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集中供热系统中的三种水力平衡方式比较

时间:2016-5-23 13:54:04   作者:泊水   来源:在线投稿   评论:0
内容摘要:集中供热系统中的三种水力平衡方式比较对比水力平衡是集中供热系统中极为重要的一项内容,静态平衡阀法、自力式流量控制阀法、分布式喷射混水法、小规模供热站法..

集中供热系统中的三种水力平衡方式比较对比


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水力平衡是集中供热系统中极为重要的一项内容,经过几十年的实践检验,以下的几种方法得到了用户普遍认可。静态平衡阀法、自力式流量控制阀法、分布式喷射混水法、小规模供热站法(这种方法有时间在进行介绍)。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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静态平衡阀法:在每个楼或单元立管安装静态平衡阀,通过反复调节,实现每个循环环路的阻力平衡,进而实现水力平衡。这种方法一般会增加系统阻力0.5米。这种方法的特点是:调节过程比较麻烦,需要反复调整,需要大量的人力时间,适用于供热面积比较小的热力站。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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自力式流量控制阀法:在每个楼或每个立管安装自力式流量控制阀,经过一两次调解,实现每个热用户的流量平衡。这种方法一般会增加系统阻力2米。这种方法的特点是:调节比较简单,水质过差的地区容易发生阻塞。供热面积越大,平衡效果越好。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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分布式喷射混水法:在每个楼或每个立管安装分布式喷射混水,增加系统阻力10米,降低循环水量50%,提高供回水温差一倍。这种方法的特点是:无需调节,达到水力平衡的同时,节省循环泵电耗30%以上。适用于热负荷相对稳定热力系统。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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举例说明:中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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图一中有8个建筑,假设热源内部阻力是10米,供回水干线供回压差是11米,其中末端用户内部阻力是3米,循环流量200立方米每小时。循环泵功率14.3kw。如果没有经过任何调节,末端用户温度达标,水压图如图一。图中红线为各用户的富裕压头,可以看出,除了用户8之外,其他的用户都不同程度地存在,富裕压力过高、流量过大,进而造成用户温度过高的情况。这样的系统存在严重的热量浪费。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/
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集中供热水力平衡方式
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如果没有经过任何调节,末端用户温度不达标,水压图如图二。近端用户存在富裕压差、流量过大,温度过高情况,而末端用户资用压头不足,温度不达标。图中,7用户资用压头不足,温度不达标,8用户资用压头为0,温度不达标,6用户温度达标,1-5用户存在不同程度的资用压头过大情况。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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供热系统水力平衡方式中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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图三属于理想的一种水压图,即通过平衡阀的调节(安装在供水),达到每一建筑的内部阻力都是3米,每个建筑的富裕压力(红线)被平衡阀消耗掉,远端近端的建筑,温度基本一致。这种水压图,经过反反复复仔细的调试,是可以基本调节出来的。热源内部阻力是10米,供回水干线供回压差是11米,其中末端用户内部阻力是3米,循环流量200立方米每小时。循环泵功率14.3kw。平衡阀由于阻力较小,阻力可以忽略不计。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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集中供热水力平衡调节问题中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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图四也属于理想的一种水压图,即通过自力式流量控制阀的调节(安装在供水),达到每一建筑的内部阻力都是3米,每个建筑的富裕压力(红线)被自力式流量阀消耗掉,远端近端的建筑,温度基本一致。值得注意的是,末端安装自力式流量阀后,流量阀的本身要消耗产生一定的阻力,这里姑且按2米计算(红色虚线),这种水压图,容易调节出来,但是由于自力式流量阀自身阻力较大,
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