对暖通空调水力平衡浅析

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建筑暖通空调水力平衡调试技术的探讨

建筑暖通空调水力平衡调试技术的探讨

建筑暖通空调水力平衡调试技术的探讨在现代暖通空调水结构系统中,很多情况下,都是由于水力失调而出现水力分配不均匀的情况,导致某一区域出现多余的流量,也会导致某一区域流量不足的情况。

通过分析水力平衡原理,我们提出补偿法、比例法两种调试流量平衡的方法,并深入的讲解了这两种方法所具有的优势和不足,并举出相应的工程实例,综合对比这两种平衡方法,最后得出补偿法为最佳调试流量平衡方法。

标签:建筑暖通空调;水力平衡调试技术;探讨;安装暖通空调的主要目的是为了给人们营造出舒适、温暖的室内环境,但也应该在最大程度上降低运行成本。

可以说末端设备的功能既会受到流量的影响,也会受到水温度的影响,但是想要保证末端设备可以在规定的流量内稳定运行,我国现代建筑技术还不能满足这一需求。

无论从舒适度上来讲,还是从运行成本上来讲,都不可能达到理想的状态中,所以进行调试水力平衡,也就是测试流量和调解流量,最终得到想要的数据流量。

1、工程实例某一项工程共分为两期项目,这两期项目所进行施工内容是相同的,都设计相同的办公楼,都采用了模块化螺轩制冷机以及中央空调系统,共有五个支管道可以为五个区域提供冷冻水,但是第一期采用比例法,调试平衡水力,第二期则运用补偿法实验数据。

第一期运用比例方法,在第一次进行扫描时,将近花费十个小时,处理数据需要两个小时,在通过第三次调试水力平衡之后,可以将设计流量与流量之间控制在到4%左右;在第二期中,所采用的补偿方法,在当天就可以采用,既不需要处理数据,也不需要进行扫描,与一期相比较而言,二期节省了时间;在二期进行调试过程中,也需要调试暖通空调水利平衡,只需要调试1-2次就可以控制偏差在4%左右。

根据一期与二期的相比较来讲,补偿法比比例法更能节省时间,也能带来更大的经济效益。

2、水力平衡调试技术的实际应用2.1基本要求如果可以将系统中所有空调流量都调成集中统一的设计流量,这也是最理想的状态,也就是高舒适、低成本的状态中,这也是调试水力系统平衡力的重要之处。

暖通空调系统水力平衡的探讨

暖通空调系统水力平衡的探讨

暖通空调系统水力平衡的探讨张珂姚月姣中交第一航务工程勘察设计院有限公司摘要:水力平衡对暖通空调系统的正常运行非常重要,实际使用中应尽量避免水力失调。

本文阐述了暖通空调水系统产生水力失调的原因和解决办法,介绍了应用水力平衡阀对系统进行水力平衡调节的分类和方法,旨在促进暖通空调系统水力平衡调节水平的提高,确保暖通空调水系统流量合理分配。

关键词:暖通空调水系统;水力平衡;平衡调节1引言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。

2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。

但是,虽然说r值越大越好,但是过大的话容易造成投资方资金浪费现象,因此,r值是不能无限制过大的。

r值为1时,水稳定处于最佳状态,水力最平衡,其他数值则表示水力失调。

3水力失调和水力平衡的分类3.1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。

谈暖通空调水力平衡调节措施

谈暖通空调水力平衡调节措施

谈暖通空调水力平衡调节措施摘要:随着经济的发展,人们生活水平不断的提高,在生产生活的发展中,暖通空调系统发挥着越来越大的作用,这就要求在暖通空调系统中要采取各种措施保证系统水力的平衡,只有水力平衡才能保证系统正常运行,满足业主需求。

本文作者结合多年来的工作经验,对暖通空调水力平衡调节措施进行了研究,具有重要的参考意义。

关键词:暖通空调水力平衡调节措施暖通空调在运行过程中,很容易出现水力平衡问题。

要想有效解决这一问题,就是要从暖通设备的工作原理入手,从中总结出经常出现的问题,然后针对这些问题探究解决的办法,解决水力平衡问题,就要先从水力平衡系统的运行规律与工作原理入手,在掌握了其工作原理后才能探究出问题的根源所在,然后根据科学的步骤,逐渐解决问题。

