热力入口控制调节设备的合理使用修订稿
热电有限公司供热及供热设施安全使用规定
XXXX热电有限公司供热及供热设施安全使用规定第一章总则第一条为加强对生产设施的管理,提高设备管理水平,保障设备安全经济运行,特制定本办法。
第二条生产设施管理的主要任务:遵照国家有关设备管理工作的方针、政策和相关法律、法规,对设备从规划、设计、选型、制造、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的综合管理,做到产权清晰,权责分明,优化设备资产配置,保证设备资产的安全完好和经济有效使用,为企业生产经营奠定坚实的物质基础。
第三条生产设施管理应当贯彻以下原则:1、坚持安全第一、预防为主的原则,确保设备安全可靠运行。
2、坚持设计、制造与使用相结合,维护与检修相结合,修理、改造与更新相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合。
3、坚持可持续发展,努力保护环境和节能降耗。
4、坚持依靠技术进步、科技创新作为发展动力,推广应用现代设备管理理念和自然科学技术成果,实现设备管理科学、规范、高效、经济。
第四条设备管理的对象是指用于生产的机器、工艺设备和工业管道、动力设备、机修设备、起重运输设备、仪器仪表、工业建筑物和构筑物等。
第五条重视设备的基础工作,学习和采用国内外先进的设备管理方法和维修技术,不断提高设备管理和维修技术现代化水平。
第二章设备管理第六条设备的选型和购置1、设备更进行选型,技改、基建项目中的重要设备在设计时应征求生产单位的意见,无异议后方能订货,以保证设备的先进性、合理性。
重要设备是指在生产中起重要作用的设备。
如锅炉等。
2、设备材质、结构等如有改动,必须有设计部门的材料使用单和设计变更联络单,否则,一律无效。
第七条设备的使用和维护1、公司建立健全设备操作、维护保养规程,设备维护实行包机制,做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责。
并及时做好设备防腐、防冻、防凝、保温、保冷、堵漏等工作。
2、操作人员对所使用的设备,通过岗位练兵和学习,做到“四懂”、“三会”(即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;会使用、会维护保养、会排除故障),同时必须做好下列工作:(1)严格按照操作规程进行设备的启动、运行与停车,正确使用和精心维护好设备;(2)必须坚守工作岗位,严格执行设备点检制度;(3)保持设备整洁,及时消除跑、冒、滴、漏。
换热站设备运行规程范文(二篇)
换热站设备运行规程范文一、工作目标和原则1.确保换热站设备安全、稳定、高效运行,提供可靠的热供应服务。
2.严格遵守相关法律法规和技术标准,确保设备操作符合安全、环保要求。
3.做好常规维护和定期检修,延长设备使用寿命,降低故障率。
4.积极采取节能措施,提高热能利用效率,减少资源浪费。
5.提高服务质量,满足用户的不同需求,增强用户满意度。
二、设备操作管理1.设备开机操作a) 定期检查供暖厂房的水、电源等设备是否正常运行,确保供暖系统的正常运行。
b) 接通换热站的电源,检查设备的连接情况,确保电路良好。
c) 按照操作程序,正确启动换热站设备,确保操作无误。
2.设备运行监测a) 实时监测换热站设备的运行参数,如温度、压力等,确保设备运行正常。
b) 定期检查设备的故障报警系统和安全保护装置,确保在故障情况下能够及时采取措施。
3.设备定期维护a) 制定设备定期维护计划,包括清洗管道、检修设备、更换易损件等内容。
b) 定期对设备进行保养,保持设备的清洁,排除设备内部的杂质。
4.故障排除和维修a) 设备发生故障时,立即停止运行,并记录故障内容和处理过程。
b) 通知专业技术人员进行故障排查和维修,直至设备恢复正常运行。
三、安全和环保管理1.安全操作规范a) 员工必须经过安全培训并掌握相关安全操作知识,严禁违反操作规程进行操作。
b) 使用个人防护装备,如安全帽、防护眼镜等,确保人员的安全。
2.设备安全保护a) 定期巡视设备,检查设备是否存在安全隐患,如渗漏、松动等。
b) 定期清理设备周围杂物,保持设备的通风、排水畅通。
c) 在设备周围设置明显的警示标识,禁止未经授权人员靠近设备。
3.环保要求执行a) 严禁在换热站内倾倒废弃物和有害物质,合理进行废水、废气处理。
b) 降低热能损失,采用节能设备和措施,减少热能消耗。
四、服务管理1.用户服务a) 及时响应用户的服务需求,确保用户的供热需求得到满足。
b) 提供热量、温度等信息查询服务,解答用户热能使用方面的疑问。
热力入口控制调节设备的合理使用
环保要求不断提高:随着环保意识的增强,未来热力入口控制调节设备将更加注重环保要求,采用更加环保的材料和设计, 减少对环境的影响。
节能技术不断创新:为了降低能源消耗,未来热力入口控制调节设备将不断采用新的节能技术,提高能源利用效率,减少 能源浪费。
减排措施更加完善:未来热力入口控制调节设备将更加注重减排措施,通过改进设备结构、优化运行方式等手段,减少对 环境的有害排放,保护环境。
智能化控制:采 用先进的控制技 术,实现设备的 智能化控制,提 高设备的自动化 程度
环保节能:采用 环保材料和节能 技术,降低设备 能耗和排放,符 合绿色环保要求
设备设计更加人 性化,方便用户 操作
设备功能更加智 能化,提高用户 使用效率
设备外观更加美 观,提升用户视 觉体验
设备安全性更高, 保障用户使用安 全
定期检查设备运行状态,及时发现并处理故障 定期对设备进行维护保养,确保设备正常运行 遇到设备故障或问题时,及时联系专业人员进行维修或更换 避免设备长时间停机或带病运行,以免造成更大的损失
智能化技术应用:热力入口控制调节设备将引入 更多智能化技术,如人工智能、大数据分析等, 提高设备的自动化和智能化水平。
意外事故
定期检查设备 运行状态,确 保设备正常运
行
定期清理设备 内部积灰,保
持设备清洁
定期更换易损 件,保证设备
性能稳定
定期对设备进 行全面检查, 及时发现并解
决问题
定期检查设备 部件:确保设 备正常运行, 及时发现并更
换损坏部件
及时更换损坏 部件:避免设 备故障影响供 热效果,确保 居民生活质量
避免设备过载运行的 方法:合理选型、规 范操作、定期维护、 及时处理异常情况等
