供热调节方法
供热调控方案
供热调控方案
一、引言
供热系统作为城市基础设施的重要组成部分,直接关系到广大民众的日常生活质量。随着能源消耗和环境压力的增大,如何实现供热系统的安全、高效、节能运行,成为当务之急。本方案旨在提出一套科学合理的供热调控策略,确保供热系统运行稳定,提高能源利用率,降低环境污染。
二、目标
1.确保供热系统安全稳定运行,满足用户用热需求。
(3)严格执行环保法规,减少污染物排放,保护生态环境。
4.供热服务提升
(1)设立供热服务热线,及时解决用户问题,提高用户满意度。
(2)开展用户满意度调查,了解用户需求,持续改进供热服务。
(3)加强供热设施巡检、维护,确保供热系统安全运行。
四、组织与实施
1.成立供热调控领导小组,负责方案的实施与监督。
(3)加强供热设施巡检,确保供热设施安全运行,降低故障率。
四、组织与实施
1.成立供热调控领导小组,负责方案的实施与监督。
2.明确各部门职责,加强部门间协作,形成工作合力。
3.制定详细的实施计划,明确时间节点、任务分工,确保方案顺利实施。
4.定期对方案实施情况进行评估,及时调整措施,确保方案的有效性。
供热调控方案
第1篇
供热调控方案
一、背景
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,供热需求逐年增长。保障供热质量,提高能源利用效率,减少能源消耗和环境污染,成为供热行业面临的重要课题。为满足供热需求,确保供热安全、稳定、高效,制定本供热调控方案。
二、目标
1.保障供热安全,确保供热系统稳定运行,满足用户供热需求。
3.加强环境保护,严格执行环保法规,降低污染物排放。
六、总结
本供热调控方案从供热设施优化、调控策略、节能减排、服务提升等方面提出了一系列具体措施,旨在实现供热系统的安全、高效、节能运行。在实施过程中,要严格遵守法律法规,确保方案合法合规。同时,加强组织与实施,确保方案取得预期效果,为我国供热行业的可持续发展贡献力量。
老旧小区供热调节方案
老旧小区供热调节方案背景我国的老旧小区在供热方面面临一些问题,比如供热温度不均匀,部分居民的供热底数不准确等。
解决这些问题是老旧小区改造的重要环节之一。
本文将介绍一些老旧小区供热调节方案,以期提高供热质量和居民生活质量。
方案1. 安装温控器温控器是一种可以调节供暖温度的装置,通过对温控器的设定,可以实现对供暖温度的调节。
在老旧小区中,安装温控器可以避免供热温度不均匀的现象,让居民获得更为舒适的供暖体验。
2. 更换管道老旧小区中一些供暖管道年限较长,漏水、堵塞等问题比较普遍,需要及时更换。
更换管道可以提升供暖效率,同时也可以改善供热底数不准确的问题。
3. 安装阀门在老旧小区中,一些住户的管道供暖面积较小,即使是开放最大供暖量,也无法让房间内达到合适的温度。
这时可以在管道上安装阀门,隔绝供暖站点的热水,让小区中每个房间的供暖面积更加合理。
4. 减压装置老旧小区中的供暖站点所在地一般比较高,而一些住户房间所在楼层较低,因此热水需要经过高空积压后才能到达低层。
因此在老旧小区中安装减压装置是非常必要的,它能够保证热水达到每个小区住户的家中。
注意事项在进行老旧小区供热调节方案时,需要注意以下事项:1.方案实施前,要向专业人员咨询,做好方案的细节层面,避免因工程设计失误导致不必要的损失。
2.进行方案改造时,需要注意原有管道线路是否影响到住户正常生活,要确保改造不影响小区居民生产、生活。
总结老旧小区供热调节方案需要因地制宜,采用多方面的方案来解决问题。
本文介绍了一些老旧小区供热调节方案,提供了一些改善供暖问题的参考,希望能提高老旧小区供热的质量,提高小区居民的生活质量。
第九章 热水供热系统的供热调节资料
2 th 18 64.5Q0.74 16.67Q
3. 热水供暖系统设计供、回水温度为95/70℃,网路上连接有供 暖用户和热水供应用户。如热源按供暖用户质调节水温曲线进 行供热调节,但热水供应用户供水温度不得低于70℃,因此供 水温度达到70℃时供暖用户应进行间歇调节。试确定室外温度 为5℃时,网路每日工作小时数。 解:由例1质调节得:
tg 18 64.5Q0.74 12.5Q
由上式反算得当tg=70℃时,
Q tn tw 0.607 tn tw
18 tw 0.607 18 26
tw 8.7
