浅谈空调水系统水力平衡

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关于空调水系统全面水力平衡的分析

关于空调水系统全面水力平衡的分析

摘要:本文将分析产生水力失调的原因,着重介绍平衡阀的分类以及各自的功能与特性,分析各类平衡阀在水力平衡调节中所起的作用,总结出平衡阀在设计选用以及合理性布置方面的一些经验。

关键词:静态平衡阀;动态流量平衡阀;动态压差平衡阀;水力失调在空调水系统中水力失调的现象是普遍存在的,一方面由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起系统的静态水力失调。

另一方面当用户阀门开度变化引起水流量改变时,其它用户的流量也随之发生改变,偏离设计要求流量,从而导致的动态水力失调。

静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的,是当前我国暖通空调水系统中水力失调的重要因素。

动态水力失调是动态的、变化的,它不是系统本身所固有的,是在系统运行过程中产生的。

对于空调水系统存在的静态和动态水力失调,通过在管道系统中增设静态水力平衡阀对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求管道特性阻力数比值一致,系统总流量达到设计流量时,各末端设备流量均同时达到设计流量,系统实现静态水力平衡。

以及利用动态水力平衡阀的屏蔽作用,使其自身的流量不随其他用户阀门开度发生变化而变化,实现系统的动态平衡。

因此平衡阀在空调水系统的水力平衡中具有很好的调节作用,也是保证空调系统正常运行必不可少的重要部件。

1水力失调和水力平衡的概念:1.1在热水供热系统以及空调冷冻水系统中各热(冷)用户的实际流量与设计要求流量之间的不一致性称为该用户的水力失调。

水力失调的程度可以用实际流量与设计要求流量的比值x来衡量,x称水力失调度。

x = qs/qj(qs:用户的实际流量,qj:用户的设计要求流量)1.2水力平衡是指网路中各个热用户在其它热用户流量改变时保持本身流量不变的能力,通常用热用户的水力稳定性系数r来表示。

r=1/ xmax = qj/ qmax(qj:用户的设计要求流量,qmax:用户出现的最大流量)2产生水力失调的原因与分析2.1静态失调空调水系统虽经过详细的水力计算,但在施工安装过程中,各用户的流量仍不能达到设计要求。

浅谈空调水系统水力平衡

浅谈空调水系统水力平衡

浅谈空调水系统水力平衡摘要:随着空调在建筑中变得越来越普遍,空调水系统中选用水力平衡,则通过水力平衡的特点来进行介绍水力平衡调节的步骤和详细的方式,通过空调水系统水力平衡调节的各个方面进行分别的介绍和总结分析,对于空调的各个部分,对人类生活的各部分的影响都有着非常大的作用。

它使人们在生活中变得更舒适,说明人们的生活在不断的进步,社会在不断的向好的方向发展。

关键词:空调水系统;水利平衡1 空调水系统平衡概述空调水系统的平衡是保证空调系统正常运转,水系统的平衡是保证一种能量的低消耗,由于设计中存在的某些问题常常会导致系统存在着误差,在空调水系统中,由于各支路及末端设备的水流量都各不相同,所以需进行水系统的平衡调节;设置有效合理的方案来满足客户使用的最大效益。

2空调水系统对于现在大部分空调水系统都分为两用形式,夏天可以制冷,冬天可以制暖。

空调可以冬夏两种共同使用,水系统可以分为同程或异程系统,根据自己需要进行选择。

3平衡阀的特点在空调调节过程中调节平衡的过程需要平衡阀(静态或动态)来进行实现,它在其中起着一个非常重要的作用,有着非常准确开度指标,不是专业的人员不能随便的进行改变开度的数值。

在进行安装时,必须需要平衡阀的存在,在空调方面的使用能变得更加简单容易。

4空调水系统水力平衡空调水系统水力平衡在运行过程中,利用水作为媒介,实现空调的运作,平衡调节决定空调运行的整体效率,是否能正常地发挥其作用,它的传输需要一个完善的循环水系统,进行各部分的流入和流出,不会导致空调温度过高或者过低而造成一种不平衡的现象;这种水系统平衡的调节能使能量利用达到最大化,运行费用降到最低节约运行成本,是一种低碳环保的形式。

5水力平衡调节概况通过空调水力平衡调节,分析过程中虽然其中对于阀门的调节存在着一定的影响,但是这种调节只能说是不太精准,常常给安装的工人带来一定后期的影响和麻烦,因此需要进一步的改进,特别对于一些设计,需要大量的工作人员进行相关的设计,并进行一些改装。

