冷热水温度的稳定和平衡保证措施

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物业项目暖通水平衡调试方案

物业项目暖通水平衡调试方案

暖通空调系统的任务是提供舒适的室内环境,同时要最大程度的降低运行成本。

末端设备的功率取决于水温度和流量,但即使最紧密的控制器也不能完全实现系统末端设备在设计流量下工作,导致舒适度降低,运行成本升高,因此要想得到需要的流量,必须进行流量的测量和调节,即暖通水系统平衡调试。

暖通水系统不平衡的危害主要有以下几点:1、系统冷热不均现象。

假设水系统各个末端的阻力相同,各支管管径相同,则近端支管的水量会多于远端支管的水量,原因是近端支管的资用压头大于远端支管。

系统越大、支管水量越多、干管越长、干管比摩阻越大,失调的现象越严重。

如果某个支管阻力过大,会造成水量的不足。

水量分配的不平衡,就会造成系统冷热不均现象。

2、系统水力不平衡,会造成系统水量过大,从而使水泵运行能耗过高。

3、系统水力不平衡,会造成系统远端用户流量过低,使系统稳定时间过长。

暖通水系统不平衡的原因原因是多方面的,归纳起来主要有两种:1、管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)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。

2、管网的流动阻力特性发生变化,很多原因会导致管网阻抗发生变化。

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,改变其开度即可能大大改变管网的阻力特性。

结合以上几点因素,我司认为导致水平衡不良的原因极有可能为第二种,经过一段时间运行管网泥沙及阀门开启操作发生偏离,造成水力不平衡。

我司将根据项目特性、设备数量等组织人员对国家会展中心项目内暖通水系统进行水平衡的调试,并根据现场实际情况编制调试方案。

调试方案总体思路:❖测量供热系统总流量,改变循环水泵进行台数或调节系统供、回水总阀门,使系统总过渡流量控制在总理想流量的120%左右。

冷热水串水的解决方法

冷热水串水的解决方法

"串水" 是指热水和冷水混合的情况,通常发生在使用混合水龙头或在家庭供水系统中出现了问题,使得供热系统和供冷系统之间产生了不应有的交叉连接。

这会导致热水和冷水的温度无法控制,比如当你想使用冷水时出现温水或半热的水,或者需要热水时却出来的是温水或冷水。

以下是解决冷热水串水问题的一些常见方法:
1. 检查水压:不平衡的水压是导致串水的常见原因。

需确保热水和冷水的水压平衡,避免高压水压迫使水流进入低压水管。

2. 非回流阀/止回阀:在供水系统中安装非回流阀或止回阀,确保热水和冷水只能沿一个方向流动,避免相互之间的串扰。

3. 检查和更换混水阀:混水阀出现故障可能导致热冷水混合。

检查混水阀是否正常工作,必要时需要清洗或更换。

4. 检查隔离阀:某些管道系统包括隔离阀,用以独立控制热水和冷水。

确保隔离阀工作正常,没有泄漏,阀门位置正确。

5. 系统平衡:确保整个系统进行了合适的平衡,特别是在中央供热系统或多用户住宅中。

可能需要专业的管道工来调整系统平衡。

6. 重新设计管道布局:如果问题是由管道设计不当引起(如冷热管道过于接近或交叉),可能需要调整管道布局来物理隔离二者。

7. 热交换器故障:如果家中安装了热交换器,确保它没有故障。

损坏的热交换器可能导致冷热水混合。

8. 专业评估:如果自行检查和简单维修均无法解决问题,应该联系专业管道技师进行详细检查和维修。

解决串水问题时,请特别注意水电安全,关闭水源和电源,并采取必要的个人防护措施。

如果您不熟悉管道修理,请务必联系专业的管道服务提供商来解决问题。

医院建筑中开式生活热水 系统的应用及压力平衡措施探讨

医院建筑中开式生活热水 系统的应用及压力平衡措施探讨

医院建筑中开式生活热水系统的应用及压力平衡措施探讨摘要:医疗建筑多采用集中生活热水供应方式,用水呈现用水点多、水点分散、用水时间较集中等特点。

本文在结合某实际项目的基础上,研究分析不同源生活热水系统应用的可行性,对热水供应系统的选择进行了探讨,同时对不同源热水供应方式中压力平衡的措施进行了分析讨论。

关键词:医院建筑;生活热水;不同源热水供应系统;压力平衡措施1 引言随着我国经济及人民生活水平的提高,在医疗建筑等公共建筑中均设置了比较完善的生活热水供应系统,在设计中安全的水质及舒适稳定的水温亦是给排水设计师着重关注的问题。

为保证热水供应系统压力的稳定,常见集中生活热水系统多选用闭式系统,保证了冷热水同源。

但在实际工程应用中,结合项目自身特点及当地自然条件、绿色建筑等要求,常需要我们探究其他系统形式的可行性及应用。

2 医疗建筑热水使用特点及相关规定现代医疗建筑中大型综合类医院多定义为医疗综合楼,即由门诊、医技、住院楼相互组合而成,同时还会包括地下车库、洗衣房、厨房及食堂、行政办公及会议、超市等多种其他功能区域。

因此热水的使用特点也变得更加复杂多变,其中门诊医技楼热水用水量相对较小但用水点分散;住院楼用水人员集中、用水量较大且用水时间时间较长;洗衣房、厨房用水量大且用水点集中、用水时段较固定。

