。
在热水供热系统中各热用户的实際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来衡量。
造成水力失调的主要原因有:一,工程设计是根据水力学理论进行计算而选取相应的数据,而实际管材的数值与标准是有差别的;二,由于施工条件的限制,使管路的实际情况与设计情况有很大不同,供热管网在实际運行中不能达到平衡;三,管网建成后的新用户增加,使原有的水力平衡遭到破坏;四,管网维护不当,使管网水力平衡受到影响。
水力工况失调是供热管网普遍存在的现象,如何克服水力失调,实现供热管网的水力平衡,提高管网的经济性、安全性和可靠性,改善供热质量,是供热行业所面临的问题。
二、供热管网水力平衡常用调节装置有平衡阀和自力式流量控制阀。
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水力失调及其解决途径
水力失调分为静态水力失调和动态水力失调。
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值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阀,在暖通空调工程水私通初调试时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。
因此,对于一个调试合格的系统,在运行过程中是不存在静态水力失调的。
系统实际运行过程中当某些用户阀门开度变化引起水流量改变时,系统的压力产生波动,其它用户的流量也随之发生改变,偏离系统要求流量,从而导致水力失调,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,当其他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。
因此,选择合理的动态水平衡设备,可以消除系统运行过程中的动态水力失调。
常用的动态水力平衡设备有:动态平衡电动二通阀、动态平衡电动调节阀、电动压差旁通控制系统、自力式压差调节阀、固定式动态流量调节阀等。
定流量系统和变流量系统水力平衡设备的选用
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。
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、空气箱采用变风量调节温度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。
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阀即可。
通常在系统机房集水器以及关键的垂直、水平回水支管上安装静态水力平衡阀。
由于人们对暖通空调系统品质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,因此必须选择相应的水利平衡设备来实现系统的水力平衡。
具体的说,就是既要安装静态水力平衡阀,又要选择合理的动态水力平衡设备。
一、平衡阀产品的分类:
1、静态水力平衡阀
2、动态流量平衡阀
固定流量型
流量现场可调型
3、动态平衡电动阀
动态平衡电动调节阀
动态平衡电动二通阀
4、压差调节器
二、欧文托普水力平衡产品介绍:
静态水力平衡阀固定式动态流量平衡阀动态平衡电动二通阀动态平衡电动调节阀流量调节器压差调节器。