一、水力平衡技术的分析水力失调包括静态失调与动态失调两个方面,所谓的静态失调是一种比较稳定的常态失调,需要人们立即解决,否则会导致问题的延续,出现这种现象的原因是用户没有根据实际流量的需要来设计流量。

动态失调是一种变化的失调,是说某些用户的水流量发生变化,导致了系统的阻力分布不均匀,使其他用户的流量也发生变化,出现了水力失调的情况。

这种动态水力失调的问题是由于个别用户安装了散热器温控阀造成的。

一般的暖通空调中都设置了两个系统,那就是:热力供应系统与冷冻系统,当设计中的冷热流量无法满足用户需求时,就会出现水力失衡的现象,这里我们用实际流量和设计流量之间比值来探究水力失衡的程度,两者之间的比值越大,实际流量就越大,相反则越小,假如所有用户在使用这些流量的时候,可以确保自家使用的流量不发生变化,就达到了水力平衡,这时候,暖通设备处于一个最良好的运行状态。

缩小两者之间的比值,还能达到客户要求的标准,就会达到节省能源或者资源的效果。

如果在现实使用中,水力平衡方面出现了问题,可以通过运用实现安装好的阀门加以控制,具体说来,这是一种补救措施,没有产生十分良好的效果,而且在调节的过程中若是没有掌握好尺度,就会导致十分严重的问题,对于整个工程最后的维修,安装构成威胁,带来不便,造成十分不利的影响,为了解决这一问题,通常可以采用调节阀门来对集水器进行调节和控制。

暖通空调系统水力平衡的探讨

暖通空调系统水力平衡的探讨

暖通空调系统水力平衡的探讨摘要:为了实现暖通空调的水力平衡就要在了解水力不平衡危害的基础之上,深入分析暖通空调水力平衡要点,之后将有效地将研制出暖通空调水力平衡调试技术,并且将暖通空调水力平衡调试技术真正有效地应用在实际生活中,将降低暖通空调的运行成本,还可以为人类创造出更加舒适的室内环境。

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。

但是,虽然说r值越大越好,但是过大的话容易造成投资方资金浪费现象,因此,r值是不能无限制过大的。

r值为1时,水稳定处于最佳状态,水力最平衡,其他数值则表示水力失调。

2水力不平衡的危害水力不平衡常常会出现空调的水系统冷热不均匀状况出现,例如:空调的水系统会受到均等的末端设备阻力等,同时每个支管具有一致相等的直径,这样就会促使近端的压力增大,并且近端的水量相比于远端的水量也会更大,甚至还会出现供水不足的状况,出现这些水力不良状况的原因就是阻力过大[1]。

最为严重的失调状况就是具有非常多的庞大支管,过长的干管就会产生非常大摩擦力的复杂水系统。

运行的水浆将会产生非常大的能量损耗,因为不平衡的水力状况促使水流量非常大。

然而,出现系统具有十分长的稳定时间的原因就是远点用户没有足够的水流量引发的。

3暖通空调水力平衡要点暖通空调水力平衡调节主要是根空调系统的水力状况对流量分配情况进行检查,并且能够根据实际需求以及规划来设定系统的能量,然而在运用水力平衡阀的过程中,需要考虑其流量的及时可测性以及突出的调节能力等因素。

对暖通空调中水力平衡调节设计的认识及思考

对暖通空调中水力平衡调节设计的认识及思考

对暖通空调中水力平衡调节设计的认识及思考暖通空调工程水力平衡的调节是一个核心性问题,也是设计者们探究的重要课题。

因此本文重点提出了静态水力平衡及动态水力平衡两种理念,并根据两种水力平衡自身的特点,剖析了定流量系统及变流量系统等多种较为经典的方法,提出了水力平衡方法的使用是完善供热(冷)空调系统情况及提高节能革新的有效方式。