同时,医院用热水对热水水质(不得采用带冷温水滞水区的水加热器以防军团菌的滋生)及配水点出水水温稳定有较高的要求。

同时结合规范可以看到:医院等公共建筑宜采用集中热水供应系统;集中热水供应系统的分区应与给水系统的分区一致,且应保证冷热水压力平衡;生活热水系统的水加热器出水温度不应低于60℃,系统回水温度不应低于50℃;手术刷手池、洗婴池等特殊用水点应采用恒温供水及防烫伤功能。

3 不同源热水供应系统特点分析根据在所有配水点均关闭后热水管系是否与大气相通为判定依据,将生活热水供应系统分为开式热水供应系统及闭式热水供应系统。

空气源热泵冷热水机组供热最佳平衡点温度的研究

空气源热泵冷热水机组供热最佳平衡点温度的研究
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基金项 目: 哈尔滨工业大学科 学研究基金 资助项 目( f . 0 6 t r2 o2 ) t 0 作者筒 介: 姜益强(9 3 , , 1 一)男 山东郓城人 , 7 哈尔滨工业大学博 士研究 生
收稿 日期 :0 1 0 —2 :修 订 日期 :0 1 7一蝎 20 — 1 1 20 —0
失 系数 和热 泵机 组 的 特 性 等确 定 后 , 空气 源热 泵 冷 热 水机组 的耗 功量 、 辅助 加热 量 、 曲轴 箱加热 量 等 只 与平衡 点: 。 有关 因此 我们 可 以说 , 热 季节性 能 系数 供 是平衡点温度的函数 , 记作 :
( 尔滨工 业大 学 建筑 热能工程幕 , 哈 黑龙江 噜尔滨 100 ) 50 1 摘 要 在总结前人研 究 空气源 热秉平衡 点的基 础 上 , 出 提
了最佳能量平衡 点 、 佳经 济平衡 点 . 出 了各 个 平衡 点的 最 给 计 算方法并建立 了相 应的数 学模 型, 以北京地 区为倒计 算 出 两种不 同的平 衡点温度 , 并对 其进行 了对 比说 明, 为设计 人 员设计计 算提 供 了参考。
运行效率降低。如平衡 点温度选 的过高 , 则所 需辅 助热源过大 , 亦不利于节 能。就是说 , 合理确定平衡 点温度对 于选择热泵容量的大小及其运行 的经济效 益和节能: 致果都有极大的影响。因此 , 笔者在 总结 前人研 究 空气 源 热 泵冷 热 水 机 组 成 果 的 基础 上 , 提 出 了最 佳 能量 平 衡 点 、 佳 经济 平 衡 点 及 其 相 应 的 最 计算方法 . 为广大设计人员提供 了参考。

冷热水压不平衡

冷热水压不平衡

冷热水压不平衡
冷热水压不平衡是指在供水系统中,冷水和热水的水压不均衡现象。

通常情况下,热水和冷水应该在相同的水压下供应,以确保正常的用水体验和操作。

当冷热水压不平衡时,可能会出现以下情况:
1. 热水压力过高:热水的供水压力高于冷水,导致热水龙头或水龙头中的混合阀在混合热水时难以调节温度。

2. 冷水压力过低:冷水的供水压力低于热水,使冷水龙头或水龙头中的混合阀在混合冷水时难以调节温度。

3. 温度不稳定:由于冷热水压力不平衡,供水温度可能会不稳定,导致在使用过程中温度波动明显。

4. 混合不均匀:冷热水压力不平衡可能导致水龙头或混合阀无法均匀混合热水和冷水,造成水温不一致。

冷热水压不平衡的原因可能有多种,包括供水系统设计不当、管道堵塞、水泵故障等。

解决冷热水压不平衡问题的方法可能涉及以下措施:
1. 检查供水系统:检查供水系统中的管道和设备,确保没有堵塞或故障。

2. 调整水泵设置:根据需要,调整水泵的工作参数,使冷水和热水的供水压力保持平衡。

3. 安装压力平衡阀:安装压力平衡阀可以帮助调节冷热水的供水压力,以达到平衡。

4. 检查混合阀:检查水龙头或混合阀的工作状态,确保其正常运行,以实现冷热水的均匀混合。

在解决冷热水压不平衡问题时,最好咨询专业的供水系统工程师或相关专业人员,以确保正确的诊断和解决方案。

热水系统压力平衡的控制

热水系统压力平衡的控制

热水系统压力平衡的控制【摘要】在建筑给排水设计中,冷热水平衡是一个重要问题。

本文对冷热水压力平衡做了简单的概述,重点分析了控制冷热水系统动态平衡的三大问题,即冷热水分区一致、冷热水水源相同、冷热水管网的控制,并通过设计冷热水供水压力平衡式空气源热泵供水系统,力求从动态上分析冷热水系统的压力控制,从而解决冷热水压力平衡。

【关键词】冷热水系统;动态平衡;控制中图分类号:s276 文献标识码:a 文章编号:随着国民经济水平和生活水平不断发展和提高,为了更好地满足居住环境的舒适度,住宅集中供应生活热水项目已经迅速推出。

通过采用生产生活热水的新技术,不但降低了热水生产成本,而且极大地方便了住宅居民。

但仅仅如此是远远不够的,用水质量尤为重要。

作为体现国民生活水平的指标之一的集中生活热水,在冷热水平衡上一直存在一个理解误区,即很大一部分设计人员对平衡问题还停留在静态平衡上。

根据《建筑给水排水设计规范》gb50015-2003(2009版)的要求,从提升群众的生活品质出发,对叠压供水、太阳能和热泵热水供应等节能技术做出了增补,要求给水系统与热水系统分区一致,并由同区的给水系统向各区域供应热水水源。