即:tw 8.7
所以:n 24 tn tw 24 18 5 11.7h / d
tn tw
18 8.7
2)当室外温度为-15 ℃时,由1)中得到的公式可得到,供、 回水温度分别为:79.5 ℃和60.8 ℃。
2.仍以例1为例,热水网路设计供、回水温度为95/70℃,采 用分阶段改变流量的质调节时。室外温度tw从-15℃~-26 ℃为 一个阶段,水泵流量为设计流量。室外温度tw从5℃~-15 ℃ 为一个阶段,水泵流量为设计流量的75%。求水温调节曲 线。 解:1)室外温度tw从-15℃~-26 ℃的这个阶段,调节曲线与例1 相同。 2)室外温度tw从5℃~-15 ℃的这个阶段,相对流量比为0.75,由 相应公式得:
供 热工 程
第九章 热水供热系统的供热调节
一、热水供热系统调节方法
二、热水供热系统集中运行调节的基本公式
1.质调节
2.量调节
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.分阶段改变流量的质调节
4.间歇调节
例题:
1.某市供暖室外计算温度tw′=-26℃,要求室内计
暖气流量表调节方法
一、暖气流量表的工作原理暖气流量表是一种调节散热器排水量的设备,通常由一个金属球和两个阀门组成。
当水流通过球体时,球体会随着水流量的增加而上升,进而打开或关闭阀门,从而控制散热器的水量。
二、暖气流量表的调节方法1.了解散热器的管道布局:在调节暖气流量表之前,需要了解房间内所有散热器的管道布局,这有助于更好地控制水流的分配量。
一般情况下,供水管在上、回水管在下,而且同一条供水管通常会连接多个散热器。
2.找出暖气流量表:在管道上找到暖气流量表,通常位于每个散热器的进水口附近。
不同的暖气流量表可能具有不同的品牌和型号,但工作原理和调节方法都是相似的。
3.调节阀门:在流量表上有两个阀门,一个是进水阀门,一个是回水阀门。
通常情况下,要先将回水阀门关闭,然后打开进水阀门,这样便可以让水流通过流量表。
此时需要注意球体的位置,如果球体已经上升到最高点,则表示该散热器的水流已经达到了最大值,需要适当关闭进水阀门。
可以通过旋转进水阀门来控制球体的位置和水流的分配量。
在调节过程中,可以用手触摸管道的温度来判断是否已经达到了预期的效果,同时还要考虑整个房间的暖气均衡,防止某些房间过热或过冷。
4.反复调节:调节完一台散热器之后,需要等待一段时间后再次检查温度,如果温度仍然不够理想,可以再次调节。
需要注意的是,调节过程中不要太过频繁地开关阀门,以免损坏暖气系统。
三、注意事项1.调节暖气流量表需要谨慎,不要过度调节,以免损坏暖气系统。
2.在调节暖气流量表之前,需要将暖气系统放空,以免出现压力过高的情况。
3.如果在调节过程中发现暖气系统存在问题,应该及时联系专业的维修人员进行处理,不要自行进行维修或改动。
2023集中供暖阀门怎么调节方法
2023集中供暖阀门怎么调节方法集中供暖阀门怎么调节先把所有阀门都开到最大,等几分钟再手摸各暖气片回水管温度,如有的不热,则关小最热的那片的上面那个阀,然后再试直到所有暧气回水温度都差不多。
集中供暖暖气片温控阀是指安装在暖气片上的自动控制阀门。
主要是通过控制换热器热水入管流量,以达到控制设备出口温度的目的。
当负荷产生变化时,通过改变阀门开启度调节流量,以消除负荷波动造成的影响,使温度恢复至设定值。
集中供暖暖气不热怎么办?导致集中供暖暖气不热的原因有多种,须根据具体情况进行处理,具体如下:1、首先确定户外供热进户管道是不是热的,如果不热则供热出现问题需要对供热系统、管线进行检测,查看是否有分阀门未打开或者供热压力不足;如果检查户外管线正常,再检查户内进出水阀门是否打开。
2、如果新装管道或使用年限较长时,可能因装修管道中被杂物堵塞需要请专业人员进行管路清理。
3、可能是暖气管道内有气体导致的,需要进行排气,如果是暖气片,则通过暖气片上的排气孔进行放气;如果是地暖,则在分水器处关闭出水阀,一条一条管路进行排气。
集中供暖回水压力高怎么办1、故障原因:暖气管道被堵塞。
解决方法:这种情况疏通暖气管道即可。
2、故障原因:进水阀门失效失灵引发的回水压力大。
解决方法:这种情况更换进水阀门。
3、故障原因:管网有跑水渗漏的地方。
解决方法:这种情况找到漏水的地方进行修补。
4、故障原因:换热站给的压力太大。