空调水系统水力平衡调试施 工工法

空调水系统水力平衡调试施 工工法

空调水系统水力平衡调试施工工法空调水系统水力平衡调试施工工法一、引言随着空调设备在生活和工业领域中的广泛应用,空调水系统的设计和施工变得越来越重要。

水力平衡调试是保证空调系统正常运行的关键步骤之一。

本文将介绍一种常用的空调水系统水力平衡调试施工工法。

二、水力平衡调试的意义空调系统的水力平衡调试是指通过合理分配和调整水流量,在空调系统中达到供水和回水相等,各个水路分支水流量分配合理的状态。

实施水力平衡调试的目的是确保系统在各种负荷条件下的高效和平衡运行,减少能源消耗和运维成本,提高空调设备的使用寿命。

三、水力平衡调试施工工法的步骤1. 设计阶段在空调水系统的设计阶段,需要合理地选择和布置水力调节阀、流量计、压力表等设备。

同时,还需根据实际情况确定系统中各个支路的水流量、压力设计值,以便后续施工阶段进行水力平衡调试。

2. 施工准备施工前,需要对系统中的阀门、流量计和压力表进行检查和校准,确保设备的灵敏度和准确度。

3. 初始调试系统完成安装后,首先进行初始调试。

在初始调试阶段,需要逐一开启系统中的阀门,并观察各个支路的压力和流量变化。

通过调整支路阀门的开度,使得各个支路的水流量逐渐接近设计值,并保证系统中各个支路的回水压力与供水压力相等。

4. 动态调试完成初始调试后,开始进行动态调试。

动态调试时,需要调整系统中各个支路阀门的开度,使得各个支路的水流量达到设计值,并保持一定的压力稳定度。

通过反复调整阀门开度,逐步实现系统的水力平衡。

5. 维护和监测水力平衡调试完成后,并不代表工作的结束。

为了确保系统的长期稳定运行,需要定期对系统进行维护和监测。

维护工作包括定期检查和清洗阀门、流量计和压力表,确保其正常工作;监测工作包括定期监测各个支路的流量和压力,及时发现并排除故障。

四、调试过程中的注意事项1. 施工工人必须具备一定的专业技术和经验,了解水力平衡调试的原理和操作方法。

2.调试过程中需仔细观察和记录各个支路的水流量、压力和温度变化情况,及时发现并解决问题。

空调系统水力平衡分解

空调系统水力平衡分解

三、变流量系统水力平衡策略
分集水器侧的调节与平衡:
(2)电动调节阀控制方式:
利用压差变送器采集分集水器之间的压差,然后输出4-20mA的标准电流 信号到控制器。与控制器上设定压差相比较后,再输出控制信号到电动调节阀, 改变其开度。通过调节电动调节阀改变旁通水量,从而保证分集水器之间的压 差△P恒定。这时,如果分集水器上某一分支回路流量变化,其它回路不再受 其影响,进而系统实现动态水力平衡。这种方法和上一种方法可达到相同的效 果,而且由于设定压差可以根据外部环境加以改变,实现变压差控制,进一步 降低了制冷主机的能耗。
空调系统水力平衡分析与调节
前言
随着时代的进步和科技的发展,在经济社会日益繁荣的今天,人 们对生活的舒适程度要求不断提高。中央空调在我国许多大型商场等 建筑中已经成为了标准化的配置。中央空调系统要保持其稳定高效工 作,一个重要条件就是要保证其水力的平衡调节。在能源情况并不乐 观的今天,保证暖通空调系统使用的节能是暖通专业关注的重要问题。
二、水力平衡的调试
静态平衡阀: 动态流量平衡阀: 动态压差平衡阀:
三、变流量系统水力平衡策略
变流量系统:
两个主要任务:调节和平衡。 目的 调节:使得各分支环路的流量实时地变化,力求准确地与冷热负荷的要求匹 配,达到良好的空调及供暖效果; 平衡:克服凋节过程中出现的水力失调,两者必须有机地结合起来。 对系统判断的标准有以下几点: 一、流量控制精度; 二、灵敏度; 三、稳定性, 四、能够有效地降低能耗。
三、变流量系统水力平衡策略
空气处理机组支路的调节与平衡:
三、变流量系统水力平衡策略
空气处理机组支路的调节与平衡:
方法一、采用压差控制阀+电动调节阀。 在空气处理机组分支环路回水端安装压差控制阀,保持图中A、B两点问的压差 不变,使电动调节阀的流量只受末端负荷变化的影响。通过改变电动调节阀的开度 来调节流量,使之满足负荷变化的要求,如果电动调节阀开度不变,流经此支路上 空气处理机组的流量也基本保持不变。 方法二、直接在空气处理机组支路上安装电动调节动态流量平衡阀。 由于它的流量只是开度的单值函数,只需根据负荷需求调节阀门的开度便可达 到所需流量,一经开度设定,即使其他支路发生变化,其流量维持不变。每个电动 调节动态流量平衡阀产品其流量—开度特性曲线在出厂前已精确确定,流量只和自 身有关,而不受末端设备和其他管路的影响,所以很容易做到流量的精确控制。而 对于第一种方案,尽管压差保持恒定时其流量也只和调节阀的开度有关,但流量一 开度的关系具有不确定性,因为即使同样的调节阀,和不同的末端设备和管道组成 的支路具有不同的阻力特性,其流量不仅和阀门的开度有关,还和阀门的阀权度有 关,因而其流量控制精度要低于采用电动调节动态流量平衡阀的方案。