采暖系统的调整与运行管理
采暖系统的调整与运行管理【摘要】新立矿通过二十几年正确调整采暖系统,加强采暖系统的运行管理,节约了采暖用煤、减少系统维修量、降低了劳动强度,提高了供热效率,全力为煤矿安全生产服务。
【关键词】采暖系统;调整;运行管理前言新立矿利用蒸汽采暖系统供热面积为57340m2,供井下暖风和地面厂房生产采暖,利用热水采暖系统供热面积为27900m2,为矿浴池和办公采暖,该采暖系统运行二十年来,从未影响井下、地面生产,在煤矿安全生产上起了不可忽视的作用。
这离不开新立矿在采暖系统调整、运行管理上的丰富经验。
1、热水采暖系统试运行与调整1.1采暖系统安装竣工后,整个系统进行一次全面仔细的外部检查。
检查采暖入口、设备、管道及附件等安装是否正确。
如有不符合要求的地方,应进行改正,以免运行后难以调整。
1.2管道的冲洗。
如果在管道组装时对管道、散热器内部的杂质已清除,系统冲洗工即可与水压试验结合进行。
管道的冲洗压力不得高于试验压力。
污水应从系统的最低点排出,直接排入下水道。
管道的堵塞,在试压和冲洗时一般不易发现,可在系统试运行过程中发现并及时检修。
1.3水压试验。
外部检查合格,即可进行水压试验。
在试压充水时,应先把系统中有阀门及排气阀打开,并将连接膨胀水箱的管道拆开,装上临时的连接管和排气装置。
充水速度应当缓慢,使整个系统内水位上升在同一水平面上,以将空气顺利排出。
系统充满时应将所有排气阀门关闭,然后即可进行水压试验。
试验时可用加压砂加压,入水连接在回水干管上。
试验压力要按规定。
试压过程中应系统作全面的检查,如有漏水现象须修理直至试压合格。
冬季试压时,注意管道防冻。
室温在0℃以上时(人工采暖)可用冷水进行系统试压。
室温在0℃以下时,在有热水供应条件下,可通过加压泵加压送到系统中,如果发现问题应产即停止供水,并将水尽快从系统最低点排出,以防止冻结。
如没有热水时,用压缩空气分段进行。
1.4系统试运行。
首先对水泵进行空载试验(将出水口关闭以防超载),检查运转方向和填料的松紧,及时排出泵体内的空气。
热力点及热力管网安全操作规程范本(2篇)
热力点及热力管网安全操作规程范本一、概述热力点是指供热系统中的供热用户的接口点,包括热力管线、换热器、阀门、计量设备等。
热力点的安全操作对于保障供热系统的正常运行和用户的安全至关重要。
本文将详细介绍热力点及热力管网的安全操作规程。
二、热力点的安全操作规程1. 严禁擅自改变热力点的设置和布局,包括热力管线、换热器、阀门、计量设备等。
2. 在进行维护、检修等操作前,应按照相关要求进行必要的安全交底,并得到相关部门的批准。
3. 操作人员必须熟悉热力点的结构、性能和操作要领,确保能正确、安全地操作热力点设备。
4. 操作人员应佩戴符合要求的防护用品,包括安全帽、耐酸碱手套、耐油鞋等。
5. 操作人员应定期接受安全教育和培训,了解热力点设备的运行原理和操作技巧。
6. 定期对热力点设备进行检查和维护,确保其正常运行和安全可靠。
7. 使用合适的工具和设备进行操作,禁止使用损坏或不合适的工具进行操作。
8. 在进行操作前,应先检查热力点设备的工作状态和安全状况,如发现异常情况应及时报告并采取相应措施。
9. 不得随意关闭或调整热力点设备的阀门和控制装置,如需调整应按照相关规定操作。
10. 在操作过程中,应注意热力点设备的环境温度、压力等参数,确保其在允许范围内运行。
11. 热力点设备的维护和维修必须由专业的人员进行,不得私自操作。
12. 热力点设备的报警和故障应及时处理,确保安全运行。
13. 操作人员应始终保持清醒的头脑,认真负责地履行岗位职责,绝不允许操作失误或疏忽大意。
14. 操作结束后,应及时清理和归位热力点设备,确保场地整洁。
三、热力管网的安全操作规程1. 严禁私拉乱接热力管线,如需改动热力管网的布局和连接方式,应按照相关规定和程序进行申请和审批。
2. 热力管网应定期进行巡检,及时发现和处理管道泄漏、破损等问题。
3. 管线维护和维修必须由具备相应资质和经验的专业人员进行,不得私自操作。
4. 在进行管线维修和维护时,应采取相应的安全防护措施,如设置安全挡板、警示标识等。
供暖设备的调整方案
供暖设备的调整方案
背景
供暖设备的调整是为了确保室内温度的合适和能源的有效利用。
本文档旨在提供一种简单且无法律纠纷的供暖设备调整方案。
目标
确保室内温度保持在舒适范围内,同时最大限度地减少能源消耗。
调整方案
1. 温度设置:
- 将供暖设备的温度设置在舒适范围内,一般为18-22摄氏度。
- 定期检查温度设置,确保设备正常工作并达到预期的温度。
2. 定期维护:
- 每年对供暖设备进行定期维护,包括清洁、润滑和更换损坏
的零部件。
- 定期检查设备的工作状态,确保其高效运行。
3. 绝缘措施:
- 检查房屋的绝缘情况,确保墙壁、窗户和门的绝缘性能良好。
- 如有需要,进行适当的绝缘改善,以减少能量损失。
4. 温度调节:
- 根据室内外温度的变化,适时调整供暖设备的温度,避免过
度供暖或过度冷却。
- 使用智能温控设备,根据居住者的需求和作息时间进行温度
调节。
5. 能源管理:
- 采用节能型供暖设备,如高效燃气锅炉或地源热泵。
- 定期检查能源使用情况,寻找节能的潜在机会。
6. 居民教育:
- 向居民提供关于供暖设备的正确使用方法和节能意识的教育。
- 提供室温调节建议,鼓励居民合理利用供暖设备。
结论
通过实施以上的供暖设备调整方案,我们可以提高室内温度的舒适度,同时降低能源消耗。
这些调整是简单且没有法律纠纷的,可以在保证居民舒适的同时,促进能源的有效利用。
供热管网流量调节方式的探讨
供热管网流量调节方式的探讨供热管网流量调节方式的探讨廊坊开发区热力公司A time net control.two times net re gulate to guarantee to provide hot of valid meansLaangfang Develop the area thermo dynemic energy company JinWan Juan【摘要】热网系统不平衡造成“近热远冷”;我们采取了从锅炉房到换热站、配热站的一次网的微机控制;而二次网则采用自力式流量控制及手动平衡阀进行调节的方案。
采取了“分散细化调节,集中监测控制”的办法,在每个用户的单体入户全部安装了流量控制阀,从而保证整个供热系统的正常运行。