标签:暖通空调;水力平衡;调节引言在暖通空调水系统中,水力失衡是最为普通的问题。

因为水力失调造成系统流量匹配不准确,一些地区流量太多,一些地区流量又不够,导致一些地区冬天供热不足、夏天制冷不够的情况,系统运送冷、热量不准确,从而导致能量的损失,或者为解决此类问题,完善水泵扬程,但依旧会产生热(冷)不平衡及更大的电能损耗。

所以,一定要应用对应的调节阀门对系统流量匹配实施调节。

尽管一些常用阀门像截止阀、球阀等也拥有相应的调节水平,可由于其调节功效不好以及不能对调节后的流量实施检测,所以这种调节只可以说是定性的及不精准的,通常给工程安装完成后的调试工作及运作管理带来许多的不方便。

所以最近这些年来,在许多的暖通空调工程的核心部位(像集水器)、尤其是在某些外国设计公司策划的工程项目中,都大规模地应用水力平衡阀来调节系统的流量匹配。

1 水力平衡调节状况水力失调是暖通空调中是最容易遇见的问题,处理这个问题就需要使用对应的举措来完善系统流量分散的不平均,能够采用调节阀门的手段。

在当前的市场上,一些最常用的阀门拥有一定的调节水平,像使用广泛的球阀、截止阀等等。

可是,因为这些常用的零件的调节弓能不太完善,而且也不能对调节后的系统流量实施检验和测量。

因此,这种调节在一些层面比较固定,也会有一些不准确性。

甚至还会在工程装配完成后对以后的调试工作及运作管理带来不可避免的麻烦。

因为很多因素的影响,最近,对暖通空调工程的核心位置,在设计的工程中采取符合应用的水力平衡阀,通常使用自力式压差调节阀或自力式流量控制阀对流量分配情况进行调节。

暖通空调水力平衡分析

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

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。

探究暖通空调的水力平衡调节问题

探究暖通空调的水力平衡调节问题

操 作也 在 一定 程度 上 造成 了很 大 的能 量浪 费 的弊 端 。 由于 现今 各种 外 在环 境 供热 的负荷 加 大 。 如 果用 户 长时 间地 保持 恒 定水 流量 的输送 , 会导 致 过用户的实际流量与该用户的设计流量基本一致的现象。 在暖通空调业内有 的变化 , 系 统 的经济 性也 随 之变 差 。 个衡 量 水力 平 衡 的系 数 , 这 个 系数 被称 为 水力 稳定 系数 , 通 常 用小 写 字母 r 能 量 的浪 费 , 2 、 动 态水 力 平衡调 节 方 法的局 限性 来表示。 r 值 等于 某用 户 的运 行 最大 流量 除 以该 用 户 的设 计 流量 。 这个 值 对于 尽 管 动态 水力 平衡 阀在 暖通 空调 系统 中处于 大 范 围应 用 的状 态 , 但 依 然 用 户 而 言 当然 是越 大 越 好 , 这 个 值 越 大说 明该 用 户 的 流量 越 大 , 越 能保 证 该 现代建筑的内部功能不仅多样化 , 而且较为复 用户的供冷或供热需求 。 当然, 过大则给投资方造成了资金的严重浪费 , 也给 存在一定 的局限性。近年来 , 对 暖 通空 调 的运 行也 产 生 了影 响 。而动 态水 力 平衡 的变 流量 系 统 的环 路 该系统其它用户带来负面效果。当这个值等于 1 时水稳定性为最佳 , 水力也 杂 , 之 间也 存 在水 力耦 合 的缺 陷 , 所 以其 平 衡 的作用 是 有 限的 。 同时 , 动 态水 力 平 最 为平 衡 , 否则 就是 水 力失 调 。
2 、 水 力平 衡 与 水力 失调 的 分类
衡 方法 也 只是 局部 的水 力 控制 , 无法 对 全系 统 的水 力状 况 进 行调 节 。所 以在
静 态 水力 失 调 是 指 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 的系 统管 道特 性 阻 力数 比值不 一 致 , 从 而 使 系 统各