当该要求无法得到满足时,应当采取相应措施保障系统冷热水的压力平衡。

本文重点分析冷热水系统动态压力平衡的控制,提出一些看法和措施,希望能为相关技术人员提供一点参考。

一、冷热水压力平衡的概述。

冷热水系统应该有保证用水点冷、热水压力平衡的技术措施,一般来说,用水点的冷水、热水间的供水压力差值不应>0.02mpa。

热水系统和冷水系统分区在设计上应该保持一致,各区的储水罐、水加热器进水须由同区的冷水系统进行专管供应。

在水头损失方面,冷热水供给管路要尽量接近,水加热设备更需控制在<0.01mpa范围,这样才能达到压力平衡的目的。

在压力平衡的控制上,除静态平衡外,还应注意到动态平衡。

在管网大的分支点、热水接入口、室内立管设计安装动态平衡阀,能自动消除水系统中因各种因素引起的水力失调现象,克服“冷热不均”,提高系统调节性能,可以完善平衡冷热水系统,使用户在最短时间内获得热水。

watts空调水系统全面水力平衡完美解决方案

watts空调水系统全面水力平衡完美解决方案
静态水力失调的特点是:静态的、根本的、是系统本 身所固有的。
静态水力平衡:通过在水系统管道中增设静态平衡阀 及对系统进行全面水力平衡调试,使在设计工况下,每个 末端设备流量均同时达到设计流量,实现静态水力平衡。
实现静态水力平衡的主要产品有:静态平衡阀
( 三 ) 三个测量标准的实现形式 实现静态水力平衡的系统也就达到了全面水力平衡的
2、电动控制阀两端的压差不能变化太大,以保证控制阀有 良好的控制特性。
3、一二次侧系统的流量相匹配,确保主机和末端获得设计 供回水温度。
实现动态水力平衡的主要产品有:动态流量平衡阀、 压差控制阀、电动平衡二通阀、动态平衡电动调节阀。
一二次侧水力互扰:当主机侧多台主机并联时,存在 多台主机不同组合条件下运行,这时各运行主机之间会存 在水力互扰;或者,在二次侧运行工况变化时,系统的阻 力特性会随之改变,从而引起输配侧不同支路之间的水力 互扰。对于二次泵变流量系统,还存在一二次侧流量不匹 配问题。
为实现室内设定温度,系统每天提前 1~2 小 时开机
每天比水力失调系统少运行 1 小时以上
按一天运行 8 小时计算,少运行 1 小时节省 运行能耗 12.5%!
系统阻力过大,水泵在高扬程下运行
系统可在最低阻力下运行,计算出多余扬程, 通过变频降低水泵能耗
通常可降低能耗
20%

部分负荷下,水力失调将更加严重,过流回 路加剧过流,造成能耗浪费
第一个测量标准:在设计工况下,所有末端设备都能同时 够达到设计流量。
实现动态水力平衡的系统也就达到了全面水力平衡的 第二个测量标准:电动控制阀两端的压差不能变化太大, 以保证控制阀有良好的控制特性。
当实现了前两个测量标准,同时在一二次侧界面处采 用了合适的旁通方式,通过全面水力平衡调试后,确保一 次侧流量大于等于二次侧的设计流量,那么空调系统就能 达到全面水力平衡的第三个测量标准:一二次侧系统的流 量相匹配。

水温保证措施

水温保证措施

水温保证措施引言:水温保证是一项关系到人们正常生产生活的重要措施。

水温影响着各类工业生产和日常生活用水的舒适度与安全性。

为了确保水温的稳定和预防可能的安全隐患,制定并执行一系列的安全措施是必要的。

本文将从供水管道维护、热水器安全管理、工业生产水温控制等方面,详细阐述水温保证措施。

一、供水管道维护为了保证水温的稳定,供水管道的正常运行必不可少。

以下是供水管道维护的一些重要措施:1. 管道维修与更换:定期检查供水管道的状况,如发现老化、腐蚀或泄漏等问题,及时进行维修或更换。

这能有效避免水温波动和因管道损坏导致的安全隐患。

2. 清洗管道:定期进行供水管道的清洗工作,以防止管道内壁积存的污垢,影响水温的正常传递。

清洗过程中应采用适当的清洗剂和工艺,保证管道内外的清洁卫生。

3. 防止冷水进入热水管道:采取合理的管道布局和安装隔热层等方式,确保冷水和热水管道的分开,并加强绝缘措施,防止冷水对热水管道温度的影响。

二、热水器安全管理热水器是家庭和工业生产中常用的加热设备,对其进行安全管理至关重要。

以下是热水器安全管理的一些重要措施:1. 安装合格的热水器产品:根据国家标准和规定,选择具备合格证书的热水器产品,并通过正规途径购买和安装。

避免使用假冒伪劣、未经认证的产品,以确保使用安全。

2. 定期保养与清洁:定期对热水器进行保养与清洁,清理加热器表面和烟道,避免灰尘和堆积物影响热水器正常工作和水温传递。

3. 热水器通风和安装位置:热水器应放置在通风良好且不易潮湿的位置,避免积水或高温环境的影响。

4. 使用热水器安全注意事项:使用热水器时应注意调节好水温,避免因水温过高引发烫伤。

同时,避免在热水器附近存放易燃易爆物品,以防火灾发生。

三、工业生产水温控制工业生产中水温的控制对生产工艺和产品质量具有重要影响。

以下是工业生产水温控制的一些重要措施:1. 温度监测与控制系统:建立稳定的温度监测与控制系统,对生产过程中的水温进行实时监测和调控。

第三章习题

第三章习题

第三章习题第3章建筑生活热水供应系统第一部分习题3.1选择题3.1-1下列关于热水用水定额、水温和水质的叙述中,不符合现行《建筑给水排水设计规范》的是() 。

A.生活热水水质的卫生标准应符合现行的《生活饮用水水质卫生规范》B.别墅热水用水定额为70 ~100L/(幢·d ),该热水量未包含在其200~350 L/(幢·d )的冷水定额内C.系统对溶解氧控制要求较高时,宜采取除氧措施D.幼儿园浴盆的使用温度应为35℃3.1-2从安全、卫生、节能、防垢等考虑,适宜的热水供水温度为()。

