探讨供热管网水力平衡的调节措施

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基于热力管网水力平衡调节问题的思考

基于热力管网水力平衡调节问题的思考

基于热力管网水力平衡调节问题的思考热力管网是指在工业、建筑等领域中,为了满足供热、供冷、供暖等需要,采用管道输送热力介质的管网系统。

在热力管网中,水力平衡调节是一个非常重要的问题,它直接关系到管网系统的稳定运行和能效优化。

本文将从基于热力管网水力平衡调节的角度进行思考,并探讨一些解决方法。

热力管网水力平衡调节的问题是什么?在热力管网系统中,由于管道长度、管径、高差等因素的存在,导致管网各个部分的水流速度和压力存在差异。

如果管网系统中的某个区域水流速度过大或过小,或者部分区域水压过高或过低,都会影响到管网系统的正常运行,甚至造成能源的浪费和设备的损坏。

要保证管网系统的平衡运行,水力平衡调节就显得至关重要。

那么,如何进行热力管网的水力平衡调节呢?需要对管网系统进行综合分析,了解管道的长度、管径、高差等特性,确定管网中存在的水力失调问题。

然后,可以通过调整管网中的阀门、泵等设备,控制水流的分配和流动方向,从而实现管网系统的水力平衡。

利用先进的监测与控制技术,也能够实时监测管网系统的运行情况,并进行智能化调节,保证管网系统的平衡稳定。

除了传统的调节方法外,还可以借助一些先进的技术手段来解决热力管网水力平衡调节问题。

利用计算机模拟技术对管网系统进行分析和优化设计,可以在管网系统建设之初就考虑水力平衡调节的问题,从根本上减少水力失调的可能性。

通过引入智能化调节阀、流量计等设备,也能够实现管网系统的自动化控制和调节,从而降低人工干预的成本和风险。

要实现热力管网的水力平衡调节并不是一件容易的事情,其中存在一些技术难题和挑战。

管网系统的复杂性使得水力失调问题的分析和诊断变得困难,需要借助先进的模拟和监测技术。

对于大型管网系统来说,水力平衡调节需要考虑到系统的整体稳定性和效率,需要进行综合考虑和优化设计。

管网系统的运行环境也对水力平衡调节提出了挑战,比如在恶劣的气候条件下,管道的膨胀和收缩会对水力平衡产生影响。

在解决这些技术难题和挑战的过程中,需要各方的共同努力。

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

供热管网水力平衡调节方法的研究1. 引言1.1 背景介绍供热管网是指用于供应建筑物采暖、热水等热能的管道网络系统。

随着城市化进程的加速,供热管网作为城市的重要基础设施之一,其重要性日益凸显。

在供热管网运行过程中,由于管道长度复杂、供热负荷变化等因素的影响,常常会出现部分区域供热效果不佳的情况,造成部分用户感受到的供热温度不够、供热不均等问题。

为了解决供热管网中的水力失衡问题,需要进行水力平衡调节,即通过调整管道长度、直径、阀门开度等参数,使得供热管网内各个支路之间的流动速度、流量、水压等参数保持平衡,确保供热效果均匀稳定。

对供热管网水力平衡调节方法进行研究具有重要的理论和实际意义。

本文旨在探讨供热管网水力平衡调节方法的研究,通过对不同调节方法的分析与比较,为供热管网的运行和管理提供科学依据,促进供热系统的有效运行。

1.2 研究意义供热管网水力平衡调节方法的研究意义在于优化供热系统的运行效率,提高能源利用率,减少能源消耗,降低运行成本,延长设备寿命,提高系统稳定性和安全性,改善室内舒适度,减少能源排放,降低环境污染等方面具有重要意义。