段,造成流量分配不均,供热管网存在严重的水平失调现象。
目前供热系统控制与调节的方法很多,但用哪种办法更适合我中心的情况,我们进行了多方面的调查与论证。
遵照有关专家的论点“考虑到投资与管理,最好的系统应是一次网微机控制和二次网合理使用上述调节设备的结合”。
我们采取了从锅炉房到换热站、配热站的一次网的微机控制;而二次网则采用自力式流量控制及手动平衡阀进行调节的方案。
基于以上思路2004年初我们与哈尔滨工业大学合作安装了“城市供热管网系统”于当年年底投入运行。
2、一次网自动控制的运行我中心的一次网大部分为蒸汽管网,如何调整各用户的用汽量,又如何方便准确地计量是关键。
我中心在各锅炉房、换热站及配热站都装有流量计,可通过调节阀来调整流量的大小。
而且各计量站也都通过微机进行了联网,随时可进行监控、记录。
由于采暖用户的标准不同,所以用汽量也不尽相同。
如何进行控制,我们首先根据设计要求及运行实际编制了供热概算热指标。
一般情况下(京津地区设计室外温度为-9℃)。
取单位热指标为55W/m2,亦即单位供暖建筑面积室内外温差为1℃时热耗量qV=1.89W/m 2。
根据qV便可求出不同室外温度时的单位建筑面积概算热指标。
热力点及热力管网安全操作规程范文
热力点及热力管网安全操作规程范文第一章总则第一条为了保障热力点及热力管网的安全运行,确保人员生命安全和财产安全,制定本规程。
第二条本规程适用于所有从事热力点及热力管网操作、维护和管理工作的人员。
第三条热力点及热力管网的安全操作原则是先预防为主,保护为重,安全第一。
第二章热力点安全操作规程第四条热力点是指热力供应的终端点,包括热水锅炉房、换热站和用户终端热交换设备等。
第五条热力点的安全操作要求:1. 热水锅炉房应有专人值班,负责热水锅炉的运行和维护工作。
2. 换热站应配备专职操作人员,负责换热设备的运行和维护工作。
3. 用户终端热交换设备应有专人负责检查和维护,定期清洗设备。
4. 操作人员应持证上岗,严格按照操作规程操作。
第六条热力点的安全操作规程:1. 热水锅炉房操作规程:(1)在热水锅炉开启前,要检查设备的各项指标是否正常。
(2)热水锅炉房禁止乱堆放物品,防止影响设备正常运行和防火安全。
(3)对于进水及排放的温度、压力等指标要定期进行检测,确保指标在正常范围内。
(4)严禁私拉乱接电线,设备连接线路要牢固可靠。
(5)锅炉运行时,要保持设备周围的通风状态,防止高温引起危险。
2. 换热站操作规程:(1)换热站操作人员应按时巡视设备,检查设备的压力、温度、流量等指标是否正常。
(2)操作人员要定期清洗设备,防止积尘影响换热效果。
(3)设备维护期间,要做好设备的停机、运行记录,确保设备正常运行。
3. 用户终端热交换设备操作规程:(1)用户终端热交换设备使用前,要检查设备的各项指标是否正常。
(2)设备使用过程中,要定期检查设备的清洗情况,确保设备的正常运行。
(3)设备维修期间,要做好设备的停机、运行记录,确保设备正常运行。
第三章热力管网安全操作规程第七条热力管网是指供热系统中的热媒流动的管道,包括主干管、分支管和用户管等。
第八条热力管网的安全操作要求:1. 热力管网的操作和维护工作必须由持证上岗的操作人员负责。
{设备管理}热力入口控制调设备的合理使用
{设备管理}热力入口控制调设备的合理使用热力入口控制是指通过对建筑物热力供应系统的调控,合理管理热力的流入,以达到节约能源和提高采暖效果的目的。
热力入口控制具体包括供热系统的调节器、温度控制器以及热量计等设备的合理使用和管理。
下面将从设备的选用、使用和维护等方面探讨热力入口控制调设备的合理使用。
首先,设备的选用是热力入口控制调设备合理使用的基础。
供热系统调节器的选用应根据建筑的热负荷和需求量来确定。
一般来说,大型建筑物的热负荷较大,需要选用调节能力强的调节器。
而小型建筑物则可以选用调节能力较弱的调节器。
此外,温度控制器的选用也应根据不同的需求来确定,如室内温度的控制范围、精度等。
最后,热量计的选用应具备准确测量热量的能力,以保障能耗的计量准确性。
其次,设备的使用也是热力入口控制调设备合理使用的重要环节。
在使用过程中,应合理调节供热系统的流量和温度,以保证建筑物的舒适度和能源的节约。
调节器通常具有流量调节和温度调节功能,通过合理调节这些参数,可以实现供热系统的平稳运行和节能效果。
另外,温度控制器可以实现室内温度的调控,如调节建筑物的供暖温度,根据不同时间段的需求来调整供暖温度等。
同时,热量计应定期检查校准,以保证其准确性和可靠性。
最后,设备的维护是保障热力入口控制调设备合理使用的重要保障。
定期对设备进行保养和检修,可以延长设备的使用寿命,并且减少故障发生的可能性。
例如,对调节器可以进行清洗、润滑、检查连接处是否松动等操作,以保证其正常工作。
对温度控制器可以校准和更新相关参数,以保证其温度调控的准确性。
对热量计可以清洗和校准,以确保准确测量热量。
此外,定期对设备进行维护,可以及时发现和处理潜在的故障,保证设备的可靠性和稳定性。
在热力入口控制调设备的合理使用中,设备的选用、使用和维护都是不可忽视的环节。
通过合理选用适合的设备,合理调节供热系统的流量和温度,定期对设备进行保养和维护,可以高效地管理热力的流入,实现供热系统的节能和提高采暖效果的目标。
供热设施使用管理制度
供热设施使用管理制度一、供热设施管理要点1. 定期检查和维护设施:对供热设施进行定期的检查和维护是确保设施安全运行的关键。
应建立完善的定期检查计划,确保设施各部分的运行状态良好,并及时处理设施的故障和问题。
2. 控制供热温度和时间:根据室内外温度的变化和用户需求,合理控制供热的温度和时间,避免能源浪费和供热不足的情况发生。
3. 安全使用设施:确保供热设施的安全使用,防止因设施问题造成的事故和损失发生。
应加强对设施的安全检查,及时排除安全隐患。
4. 保养设施:定期对供热设施进行保养,延长设施的使用寿命,提高设施的效率和性能。
5. 用户培训和宣传:定期开展用户培训和宣传活动,提高用户对供热设施的使用和管理意识,增强用户的安全意识和节约意识。
二、供热设施管理程序1. 设施管理责任制度:明确设施管理的责任单位和责任人员,建立健全的设施管理责任制度,确保设施管理工作的有效开展。
2. 设施管理计划制定:编制供热设施管理计划,明确管理目标和工作任务,分工明确,工作有序进行。