A .40~50 ℃ B. 50~60 ℃ C. 55 ~65 ℃ D.55~60 ℃3.1-3热水的水温与()无关。

A.热水使用要求B.加热设备的热源C.水质D.热水供应时间3.1-4集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于()。

A. 5 ℃B. 10 ℃C. 15 ℃D. 20 ℃3.1-5热水供应系统中,锅炉或水加热器的出水温度与配水点最低水温的温度差,不得大于()℃。

A. 5B. 8C. 10D. 153.1-6局部热水供应系统和以热力管网热水做热媒的热水供应系统,配水点最低水温为()。

A. 40 ℃B. 50 ℃C. 60 ℃D. 70 ℃3.1-7冷水的计算温度,应以当地()确定。

A.全年的平均水温B.冬季的平均水温C.最冷月的最低水温D.最冷月的平均水温3.1-8原水水质无需软化处理时.水加热器出口的最高水温度为()℃。

A. 40B. 50C. 60D. 753.1-9在室内热水供应系统中,下列情况原水可不进行水质处理(水温按60 ℃计算)的是() 。

A.日用水量小于5m3且原水总硬度(以碳酸钙计)> 300mg/L 时B.日用水量小于l0m3且原水总硬度(以碳酸钙计)< 300mg/L 时C.日用水量小于20m3且原水总硬度(以碳酸钙计)> 300mg/L 时D.日用水量小于50m3且原水总硬度(以碳酸钙计)< 300mg/L 时3.1-10用蒸汽作热媒间接加热的水加热器的凝结水回水管上应每台设备设疏水器,当水加热器能确保凝结水回水温度≤()℃时,可不装疏水器。

空调冷热水温度、水力计算和管路平衡

空调冷热水温度、水力计算和管路平衡

空调冷热水温度、水力计算和管路平衡舒适性空调的冷热媒参数的确定舒适型空调的冷热媒参数,应考虑对冷热源装置、末端设备、循环水泵功率的影响等因素的确定,并应保证技术可靠、经济合理:1、 空调冷水供回水温差不应小于5℃;冷水机组直接供冷系统的空调冷水供回水温度可按冷水机组空调额定工况取7/12℃;循环水泵功率较大的工程,宜适当降低供水温度,加大供回水温差,但应校核降低水温对冷水机组性能系数和制冷量的影响。

2、 采用蓄冷装置的供冷系统,空调冷水供水温度应根据采用的蓄冷介质和蓄冷、取冷方式等参考表5.8.1确定;当采用冰蓄冷装置能获得较低的供水温度时,应奖励加大供回水温差;3、 采用换热器加热空调热水时,其空调热水供水温度宜采用60~65℃,供回水温差不应小于10℃;4、 采用直燃式冷(温)水机组、空气源热泵、地源热泵等作为热源,供回水温度和温差应按设备要求确定;5、 当空调冷水或热水采用大温差时,应校核流量减少对采用定型盘管的末端设备(如风机盘管等)传热系数和传热量的影响,所用的风机盘管机组的性能应经过测试。

空调系统的水流量1、 计算管段的水量应按下式计算:tQ G ∆=163.1(5.8.2) 式中 G ——计算管段的水量(m 3/h);Q ——计算管段的空调符合(kW );t ∆——供回水温差(℃)。

2、 计算管段的水量可按所接空气处理机组和风机盘管的额定流量的叠加值进行简化计算,当其总水量达到与水泵流量相等时,干管水流量值不再增加。

空调冷水系统的阻力计算1、 管道每米长摩擦阻力可按下式计算:85.187.485.1105s j h i q d C H --=(5.8.3-1)式中i H ——计算管段的比摩阻(kPa/m );d ——管道计算内径(m );q ——设计秒流量(m 3/s );C ——海澄-威廉系数,钢管闭式系统取C=120,开式系统取C=100。

2、 比摩阻宜控制在100~300Pa/m ,不应大于400Pa/m ;且空调房间内空调管道流速不宜超过表5.8.3-1的限值。

冷热水串水现象分析及解决方法探讨

冷热水串水现象分析及解决方法探讨

冷热水串水现象分析及解决方法探讨冷热水系统采用开式系统与闭式系统相比,冷热水压力平衡性相对较差,但如果能从系统布置、加压水泵选型、气压罐选型、压力传感器布置、增加平衡阀以及变频控制方式上考虑,可以解决冷热水压力平衡,满足使用者的舒适度要求。

鉴于开式系统的灵活性,对于降低工程造价、节约能源、绿色环保方面起着重要的作用。

【关键词】冷热水;开式系统;水泵;气压罐;压力平衡阀;变频;压力传感器1、前言随着经济持续发展,环保节能意识的不断增强,对于传统普遍的冷热水同源的闭式系统而言不存在冷热水波动的问题,但其工程造价、能耗又远远高于开式系统。

闭式系统热水水源由动力给水提供,且供给用水点时无需经二次加压就能满足冷热水压力稳定的要求,但其系统灵活性受到很大限制;开式系统由冷水系统和热水系统共同组成,系统较为灵活。