解决方法:这种情况就需要联系换热站解决。
冬天供暖室内温度标准是怎样的?1、集中供热的标准室内温度为18加减2度,即16至20度。
但是不同地区的供暖室内温度标准会存在差异。
根据国家标准GB50019—2003《采暖通风与空气调节设计规范》中规定设计集中采暖时,对民用建筑主要房间的室内计算温度宜采用16℃—24℃之间,具有一定的波动量。
2、冬季集中供暖最适宜的温度是18℃~25℃,相对湿度在40%~70%,这时人体感觉最舒适,如果过高则要调低。
北方暖气的供热温度调节与控制方式
北方暖气的供热温度调节与控制方式北方地区由于寒冷气候的影响,暖气系统成为人们在冬季生活中必不可少的一部分。
而供热温度的调节与控制方式直接影响着居民的生活质量和能源的消耗效率。
本文将介绍北方暖气的供热温度调节与控制方式。
在北方地区,供热温度的调节与控制常常面临一个难题,即满足不同居民对温度的个体需求。
一方面,有些居民希望房间温暖舒适,而另一方面,也有些居民希望温度适中,不太热。
为了解决这个问题,暖气系统通常采用了一些智能化的调节与控制方式。
温控阀是调节暖气供热温度的一种常见方式。
温控阀通常安装在暖气片上,它可以根据局部温度的变化自动调节暖气的供热量。
当室内温度达到设定的温度上限时,温控阀会自动关闭供水通道,以减少暖气的供热量;当室内温度下降时,温控阀会自动打开供水通道,增加供热量,以保持室内温暖舒适。
这种方式能够实现室内温度的精确控制,节约能源,但需要对温控阀进行定期维护和清洗,以确保其工作的正常。
另一种常见的供热温度调节方式是使用温度控制器。
温度控制器通常安装在室内的墙壁上,它通过感应室内的温度来控制暖气系统的供热温度。
居民可以根据自己的需求,通过设定控制器的温度来调节室内的温度。
当室内温度低于设定的温度时,温度控制器会自动发送信号,打开暖气系统;当室内温度达到设定的温度时,温度控制器会自动发送信号,关闭暖气系统。
这种方式简单易用,但需要居民进行手动设置,并且不能实现对不同房间的温度独立控制。
除了温控阀和温度控制器,一些现代化的暖气系统还采用了智能化的供热温度调节与控制方式。
智能化调节系统通过安装在每个房间的温度传感器,实现对每个房间供热温度的独立调节。
居民可以通过手机APP或者智能终端设备,随时监测和调节每个房间的温度,实现精确而灵活的温度控制。
此外,智能化调节系统还可以根据居民的生活习惯和外部温度的变化,自动调节供热温度,达到舒适和节能的平衡。
然而,智能化调节系统需要网络连接和专业的安装和维护,成本较高。
供热管网水力平衡调节方法的研究
供热管网水力平衡调节方法的研究随着城市化进程的加快,城市热力供应系统也得到了迅速发展。
而在热力供应系统中,供热管网的水力平衡调节是非常重要的一环。
水力平衡是指在供热管网中,各个支路、回路以及末端用户之间保持合理的压力、流量等参数的均衡状态,以保证整个供热系统的稳定工作和高效能运行。
提高供热管网的水力平衡调节方法显得尤为重要。
本文将对当前供热管网水力平衡调节方法进行研究,并提出一些改进措施,以期能够提高供热系统的运行效率和稳定性。
1. 静态平衡调节方法静态平衡调节方法是最为直接和常见的一种方法,通常是通过合理的管道设计和安装来保证供热管网的水力平衡。
在设计和安装过程中,需要考虑管道的布局、管径、阀门的位置等因素,以确保各个支路和回路在负载均衡时能够保持相对稳定的水力平衡状态。
此方法的优点是操作简单,易于理解和掌握。
但是其缺点也显而易见,即在实际运行中由于用户用热量的变化,会使得管网产生不同程度的水力不平衡,从而影响整个供热系统的运行效率。
2. 动态平衡调节方法动态平衡调节方法是通过安装调节阀、联动阀等设备来实现管网的水力平衡调节。
这些设备能够根据系统的实际运行情况,及时调整水流的分配,从而保证管网的各个部分能够在不同的工况下保持水力平衡。
这种方法相对于静态平衡调节方法来说,能够更加灵活地应对管网运行中可能出现的各种情况,保证整个供热系统的稳定运行。
但是这种方法需要有较高的技术水平和经验来进行操作,同时成本也相对较高,对于一些小型和中小型供热系统来说,可能会存在一定的困难。
1. 结合现代控制技术随着现代控制技术的不断发展,人们可以更加方便地对供热系统进行监控和调节。
结合现代控制技术,可以通过安装传感器、控制阀等设备,对供热管网进行实时监测和调节。