通过研究水力平衡调节方法,可以有效解决供热管网中存在的流量分布不均、管网热负荷不平衡、系统能效低等问题,提高整个供热系统的综合性能和运行效率。

水力平衡调节方法的研究还可以为供热系统的设计、施工、运行和维护提供科学依据,为节能减排、建设节能型社会、推动绿色发展等方面做出贡献。

深入研究供热管网水力平衡调节方法的意义重大,对于提高供热系统的整体效益和社会效益具有积极的促进作用。

【End of 研究意义】.1.3 研究目的研究目的是为了探究供热管网水力平衡调节方法,以提高供热系统的运行效率和能源利用效率。

通过研究水力平衡调节原理和各种调节方法,找到最适合实际工程应用的调节方案,从而确保供热管网内各支路的水流量均衡,减少管网压力损失和能源消耗,延长管网设备的使用寿命,提高供热系统的稳定性和可靠性。

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

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

供热管网水力平衡调节方法的研究1. 引言1.1 背景介绍供热管网水力平衡调节是指在供热系统中保持热水流动均匀和稳定,避免管道中出现过热和过冷的现象,以提高供热效率和节约能源。

随着供热管网规模的不断扩大和复杂度的增加,保持水力平衡成为一个重要的挑战。

水力失衡会导致部分房间温度过高或过低,影响供暖效果,甚至影响管网和设备的正常运行。

在过去的研究中,人们主要通过手动调节阀门的方式进行水力平衡调节,然而这种方法存在着调节不及时、效果不稳定等问题。

寻找一种更加科学、高效的水力平衡调节方法显得尤为重要。

本文将从基于动态水力学模型和实测数据两个方面探讨供热管网水力平衡调节方法,通过仿真模拟验证和参数优化来验证研究结果的有效性。

这将有助于提高供热系统的运行效率、减少能源浪费,为供热管网的设计和运行提供一定的参考依据。

1.2 研究意义研究供热管网水力平衡调节方法的意义在于优化供热系统的运行效率,提高能源利用率,降低运行成本,减少能源浪费,减少对环境的影响。

水力平衡是保证供热系统正常运行的关键因素,通过调节系统中的水流量和压力分布,可以有效地解决管网中水流速度不均匀、管网阻力较大、系统过热或过冷等问题,提高系统的稳定性和可靠性。