热水系统可以是太阳能,空气能等清洁能源,但存在冷热水压力不稳定的情况发生,尤其是在用水高峰期会出现忽冷忽热的现象。

因此分析解决好开式系统冷热水不稳定不均衡的问题,完善开式系统存在的不足,对于降低工程造价,节约能源,在大型公寓、星级酒店、宾馆以及高档住宅等等场合的推广使用具有重大的现实和发展意义。

2、冷热水不稳定现象原因分析2.1、冷水系统与热水系统给水点分属不同的位置,即冷水系统为上行下给或者下行上给式,与其对应的热水系统为下行上给或者上行下给式。

在保证热水循环管网同程情况下,冷热水管网供水方式的差异,导致各自到达同一用水点的距离不一样,形成沿程水头损失上的差异,最终导致用水点位置压力不平衡,造成冷热水波动不稳定现象,对于用水变化频率比较大的建筑物,冷热水不稳定现象更为明显。

2.2、冷水系统与热水系统给水点位于相同的位置,即冷水系统为上行下给或者下行上给式,与其对应的热水系统为上行下给或者下行上给式。

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第5.2.13条规定:“高层建筑热水系统应与给水系统分区一致,各区的水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证冷、热水压力平衡的措施。

室内用冷热水恒定26度冷暖设计方案

室内用冷热水恒定26度冷暖设计方案

室内用冷热水恒定26度冷暖设计方案
设计方案:室内用冷热水恒定26度的冷暖系统可以采用以下
设计方案:
1.供水系统设计:
- 采用独立供水系统,将冷水和热水分开供应。

- 冷水系统:从自来水管道引入冷水,通过过滤和净化装置
处理后,进入供水系统。

- 热水系统:采用热水锅炉或太阳能热水器加热水,通过管
道输送到热水供应设备。

2.供暖系统设计:
- 采用地暖系统或者采暖器具供暖。

- 地暖系统:通过将热水输送到地下的管道中,实现整个室
内空间的均匀供暖。

- 采暖器具:选择符合室内温度要求的暖气片、电暖气器等,放置于室内不同的区域进行供暖。

3.温度控制系统设计:
- 安装恒温阀门:在供水系统中,安装恒温阀门来调节水温,确保水温恒定在26度。

- 温度控制装置:可根据室内温度自动调整供暖设备的开关,实现室内温度的恒定控制。

4.节能设计:
- 管道绝缘:对冷热水管道进行绝缘处理,减少能量的散失。

- 定期维护:对热水锅炉或太阳能热水器进行定期检查和维
护,保证设备的高效运行。

- 使用高效节能设备:选择能够高效利用能源的供水和供暖设备,以减少能源浪费。

总之,室内用冷热水恒定26度的冷暖系统设计需要考虑供水系统、供暖系统和温度控制系统的设计,并采取节能措施,以实现室内恒定的冷暖供应。

如何实现供热二次管网的水力平衡调节?

如何实现供热二次管网的水力平衡调节?

如何实现供热二次管网的水力平衡调节?供热管网是一个复杂的流体网络系统,其水力平衡十分关键,决定着系统运行效果的好坏,不仅能节约资源,还是实现供热安全可靠,改善供热水平的重要环节。

供热管网分为一次管网和二次管网,多数供热企业在一次管网的安全运行和输配调节方面投入了大量资金和经历,使得管网设备和运行管理水平得到很大发展和提高,而在系统数量更为庞大、情况更为敏感和复杂的供热二次管网,水力失调问题还比较普遍且难以实现平衡。

二次管网水力失调最直观的反映就是一个供热管路中不同位置的用户冷热不均现象严重、能源利用率低、供热企业经济效益不高。

如何克服水力失调,实现供热管网的水力平衡,改善供热质量一直是供热行业所面临的问题。

01二次网供回水温差多少较为合适?目前的供暖设计中,二次网的供水温度设计是60-65℃,回水温度设计是45-50℃,温差是15℃-20℃。

在供热运行中很多地区都能达到15-20℃的回水温差设计的指标。

然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水温差小于15℃,最高只能达到12℃左右,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°左右。

造成这一现状的原因是大流量运行,大流量运行使得热源送出的热水在用户散热器里面停留的时间过短,即流速过快,热量还没有散发完,就被循环泵给强行拽了回来。

但如果降低循环泵的流量,减小循环水的流速,就会出现两种情况:一是当供热系统的前端用户温度达标,供热系统的末端用户供热效果差温度不达标;二是当满足末端用户的供热温度时,近端用户的温度就会过高,造成很多住户开窗户的现象,造成热量的大量浪费。