在管网中设置控制节点,通过数据采集和处理,可以根据实际运行情况进行动态调节,及时解决管网中的水力不平衡问题。
这种方法能够更加精确地掌握管网的运行情况,提高供热系统的运行效率和稳定性。
供热系统中供热管道的流量调节技术
供热系统中供热管道的流量调节技术供热系统中的供热管道流量调节技术在供热工程设计和运行中起着至关重要的作用。
准确、稳定的管道流量调节能够有效保障供热系统的运行安全和稳定性,提高供热效果,降低能源消耗。
本文将从流量调节技术的理论基础、调节方式及应用等方面进行详细探讨。
首先,了解供热管道流量调节技术的理论基础非常重要。
在供热系统中,流量调节是通过调节管道截面积来实现的。
根据伯努利定律,流体通过管道时速度越大,压力越小。
因此,通过改变管道截面积,可以控制流体的速度和压力,从而实现流量的调节。
在实际应用中,供热管道流量调节主要有手动调节、定位器调节和自动调节三种方式。
手动调节方式相对简单,适用于较小的供热系统,操作者根据需要手动调节控制阀开度。
定位器调节方式通过传感器检测管道流量,通过控制装置计算和调节阀门开度,实现自动调节。
自动调节方式通常采用PID控制算法,根据实时流量和设定值的误差,自动调整阀门开度。
流量调节技术在供热系统中的应用非常广泛。
首先,流量调节可以实现供热管道的平衡。
由于不同房间和建筑物的供热需求不同,通过调节供热管道的流量,可以保证各个房间的供热平衡,提高供热效果。
其次,流量调节也可以实现供热系统的节能目标。
通过合理调节流量,可以避免供热管道中出现过高的流速,减小能源损耗。
另外,流量调节还可以提高供热系统的稳定性和安全性。
通过及时、准确地调节各个阀门的开度,可以避免供热管道中的过热、过压等问题,确保系统运行的稳定和安全。
在实际的供热工程中,供热管道流量调节技术需要根据具体情况进行综合考虑。
首先,需要合理选择调节方式和控制阀门类型。
对于较小的供热系统,手动调节方式较为常见;对于较大的供热系统,定位器调节或自动调节方式更为适用。
控制阀门的选择应根据管道材料、工作温度和压力等因素进行合理搭配。
其次,需要合理布置流量调节装置。
在供热管道中设置合适的流量计和控制阀门,以便实时监测和调节管道流量。
总之,供热管道流量调节技术在供热工程中具有重要的意义。
老旧小区供热调节方案
老旧小区供热调节方案
背景
随着城市的发展,老旧小区逐渐变得越来越受欢迎,但是老旧小区建设的时候并没有考虑到后期的供暖问题,导致老旧小区的供暖设施老化、损坏,导致居民的供暖问题,需要寻找有效的解决方案。
问题
老旧小区供热设施老化、损坏,导致供暖不足,不仅影响了居民的正常生活,还影响了小区的经济和社会效益。
解决方案
为了解决老旧小区供热设施的问题,需要通过以下方案来进行调节:
1.采用新技术
在老旧小区供热设施更新时,可以选择采用新技术来进行改造,例如采用地源热泵、空气源热泵、太阳能热水器等,这些新技术不仅能够提高供热效率,而且具有安全、环保、节能等优点,能够满足居民的供热需求。
2.优化供热管网
老旧小区供热管网老化、破损、堆积等问题,导致供热效果不佳,需要进行优化处理。
可以进行供热管网的更换、修缮和加固等措施,
提高管网的综合效益,同时增强管网的承载能力,提高供暖效率。
3.使用调节阀
老旧小区供热管网采用的是里面式供热方式,往往导致不同楼层、不同户型的供热量不同,无法进行有效的调节,从而导致供暖效果不
尽如人意。
因此,使用调节阀来进行调节将是一种有效的方法,根据
不同楼层、不同户型的供热需求,适当调节阀门的开度,能够实现供
热的平衡,提高供暖质量。
结论
老旧小区供热设施的问题一直困扰着人们,需要采取有效的措施
来进行调节。
我们可以通过采用新技术、优化供热管网和使用调节阀
等方法来实现老旧小区供热设施的调节,提高供暖效果,为居民的生
活带来便利。
热水供热系统回水温度调节法之探析
热水供热系统回水温度调节法之探析
回水温度是热水供热系统中的一个重要参数,它直接影响到整个系统的运行效果和能耗。
通过合理调节回水温度,可以提高能源利用率,降低运行成本。
本文将对热水供热系
统回水温度调节法进行探析。
目前常见的热水供热系统回水温度调节法主要有两种:恒定回水温度和可变回水温
度。
恒定回水温度是指通过调节回水阀门的开度或通过调节混水阀的前置温度来保持回水
温度的恒定。