研究水力平衡调节方法还可以帮助系统运行人员更好地了解供热管网的运行状态,及时发现并解决问题,确保供热系统的安全运行。

研究供热管网水力平衡调节方法还可以为供热行业提供技术支持和参考,促进供热系统的技术水平和管理水平的提升,推动供热行业的可持续发展。

深入研究供热管网水力平衡调节方法具有重要的理论意义和实践价值。

1.3 研究方法研究方法是对于研究目标的实现路径和方法论的设计和安排。

在本文中,我们将采用多种研究方法来探讨供热管网水力平衡调节方法,并通过这些方法来验证我们的研究成果。

我们将基于现有的文献和理论知识,对供热管网水力平衡调节方法进行概述和总结,以建立起对该领域的全面认识和理解。

通过文献综述和理论分析,我们可以系统地了解目前该领域的研究现状和存在的问题,为后续的研究工作提供指导和启示。

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

供热管网水力平衡调节方法的研究供热管网是城市供暖的重要设施之一,其稳定运行对于保障居民生活至关重要。

然而,由于管网复杂性、流量变化范围大等因素,常常会出现供热管网的水力失衡问题,严重影响其正常运行。

因此,本文将探讨一些供热管网水力平衡调节方法。

一、管网水力特性分析管网水力特性是管网设计中最基本、最关键的参数,因为它直接决定了管网各处的压力和流量大小。

当供热管网的水力特性不平衡时,会导致管路水压过高或过低,从而影响设备的正常运行、降低供暖效率,同时也会增加土建、设备等方面的运行成本,造成不必要的经济浪费。

二、调节方式1. 阀门调节法阀门调节是常见的管网水力平衡调节方式。

通过调整各处的阀门开启度实现管路水流量的分配均衡。

此法调节简单,现场施工方便,成本低廉,但需要有经验丰富的工程师制定合理的阀门开启度,且维护成本较高。

管网供热泵组调节,是指通过调节管网内的泵组流量或压力,调节管路的水流动力,从而实现供热管网的水力平衡。

该法操作较为复杂,但是操作技能高的人员可以很好地解决问题,在调节某些较远的回路时也可以很有效地调节。

3. 外加水箱法供热管网外加水箱调节是将水箱作为管网的“缓冲器”,通过外加水箱调节管路的压力、水位等参数,实现管网的水力平衡。

该方法可以保持较为稳定的水位及压力,保证系统的安全运行。

使用此法需要大量调节时间和较高的成本。

4. 管网改建法当管网的设计存在严重问题时,用改建法来解决问题,将管网水流分配再次规划,以实现管网水力平衡。

往往需要专业的设计师对整个管网进行全面的分析和规划。

三、总结供热管网水力平衡调节是供热系统管理的一个重要方面,合理的调节方法能够使管网的供热效果得到最大化。

在调节中,需要根据具体情况采用不同的方法,如阀门调节、泵组调节、外加水箱法和管网改建法来实现管网水力平衡。

同时,管网管理者还需要定期检查系统的水位、压力等参数,以确保系统达到最佳效率,保证供热的人民群众生活的舒适性和安全性。

基于热力管网水力平衡调节问题的思考

基于热力管网水力平衡调节问题的思考

基于热力管网水力平衡调节问题的思考热力管网水力平衡调节问题是热力管道系统运行过程中常见的技术难题之一。

在热力管网系统中,水力平衡是指在供水和供热过程中,各个分支管道的水流量、压力和温度能够达到平衡状态,保证整个系统的稳定运行和高效能使用。

由于管网系统的复杂性和运行环境的变化,水力平衡经常受到影响,导致系统的能耗增加,设备的寿命缩短,并可能引起一些安全隐患。

对热力管网水力平衡调节问题进行深入思考和研究,对于提高系统的运行效率、降低能耗、延长设备寿命等方面具有重要意义。

一、水力平衡调节的意义热力管道系统中的水力平衡调节问题,主要表现在以下几个方面:1. 供水/供热页边缘段流量、压降及温度控制不稳定,影响到用户端的舒适度。

2. 系统运行参数的不稳定,影响了系统的运行效率,增加了系统的运行成本。

3. 系统设计、改造时未对涌流、回流和死水等水力不平衡因素进行充分考虑,导致了系统运行不稳定。

在水力平衡调节的过程中,需要解决的问题包括:1. 确定各分支管道的流量、压力和温度的分布规律。

2. 建立合理的水力平衡调节措施,确保系统运行稳定。

3. 通过合理的管道设计、优化调节设备的选型等方法,提高系统的运行效率和节能效果。

针对热力管网水力平衡调节问题,通常可采取以下方法进行解决:1. 系统的优化设计。

在系统设计阶段,就需要充分考虑水力平衡的问题,合理设计输水管道、主副泵、水箱等设备,以及设置合理的调节装置。

2. 优化调节设备的选型。

选择合适的泵、阀门、管道等调节设备,保证系统可以实现水力平衡调节。

3. 合理规划管道布局。

通过引入换向器、弯头、渐变管等,减小水流的阻力,降低系统的压降,使系统能够更容易实现水力平衡。

4. 进行系统的水力模拟计算。

借助计算机仿真软件,对系统的水力特性进行模拟计算,找出问题所在,并制定相应的调节方案。

通过以上方法的综合应用,可以有效的解决热力管网水力平衡调节问题,提高系统的运行效率,降低系统的运行成本。

供热管网水力平衡的调节措施探讨

供热管网水力平衡的调节措施探讨

供热管网水力平衡的调节措施探讨发布时间:2021-12-16T01:27:14.348Z 来源:《科学与技术》2021年6月(中)17期作者:张博[导读] 随着市场经济的发展,人们商品意识的增强,用热居民对供热质量的要求也越来越高,供热质量不达标是供热上访的主要因素张博天津市城安热电有限公司300202摘要:随着市场经济的发展,人们商品意识的增强,用热居民对供热质量的要求也越来越高,供热质量不达标是供热上访的主要因素。