如果能够做好二次网水力平衡调节,将消除供热系统的水力失调,同时节约大量能源,最终提高建筑能效。

02 水力失调的原因是什么?根本原因在某运行状态下供热管网的阻力特性不能与在用户所需要的流量下实现各用户管段的阻力相等,也就是我们通常所说的阻力不平衡。

客观原因一是:供热管网管道规格的离散型,加上供热管网上各种设施的不规则性,使系统必须经过人为调节,才能实现水力平衡。

保证系统冷、热水压力平衡的措施

保证系统冷、热水压力平衡的措施

保证系统冷、热水压力平衡的措施一、合理分区为了确保系统冷、热水压力平衡,首先应对整个供热系统进行合理分区。

根据系统的规模、用途和功能要求,将系统分为若干个独立的分区,每个分区内的冷、热水系统应独立运行,避免相互干扰。

合理分区有助于降低系统压力波动,提高压力平衡的稳定性。

二、选用适宜的管材和配件选用适宜的管材和配件对于保证系统冷、热水压力平衡至关重要。

应选用耐压、耐腐蚀、耐温性能良好的管材,如不锈钢、铜等。

同时,应选用质量可靠的管件,如阀门、接头等,以确保管道系统的密封性和可靠性。

三、设置平衡阀在供热系统中设置平衡阀是保证冷、热水压力平衡的有效措施。

平衡阀能够根据系统的需要调整管路阻力,使各分支管路的流量分配符合设计要求。

通过合理设置平衡阀,可以确保系统在运行过程中维持稳定的压力平衡状态。

四、控制水泵运行水泵是供热系统中的重要设备,控制水泵的运行对于保持系统压力平衡具有重要作用。

应选用性能稳定、效率高的水泵,并按照设计要求进行安装和调试。

在运行过程中,应对水泵进行定期检查和维护,确保其正常运行。

同时,应根据实际需求调整水泵的运行状态,以保持系统压力平衡。

五、设置自动排气阀供热系统中存在空气时,会对水循环造成影响,进而影响压力平衡。

为了及时排出系统中的空气,应在适当的位置设置自动排气阀。

自动排气阀能够在系统运行过程中自动排出空气,避免空气积聚对压力平衡造成影响。

六、定期维护保养为了确保系统冷、热水压力平衡的长期稳定性,应定期对供热系统进行维护保养。

对管道、阀门、水泵等设备进行检查,及时发现并处理潜在的故障或问题。

同时,应定期对系统进行清洗和排污,以保持水质清洁,防止水垢、锈蚀等对设备造成的影响。

通过定期维护保养,可以延长设备使用寿命,并确保系统的稳定运行。

七、安装压力表在供热系统中安装压力表是监测压力平衡的有效手段。

通过在关键位置安装压力表,可以实时监测系统的压力变化情况,及时发现并解决压力不平衡的问题。

探析热水系统冷热水平衡设计

探析热水系统冷热水平衡设计

探析热水系统冷热水平衡设计摘要:冷热水平衡一直是建筑热水设计的一个重要问题,在设计工作中单纯注重计算值上的压力数值上平衡是不够的,更多的要关注其系统实际运行的时候动态上的平衡。

本文重点分析控制冷热水系统动态平衡的三大问题,即冷热水分区一致、冷热水水源是否相同、开式和闭式系统的合理设置。

关键词:热水系统;热水分区;冷热平衡;开式、闭式系统1、冷热水分区一致集中热水系统应是在任何用水点都能随时取用温度、压力稳定的热水。

系统的分区是设计集中热水系统首先考虑的问题。

根据建筑物的高度,热水系统必须要实行与给水系统相一致的竖向分区,因此在设计时,要结合给水系统的分区,综合考虑冷水和热水各自的需要来确定分区。

原则上,建筑设集中供应热水系统需要分区时应每个分区设水加热器,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应,这样各区的给水和热水系统的压力相近就比较容易实现。

如因建筑本身的特殊情况只能采用一个或一组水加热器供整幢楼热水时,可相应地采用质量可靠的减压阀等管道附件来解决系统冷热水压力平衡的问题,但这种方式设置减压阀比较多,这种分区方式笔者不建议采用。

2、冷热水同源问题①同源:热水系统的水源和动力由给水提供,且供给热水用点时无需经二次加压就能满足冷热水压力的要求,冷水和热水均连通在一个系统,没有与大气连通,即热水采用闭式系统。

②不同源:热水系统跟大气连通,热水系统的压力无法由给水系统提供,这样生活给水和热水均有自己独立的水源(冷水是市政压力供水管或者生活储水箱,热水是热水储水箱),既热水采用开式系统,冷热水系统所需的压力是各自独立实现的。

从上述可以知道同源和不同源都能做到保证系统所需要的压力,往往就有些人认为只要冷水系统的压力和热水系统压力相近就可以实现冷热平衡,这是一个误区。

这里笔者分三种情况进行分析和解析:①同源(采用闭式系统),热水系统跟冷水系统是密闭连通的,冷水和热水系统的压力变化波动是一样的,冷热和热水系统的压力差就是热水加热器的水头损失,比较容易实现冷热平衡;②不同源(采用开式系统,给水和热水系统均采用各自的高位水箱供水),这种供水方式水压相对稳定和供水安全可靠,不需要设加压设备,系统就不受加压设备的压力波动影响,只要冷热水箱的高度相同,就可以实现冷热水系统的压力相同和冷热平衡;③不同源(采用开式系统,冷热水系统采用各自的气压变频加压设备供水),冷热水系统虽然可以采用压力相同的水泵实现系统压力数值上的压力平衡,但是由于冷水系统的用水量、用水点跟热水系统是有差别的,而且是两个独立的系统,两个系统各自的压力波动情况会出现不一致的情况,这样在使用热水的过程中很难避免出现压力不平衡,忽冷忽热。

如何维持热水的温度?幼儿园大班教案

如何维持热水的温度?幼儿园大班教案

如何维持热水的温度?幼儿园大班教案热水袋目的:教孩子如何维持热水的温度一、引入老师可以先问孩子们:在寒冷的天气里,我们想要喝到热水,怎么办呢?孩子们可以想想自己都是怎么做的。