这种调节方法可以简单地通过设定一个目标回水温度来实现。
当回水温度低
于设定值时,阀门会逐渐关闭,使得回水温度提高;当回水温度高于设定值时,阀门会逐
渐打开,使得回水温度降低。
可变回水温度是指通过控制回水温度来与不同楼层或不同户型的热负荷需求相匹配。
这种调节方法可以根据实际需要来动态调整回水温度,从而最大限度地提高系统的热效率。
在高层楼层,由于热负荷较小,回水温度可以设定得较低;而在低层楼层,热负荷较大,
回水温度可以设定得较高。
可变回水温度的调节方法需要通过智能控制系统来实现。
该控制系统可以根据不同楼
层或不同户型的热负荷需求来动态调整回水温度。
这样可以保证系统的热效率最大化,并
提高能源利用率。
热水供热系统中回水温度的调节非常重要。
恒定回水温度和可变回水温度是目前常用
的调节方法。
恒定回水温度适合于负荷波动较小的情况;而可变回水温度适合于负荷波动
较大的情况。
通过智能控制系统的应用,可以更加精准地控制回水温度,提高系统的热效
率和能源利用率。
供热工程--第八章 热水供热系统的供热调节
间歇调节和间歇供暖
集中供热调节的方法通常有
1、质调节:供暖系统的流量不变,只改变系统的供回 水温度。
2、分阶段改变流量的质调节:在采暖期不同时间段, 采用不同的流量并改变系统的供回水温度。
3、质量—流量调节:根据供暖系统的热负荷变化情况 来调节系统的循环水量,同时改变系统的供回水温 度。
4、间歇调节:在采暖初末期(室外温度较高时),系 统采用一定的流量和供回水温度,改变每天的供暖 时数进行调节。
1g
如用户与热网采用混水装置的直接连接方式,则热网的
供水温度
﹥ ; '
1
tg'
Q1' Q2' Q3'
Q1' q'V (tn tw' )
Q2'
K
'
F
(t
' p.
j
tn )
Q3' G'c(tg' th' ) 3600 1.163G'(tg' tn' )
th' ——供暖热用户的回水温度,如供暖热用户与热网采 用直接连接方式,则热网的回水温度与供暖系统的回水
Q3'
——在供暖室外计算温度
t
' w
下,热水网络输送给供暖热
用户的热量,W;
q' ——建筑物的供暖体积热指标,W m3 C ,它表示各类建 筑物,在室内外温差 1 C 时,每 1 m3 建筑物外围体积的耗热 量(供暖热负荷);
供热管道系统中的冷热平衡调节技术
供热管道系统中的冷热平衡调节技术供热系统是现代工业和生活中不可或缺的重要设施之一。
为了保证供热系统的正常运行和高效能利用,冷热平衡调节技术显得尤为重要。
本文将从工程专家的角度出发,介绍供热管道系统中的冷热平衡调节技术。
供热管道系统中的冷热平衡调节技术主要包括供热管道的设计、材料选择和系统调节。
首先,供热管道的设计应考虑到管道长度、管径、散热和绝热等因素。
根据供热系统的具体需求和环境条件,合理选择管道的长度和管径,以确保供热系统的稳定运行和高效能利用。
同时,供热管道的绝热设计和散热措施应得到充分考虑,以减少热损失和能源浪费。
其次,材料选择在供热管道系统中也起着举足轻重的作用。
合理选择管道材料,能够减少管道的热损失和能源浪费,并且确保供热系统的安全稳定。
一般来说,供热管道常使用的材料有钢、铜和塑料等。
钢材料具有高强度和耐高温的特性,但热传导率较高,故其应用需合理控制其传热量。
铜材料的热导率较好,但价格较高。
塑料材料具有绝热性能好,但强度较差。
根据实际情况进行合理选择,可以有效提高供热系统的能源利用效率。
最后,系统调节是供热管道系统中冷热平衡调节技术的关键环节。
传统的系统调节方法主要是靠调节阀门、泵的转速和调节装置来完成。
随着科技的进步,智能化调节技术的应用也逐渐增加。
智能调节装置可以根据供热管道系统的实时工况和需求变化,自动调节阀门开度、泵的转速和水流量,实现供热系统的高效能利用和节能减排。
此外,还有一些现代供热管道系统的新技术和设备也可以用于冷热平衡调节。
例如,供热管道系统中的温度传感器和流量计等监测设备能够实时监测供热水的温度和流量,通过数据采集和分析,可以及时发现和解决供热系统中的问题,保证供热系统的正常运行和高效能利用。
综上所述,供热管道系统中的冷热平衡调节技术是确保供热系统正常运行和高效利用的关键。
合理的管道设计、材料选择和智能调节装置的应用,以及现代监测设备的使用,可以有效提高供热系统的能源利用效率,减少能源浪费,保证供热系统的稳定性和安全性。