空调系统水力平衡浅析

空调系统水力平衡浅析

空调系统水力平衡浅析摘要本文揭示了空调系统水力平衡的意义,并结合项目实践对常见问题进行了分析,提出了一些看法和建议。

关键词:水力平衡;动态、静态;引言空调系统中的水力输配由于管道长度不同,沿程阻力和局部阻力的不同,而产生了的实际流量与理想流量的差异,使得流量分配不均匀,将导致空调系统其他条件参数也会受到影响。

所以系统的水力平衡问题是空调系统中是非常重要的。

正文1空调系统水力平衡的意义水力平衡的空调系统是运行节能和高效的,为了最不利环路获得需要的流量盲目加大流量提高能耗是不明智的。

水泵与冷机能耗在整个空调系统中占有50%以上的比重。

使水泵及冷机高效运行成为空调系统以及整个建筑物节能及高效运行的关键。

而水力平衡正是提高冷机、水泵效率的关键,同时也是最容易被忽视的一点。

简单的水力平衡问题,可导致投资昂贵的空调系统从一开始就处于低效运行的状况。

对于空调末端和整个空调系统,100%设备容量与变化的建筑负荷之间的矛盾产生了一系列的问题,需要系统中的各种组件,水力平衡及控制相关部件乃至水泵、冷机具备处理及匹配这种“固定”与“变化”的弹性。

2空调水力平衡现状分析常见水力平衡问题的产生原因可分为静态及动态两大类。

其中静态原因泛指在系统中由于各环路管道长度不同,而产生的流量分配不均问题,而动态原因泛指在系统运行过程中,由于控制系统需要匹配100%的系统能力与变化的负荷,而产生的水力平衡问题。

静态水力平衡只存在与定流量系统或者是变流量系统的调试工况和满负荷工况。

而随着对于系统节能的需求,变流量系统成为空调系统的主流。

因此在诸多水力平衡问题中,只有一部分是由于静态原因造成的,更多的是由动态原因或动态及静态原因共同造成的。

由于条件制约及不可能完全采用同程系统,异程系统在实际的设计中,为了保证最不利环路末端的使用压力,所有其他的空调设备末端的压力往往大于设计工况的需要值,特别是在规模大、功能复杂的工程中,异程管线长,末端设备的阻力差异较大及空调末端启停差异大的系统,在靠近冷热源的位置,使用压力余量过大,往往出现流量分配偏离设计状态,导致水力失调,流量的偏差会产生冷热源近端的空调太凉或采暖不热,不仅使用功能不能保证,还造成能源浪费。

暖通空调变流量水力平衡浅论

暖通空调变流量水力平衡浅论

暖通空调变流量水力平衡浅论1、水力平衡的概念及分类1. 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值与设计要求的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的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。

通过增设静态水力平衡设备,在水系统初调试时对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求的管道特性阻力数比值一致,从而使系统总流量达到设计总流量,同时使各末端设备流量达到设计流量,可实现静态水力平衡。

1. 2动态水力失调和动态水力平衡系统实际运行过程中当某些末端阀门开度改变引起水流量变化时,系统的压力产生波动,其他末端的流量也随之发生改变,偏离末端要求流量,引起水力失调,这种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。

在管道系统中增设动态水力平衡设备,利用其屏蔽作用使末端设备流量在用户阀门开度改变时互不干扰,可实现动态水力平衡。

1. 3全面水力平衡全面水力平衡就是消除了静态和动态水力失调,使系统同时达到静态和动态水力平衡。

2、变流量系統的全面水力平衡2.1静态水力平衡的实现:通过在对应部位安装静态水力的平衡设备,使系统达到静态水力平衡。

当系统所有的自力式阀门均设定到设计参数位置,所有末端设备的温控阀均处于全开位置时,系统所有末端设备的流量均达到设计流量。

实现静态水力平衡的目的是使系统能均衡地输送足够的水量到各个末端设备,并保证末端设备同时达到设计流量。

2.2 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。

在系统中各个末端设备的流量达到末端设备实际瞬时负荷要求流量的同时,各个末端设备流量的变化只受设备负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响。