3. 设施管理监督检查:建立设施管理的监督检查制度,定期对设施管理工作进行监督检查,确保管理工作的有效实施。
4. 设施管理信息化建设:推进设施管理信息化建设,建立设施管理信息系统,实现对设施管理工作的全面监控和管理。
5. 设施管理成效评估:建立设施管理成效评估制度,定期对设施管理工作进行评估,发现问题及时改善,提高设施管理工作的效率和质量。
三、供热设施管理责任1. 设备管理部门负责设施管理工作的组织和实施,制定设施管理计划,并定期对设施的运行情况进行检查和评估。
2. 用户单位负责对设施的正常使用和维护,按照管理规定使用和维护设施,保证设施的安全和正常运行。
3. 设备维修部门负责对设施的定期维护和保养,及时处理设施的故障和问题,确保设施的正常运行。
4. 设备安全部门负责对设施的安全检查和隐患排查,及时处理设施的安全问题,保障设施的安全使用。
四、供热设施管理制度的建立对于保障供热设施的正常运行和安全使用具有重要意义。
热力设备操作管理制度
热力设备操作管理制度随着工业化的快速发展,热力设备在生活和生产中被广泛应用。
热力设备操作管理制度的建立和执行对于确保设备的安全运行和提高能源利用效率至关重要。
本文将从热力设备的操作原则、操作规定和操作人员的培训三个方面进行探讨。
热力设备的操作原则是确保设备安全和高效运行的基础。
首先,操作人员应熟悉设备的结构和工作原理,并定期对设备进行检查和维护。
其次,操作人员应按照操作手册的要求进行操作,并严格遵守相关的操作规程。
例如,熟悉设备的启动和停机程序,正确操作调节阀门和排放装置。
此外,操作人员应定期检查设备的安全保护装置和报警系统的功能是否正常,确保设备在异常情况下能够及时停机并报警。
最后,操作人员应做好设备运行记录,包括设备的运行时间、温度、压力和能源消耗等数据,以便分析设备的运行状况和能源利用效率。
热力设备的操作规定是保证设备安全运行和提高能源利用效率的重要规范。
操作规定应根据具体设备的特点和运行条件制定。
首先是设备的启动和停机程序。
操作人员应在设备启动前检查设备的各项工作参数是否正常,并做好预热准备工作。
在设备停机时,操作人员应按照规定的程序逐步降低设备的负荷,防止设备突然停机引发事故。
其次是设备的调节和控制。
操作人员应掌握各种调节阀门的操作原理和方法,并根据生产工艺要求进行准确的调节和控制。
此外,操作人员应定期对设备进行清洗和保养,以确保设备的正常运行。
操作人员的培训是确保热力设备操作管理制度贯彻执行的关键。
操作人员的培训应包括理论学习和实际操作两个方面。
理论学习主要包括热力设备的结构和工作原理、设备的操作规定和安全注意事项等内容。
通过理论学习,操作人员能够对热力设备有更深入的了解和认识。
实际操作主要是通过模拟操作和实地操作来培养操作人员的操作技能和应急处理能力。
培训过程中要注重操作人员的安全意识和责任心培养,促使他们自觉遵守操作规定,保证设备的安全运行。
总之,热力设备操作管理制度的建立和执行是确保设备安全运行和提高能源利用效率的重要措施。
热力换热站能量控制与调节系统探讨
热力换热站能量控制与调节系统探讨热力换热站是一个能够将能量从一个热源传递到另一个热负荷的系统。
在许多工业和建筑应用中,热力换热站都扮演着至关重要的角色。
为了确保热力换热站的高效和可靠运行,能量控制与调节系统变得至关重要。
能量控制与调节系统的目的是确保热力换热站以最佳性能运行。
它通过监测和控制能量流量,以及调整设备操作来实现这一目标。
在热力换热站中,能量控制与调节系统可以实现以下几个方面的功能:1. 能量流量监测:能量控制与调节系统可以监测热能从热源到热负荷的流量。
它可以测量和记录热能流量的各种参数,如温度、压力和流速。
这对于了解热力换热站的性能和效率非常重要。
2. 设备运行调节:能量控制与调节系统可以根据需要调整热力换热站的设备运行。
它可以控制泵和阀门的操作,以实现最佳能量流动。
它还可以根据实时需求调整设备的启动和停止时间,以确保热力换热站的能量利用率最大化。
3. 故障检测和报警:能量控制与调节系统可以监测热力换热站中的故障,并发出相应的警报。
它可以检测泵或阀门的故障,并发出警报以通知操作员。
这有助于及时发现和解决问题,以确保热力换热站的连续和可靠运行。
4. 数据记录和分析:能量控制与调节系统可以记录和分析热力换热站的数据。
通过收集和分析数据,操作员可以了解热力换热站的性能,并做出相应的调整。
数据记录和分析还可以为热力换热站的维护和优化提供有用的参考。
能量控制与调节系统在热力换热站中起着重要的作用。
它可以实现能量流量的监测和调节,设备运行的调节,故障的检测和报警,以及数据的记录和分析。
通过这些功能,能量控制与调节系统可以确保热力换热站以最佳性能运行,提高能量利用效率,同时降低运行和维护成本。
研究和改进能量控制与调节系统对于提高热力换热站的性能和效果具有重要意义。
换热站运行调节方案
换热站运行调节方案一、背景介绍换热站是城市供热系统中的重要环节,它负责将热能从热源输送到用户,通过换热站可以实现热量的平衡和调节。
换热站的运行调节方案直接关系到供热系统的稳定性、能效和运行成本。
本文将介绍换热站运行调节方案的设计原则、主要内容和实施方法。
二、设计原则换热站运行调节方案的设计应遵循以下原则:1. 稳定性原则调节方案应确保换热站在不同工况下具有良好的稳定性,能够保持热网供热平稳、可靠。
2. 能效优先原则调节方案应将节能作为首要目标,通过优化换热站的运行方式、减少能源损耗,提高整体能效。
3. 灵活性原则调节方案应具备一定的灵活性,能够适应不同的工况变化和用户需求。
4. 安全性原则调节方案应确保换热站运行过程中的安全性,避免发生事故和损坏设备。
5. 经济性原则调节方案应综合考虑投资成本和运行成本,使得换热站的运行费用得到最优化。
三、主要内容换热站运行调节方案包括以下主要内容:1. 运行模式选择根据供热系统的实际情况和用户需求,选择合适的运行模式,包括常规运行模式、节能运行模式和紧急运行模式等。
2. 温度调节策略根据换热站的热负荷变化和用户需求,制定温度调节策略,包括供水温度控制、回水温度控制和换热站排气温度控制等。
3. 流量调节策略根据热负荷变化和供热系统的稳定性要求,制定流量调节策略,包括分区调节、单机调节和整体调节等。