供热管网水力平衡调节方法的研究
供热管网水力平衡调节方法的研究一、引言随着城市化的不断发展,供热系统在城市中扮演着至关重要的角色。
由于城市规划、建设和管网维护等方面的原因,供热管网存在着水力不平衡的问题,这会导致供热系统的能效降低、运行成本增加和供热效果不佳等一系列问题。
对供热管网进行水力平衡调节是提高供热系统运行效率和性能的关键。
本文旨在对供热管网水力平衡调节方法进行研究,以期为解决供热管网水力不平衡问题提供参考。
二、供热管网水力不平衡问题的原因1. 管网设计不合理:供热系统的管道设计在水力计算、布置等方面存在不合理的情况,导致部分管道的水流速度过快,而部分管道的水流速度过慢。
2. 管网安装不当:在供热管网的安装过程中,可能存在管道连接不严密、管道走向不合理等问题,造成管网水力不平衡。
3. 管网运行过程中的问题:在供热系统长时间运行后,管道内可能会出现结垢、腐蚀等问题,导致管道断面积变小,阻力增大,从而影响管网的水力平衡。
以上原因导致的供热管网水力不平衡会导致供热系统运行效率降低、管道泄漏、设备损坏、供热效果不佳等问题。
三、供热管网水力平衡调节方法1. 水力平衡阀调节法通过设置水力平衡阀进行调节,使得供热管网各个支路的流量分配达到平衡。
水力平衡阀的调节可以根据实际情况进行手动或自动进行调节,保证供热管网各个支路的流量平衡,从而达到整个供热系统的水力平衡。
2. 系统调节法通过对供热管网系统进行整体的水力计算和调节,优化管网布置、管径选择等措施,使得供热管网在运行时水力平衡得以维持。
系统调节法是从整体系统的角度出发,采取措施对供热管网进行水力平衡调节,具有较好的效果。
3. 管道清洗法对供热管网进行定期的管道清洗,清除管道内附着的结垢、腐蚀产物等,恢复管道内的原始状态。
通过管道清洗可以有效提高管道的流通能力,减小管道的阻力,从而维持供热管网的水力平衡。
4. 节能改造法通过对供热系统进行节能改造,减小供热系统的运行阻力和损耗,从而提高供热系统的运行效率和性能,维持供热管网的水力平衡。
供热管道减压阀调节方法
供热管道减压阀调节方法概述在供热系统中,减压阀是一种常见的调节装置,用于控制供热管道内的压力。
减压阀的正确调节对于保证供热系统的正常运行至关重要。
本文将介绍供热管道减压阀的调节方法,帮助用户正确操作并维护供热系统。
1.减压阀的作用减压阀是一种自动调节装置,它的主要作用是控制管道中的压力,确保供热系统的安全稳定运行。
当管道内的压力超过预设值时,减压阀会自动开启,将多余的热力释放出去,以降低管道压力;当管道内的压力过低时,减压阀则会关闭,保持适宜的供热压力。
2.减压阀的调节方法2.1确定合适的压力范围不同的供热系统对于压力的要求有所不同,因此在调节减压阀之前,首先需要确定适宜的压力范围。
这可以通过参考供热系统的设计要求、厂家提供的技术参数或咨询专业人士来获得。
只有了解合适的压力范围,才能更好地进行调节。
2.2检查减压阀的工作状态在调节减压阀之前,需要先检查减压阀的工作状态。
主要有以下几个方面需要注意:-确保减压阀的密封性良好,防止压力泄露;-检查减压阀是否有卡死或卡住的现象,确保其能够正常开启和关闭;-检查减压阀的外部部件是否损坏或松动,需要及时维修或更换。
2.3根据实际情况调节减压阀根据供热系统的实际情况,我们可以采取以下方法来调节减压阀:-当需要增加供热系统的供热压力时,可适当调高减压阀的预设压力值;-当需要减小供热系统的供热压力时,可适当调低减压阀的预设压力值;-在调整减压阀的预设压力值时,应缓慢而稳定地进行,避免压力突变导致供热系统异常。
2.4定期检查和维护减压阀为了确保减压阀的正常运行,还需要定期进行检查和维护。
主要包括:-清洁减压阀及其周围环境,防止积尘和污物影响其工作效果;-定期检查减压阀的密封性能,有问题及时进行维修或更换;-校准减压阀的预设压力值,确保其准确可靠。
结论通过正确的调节方法,可以确保供热管道减压阀的正常运行,维护供热系统的安全稳定性。
在进行调节之前,需要了解合适的压力范围,并进行减压阀的检查和维护工作。
供热调节方法
供热调节方法供热是冬季生活中不可或缺的一项服务,而如何调节供热温度和提升供热效果成为了人们关注的焦点。
本文将介绍一些供热调节方法,帮助您在冬季舒适度和能源节约之间取得平衡。