变流量系统的动态水力平衡在保证系统供给和需求水量瞬时一致性的同时,避免了各末端设备流量变化的相互干扰,从而保证系统能高效稳定地将设备在各个时刻所须的流量准确地输送过去。

暖通空调系统的水力平衡及解决方案

暖通空调系统的水力平衡及解决方案

BV 1.1.0
1=70/50 = 1.40
BV 1.2.0
BV 1.3.0
BV 1.2.0
2=60/50 = 1.20
3=40/50 = 0.80
BV 1.1.0
BV 0
BV 1.0
Date
4、计算各末端管路的流量比λ,找出有最小流量比的末端,如图λ1,,锁 定该阀
5
4
BV 1.1.1
BV 1.1.3
☆ 供水管或回水管安装均可, 差别在于安装在供水管时,手 动平衡阀的工作压力要大于回 水管安装的情况,但是末端设 备和电动调节阀的工作压力情 况刚好相反。
Date
选型和注意事项
选型: 按照Kv值选型,所选阀门的Kv值要大于 设计值。 最小开度大于全行程的20% 阀门最小压降大于3KPa 使用注意事项:
A、不能采用蝶阀、闸阀、截止阀、球阀等关 断类阀门代替手动调节阀。关断类的阀门曲 线为上抛型曲线,调节灵敏性很差;而手动 平衡阀的特性曲线接近直线特性,调节灵敏 度较高。
B、不应串联安装,即同一环路不应供回水管 同时安装手动平衡阀。 C、系统调试工作比较复杂,往往需要专业调 试公司进行调试。
Date
Date
动态流量平衡阀-AQ
口径:DN15-DN50,内螺纹连接。
Date
口径:DN50-DN800,对夹连接。
动态流量平衡阀
功能:该款动态流量平衡阀在压降31-600KPa之间保持流量恒定。
作用:保持通过该阀的流量恒定。
Date
动态流量平衡阀
Q k v p
原理:
当来流压力P1增大时,阀胆的套筒向下运动,压缩阀胆内的弹簧, 同时减少阀胆底部阀孔的过流面积,即减少阀胆的Kv值。这样虽然阀胆 两端的压差Δ P增大了,但是Kv值减小了,在弹簧的作用下两者的乘积 即流量Q基本上保持不变。

暖通空调水系统的水力平衡调节

暖通空调水系统的水力平衡调节

暖通空调水系统的水力平衡调节暖通空调水系统的平衡调节在集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。

水力系统的失调有两方面的含义。

一方面是指虽然经过详细的水力计算并达到规定要求,但在实际运行后,各用户的流量与设计要求不符,这种水力失调是稳定的、根本性的,称之为稳态失调。

另一方面是指系统运行中,当一些用户的水流量改变时,会使其它用户的流量随之变化,这涉及到水力稳定性的概念。

对其它用户影响小,则水力失调程度小,水力稳定性好,称之为动态(稳定性)失调。

管网水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种情况。

一种是管网中流体流动的动力源提供的能量与设计要求不符,例如泵的型号、规格的变化及其性能参数的差异、动力电源的波动、流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。

另一种是管网的流动阻力特性发生变化,例如在管路安装中管材实际粗糙度的差别、焊接光滑程度的差别、存留于管道中泥沙、焊渣多少的差别、管路走向改变而使管长度的变化、弯头、三通等局部阻力部件的增减等,均会导致管网实际阻抗与设计值偏离。

尤其是一些在管网设置的阀门,改变其开度即可能改变管网的阻力特性。

水力失调对管网系统运行会产生不利影响。

管网系统往往是多个循环环路并联在一起的管路系统。

各并联环路之间的水力工况相互影响,必然会引起其他环路的流量发生变化。

如果某一管段的阀门开大或关小,必然导致管路流量的重新分配,即引起了水力工况的改变。

当某些环路因发生水力失调而流量过小,如锅炉循环系统中水冷壁管路流量分配不均,使部分管束水流停滞则有可能发生爆管事故;在制冷机水循环系统中,蒸发器管束因此可能发生冻管事故。