二、讲解老师可以利用温度计讲解热水的温度变化。

通常热水刚煮出来时会非常烫,但是随着时间的推移,它的温度会逐渐下降,如果不加以保温,几个小时后它会完全冷却掉。

所以,为了保持热水的温度,我们需要采取一些措施,接下来,老师将会告诉孩子们这些措施。

三、教授技巧1.使用热水袋当我们在家里时,可以使用热水袋来保温。

老师可以借助一个已加热的热水袋来展示给孩子们看。

将热水袋装上热水并加上适量的热水温度,然后将其封好。

在几个小时后,打开热水袋,水的温度仍能保持得足够热。

2.使用热水壶使用热水壶也是非常好的保温方式。

老师可以展示一个热水壶,并让孩子们触摸触摸其外表面。

在热水壶内注入水后,把热水壶的盖子盖住,这样热气就不会散出来了。

3.使用保温杯保温杯也是一种非常好的保温方式。

可将热水注入保温杯中并将盖子盖好。

保温杯的特殊材料可以让水的温度得到保持,就算过了几个小时。

四、实践接下来让孩子们亲身实践一下,将热水壶、保温杯、热水袋放在不同的位置,观察并记录下不同时刻它们所呈现的温度变化。

五、总结在保温的方法上,我们可以使用热水袋、热水壶或者保温杯,根据孩子们自身情况,可以选择适合自己的保温方式。

通过这样的了解,孩子们可以更好地保护自己,保持身体的健康。

六、活动可以带着孩子们一起去到厨房,让他们实践一下如何使用热水壶、保温杯或热水袋等物品来保温。

七、延伸老师可以让孩子们多加思考和实践,在其他环境下,除了上述的方法,是否还有别的方法可以保温。

这样可以帮助孩子们对环境具有更加敏锐的感知,提高自己的实践能力和生活技能。

对于大班幼儿来说,学会如何维持热水的温度,既有益于孩子们自己身体的健康,更能帮助孩子们养成良好的生活习惯。

冷热水温度的稳定和平衡保证措施

冷热水温度的稳定和平衡保证措施

酒店冷热水温度的稳定和平衡保证措施本工程为高端的服务式酒店和酒店部分,对客房的舒适性要求极高,故对冷热水温度和压力的稳定有着严格的要求。

服务式酒店的冷水给水由位于18层和38层的生活水箱重力供给,客房内热水有半容积换热器提供,热水供水温度为60度。

客房用冷热水压差基本稳定,管道走向基本一致,除热水系统增加换热器外,其他路径完全一致,有利于用水点冷热水混合后温度的稳定性。

故控制冷热水温度的稳定点主要为施工过程中的质量控制。

特别是换热器及进出水管道及配件的水头损失,要求换热器进出水管道尽量短小,优化管路走向,减少管道弯头设置。

1.1 冷热水系统调试工程交工前我司将对酒店客房逐间进行测试,根据我司以往高档酒店施工调试经验,冷热水出水温度波动控制在0.8度之内以满足客人舒适性要求。

冷热水温度控制主要工作如下:1.1.1 复核设计参数(1)掌握各设计参数熟悉热水循环泵的流量,扬程等参数;熟悉半容积式换热器的换热量,储水量和储水时间,生活热水系统设计满负荷运行时主干管、支管及末端设备的水流量,各个楼层冷水系统水箱供水压差值以及减压阀参数,了解客房每日每人所需的热水供应量等。

方便在系统平衡调试时能够快速调整水量。

(2)掌握实际施工管路布置对实际施工完成后的管路系统绘制轴测图,标明系统各管段的管径及长度、局部阻力形式及位置,标明系统中各阀门的形式及位置。

(3)核算系统总水流量及系统阻力值对系统中所有末端设备设计流量进行合计,统计客房每人每天所需热水量,计算系统总水流量;重新计算各主管段及各支管实际阻力值,确定系统最不利环路实际阻力值。

1.1.2 冷热水系统平衡调试冷热水的动态平衡调试主要是从控制冷热水各自的水头损失来考虑,产生水头损失差异的原因和解决措施有以下几点:(1)冷热水管道供水方式的差异:一个是上行下给,一个是下行上给,导致各自到达用水点的距离不一样,形成沿程水头损失上的差异。

本分包工程大部分客房的冷水和热水供应到末端的距离相差不大,设计较合理,需特别注意的位置为离供水机房较远的客房。

冷热水系统动态平衡的控制

冷热水系统动态平衡的控制

冷热水系统动态平衡的控制赵国平(浙江省现代建筑设计研究院有限公司&原浙江省医疗卫生建筑设计院,杭州310009)摘要:冷热水平衡一直是建筑给排水设计的一个重要问题,在设计工作中单纯注重静态上的压力平衡是不够的,更多的要关注其动态上的平衡。

动态平衡主要从冷热水同源和管网的优化设计着手。

提出冷热水同源的新观念,它可分为真同源和伪同源两类,分别对真伪同源加以分析说明,明确两者之间的本质区别,同时解决伪同源的弊端问题,通过对冷热水管网的优化设计,力求从动态上分析冷热水系统的压力控制,以更好的解决冷热水压力平衡,满足使用者的舒适度要求。

关键词:静态平衡动态平衡同源水头损失 TU822+.1Dynamic Balance Control of Cooling/Hot Water SystemZhao Guoping(Zhejiang Modern Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd & Original Zhejiang Medicine Sanitation Architectural Design Institute, Hangzhou, 310009)Abstract: The balance of cooling/hot water is an important issue in drainage design field; it is not enough to focus on static pressure balance only but also dynamic balance. The dynamic balance mainly based on optimizing design for cooling/hot water source and pipe network. Cooling/hot water source could be divided to true source and fake source which shall be specified essence difference, and disadvantage problem of fake source could be solved. The pressure control of cooling/hot water can be analyzed from dynamic aspect through optimizing design of cooling/hot water pipe network so as to get better solution for cooling /hot water balance, meet cosiness requirement of user.Keyword: static balance, dynamic balance, same source, head loss集中生活热水是反应人民生活水平的指标之一,但仅仅有热水是不够的,质上要求更为重要。