1. 温度调节器的使用温度调节器是一种智能设备,通过设置室内温度来控制供热系统。
它可以根据室内情况自动调节供热温度,提供舒适的居住环境。
使用温度调节器可以实现精确的温度控制,有效避免过度供热或不足供热的问题。
同时,温度调节器还可以预设供热时间,提高能源利用效率。
2. 定期检查供热设备供热设备的正常运行对于供热效果至关重要。
定期检查供热设备的工作情况,包括供热管道、换热器等,保持设备的清洁和正常运转。
清理供热管道上的灰尘和杂物,确保热量的无阻碍传输。
定期维护供热设备,检查水泵、阀门等部件是否正常工作,及时修复或更换故障设备。
3. 合理利用保温材料保温材料的使用可以有效减少热量的损失,提高供热效果。
在供热管道和换热器周围使用合适的保温材料,减少传热过程中的热量损失。
同时,对于室内的墙体和窗户等也可以采用保温措施,减少冷空气的侵入和热量的散失。
4. 合理设置室内温度室内温度的设置直接关系到供热的舒适度和能源的消耗。
一般来说,室内温度可以设置在18-20摄氏度之间,根据个人感受和季节进行适度调整。
在室内活动较多的情况下,可以适当降低供热温度,避免过度供热。
同时,在室内长时间不使用时,可以适度调低供热温度,节约能源。
5. 定期排气和水处理供热过程中会产生空气和杂质,在供热管道中积聚,影响供热效果。
定期排气可将管道内的空气排出,保证供热系统正常运行。
同时,注重水处理也非常重要,避免水质过脏或含有杂质,影响供热设备的正常工作。
6. 合理安排供热时间根据生活规律和室内活动情况,合理安排供热时间可以实现能源的高效利用。
可以根据正常作息时间设置供热时间,避免在无人居住的情况下进行供热,节约能源。
同时,可以考虑采用定时启停的方式,根据需求进行灵活调节。
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供热调节方法
随着计量供热技术在中国的大力推行,低温地面辐射供暖在中国民用建筑中逐渐推广。
本文介绍了地面辐射供暖系统的形式和特点并对低温地面辐射供暖系统的供热调节方法进行分析和研究。
引言
地暖是一种和传统散热器供暖不同的新型供暖方式,和以对流散热为主的散热器供暖相比,具有室内温度分布均匀、舒适性好、节约能源、易实现分户热计量、维护管理方便等优点。
随着计量供热技术在中国的大力推行,以及国家对建筑节能的日益重视,低温地面辐射供暖系统目前在中国民用建筑中逐步受到重视,得到广泛的采用。
在供热系统中,通常把供暖热负荷随室外温度的变化规律作为供热调节的依据。
供热调节的目的,在于使供暖用户的散热设备的放热量与用户热负荷的变化规律相适应,以防止供暖热用户出现室温过高或过低。
但是,有人实地调查过,有用户采用地暖系统仅过了一个采暖期就要求改为其他采暖方式,原因是房间太冷达不到用户的舒适性要求,有的用户则相反,抱怨房间太热,室温达到26℃以上,而且调节作用也不大,只好开窗子,从而造成了能源的浪费。
因此正确分析低温地面辐射供暖系统中出现的问题,尤其是弄清供暖系统的调节过程,对于推广该系统的应用,提高供暖质量有着重要意义。
1 地暖系统的形式与特点
地暖系统的形式。
低温热水地面辐射供暖是将具有一定温度的热水,通入被埋置于地板构造层中的加热盘管,经过构造层的热量传递,使地板表面被加热。
被加热的地板表面以辐射散热为主的方式,向室内散热以弥补房间的热损失,达到采暖的目的。
构造层中的加热盘管与建筑构造相结合,根据房间大小可以在一个房间设置一个或几个环路,小的房间也可以几个房间设置一个环路。
各环路的供、回水管连接到分集水器下,每个用户的分集水器通过楼内供、回水干管与室外管网相连接。
地板构造层的形式。
通常采用的地暖构造层形式为混凝土内埋管式,其主要构造为楼板、保温层、加热管、填充层、找平层和地板表面层。
在靠近外墙的地方同时也要加保温层,减少热损失。
在底层或首层直接在地面上敷设时,还应加防水层,以免土壤中水分渗人,损坏保温层,降低采暖功率。
地暖系统的特点。
由于采暖的机理不同,低温热水地面辐射供暖具有以对流散热为主的散热器采暖所没有的优点和节能效果。
舒适性高。
室内地板表面温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉;由于空气对流小,避兔了灰尘的飞扬,室内环境清洁卫生。
节能效果显著。