4. 运行参数监测与调整对换热站的运行参数进行监测和调整,包括供水温度、回水温度、热负荷和流量等参数的监测和调整,以保证系统的稳定和节能。
5. 运行记录与分析对换热站的运行记录进行整理和分析,以便于对调节方案的有效性进行评估和改进。
四、实施方法实施换热站运行调节方案的方法如下:1. 制定方案根据换热站的实际情况和设计要求,制定运行调节方案,包括选择运行模式、制定温度调节策略和流量调节策略等。
2. 安装调节设备根据调节方案的要求,安装相应的调节设备,包括温度传感器、流量计和控制阀等。
热力入口控制调节设备的合理使用
热力入口控制调节设备的合理使用引言热力入口控制调节设备是指用于控制供热设备的温度和流量的装置。
在供热系统中,热力入口控制调节设备的合理使用对于提高供热系统的效率和舒适性非常重要。
本文将探讨热力入口控制调节设备的合理使用方法,以提供相关工程师和操作人员指导。
1. 热力入口控制调节设备的功能热力入口控制调节设备主要有两个功能:温度控制和流量调节。
温度控制是通过调整热力入口设备阀门的开度来控制供热系统的温度。
流量调节是通过调整热力入口设备阀门的开度来控制供热系统的流量。
2. 热力入口控制调节设备的类型热力入口控制调节设备根据控制方式可以分为手动控制和自动控制。
手动控制的热力入口控制调节设备需要由操作人员根据实际情况手动调节阀门的开度。
自动控制的热力入口控制调节设备根据供热系统的需求自动调节阀门的开度。
热力入口控制调节设备根据结构可以分为两通式和三通式。
两通式热力入口设备只能控制供热系统的温度,无法调节流量。
而三通式热力入口设备可以同时控制温度和流量。
3. 热力入口控制调节设备的合理使用方法3.1 温度控制合理的温度控制是确保供热系统正常运行的关键。
以下是一些温度控制的建议:•对于手动控制的热力入口设备,操作人员应根据室内温度的实际需求,适时调节阀门的开度。
避免将温度调得过高或过低,以保证室内温度处于舒适范围。
•对于自动控制的热力入口设备,应根据供热系统的需求设置合理的温度控制参数。
需要根据实际情况进行调试和优化,确保温度稳定在设定范围内。
3.2 流量调节合理的流量调节可以确保供热系统的热量传递效率和节能性。
以下是一些流量调节的建议:•对于两通式热力入口设备,流量无法调节,因此需要合理规划供热系统的管道大小,以保证流量在合适范围内。
根据供热负荷的变化,调整供热设备的启停次数,以达到最佳的供热效果和节能目标。
•对于三通式热力入口设备,可以通过调节阀门的开度来控制流量。
在供热负荷变化较大的情况下,根据实际需求适时调节阀门的开度,确保流量在合适范围内。
热力站设备安全操作规程16页word
热力站设备安全操作规程第一节热力站内主要设备及分类一、站内主要设备1、水泵:循环泵、补水泵。
2、阀门:流量阀、闸阀、蝶阀、球阀、调节阀、安全阀、截止阀、旋塞阀等。
3、换热器:板式换热器、波节管式换热器。
4、除污器5、分、集水缸6、补给水箱7、水处理设备(电子或自动软化)8、配电柜9、计量装置二、热力站设备分类1、运行设备分类:A类设备:重点设备,即发生故障和使用性能降低后,对采暖运行影响最大的主要生产设备。
包括:水泵、换热器、一次网入站阀门。
B类设备:次要设备,即发生故障和使用性能降低后,对采暖运行影响不大的主要生产设备。
包括:站内其它DN200以上的阀门、集分水缸、除污器。
C类设备:一般设备,即未列入A类和B类的主要生产设备。
2、站内电器设备分类:A类设备:电动机、热力站低压配电柜、自耦减压启动柜、变频柜。
B类设备:软化水设备、机旁操作箱、照明箱。
第二节热力站设备安全操作规程一、水泵泵是利用外加动力输送流体,并提高流体能量的流体机械。
专门输送水这种流体的泵称为水泵。
间供站设二次网循环泵和二次网补水泵。
1、水泵结构:总公司热力站最常用的离心式水泵有国产水泵、格兰富水泵和威乐水泵。
分为卧式和立式两种。
主要由叶轮、泵壳、轴、轴套、悬架轴承部件、联轴器、密封装置等组成。
2、工作原理:离心式水泵的主要部件是叶轮和泵壳。
泵壳内的叶轮固装于由电动机驱动的转轴上,当电动机通过转轴带动叶轮作旋转运动时,叶片间的水也随叶轮旋转而获得离心力,并使水从叶片之间的出口甩出。
被甩出的水挤入机壳,使机壳内的水压强增高,然后经蜗形机壳中的流道被导向出口排出。
与此同时,叶轮中心处由于水被甩出而压力降低,使得外界水沿吸入管道源源不断地被抽升到泵的吸入口,被高速转动的叶轮甩出并输入压出管道,这样就形成了水泵的连续工作过程。
水泵的工作过程,就是一个把电动机高速旋转的机械能转化为被抽升水的动能和势能的过程。
3、性能参数:水泵的性能参数主要有:流量(m3/h)、扬程(m)、转速(r/min)、功率(kw)、效率。
2024年换热站设备运行规程范文(2篇)
2024年换热站设备运行规程范文第一章总则第一条为了规范换热站设备的运行管理,保证设备的正常运行和安全性,制定本规程。
第二条本规程适用于换热站所有设备的运行管理。
第三条换热站设备的运行管理应遵循科学、合理、安全、节能的原则。
第四条换热站应制定完善的设备运行管理制度,并定期对设备进行检查、维护和保养。
第五条换热站设备运行过程中,必须按照设备使用手册中的要求操作,不得擅自改变设备运行参数。
第六条换热站设备应经过热源、热网及相关部门的安全审核并取得合格证后,方可投入使用。
第二章设备安全管理第七条换热站设备的安全管理应根据设备的性质、规模和重要程度制定安全操作规程。
第八条换热站设备的安全管理应履行以下职责:(一)制定安全操作规程,明确设备操作人员的职责和权限;(二)加强设备操作人员的安全教育和培训,提高安全意识和操作技能;(三)加强设备巡检、维护和保养,确保设备运行的稳定和安全;(四)建立设备事故应急预案,做好应急演练,提高事故应急能力;(五)及时报告设备事故和隐患,做好记录和归档。
第九条设备操作人员应遵守以下安全操作规程:(一)严禁在设备运行过程中吸烟、饮酒、储物、就餐、玩乐等违反操作规程的行为;(二)设备操作人员应按照规定的操作程序进行操作,并保持设备的正常运行状态,及时反馈设备运行参数;(三)设备操作人员应定期检查设备运行状态,发现问题及时报告并协助处理;(四)设备操作人员应熟悉设备的使用手册,掌握设备的工作原理和操作要点;(五)设备操作人员应时刻保持清醒的头脑,保持良好的精神状态。
第十条换热站设备应经过定期的检测、维护和保养,确保设备的正常运行和安全性。