目前,供热管网建成后,在实际运行中,往往存在水力失调问题,针对这一问题,我们发现有些供热单位在供热设施、设备检修过程中下了很多工夫,更新改造了锅炉及附属设备,但是供热效果不理想。

关键问题在于对锅炉房设备进行改造的同时,忽视了对供热系统及管网的初调节,热力工况的水平失调,导致供热系统冷热不均,出现质量不达标现象。

所谓“初调节”就是为了使供热管网系统的实际运行与理论设计一致,而对系统阀门的开度进行定量调节的一种方法。

关键词:热力管网;水力平衡;调节方法引言:水力平衡是热力管网中的一个关键,它直接关系到热力管网的运行性能和供热效能,所以水力平衡的调节工作在工程实施中十分重要,一般来说在系统运行前必须调节完成,才能使人民享受到正常的温度,但是水力平衡的失调已经成为常事,这就造成了供热系统的紊乱和人民生活水平的下降。

当出现问题时,如果不及时解决就会加大供热系统的损坏程度,满足不了人民的正常生活需求,从而降低了集中供热系统在社会和人民心中的地位。

1.供热管网水力失调问题及原因水力工况失调是当前存在的普遍现象,在供热管网运行中严重影响到供热质量,这是一个普遍存在的问题,只有不断采取科学措施,强化水力流量管理,才能解决水力失调,实现供热管网水力平衡,确保管网经济、安全运行。

造成水力失调的主要因素较多,最为主要的有如下几个方面:一是设计与实际不符。

有一些工程在设计之初考虑较为周全,从工程设计角度看,不存在失调的问题,整体设计是依据当地水力学理论计算得出的,相关数据截取符合用量需要,但是,在实际施工过程中,相应使用的管材直径、质量、标准却千差万别,设计与施工不符,影响到了水力流量,导致失调情况发生;二是施工质量影响。

试析供热管网水力平衡调节的措施

试析供热管网水力平衡调节的措施

( 1 )测量供热系统的总流量, 使系统 总过渡流量控制在 总理想
流量的1 2 0% 左右。
( 2 )从热源开始, 由近及远, 逐个调节各支线流量。最近 的支线 将 其过渡 流量调 到理想 流量 的8 0  ̄8 5 % 左右 ; 较近 的支线过渡流量应 为理想流 量 的8 5 ~9 0% 左右 ;较远 的支线过 渡流量是 理想流 量的 9 0  ̄9 5 %, 最远的支线, 过渡流量按理 想流量 的9 5  ̄1 0 0 % 进行调节 。
4供 热管网 中常用调节装置 4 . 1常用调节装置
4 . 1 . 1 平衡 阀
平衡 阀是一种特殊的手动调节阀 。它有开度指示和测压 小孔 , 它是通过 改变 阀芯 的行程来改变 阀的阻力 , 从而调节通过它 的流量 。 4 . 1 . 2 自力式流量控制 阀
自力 式流量控 制阀可 以设定通过 自身的流量 ,由于管 网压力变 化使通过 阀门的流量 大于 设定流量 时,阀门 自动关小 ,减小通过 阀 门的流量 ,反之 ,阀门自动开大 ,保持流量不减小 。 4 . 1 . 3 自力式压差控制 阀 自力式压差控制 阀上带有测压导管 , 可测 出控制点之 间的压差 , 当压差变化时 阀门自动动作时控制 点之 间压 差保持在 设定值附近 。 供热管网中一般控制供回水之间的压差 4 . 2 各调节装置的适用场合
( 3 )按照上 述步骤 调节各支 线上各用户流量 。。 ( 4 )最后的用户调节完毕, 再复查该支线或用户的运行流量。 若 与理想流量偏差超过2 O% 以上, 应检查排除有关故障 。 用上 述调 节方法调节后,在供热阶段可采用温度调节阀进一步
调节 。温度调节法的原理步骤如下 : 由于建 筑室 内温度 与供 回水平均 温度 之 间存在 简单 的对 应关
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探讨供热管网水力平衡的调节措施
作者:董海
来源:《科学导报·学术》2020年第17期
摘;要:水力失调是集中供热管网运行中普遍存在的问题,这个问题的严重性不仅对企业的利益造成一定的损害,还造成资源的利用率降低、环境污染的加重。