低温地板辐射采暖的室内设汁温度较常规散热器采暖可以降低1℃-3℃。
地面上无任何管道设备,不占用房间和地面有效面积,不仅为用户增加了使用面积,而且美观。
便于调节和控制。
只要在分集水器处设置调节或控制装置。
就可以方便的进行调节和控制,满足各房间所要求的不同工况。
热稳定性好。
构造层的混凝土蓄热能力大,因此室温变化缓慢,温度波动比较小。
便于进行分户计量。
目前中国采暖收费基本是按采暖建筑面积计费的方法,这种方法存在很多弊病,无论室内温度状况如何,不论室内采暖与否一律平等收费,从而导致能源的极大浪费,最合理的计费方法应该是按照各用户实际用热量来核算。
2 地暖系统的初调节分
析
初调节的必要性
在传统的散热器采暖系统中,初调节是必不可少的,对于地暖系统的初调节更应得到充分重视,在传统系统中,如果初调节不合理,可以通过增大系统流量来弥补,造成大流量小温差运行.这样虽然能够保证系统的稳定性,同时也降低了系统的可调节性。
对于地面辐射供暖系统,可调节性是它的一大优点,也是它的根本所在。
某一用户的调节或多或少会影响到其他用户,只有做好系统的初调节,才能有效减少既定管网中各用户之间的相互干扰。
系统流量越大,末端用户的室温越高,近端与末端用户的室温偏差越小,水力失调对热力失调的影响越小。
供热系统大流量运行是靠提高末端用户流量,抑制近端用户流量的办法来达到消除系统热力工况水平失调的目的。
但是大流量运行并没有从根本上消除系统的水力失调,各热用户流量分配不均的问题并没有解决。
大流量运行具有以下缺点:降低了用户的自主调节的能力。
需要较大的水泵,能耗大,增大初投资和运行费用。
初调节一般在供热系统正式运行前进行,目的是将各热用户的运行流量调节至理想流量,即满足热用户实际热负荷需求的流量,当供热系统为设计工况时,理想流量即为设计流量。
也就是说,初调节主要是解决流量分配不均的问题,如果不进行初调节,则整个供热系统基本上呈现不一致失调,同时系统的总流量一般超过设计的总流量。
初调节方法
手工进行初调节有多种方法,如阻力系数法、预定计划法等,但或因计算工作量大或实地调节工作量大,一般难以实际采用。
由于供热系统冷热不均现象普遍存在,近几年来,国内外有关专家和工程技术人员陆续提出了多种初调节方法,如比例法、补偿法、计算机法、模拟分析法、模拟阻力法、温度调节法、自力式调节法及简易快速法等,在实际供热系统中都有操作实施价值,在不同程度上具有简单、方便、准确、可靠等特点。
直接连接地暖系统的调节方法
对于直接连接的地暖系统,设计供回水温差小,规范要求10℃,所以系统的循环水流量比较大。
常用的调节方法如下:
质调节的方法
采用此方法时系统始终保持设计流量运行。
我们知道,供水温度的改变对地板表面散热量的影响是很大的,以导热系数最小的面层材料地毯来说,管间距为300mm时,供水温度每升高5℃,地板表面散热量增加15W/m2,而导热系数最大的面层材料大理石,管间距为300mm 时,供水温度每升高5℃,地板表面散热量增加31.65W/m2,而室温的变化对散热量的变化要求又相对较小,因此采用质调节的方法是可行的。
集中量调节的方法,
采用此方法时系统的循环水量随着室外温度的变化而变化,而供水温度保持不变,始终保持设计值。
当系统循环流量小于设计循环流量的50%时,曲线的坡度比较大,流量的变化对地板表面散热量的影响明显,而当系统循环流量超过设计流量的50%时,流量的改变对地板表面散热量的影响很小。
这说明对于直接连接地面辐射供暖系统,采用量调节的方式,只有在系统循环流量较小的时候才有较好的调节性能,而我们知道,地面辐射供暖系统的供回水温差较小,在热负荷不变的情况下,系统流量所需流量很大,是散热器采暖的2.5倍,因此不建议地面辐射供暖系统采用量调节的方式。
分阶段改变流量的质调节,
采用此方法时可以根据室外温度的变化情况,分几个阶段减少循环流量,而在同一阶段内,
循环流量维持不变,实行集中质调节。
这种调节方法是质调节和量调节的结合,可以吸收两种调节方法的优点,又可以克服两者的缺点,适用于暂时还未推广变速水泵的中小型供热系统。
在不同的流量下,供水温度对散热量的影响是不同的,随着流量的减小,这种影响越来越小。
那么在调节的时候,我们就应该尽量选择较大的流量。
一般将整个供暖期分三个阶段来改变系统循环流量,分阶段改变流量靠多台水泵的并联组合来实现。