在供热空调系统中流体流量的变化使其负担输配的冷热量改变,即其水力失调必然会导致热力失调。

在水力失调发生的同时,管网中的压力分布也发生了变化。

在一些特殊情况下,局部管路和设备内的压力超过一定的限值,则可能使之破坏。

为了解决水力失调问题,可以采用静态水力平衡阀、动态平衡阀、动态平衡电动调节阀等阀门进行平衡调节。

浅议暖通空调水力平衡

浅议暖通空调水力平衡

浅议暖通空调水力平衡摘要:近年来,许多高档的写字楼、酒店等公共建筑都安装了昂贵的中央空调系统,但在系统实际运行过程中,由于系统水力失调,引起区域间冷热不均、控制失灵、能耗居高不下等现象,本文通过考虑合理地安装水力平衡阀,实现暖通系统水力平衡,以求达到暖通系统的舒适与节能。

关键词:水力平衡以及失调平衡方式特性系统水力平衡一、关于水力的平衡及失调1.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,这我们称水力平衡。

2.水力失调就是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。

暖通空调系统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在设计工况下,通过每个末端实际流量比值与设计要求流量比值不一致,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。

静态水力失调是静态、根本的、系统本身固有。

系统运行过程中,由于一些末端设备调节阀门开度变化引起水流量改变时,从而引起系统压差改变,使其它末端设备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、是在系统运行过程中产生的。

二、水力平衡的必要性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,造成不同区域冷热不均的情况。

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,设计人员一味提高水泵扬程,进而产生热(冷)不均及更大的电能浪费。

因此,必须采用相应的水力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、末端机组),均大量地选用水力平衡阀来对系统的流量分配进行调节,以达到水力平衡,实现暖通空调系统节能、舒适。

论暖通空调变流量水力系统平衡问题_0

论暖通空调变流量水力系统平衡问题_0

论暖通空调变流量水力系统平衡问题近年来,大型商场、工作室飞速发展,暖通空调成为改善室内温度、环境、建筑品味的主要设施,对品质和节能的要求也在不断提高。

随着暖通空调技术的发展以及建设单位或业主的各种思想层出不穷,建筑物暖通空调工程的设计也越来越复杂。

变流量系统的全面平衡问题成为暖通空调的重要问题。

本文就讨论了暖通空调变流量水力系统平衡问题。

标签:暖通空调;变流量;水力系统;平衡控制对于大多数空调房间而言,其冷热量需求是不暖通断变化的,其对空调水量的需求也是不断变化的。

通常情况下,由设在空调末端设备处的自动控制两通类阀门控制进出空调末端设备的水量以适应冷暖通热量需求的变化。

而水力平衡最早出产平衡阀的公司,能够追溯到一百多年以前,直到20、30年前,一些动态水利平衡阀出现了,这些产品逐步被投放到采暖系统中使用,主要是解决管道系统、设备散布以及在采暖系统中出现的水力失调等等问题,直到后来才被运用到了空调系统。

一、变流量水利平衡系统的现状变流量水利平衡系统制造理念是在选择设施和管道时都需要按负荷最大化设计,然而在实际变流量水利系统运行中,安装在终端装置上的控制阀门会调节水流量来满足相应负荷情况需要,因为暖通空调在多数时间段都是在一种负荷的状态下运转,所以高效和节能得到了很大的提升。

暖通空调设备绝大部分时间内在远低于设计负荷情况下运转,空调水系统供回水温差远低于供暖系统的温差,无法进行质调节,流量调节才是合理的做法让暖通空调变流水系统精准度出现偏差,达不到舒适节能的效果,随着暖通空调越来越大型化,这样动态水力失衡的情况也就越来越显著。

二、暖通空调变流量水力平衡概述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值与设计要求的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的流量不一致引起的水力失调,叫做静态水力失调。

静态水力平衡是指系统中所有末端设备的电动控制阀均处于全开的位置,所有动态水力平衡设备开度也都同定在设计参数位置,这时,如果所有末端设备的流量均能达到设计值,则可认为系统达到静态水力平衡。