对于一个城市的供热系统而言,热网的管理水平的高低,对供热工作的稳定以及经济运行有重大影响,是确保用户室温符合要求的关键。

关键词:供热管网;水力平衡;调节方法
供热管网关系到国计民生,随着国家对节能减排的控制,全面提高管网经济性、安全性和可靠性,改善供热质量,是供热行业所面临的重要课题。

文章主要对供热管网水力平衡调节方法进行探讨和分析。

1供热管网水力失调问题及原因
水力工况失调是供热管网普遍存在的现象,如何克服水力失调,实现供热管网的水力平衡,提高管网的经济性、安全性和可靠性,改善供热质量,是供热行业所面临的问题。

造成水力失调的主要因素较多,最为主要的有如下几个方面:
1.1设计与实际不符。

有一些工程在设计之初考虑较为周全,从工程设计角度看,不存在失调的问题,整体设计是依据当地水力学理论计算得出的,相关数据截取符合用量需要,但是,在实际施工过程中,相应使用的管材直径、质量、标准却千差万别,设计与施工不符,影响到了水力流量,导致失调情况发生;
1.2施工质量影响。

有一些区域施工时,受各方面条件限制,无法全面铺开,在施工条件不利的情况下,强行施工,导致一些管路不符合建设标准,走向不合理、埋设有问题,影响了水力供应效果,供热管网在实际运行中不能达到水力的平衡;
1.3新增用户影响。

有一些热网建设进行设计时,其用户总量不准确,设计偏小,管网建成后在用户基数增加的情况下,使原有水力平衡受到一定破坏,满足不了区域人口需要;
1.4管网维护不当。

热管网在长期使用后,没有得到良好维护,一些管网堵塞,导致了管网水力流量变慢,热量跟不上,出现水力不平衡现象。

2平衡阀和自力式流量控制阀
为了解决供热管网水力失调问题,在实际应用中,常常会使用平衡阀和自力式流量控制阀来进行控制,可以有效改变水力供应稳定性。

平衡阀在热网中有着重要的作用,是一次性手动调节装置,但是,在实际中,却无法自动随系统工况变化而变化水力的阻力系数,所以也称为静态平衡阀。

平衡阀的主要功能是解决阻力的问题,通过一定的手动操作,利用调孔板对水力进行控制,确保管网水力平衡,改变管网系统阻力,这样,就能够基本达到各个环路阻力平衡作用。

自力式流量控制阀也是主要的装置,也是定流量阀或最大流量限制器,对水力进行合理的控制与调节。

自力式流量控制阀作用对象是针对流量来进行设计的,从其工作原理上看,水力达到一定压力,在固定的工作压差范围内,其就启动发生作用,有效控制通过的流量。

根据阀门前后压差大小,控制水力流量多少,如果压差变大,阀门自动关小控制流量不让其增加;反之,则会减少,确保压差的稳定性,实现控制水流量的目的。

3水力平衡调节方法
3.1温差法
温差法是当前应用最多的一种方式,在实际热量供应中起到重要作用。

温差法主要是在热用户引入口安装压力表温度计,通过温度计,对系统进行初步的调节,实现系统热力稳定的目的。

通过温度控制,设计一个温度值,一般情况下,网路供水温度保持60℃以上,从温度计上看,如果能够长期处于恒定的某个温度上,不产生巨大的变化,只要热源总回水温度不变化,此时,我们就可以认为整个系统已达到热力稳定的效果。