暖通空调系统水力平衡的探讨

暖通空调系统水力平衡的探讨

暖通空调系统水力平衡的探讨张珂姚月姣中交第一航务工程勘察设计院有限公司摘要:水力平衡对暖通空调系统的正常运行非常重要,实际使用中应尽量避免水力失调。

本文阐述了暖通空调水系统产生水力失调的原因和解决办法,介绍了应用水力平衡阀对系统进行水力平衡调节的分类和方法,旨在促进暖通空调系统水力平衡调节水平的提高,确保暖通空调水系统流量合理分配。

关键词:暖通空调水系统;水力平衡;平衡调节1引言随着社会经济的快速发展及人们生活水平的不断提高,暖通空调成为人们生活中的一类重要设备,在四季中能为人们提供更加舒适的温湿度。

在暖通空调水系统中,水力平衡是确保流量在各个区域合理分配的关键,但是在暖通空调系统实际使用中,水力失衡却也是一个常见的问题,不仅给人们的生活带来极大的不便,而且容易造成电力资源浪费及影响设备的使用寿命。

因此,暖通空调系统水力失衡是人们非常重视的一个问题。

2水力平衡概述对于建筑的暖通空调系统,如果在运行过程中,因为某一或部分用户的制冷或制热需求的改变而使系统网路的流量分配与各热用户所要求的流量偏离,造成各用户的供冷供热量不符合要求,这种现象就是的水力失调。

相对而言,水力平衡就是说在暖通空调制冷或制热过程中,系统内任何一个用户制冷制热需求的改变都不会给系统中其他的用户制冷制热带来影响,即系统水力稳定性强。

在空调行业中,通常运用水力稳定系数来衡量暖通空调水力平衡的程度,水力稳定系数用y来表示。

y值是暖通系统中热用户的规定流量与工况变化后可能达到的最大流量的比值,y值越大,就说明设计越成功,y值过小,用户的制冷制热要求就难以得到保证。

但是,虽然说r值越大越好,但是过大的话容易造成投资方资金浪费现象,因此,r值是不能无限制过大的。

r值为1时,水稳定处于最佳状态,水力最平衡,其他数值则表示水力失调。

3水力失调和水力平衡的分类3.1静态水力失调和静态水力平衡静态水力失调是一种暖通空调系统自带的、稳态的、根本性的失调现象,这种水力失调情况的出现主要是由于系统管道特性阻力数偏离设计要求管道特性阻力数而造成的,而系统管道特性阻力数比是受到设计、施工、设备材料等多因素影响的。

空调水系统水力平衡及平衡阀的应用

空调水系统水力平衡及平衡阀的应用

浅谈空调水系统水力平衡及平衡阀的应用摘要:随着人们对生活品质的要求和节能意识的不断提高,水力平衡装置在空调水系统中的应用越来越广泛,本文对水力失调及水力平衡的概念及分类,水力平衡装置的原理及其在空调水系统中的应用进行了详细的阐述。