第三章节能管理第十一条换热站设备的节能管理应遵循以下原则:(一)采用高效节能设备,提高能源利用效率;(二)建立节能监测系统,定期监测和分析能耗数据;(三)优化设备运行参数,减少能源的消耗;(四)加强设备维护和保养,确保设备的正常运行和效率;(五)加强用能人员的培训和教育,提高用能意识和节能技能。
暖气设备调控方案
暖气设备调控方案暖气设备是冬季保持室内温暖的重要装备,如何合理使用暖气设备,达到舒适的室温,同时又能节省能源,是一个需要深入研究的问题。
本文将介绍一些暖气设备调控方案,帮助用户更好地使用暖气设备。
1. 合理设置室内温度在使用暖气设备时,首先需要设定合适的室内温度。
室内温度的合理范围为18-24℃,一般情况下,室温越高,所消耗的能量越多。
因此,建议根据实际需要,合理设置室内温度,尽可能减少能源的浪费。
2. 定时开关节能模式暖气设备一般都具备定时开关功能。
在设备上设置合理的开关时间可以避免长时间使用,进而节省能源。
此外,不同设备还具备不同的节能模式,建议用户在设备手册中寻找相应的使用方法,在保证舒适温度的前提下多使用节能模式。
3. 区域性控制设备有些大型房间或者多房间的公寓中,暖气设备常常需要覆盖多个空间。
为了提高能源利用效率,建议用户在室内设置区域性控制设备。
在不同房间内设置不同的温度可以再保持室内温度的情况下节省能源。
4. 打开门窗调节室内温度合理调节门窗的状态也可以影响室内温度。
在室内保持空气流通的情况下,适当打开门窗会让室内的空气循环更加顺畅,进而提高使用暖气设备的效率。
5. 清洁和维护定期清洁和维护暖气设备也是保持设备使用效率的重要因素。
尘垢和杂物的积聚可能会影响设备的加热效果,甚至影响设备的使用寿命。
建议用户根据设备手册或者找专业人员进行设备的保养和维护。
总结在保持室内温度和节省能源之间达到平衡是一个重要的问题。
通过合理设置室内温度、定时开关节能模式、区域性控制设备、打开门窗调节室内温度以及清洁和维护,用户可以更好地使用暖气设备,达到预期的效果。
热力入口控制调节设备的合理使用
热力入口控制调节设备的合理使用1. 根据季节进行调整。
在夏季,可以将热力入口控制调节设备设定为制冷模式,降低室内温度;而在冬季,设定为制热模式,保持室内温暖。
2. 根据天气调整。
在天气较热时,可以适当降低室内温度,减少能源消耗;而在天气较冷时,可以提高室内温度,增加舒适度。
3. 合理使用定时开关功能。
可以在不需要加热或制冷时将热力入口控制调节设备关闭,节约能源。
4. 定期清洁和维护。
定期清洁和维护热力入口控制调节设备,可以保持设备的正常运行,延长使用寿命。
5. 避免过度调节。
频繁的调节热力入口控制调节设备会增加能源消耗,建议根据实际需要进行调整,避免过度使用。
总之,合理使用热力入口控制调节设备可以帮助节约能源,提高舒适度,延长设备寿命,建议大家在日常生活中按照以上建议进行使用。
热力入口控制调节设备是现代建筑中不可或缺的一部分,它可以帮助我们调节室内温度,保持舒适的居住环境。
然而,合理使用这些设备至关重要,因为不仅可以节约能源,降低维护成本,还可以减少对环境的负面影响。
首先,在使用热力入口控制调节设备时,我们需要关注节能问题。
根据气候和季节的变化,适时调整设备的温度设置。
在夏天,可以将温度调低以确保房间凉爽;而在冬天,则可以将温度调高,保持室内温暖。
定期清理设备上的灰尘和杂物也是非常重要的,因为这些杂物可能会影响设备的正常运转,导致能源浪费。
除此之外,可以使用智能温控系统来实现更精确的温度控制,达到更好的节能效果。
其次,在使用热力入口控制调节设备时,我们还需要关注设备的安全性。
要确保设备安装良好,连接紧固,避免出现漏气或电气故障。
此外,在设备运行过程中,要随时关注设备的运行情况,避免出现温度过高、异响或其他异常情况。
如果发现问题,及时进行维修和更换,以确保设备运行的安全可靠。
另外,在使用热力入口控制调节设备时,我们也需要关注对室内空气质量的影响。
长时间使用这些设备可能导致室内空气变得干燥,影响人们的健康。
热力公司调试设备管理制度
第一章总则第一条为确保我公司热力设备的安全、稳定运行,提高供热质量,保障供热服务,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供热设备的调试工作,包括但不限于锅炉、换热站、管网等关键设备。
第三条调试工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,确保调试过程安全、高效、可靠。
第二章调试前的准备工作第四条调试前,设备管理部门应组织相关部门对设备进行全面检查,确保设备状态良好,无安全隐患。
第五条对调试所需工具、仪器、材料等进行清点,确保调试工作顺利进行。
第六条制定详细的调试方案,明确调试目标、步骤、时间安排和责任人。
第七条对参与调试人员进行技术培训和安全教育,确保人员具备相应的技能和安全意识。
第三章调试过程第八条调试人员应严格按照调试方案执行,确保每一步骤准确无误。
第九条对设备进行试运行,观察设备运行状态,记录各项参数,如温度、压力、流量等。
第十条发现异常情况,立即停止调试,查找原因,采取措施,确保设备安全。
第十一条调试过程中,应做好记录,包括调试时间、人员、设备状态、调试结果等。
第十二条调试结束后,对调试结果进行评估,确保设备达到设计要求。
第四章调试后的验收第十三条调试完成后,由设备管理部门组织相关部门进行验收。
第十四条验收内容包括设备外观、运行参数、安全性能等。
第十五条验收合格后,填写设备调试验收报告,并由验收人员签字确认。
第十六条验收不合格的设备,应立即进行整改,直至合格。
第五章调试档案管理第十七条建立调试档案,包括调试方案、调试记录、验收报告等。
第十八条调试档案应妥善保管,便于查阅。
第六章责任与奖惩第十九条调试人员应认真负责,确保调试工作质量。
第二十条对在调试工作中表现突出的个人或团队,给予表彰和奖励。
第二十一条对调试工作中出现失误,导致设备损坏或安全事故的,应追究相关责任。
第七章附则第二十二条本制度由设备管理部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度,旨在规范热力公司设备调试工作,确保设备调试质量,提高供热服务水平,为用户提供安全、舒适的供热环境。
热力入口控制调节设备的合理使用doc6(1)