此时记录下热源的总供水及回水温度和所有热用户处、回水压力和供、回水温度,然后按照用户的规模大小和温差的偏离程度大小,确定初调节次序。

调节时,需要对供热面积大、人口规模多、温差偏离的热用户调节,确保第一轮次调节符合基本标准,观察运行情况,如果几小时内依然保持良好的稳定状态,则需要再次做好记录总供水温差及各用户入口处供回水压力、温度,根据数据参数,做好第二轮调节,不断循环操作,达到合理温度为止。

3.2比例法
比例法是一种较为复杂的方式,其原理是两条并联管路水流量以1:2流动,就需要根据问题情況计算,当总流量+30%范围内变化时,各管路间的流量比仍然保持1:2,则表明水力达到了基本的平衡。

在实际运行中,需要使用两台便携工超声波流量计,测得流量阀门流量情况,再使用步话机及时做好联络,保证各处水流量的均衡,通过协调控制,保证水力调节效果,这种方法在实际应用中并不多,主要是比例法调节对操作人员素质要求非常高,同时还需加两台相同流量计来完成,人员素质不高、设备没有投入,则无法完成流量调节测试。

3.3CCR法
CCR法是一个系统方法,操作时,需要完成数据、计算和调整,任何一个步骤都决定了调节的精度。

需要对全系统阻力进行科学的分析及计算,通过对全系统的调整,确保流量合理。

CCR法需要提前测出管网各段阻力数值,根据阻力值获取各支路流量阀门开度,按照开度标准,统一进行调节阀调节,确保整体开度一致性,确保流量分配的合理性、均衡性,通过这种方式进行调节,能够确保调整效果,同时也节省了时间与费用。

3.4综合调节法
综合调节法有着良好的效果,与其他方法相比,有其自身的可行性,这种方法管路系统投资少、容易操作,能够快速全面的解决好供热管网水力平衡問题,在实际应用中得到了大力推广,从我国的基本国情看,是完全符合中国国情的一种方法。

综合调节法有动态平衡阀调节法和温度调节法两种。

动态平衡法包含自力式流量控制阀和自力式压差控制阀两种类型。

这种方法主要是针对流量,在一定程度上实现了流量的恒定,需要合理设计出流量标准,根据流量标准,做好控制阀开度,实现供热系统总循环量和各分路管网的热负荷流量,对于没有进行分户供热的用户,适合使用这种方法,做好水力调节,保证定流量系统稳定性。

自力式压差控制阀作用对象是压差,准确计算系统压降才能发挥其实用功能。

水力调节需要全面遵循规律,并联支路任一支路阻力改变,都会导致整个供热管网流量一轮新的分配,如果关闭支路阀门,就会出现其他支路增大流量的可能。

第一轮调节需要全面检查各处阀门,确保系统全开,这样才能做好初步的调节,根据流量温度,合理设置阀门大小。

温度调节法是最好的解决措施,受建筑室内温度与供回水平均温度差的影响,需要对水力进行科学的控制与调整,确保相互间对应关系更加合理。

回水调节主要是按照用户的需求进行,各用户回水温度不同,需要计算出用户的均值,计算时,可以按照热源总回水温度为基准温度,再对各分支阀门进行调整,如果一个分支回水温度高于基准温度,则需要关小阀门,确保各公支管路供热均衡,最终实现基准温度标准,保证供热效果与质量。

4结束语
供热管网水力平衡调试专业性强,技术要求高,只有科学计量,合理测算,才能有效调节好管网水力,确保各支路水力均衡,要在实践中不断积累,总结经验,有效实现供热管网水力平衡,满足用户基本需求。

参考文献
[1];周丹.供热管网节能改造及输热能效分析[J].建材与装饰,2020,(04)
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[4];刘喆,谢杏苑,蔡力.供热管网水力平衡调节的应用分析[J].科学技术创新,2019,(28)。

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