关键词:水力失调水力平衡平衡装置当前,节能减排已经成为我国的一项基本国策,而建筑节能则是其中最重要的环节之一。

由于暖通空调系统能耗在建筑整体能耗中占据很大比例,因此近些年来,影响暖通空调系统节能、舒适的关键因素之一—水力平衡技术,已经成为暖通空调行业的主要热点之一。

一、水力失调及水力平衡概念及分类:在暖通空调水系统中,水力失调是普遍存在的问题,由于系统中水力失调问题的存在,导致系统流量分配不合理使得空调区域实际需求的冷、热量与实际供给的冷、热量不匹配,从而造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况出现。

在系统运行中为解决这个问题,通常采用提高水泵扬程的措施,但仍会产生冷(热)不均的问题。

这种长期的不合理的运行,不仅不能解决供热或供冷品质不高的问题,还造成了大量的能源浪费。

因此,必须采用相应的水力平衡措施对系统流量分配进行调节,才能从根本上彻底解决这个问题。

1. 静态水力失调和静态水力平衡静态水力失调:是由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值与设计要求管道特性阻力数比值不一致,, 从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起的水力失调。

是稳态的、根本性的、是系统本身所固有的。

静态水力平衡:通过在管道系统中增设静态水力平衡设备,在水系统初调试时对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求管道特性阻力数比值一致,此时当系统总流量达到设计总流量时,各末端设备流量同时达到设计流量,实现静态水力平衡。

2.动态水力失调和动态水力平衡动态水力失调:是系统实际运行过程中当某些末端阀门开度改变引起水流量变化时,系统的压力产生波动,其它末端的流量也随之发生改变,偏离末端要求流量,引起的水力失调。

水力平衡

水力平衡

解决方法
实现水力平衡可以采用多种措施。可以采用同程式的设计来平衡环路之间的阻力、采用四管制的管路设计来 分别对应冬夏季工况,通过设置静态平衡阀和动态平衡阀来应对静态失调与动态失调。
实现水力平衡的难点是动态失调的解决与现场调试困难,使用智能型平衡阀是比较新型的解决方法。
这类阀门带有各类传感器(压差传感器、流量传感器、水温传感器等),通过传感器与执行器的配合去实现 平衡功能,同时可将所在环路实时的压差、流量、水温数据远传给到BMS系统,有效降低了实现水力平衡的难度。
重要性及应用
空调系统水力不平衡的现象依然很严重,而水力不平衡是造成空调能耗浪费的主要原因之一,同时,水力平 衡又是保证其他节能措施能够可靠实施的前提。
水力平衡因此,对空调系统的运行而言,首先应该做到水力平衡,让支路干管的实际运行流量与设计流量尽 量相符,让每一个末端都不会有着明显的欠流过流现象,系统的节能舒适稳定运行也就有了坚实的基础。
水力平衡
针对空调水力失调问题而产生的一种调节方法
01 原理
03 解决方法
目录
02 重要性及应用 04 发展历史
水力平衡是针对空调水力失调问题而产生的一种调节方法,目的是消除水力失调,空调水系统按照设计工况 节能舒适运行。
水力平衡包括静态平衡与动态平衡,分别对应于静态水力失调与动态水力失调。静态水力失调的原因主要包 括:管路阻力不同造成水力分配不均、两管制水系统中冬夏季不能兼顾。动态水力失调的原因主要为:末端设备 之间互相影响,无法压力无关运行。
发展历史
我国大型楼宇的水力平衡的设计在上世纪90年代是比较粗糙的。当时的水力平衡设计,仅依靠管径选择、同 程布置等一些手段来取得局部、静态的系统平衡。
到了21世纪,与暖通水力平衡相关的著作和经验总结愈加丰富,对平衡阀的使用开始系统化。水力平衡类阀 门的初代产品主要包括:静态平衡阀、用于压差控制的动态压差平衡阀、有着流量限定功能的流量平衡阀等机械 结构平衡阀。

暖通空调水力平衡分析

暖通空调水力平衡分析

暖通空调水力平衡分析暖通空调系统是现代建筑中必不可少的一部分,它的主要作用是为建筑内的人员提供舒适的温度和空气质量。

然而,在暖通空调系统设计与施工中,常会出现水流量不均衡、水压不稳定等问题,这会导致系统能效低下、压力波动等负面影响。

因此,进行水力平衡分析是确保暖通空调系统顺利运行的关键环节之一。

1.暖通空调系统的水力平衡水力平衡是指在管路系统中通过合理布置流通方式、管道尺寸、阀门和泵的数量及功率等,使水在管道中能够均匀流动,从而达到管路各处的流量、压力、速度等参数的平衡状态。