热力进口操纵调节设备的合理使用摘要:一个有效节能的供热系统都配有相应的调节操纵设备,如自力式流量、压差操纵阀等。
随着供热计量收费体制的改革,室内供热系统装配温控阀后热网如何正确配备操纵设备是特不重要的。
本文论述了装配温控阀前后系统的特性变化,指出了与温控阀正确配备的操纵设备,对设计和改造有指导意义。
要害词温控阀自力式流量操纵阀自力式压差操纵阀平衡阀前言随着热量计量收费体制的改革,每个散热器上都开始安装温控阀。
因此供热运行中随着用户对温控阀的不断调节,热网流量不断变化。
如此热网成为变流量运行,流量调节的主动权掌握在用户手中,而且热力公司将无法预知和操纵流量的变化。
在这种温控阀的变流量运行的情况下,调节操纵装置必须正确装设才能发扬作用。
否因此,会使系统不仅达不到调节要求,有时还会起反作用。
1调节装置1.1自力式流量操纵阀该阀的特点是不需要外接动力,依靠流体流淌的特性,在上和/或下游的阻力在一定范围内发生变化时,它能够通过管道内压力的变化自行调节开度,从而使流量根基维持不变。
1.2 平衡阀从调节根基原理上瞧,平衡阀实际上确实是根基一种有开度指示的手动调节阀。
在平衡阀的上游、下游端各装一个测压孔,用来测量流体通过阀门的压落。
使用时,测得阀门压落和读出开度,即可算得通过阀门的流量。
其作用相当于调节阀和等效孔板流量仪的组合,使各个支路的流量分配抵达要求。
当总循环泵变速运行时,各个支路的流量分配比例维持不变。
1.3自力式压差操纵阀自力式压差操纵阀的特点与自力式流量操纵阀类似,它也不需要外接动力,仅依靠流体流淌的特性,在上和/或下游的阻力在一定范围内发生变化时,它能够通过管道内压力的变化自行调节开度,从而使流体通过阀心时压落的变化来弥补管路阻力的变化,使用户的进口压差根基维持不变。
那个地点仅讨论上述三种调节设备,而且这些调节设备不是装在供热立管上,而是装在楼的热进口处。
2未装温控阀定流量运行系统的调节操纵那个地点所讲的定流量运行是指在整个采热季内热网的流量都维持不变。
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热力入口控制调节设备的合理使用Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】热力入口控制调节设备的合理使用摘要:一个有效节能的供热系统都配有相应的调节控制设备,如自力式流量、压差控制阀等。
随着供热计量收费体制的改革,室内供暖系统装配温控阀后热网如何正确配备控制设备是非常重要的。
本文论述了装配温控阀前后系统的特性变化,指出了与温控阀正确配备的控制设备,对设计和改造有指导意义。
关键词温控阀自力式流量控制阀自力式压差控制阀平衡阀前言随着热量计量收费体制的改革,每个散热器上都开始安装温控阀。
所以供暖运行中随着用户对温控阀的不断调节,热网流量不断变化。
这样热网成为变流量运行,流量调节的主动权掌握在用户手中,而且热力公司将无法预知和控制流量的变化。
在这种温控阀的变流量运行的情况下,调节控制装置必须正确装设才能发挥作用。
否则,会使系统不仅达不到调节要求,有时还会起反作用。
1 调节装置自力式流量控制阀该阀的特点是不需要外接动力,依靠流体流动的特性,在上和/或下游的阻力在一定范围内发生变化时,它可以通过管道内压力的变化自行调节开度,从而使流量基本保持不变。
平衡阀从调节基本原理上看,平衡阀实际上就是一种有开度指示的手动调节阀。
在平衡阀的上游、下游端各装一个测压孔,用来测量流体通过阀门的压降。
使用时,测得阀门压降和读出开度,即可算得通过阀门的流量。
其作用相当于调节阀和等效孔板流量仪的组合,使各个支路的流量分配达到要求。
当总循环泵变速运行时,各个支路的流量分配比例保持不变。
自力式压差控制阀自力式压差控制阀的特点与自力式流量控制阀类似,它也不需要外接动力,仅依靠流体流动的特性,在上和/或下游的阻力在一定范围内发生变化时,它可以通过管道内压力的变化自行调节开度,从而使流体通过阀心时压降的变化来弥补管路阻力的变化,使用户的入口压差基本保持不变。
这里仅讨论上述三种调节设备,而且这些调节设备不是装在供暖立管上,而是装在楼的热入口处。
2 未装温控阀定流量运行系统的调节控制这里所说的定流量运行是指在整个采暖季内热网的流量都保持不变。
直连网一般来说,直连网以热力站为界分为主网和支网两部分,从热源到热力站为主网,从热力站到热用户为支网。
2.1.1 主网调节主网的控制策略是调节热力站的供水阀开度,使所有热力站的回水温度趋于一致。
主网应配备微机控制,这样可以保证供热质量,同时又降低运行费用。
但当投资受限或热网较小、热网规模比较稳定时,也可不用微机控制,而采用比较简单的、在下面支网中所叙述的调节方法。
支网调节由于热网微机控制投资高,因此一般只控制主网。
对于支网,可以有多种调节方法。
手动调节手动调节各支路的相关阀门,使各个用户的流量基本达到设计流量。
但支路上一般没有流量测量装置,因此不能直接观测流量来判断调节是否达到要求。
方法有两个:通过观测各个支路的回水温度,不断调节支路的阀门,使各支路的回水温度接近一致;或者用手提式超声波流量计观测每个支路的流量来调节,就可以把各个支路的实际流量调到设计要求值。
利用回水温度来调节需要比较长的调节周期,因为建筑物的热惰性较大;利用手提式超声波流量计调节简单易行,不过需要购置相应的设备。
自力式流量控制阀在各个支路上或热入口安装自力式流量控制阀,调整该控制阀的设定旋钮,使其流量指示达到设计流量的要求。
这样,在运行时各支路的流量基本可以达到设计要求。
平衡阀在各个支路上或热入口安装平衡阀,按照平衡阀的调节方法,根据支路的设计流量,调节平衡阀的开度使其流量达到设计要求。
这样,在运行时各支路的流量就可以达到设计要求。
自力式压差控制阀在各个支路上或热入口安装自力式压差控制阀,调整该压差控制阀的设定旋钮,使其压差指示值达到设计资用压头的要求。
一般来说,设计者给出的设计流量与实际所要求的流量应比较接近,因此上两种调节方法比较准确;而资用压头不仅与设计流量有关,而且与管路阻力系数有关,但支路的实际阻力系数可能与设计值相差较大,这样即使把实际压差调节到了设计资用压头,有可能由于阻力系数的差异造成实际流量达不到设计流量,从而造成冷热不均匀。
调节方式的比较对于全供暖季都采用一个固定流量的供热网而言,上几种调节方式均可以使用。