如何防止冷热水交替问题

如何防止冷热水交替问题

如何防止冷热水交替问题在日常生活中,我们经常会遇到洗澡时冷热水交替的问题,这不仅会浪费时间和水资源,还会增加身体的负担。

那么,如何防止冷热水交替呢?下面就让我来给大家分享一些实用的方法。

一、检查水龙头和混合阀水龙头和混合阀是影响冷热水交替的主要因素,因此首先要检查它们的工作状态。

1. 水龙头:检查水龙头的密封性能,看看它是否有漏水情况,如果有漏水,可能是龙头的密封圈老化或者龙头的安装不牢固。

这时,可以先用胶带将密封圈包一圈,再按照使用说明重新安装龙头试试。

如果还是不能解决问题,就需要更换龙头了。

2. 混合阀:混合阀是决定热水和冷水比例的关键部件,如果比例不均衡,就容易出现冷热水交替的情况。

检查混合阀时,可以使用一把扳手将混合阀拆卸下来,看看里面是否有杂质或者堵塞,如果有,需要清洗或更换混合阀。

另外,混合阀也需要进行定期保养,一般建议每半年或一年维护一次。

二、检查热水器和管道如果是热水器或者管道出现了问题,也会导致冷热水交替的情况。

所以,我们需要对热水器和管道进行检查。

1. 热水器:检查热水器的供水温度和出水量是否正常,如果供水温度过低或者出水量不够,就可能会出现冷热水交替的情况。

可以检查热水器中冷热水管道的连接情况,看是否有松动或者漏水现象。

如有需要,可以进行热水器的维护或者更换。

2. 管道:管道是供给家庭用水的重要部分,如果管道老化或者堵塞,也会引起冷热水交替。

可以通过检查管道的连接处、阀门、水龙头等来判断是否存在问题,如果有,需要进行清洗或更换管道。

三、改善水质水质也是影响水温的重要因素之一,如果水质较差,可能会导致冷热水交替的情况。

1. 净水器:如果家里的自来水水质较差,可以考虑安装净水器。

净水器可以过滤掉水中的杂质和其他有害物质,从而改善水质,提高水温稳定性。

2. 洗碗机:洗碗机不仅可以省时省力,还可以提高传统洗碗的效果。

同时,洗碗机内置过滤器,可以有效地去除水中的泥沙和铁锈等污染物,从而保证出水的质量和稳定性。

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酒店冷热水温度的稳定和平衡保证措施
本工程为高端的服务式酒店和酒店部分,对客房的舒适性要求极高,故对冷热水温度和压力的稳定有着严格的要求。

服务式酒店的冷水给水由位于18层和38层的生活水箱重力供给,客房内热水有半容积换热器提供,热水供水温度为60度。

客房用冷热水压差基本稳定,管道走向基本一致,除热水系统增加换热器外,其他路径完全一致,有利于用水点冷热水混合后温度的稳定性。

故控制冷热水温度的稳定点主要为施工过程中的质量控制。

特别是换热器及进出水管道及配件的水头损失,要求换热器进出水管道尽量短小,优化管路走向,减少管道弯头设置。

1.1 冷热水系统调试
工程交工前我司将对酒店客房逐间进行测试,根据我司以往高档酒店施工调试经验,冷热水出水温度波动控制在0.8度之内以满足客人舒适性要求。

冷热水温度控制主要工作如下:
1.1.1 复核设计参数
(1)掌握各设计参数
熟悉热水循环泵的流量,扬程等参数;熟悉半容积式换热器的换热量,储水量和储水时间,生活热水系统设计满负荷运行时主干管、支管及末端设备的水流量,各个楼层冷水系统水箱供水压差值以及减压阀参数,了解客房每日每人所需的热水供应量等。

方便在系统平衡调试时能够快速调整水量。

(2)掌握实际施工管路布置
对实际施工完成后的管路系统绘制轴测图,标明系统各管段的管径及长度、局部阻力形式及位置,标明系统中各阀门的形式及位置。

(3)核算系统总水流量及系统阻力值
对系统中所有末端设备设计流量进行合计,统计客房每人每天所需热水量,计算系统总水流量;重新计算各主管段及各支管实际阻力值,确定系统最不利环路实际阻力值。

1.1.2 冷热水系统平衡调试
冷热水的动态平衡调试主要是从控制冷热水各自的水头损失来考虑,产生水头损失差异的原因和解决措施有以下几点:
(1)冷热水管道供水方式的差异:一个是上行下给,一个是下行上给,导
致各自到达用水点的距离不一样,形成沿程水头损失上的差异。

本分包工程大部分客房的冷水和热水供应到末端的距离相差不大,设计较合
理,需特别注意的位置为离供水机房较远的客房。

(2)避免大的局部水头损失:本分包工程的加热设备为容积式换热器,容积式的水加热器中被加热时水流流速很小,且其流程也较短,故水头损失就比较小,需根据末端设置的闸阀,水表,减压阀进行冷热水系统局部水头损失计算。

若某客房冷水和热水的局部水头损失相差太大,造成用水点压力不平衡,则先要计算和观察施工过程中管道是否弯头和变径等过多导致延程损失过大,若为材料问题则需优化购买水头损失更小的材料和设备进行替换,以使冷热水压力差的要求。

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