暖通空调系统的水力平衡主要包括两方面内容:一是通过合适的水流量配管,使各个机组能够达到设计的供冷、供热量;二是在管路中保持合适的水压力,确保系统正常运行。

2.暖通空调系统水力平衡分析的意义暖通空调系统中水力平衡的实现对系统性能和经济性都有重要影响。

水力不平衡会导致系统流量不均匀,造成冷热负荷不匹配,降低系统供暖/供冷效果,提高能耗成本,同时还会对设备和管道造成损坏。

通过水力平衡分析,可以帮助设计师、施工方和用户更好地了解系统的状况,及时解决水力不平衡问题,提高系统的能效,加强其可靠性和稳定性。

3.暖通空调系统水力平衡分析的方法及工具暖通空调系统水力平衡分析的方法包括实地测量、计算分析以及试验室模拟等。

实地测量方法:通过现场测量管道的压力、流量、温度等参数,分析管道系统水力状况。

计算分析方法:根据建筑物空调系统的相关参数,使用计算软件进行模拟计算分析。

试验室模拟法:在模拟试验室中对管道系统进行模拟试验,分析系统性能和水力平衡状况。

工具方面,现在有许多强大的水力计算软件,如Elite、Flowmaster和Revit MEP等,可以帮助工程师进行精准的水力平衡分析。

4.暖通空调系统水力平衡分析应注意的事项(1)确保管道清洁:管道系统中有铁屑、沙子等杂物,将直接影响水流量的均匀性,从而影响水力平衡的达成。

(2)合理选择管道尺寸:为了保证水流量的均衡,一般采用相同尺寸的管道进行配管,如果在分支管道上使用较小的管径,可能会影响到主干管道的水力平衡。

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浅谈空调水系统水力平衡
摘要:随着空调在建筑中变得越来越普遍,空调水系统中选用水力平衡,
则通过水力平衡的特点来进行介绍水力平衡调节的步骤和详细的方式,通过空调
水系统水力平衡调节的各个方面进行分别的介绍和总结分析,对于空调的各个部分,对人类生活的各部分的影响都有着非常大的作用。

它使人们在生活中变得更
舒适,说明人们的生活在不断的进步,社会在不断的向好的方向发展。

关键词:空调水系统;水利平衡
1空调水系统平衡概述
空调水系统的平衡是保证空调系统正常运转,水系统的平衡是保证一种能量
的低消耗,由于设计中存在的某些问题常常会导致系统存在着误差,在空调水系
统中,由于各支路及末端设备的水流量都各不相同,所以需进行水系统的平衡调节;设置有效合理的方案来满足客户使用的最大效益。

2空调水系统
对于现在大部分空调水系统都分为两用形式,夏天可以制冷,冬天可以制暖。

空调可以冬夏两种共同使用,水系统可以分为同程或异程系统,根据自己需要进
行选择。

3平衡阀的特点
在空调调节过程中调节平衡的过程需要平衡阀(静态或动态)来进行实现,
它在其中起着一个非常重要的作用,有着非常准确开度指标,不是专业的人员不
能随便的进行改变开度的数值。

在进行安装时,必须需要平衡阀的存在,在空调
方面的使用能变得更加简单容易。

4空调水系统水力平衡
空调水系统水力平衡在运行过程中,利用水作为媒介,实现空调的运作,平
衡调节决定空调运行的整体效率,是否能正常地发挥其作用,它的传输需要一个
完善的循环水系统,进行各部分的流入和流出,不会导致空调温度过高或者过低
而造成一种不平衡的现象;这种水系统平衡的调节能使能量利用达到最大化,运
行费用降到最低节约运行成本,是一种低碳环保的形式。

5水力平衡调节概况
通过空调水力平衡调节,分析过程中虽然其中对于阀门的调节存在着一定的
影响,但是这种调节只能说是不太精准,常常给安装的工人带来一定后期的影响
和麻烦,因此需要进一步的改进,特别对于一些设计,需要大量的工作人员进行
相关的设计,并进行一些改装。