手动调节和平衡阀调节属于同一种类型的调节方法,实际上都是初调节,即在调节完成后保持各支路流量的分配比例达到要求,但当供热网增加新用户或原有用户工况发生变化后,流量分配比例发生了变化,因此又需要进行重新调整。
同时,在调节过程中由于各个用户之间的耦合关系,如把A用户流量调整到了设计要求值,但当调节B用户后,由于耦合作用,A用户的流量又发生了变化,如耦合严重,还需要重新调整A用户。
因此,利用这种调节方法,在各个用户耦合严重时一定要作好解耦处理。
自力式流量控制阀和自力式压差控制阀与上述两种调节方式不同,它的作用不是保证流量分配比例,而是保证该阀门所负责的支路上流量(压差)保持不变。
因此当供热网增加新用户后,原有支路的流量受到影响后它可以自动调节来适应这种变化,从而保持该支路的流量不变,原有支路的自力式流量(压差)控制阀不需要重新进行调整。
当然,所有调节方式均要对系统增加一定阻力,而且要求系统要有足够的调节余量。
间连网与混连网从控制角度看,混连网和间连网的区别在于热力站对二次网供水温度的控制方法不同。
对于间连网,调节该热力站一次网的阀门来控制二次网的回水温度,调节二次网循环水泵的流量来控制二次网的供水温度;对于混连网,同样也是调节该热力站一次网的阀门来控制二次网的回水温度,但二次网的供水温度是通过调节混水泵的流量来控制的。
在间连网或混连网的一次网中,每一个热力站相当于一个热用户,因此一次网相当于一个直连网,则上述直连网的调节方法也适用;对于二次网,热力站相当于热源,二次网相当于一个直连网,则上述直连网的调节方法也完全适用。
因此,直连网的调节方法可以推广到间连网和混连网。
3 未装温控阀分阶段变流量运行系统的调节控制分阶段变流量是把整个采暖季分为几个阶段,在每个阶段内流量保持不变,但从某一阶段过渡到另一阶段时,流量发生改变。
例如整个采暖季分为供暖初期—严寒期—供暖末期三个阶段,热网流量为小流量—大流量—小流量三个流量值。
从整个供暖季看,流量不再是完全固定不变。
因此对于这种运行模式,上节所述调节方法就不一定全部合适。
从上节所述可以看出,只要对直连网的调节论述清楚,间连网、混连网的调节就可以举一反三推知。
因此,这里仅以直连网为例进行分析。
自力式控制阀在这种运行模式下,自力式流量控制阀就不再适用。
因为自力式流量控制阀的设定流量一般都为系统的设计工况流量,其适用于在整个供暖季热网流量都保持不变的运行模式。
例如当运行工况不在设计工况流量时,自力式流量控制阀的自动调节功能就会发挥作用,使该路的流量尽量接近设计工况流量。
在供暖初期和末期小流量运行时,整个热网的流量变小,例如为设计流量的75%时,各个用户的流量也应变小到75%。
在靠近热源的用户,其自力式流量控制阀感应到实际流量(75%)小于设定流量(100%),则自力式流量控制阀会自动开大,使流量尽量接近设定流量。
因此,近端用户的实际流量大于所需而过热,远端流量必然小于所需而过冷。
当然,在严寒期流量为100%时,自力式流量控制阀保证各个用户的流量达到要求,从而使所有用户供热均匀。
自力式压差控制阀的调节特性与自力式流量控制阀相同,因此在这种运行模式下会发生同样的情况。
也就是说,在这种运行模式下自力式压差控制阀也不适用。
平衡阀平衡阀非常适合这种运行模式。
因为一当平衡阀调节完毕,其本身并不具有如自力式流量、压差控制阀根据工况变化进行自调节的功能。
因此,当总流量发生变化时,平衡阀可以保持各个用户流量等比例的变化。
例如,总流量为设计流量75%时,分配到各用户的流量也为75%。
因此,在这种运行模式下平衡阀可以保证在每个阶段内流量分配都达到使用要求。
4 装温控阀后系统的调节控制在实施按热量计量收费后,室内系统可以分为两类:一类是有共用立管且户内为双管系统,另一类是带跨越管的垂直单管系统或者是有共用立管且户内为带跨越管的水平单管系统。
在温控阀调节后,这两类系统对总流量的影响是不相同的。
图1表示了系统的控制原理。
图中A、B、N用户热入口的控制阀可以为自力式流量控制阀,也可以为自力式压差控制阀或平衡阀,温控阀表示对应热用户内部的全部或部分温控阀,未划出散热器。
室内系统可以是上述两类系统中的任何一种。
有共用立管且户内为双管的系统随着室内负荷的变化,温控阀将随之而自动变化。
这样通过散热器的流量也随之变化,这就意味着热网的流量随时都在变化。
热入口控制阀为自力式流量控制阀自力式流量控制阀的功能是在工况发生变化时尽量保持该管路的流量不变。
装温控阀后管路流量在不断变化,显然与自力式流量控制阀的作用相矛盾。
如果在装温控阀的管路上再装自力式流量控制阀,对温控阀的调节作用有害而无一利。
如图1,当室内负荷减少时,温控阀自动关小,则相应管路流量应减少;但如果该管路有自力式流量控制阀,则自力式流量控制阀感知流量减少后会自动开大,从而使管路流量增加达到其保持管路流量不变的目的。
这时管路流量的相对增大(实际是保持原流量不变),又导致温控阀的进一步关小,如此形成循环,最后导致温控阀关到最小,而室内温度仍可能高于要求,反之亦然。
因此,装温控阀的有共用立管且户内为双管的系统不能再装自力式流量控制阀。
热入口控制阀为平衡阀平衡阀实际上起一种初调节的作用。
平衡阀初始调整时,是根据设计工况下各个管路的流量来调节的。
当全部平衡阀初始调整完成后,且在管路阻力系数不再发生变化的情况下,各管路的流量分配比例保持不变。
当管路阻力系数变化后,则流量分配比例也随之发生变化。
在温控阀动作后,本质上讲是温控阀的阻力系数发生了变化,这时相应管路流量也就发生了变化。
因此,温控阀和平衡阀的作用并不发生矛盾。
装温控阀后,温控阀的实际开度随着负荷的变化而变化。
假如图1中B管路上的用户负荷增加,则该管路上对应的温控阀开大,导致该管路流量增大。
但若除B管路外的其它所有用户负荷都没有变化,按理说它们所对应的温控阀和其所要求的流量都不应变化。
但由于B管路流量发生变化,必然要影响到总流量增大,从而又导致其它管路如A、N的流量发生变化。
前面已假设除B外的用户负荷都没有变化,因此A、N管路上的温控阀本不应动作。
但由于受B管路流量变化的影响,A、N管路上的温控阀也必须动作,进行必要的调节。
也就是说,装了平衡阀后管路之间还存在着相互影响,促使平衡阀不断动作调整。
另一方面,如果除N管路外的用户都要求流量增大,将有可能总流量过大而导致在N用户处的资用压头不够,即使N管路上温控阀都开到最大,也有可能满足不了要求。