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

浅谈水力平衡在暖通系统中的重要性【摘要】本文从水利平衡的基本理念入手,进而分析了暖通空调水力失衡的原因,在此基础上进一步论述了定流量系统水力平衡,以及变流量系统的全面水力平衡的要点,最后,本文阐述了变流量系统设计,阀门选用和试运行,以期能够保证暖通空调系统中的水力平衡。

【关键词】水力平衡;暖通空调一、前言暖通空调中的水力平衡关乎暖通空调系统的运行质量和用户的使用效果,一旦水力失衡,暖通空调系统就会引发各种问题,因此,必须重视水力平衡在暖通空调中的重要性。

二、水力平衡概述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值与设计要求的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的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。

通过增设静态水力平衡设备,在水系统初调试时对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求的管道特性阻力数比值一致,从而使系统总流量达到设计总流量,同时使各末端设备流量达到设计流量,可以实现静态水力平衡。

2、动态水力失调和动态水力平衡系统实际运行过程中当某些末端阀门开度改变引起水流量变化时,系统的压力产生波动,其他末端的流量也随之发生改变,偏离末端要求流量,引起水力失调,这种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。

在管道系统中增设动态水力平衡设备,利用其屏蔽作用使末端设备流量在用户阀门开度改变时互不干扰,可以实现动态水力平衡。

三、暖通空调系统水力失衡原因分析通常产生水力失衡的客观原因有如下几个方面:1、建筑物水力平衡测试是十分必要的,但在实际的操作中,很多建筑都没有进行科学的水力平衡调试,使得暖通空调系统设计值不能自动符合不同用户的不同需求值。

2、管网是影响水力平衡的重要因素,如果管道设计的不合理,不科学,甚至出现管道堵塞等,这就极大的增加了系统阻力,进而导致水力失衡。

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

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。

暖通空调工程中关于水力平衡调节的分析

暖通空调工程中关于水力平衡调节的分析

暖通空调工程中关于水力平衡调节的分析摘要:本文在了解水力失调和水力平衡概念的基础上探讨了系统水力平衡调节问题,并对定流量系统水平衡和变流量水力平衡进行了分析。

关键词:暖通空调水力平衡调节平衡阀随着科技进步和人民生活水平的提高,建筑物耗能量也在不停地增加,暖通空调就是应需求而产生的一种节能的中央空调。

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,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。

近些年来,在越来越多的暖通空调供水系统的关键部位,大量地选用水力平衡阀来对系统的流量分配进行调节。

1.水力失调在暖通空调供水系统中各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。

水力失调分为静态失调和动态失调两种情况。

静态失调是指系统中各用户在设计状态下.实际流量与设计流量不符,这种失调是稳态的、根本性的,如不加以解决,这类问题将始终存在。

特别是在现有的定流量系统中,静态失调问题比较突出。

动态失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。

水力失调的程度可以用水力失调度来衡量。

水力失调度可表示为:其中,为用户的实际用量,为用户的设计要求流量。

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:其中,表示用户出现的最大流量。

目前常用的水力平衡元件有流量平衡阀,分为静态流量平衡阀和动态流量平衡阀,它们在特性和使用功能上是有所差别的,在实际应用中应根据使用需要进行正确选择。

静态流量平衡阀静态平衡阀的工作原理是通过调节阀芯与阀座的间隙,改变流体流经阀门的阻力,达到调节流量的目的。

对于不可压缩流体,其中,表示流过平衡阀的流量(),表示阀门的阻力系数;表示阀门前后的压力差()。

浅析水力平衡在暖通空调系统中的重要性

浅析水力平衡在暖通空调系统中的重要性

浅析水力平衡在暖通空调系统中的重要性【摘要】二十世纪七八十年代以来,改革开放促进经济发展,人民的生活水平不断提高,暖通空调系统在人们的生活中变得日益重要,最突出的表现是空调已经成为了人民生活的必须品。

暖通空调系统给人民的日常生活带来了很大的便利,使得人们能够享受到四季舒适的温度。

但是在人们通过暖通空调系统获得舒适的同时,水力失衡问题也日益突出,造成了电力等资源的浪费,加重了我国能源紧缺的现状,也直接影响到暖通空调设备的使用寿命,因此必须要重视暖通空调系统中的水力失衡问题。