对于平衡阀调节进行有利的分配,实行进一步的
改善,能使使用过程变得更加方便。

6一般系统水力平衡阀的联调
在使用空调水系统的调节过程中,如果采用管道中的平衡阀,通过对系统中
的管网进行增大阻力。

而进行传输的速率,这种对自身的工作,不能起到很好的
作用,其中为了能够更好的使用平衡阀,必须深入进行解决每一个阀门之间存在
的关系。

应该记住平衡阀的作用在于部分的干扰而不是整体性的,通过空调的水
系统的循环过程中,水利调节的常见的系统问题进行分配的不合理性造成的某些
问题的存在导致的夏天制冷能力不够,冬天制暖能力不强,而这种分明是能量散
失的过程,所以在调节过程中必须通过平衡阀进行相关的调节,进行能量的相对
于保存在达到饱和的状态时进行能量的输出,这种设计需要进一步的研究和处理,尽可能大的缩小成本,达到人们生活使用的便利性。

7应用中的有关问题
(1)空调的运行中对于空调房间只是一个密闭性比较大,通过风口进行相
关能量的传送,而在这其中遇到的问题就是对于当室内温度达到饱和时,能量再
继续向外输出,这种能量就形成了浪费,所以需要一定的条件进行解决。

解决室
内的温度当达到一定要求时,空调机将等到一种待机的状态,不再往外输出,当
空气温度身高时空调在进行运行,这种需要一个水系统中的电动平衡阀进行相关
的调节运作,实现一种相对于更优的调节方式。

(2)关于安装和设计的过程中存在的一些问题也是需要解决的,由于水系
统的循环过程中空调的设备的体积过大,各个送风口占用的资源太多,可以通过
更简便的设计,达到一种更合理的设计理念。

通过空调设备的体积进行更小的改
进理念,进而达到更合理的设计。

同时也是降低一些空调的成本,使用最环保最
优的设计方案来进行空调的外观设计,同时也是对于空调内部的一些改装,对于
回风口和送风口都需要一些简单的改装进行有力的传送,使能量传送达到最大化。

(3)在空调水系统平衡调节过程中,常见的问题还有水循环过程中导致的
一些分配量不平衡造成的某些能量的太充足或被浪费,这就需要一些能量储存的
地方进行相关能量的储存。

当温度上升时,空调开始自行的运行,当温度达到饱
和时空调开始停止运行,这种相对智能性的调节,能更大化的提高水力循环系统
中对于空调的调节,可以更好的解决相关存在的一些问题。

(4)对于空调运行过程中,空调产生的噪音需要一定限度的修改和整理。

空调的运作是一个大功率的电器,必须要进行一定的消音系统的处理,这样更有
利于人居民的生活,提高居民生活的保障和提高居民使用空调的体验感,同时也
是为了让人们生活的更加舒适,提高产品的质量。

8.需要的创新方案
(1)对于投资回收成本这种创新理念对于空调中,里面的一些元件构造存
在的大量的资金投入,在其中需要得到一定的效益回报,在空调设计的状态下,
按照获得平衡性和末端的满载付出力,系统的投资未达到发挥的效应,水循环的
平衡对空调的系统里非常的重要,要通过自己购买的成本,对自己平时的使用带
来一定的效益,可以节省一定的电力也是一种环保的措施手段。

(2)水系统平衡调节过程中,也是一种非常好的调节方式,它能更好有效
地保护资源,通过水循环的利用来改变温度,可以更好地循环利用资源降低成本,对于水力平衡的过程中可以更大对成本有利的采取相关措施,不会造成额外的损
失。

他更大的对设备进行相关的整合,可以进行能量相关的处理,是一种非常优
的处理方案。

(3)平衡前的采暖系统,平衡实现缩小了室温的散布范围,又降低了平均
室温。

对于空调水循环系统中,对于供热和供冷需要相关进行相关处理,在处理
过程中,当室内温度达到饱和时可以对供应的热量和冷量进行相对应的保存,在
供应的过程中的水系统平衡实现一定的处理。

9结语
通过上文的总体分析,我们可以得出相关的结果,在空调水系统中,只要合
理的保证水力平衡,使空调的能量利用达到最大化;使系统在运行过程中能得到
更大的保证,既能节约电力,又能节约相对的成本,是一种新的创新又节约了能源,使系统经济高效益的运转理念。

参考文献:
[1]马最良,姚扬.民用建筑空调设计(第2版)[M].北京:化学工业出版社,2010
[2]马艳龙,李星星.浅析常规空调水系统及其运行故障的处理方法[J].技术
与市场,2011(03).
[3]马有江.现代节能减排技术与应用[M].哈尔滨工业大学出版社,2013.
作者简介:覃德芳,男,汉1967年01月,28日,本科,制冷设备与低温
技术,上海机械学院,工程师,空调节能。

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