【关键词】水力平衡危害性原因分析解决措施引言暖通空调系统从水力平衡分析,不外乎存在两大系统问题:静态水力失衡和动态水力失衡。

静态水力失衡是指由于设备材料、施工等原因使系统实际管道特性阻力数比值与设计要求管道特性阻力比值不一致,系统各末端或各环路实际流量与设计流量出现较大的偏差,从而导致水力失衡,静态水力失衡是静态的、基本性的水力失衡问题。

动态水力失衡是指暖通空调系统实际运行过程中,当某些末端或环路随着外界环境的负荷改变时,系统的压力随之产生波动,其它的末端或环路的流量也被动地发生改变,系统的实际需求流量发生较大偏离,从而造成整个系统处于不稳定状态,对环境温度的调控能力明显下降,调节精度大大降低,这种水力失衡问题被称为动态水力失衡,动态水力失衡的特点:动态、随机变化的,在系统运行过程中随时产生。

暖通空调系统水力失衡的危害性在暖通空调系统中,水力失衡问题的存在易造成系统管路中输送的水流量波动增大,末端设备易发生气蚀现象和产生噪音,同时房间温度控制误差增大,易发生忽冷忽热现象,舒适度明显下降;由于系统水力失衡,系统易发生故障,维修次数、维修费用也相应增加,日常维护工作也变得十分繁琐;由于系统水力失衡,将不可避免的发生大流量、小温差、高耗能工况的出现,造成更多的能源的浪费。

因此采取相应措施解决水力失衡问题已迫在眉睫。

三.暖通空调系统水力失衡原因分析通常产生水力失衡的客观原因有如下几个方面:1)建筑物水力平衡测试是十分必要的,但在实际的操作中,很多建筑都没有进行科学的水力平衡调试,使得暖通空调系统设计值不能自动符合不同用户的不同需求值。

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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。

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。

1.2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
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/ qg qs:用户的实际流量 ,qg: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
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 = qg/ qmax
(xmax:用户出现的最大水力失调度 ,qmax:用)户出现的最大
流量)。

三、定流量系统水力平衡分析
定流量水力平衡系统是指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:
3.1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,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;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。

3.2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系统以及垂直单管系统等。

这种系统主管的流量本不变,因此是定流量系统。

这种系统主要存在静态力失调,在水平分支管上由于三通或二通温控阀调节作用而存在一定的动态水力失调。

因此只需相关部位增设相关的水力平衡设备即可使系统保水力平衡。

具体如下:
○1 在系统机房集水器上安装水力平衡阀;
○2 在立管回水管上设水力平衡阀;
○3 在水平分支管上安装流量调节器保证各支环路流量恒定(既可在本分支环路内部管道特
变化时保持流量恒定 ,也可在其它环路流量变化避免受其干扰)。

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的。

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。

4.1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。

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。

4.2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。

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。

下面就变流量系统几种典型动态水力平衡方式进行分析:
(1)自力式压差调节器方式:
如图 1 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。

图 1 带自力式压差调节器的变流量水力平衡调节
(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:
图 2 带电动调节阀的变流量水力平衡调节
如图 2 所示 ,从分集水器上采集压力信号 p1p2 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:
图 3 带调频水泵的变流量水力平衡调节
如图 3 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2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。

五、结束语
在暖通空调水系统中,应根据工程投资和系统的精度要求合理地选用水力平衡阀。

既要满足工程设计和技术规范要求,同时又应采用合理的方案,节约资金。

合理地安装水力平衡阀以及采用正确的方法进行系统联调,既为系统的正常运行提供了保证,同时又节省了能源,使系统经济高效地运行。

参考文献:
1、陈沛霖、岳孝芳主编—空调与制冷技术手册。

上海,同济大学出版社,1990年
2、陆耀庆.实用供热空调设计手册[m].北京:中国建筑工业出版社,2008.
3、陆耀庆等主编—供暖通风设计手册。

北京,中国建筑工业出版社,1987年
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。

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