谈压差控制阀之双管供暖应用(3)

合集下载

供暖压差标准

供暖压差标准

供暖压差标准在冬季,供暖系统扮演着至关重要的角色,为人们提供温暖舒适的室内环境。

而供暖压差标准作为评估供暖系统性能的重要指标之一,对于保证供暖质量和节能减排具有重要意义。

本文将介绍供暖压差的概念、作用及其标准,以及合理应用供暖压差标准的意义。

一、供暖压差的概念与作用供暖压差指的是供暖系统流体在不同部位之间的压力差异。

在热水供暖系统中,通过水泵将热水从热源输送到各个供暖终端(如散热器)时,由于水的阻力、摩擦等因素,会导致供暖终端处的压力低于热源处的压力。

供暖压差的存在使得热水能够顺利流动并散发热量,从而实现整个供暖系统的正常运行。

供暖压差的作用主要有以下几个方面:1. 保证供暖质量:合适的供暖压差能够保证热水充分流动到供暖终端,确保供暖系统能够提供足够的热量,满足人们的取暖需求。

2. 提高供暖效果:通过调节供暖压差,可以使热水在供暖系统内更快地流动,加快热量传递速度,提高供暖效果,缩短供暖反应时间,提高用户的使用体验。

3. 促进节能减排:合理设置供暖压差能够降低供暖系统的能耗,减少水泵的工作负荷,从而达到节能减排的目的。

二、供暖压差标准供暖压差标准的设定需要结合具体的供暖系统类型、结构、规模等因素进行综合考虑。

以下是一些常见的供暖压差标准:1. 中央空调供暖系统:常见的供暖压差标准为1.5-2.5千帕,若供暖系统较大,可适量提高至3千帕。

2. 燃气锅炉供暖系统:供暖压差标准一般为0.05-0.1兆帕。

3. 家用地暖系统:供暖压差标准一般为0.05-0.1兆帕,若地暖面积较大,可适量提高至0.1-0.2兆帕。

需要注意的是,不同地区的供暖压差标准可能存在差异,而且在实际应用过程中,还需要根据建筑结构、供水水质、管道布局等因素进行具体调整。

因此,在设计和施工过程中,需要借助专业的技术标准和设备来确保供暖系统的正常运行。

三、合理应用供暖压差标准的意义合理应用供暖压差标准对于保证供暖质量和节能减排具有重要意义。

关于供热系统的调节与控制

关于供热系统的调节与控制

关于供热系统的调节与控制发表时间:2008-10-31T14:46:18.013Z 来源:《中小企业管理与科技》供稿作者:孙凤[导读] 摘要:新建集中供热住宅,应按照按户分环,分室控温的计量供热方式进行设计。

采用户用热量表计量方式时,应采用热表到户,一户一表形式。

在多层或高层住宅内,采用下分式双管系统,设共用供回水立管,连接各层户内系统。

为了传统的双管垂直制式系统加以区别,本文将这种系统称为"新双管"系统。

在供热设计实践中,这一系统已经逐步被采用。

本文针对新建住宅计量供热设计中的"新双管"系统,通过水力计算,分析其主要特点。

提出与之匹配的室外供热系统的调节控制策略,确保在运行中有稳定的水力工况。

摘要:新建集中供热住宅,应按照按户分环,分室控温的计量供热方式进行设计。

采用户用热量表计量方式时,应采用热表到户,一户一表形式。

在多层或高层住宅内,采用下分式双管系统,设共用供回水立管,连接各层户内系统。

为了传统的双管垂直制式系统加以区别,本文将这种系统称为"新双管"系统。

在供热设计实践中,这一系统已经逐步被采用。

本文针对新建住宅计量供热设计中的"新双管"系统,通过水力计算,分析其主要特点。

提出与之匹配的室外供热系统的调节控制策略,确保在运行中有稳定的水力工况。

关键词:供热系统供热调节计量供热按热量计量是建筑节能的一项基本措施,是我国集中供热发展趋势。

建设部提出,在城市供热住宅中推行分室控温,分户计量。

我们在计量供热设计方面积极探索,经过各有关部门多年实验研究和实践,积累了不少经验。

编制了《集中供热住宅计量供热设计规程》,总结计量供热技术成果,规范住宅供热系统设计。

在规程中,提出新建集中供热住宅,应按照按户分环,分室控温的计量供热方式进行设计。

采用户用热量表计量方式时,应采用热表到户,一户一表形式。

在多层或高层住宅内,采用下分式双管系统,设共用供回水立管,连接各层户内系统。

压差阀

压差阀

压差阀目录ZYC型自力式压差控制阀低真空电磁压差充气阀DYC-Q压差旁通平衡阀-800X压差旁通平衡阀压差旁通平衡阀压差旁通阀-800X压差旁通阀无压差电磁阀-ZCT无压差电磁阀电磁真空压差式充气阀DYC-JQ、GYC-JQ自力式压差控制阀-ZYC自力式压差控制阀自力式压差控制阀ZYC自力式差压调节阀-ZZV自力式差压调节阀自力式差压调节阀-ZZYW型自力式差压调节阀ZYC型自力式压差控制阀一、产品[自力式压差控制阀]的详细资料:产品型号:ZYC型产品名称:自力式压差控制阀产品特点:ZYC型自力式压差控制阀,是一种利用介质自身的压力变化进行自我控制而保持流经该被控系统介质压差不变的阀门。

适用于供暖方式采用双管系统的压差控制,保证系统基本不变,降低噪音,平衡阻力,消除热网和水力失调。

二、主要技术参数:型号公称压力壳体实验压力压差控制范围定压差型可调压差型ZYC-16一H3T16MPa 2.4MPa10KPa、20KPa、30KPa10.30KPa三、ZYC型自力式压差控制阀主要外型尺寸(法兰连接尺寸按GB4216规定):DN mm 连接方式LmmH(mm)流量m3/h适用介质介质温度主要零件材料定压差型可调压差型15螺纹1109514502-1水0~100℃阀体、上盖和下盖为铸铁、阀芯201101101500.3-1.5 2511513016505-2为铜、膜片为尼龙强化橡胶、弹簧为不锈钢32法兰1301401901-44020019034015-6502152053552-8652302403903-12802753005005-2010029035055010-3012531038058015-45订货须知:一、①ZYC 型自力式压差控制阀产品名称与型号②ZYC 型自力式压差控制阀口径③ZYC 型自力式压差控制阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的ZYC 型自力式压差控制阀型号,请按ZYC 型自力式压差控制阀型号三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,相关产品:WM341系列隔膜可调式减压阀波纹管式减压阀T44H/Y 型波纹管减压阀YZ11X 直接作用薄膜式水用减压阀直接作用薄膜式减压阀内螺纹活塞式蒸汽减压阀Y45H/Y 型手动双座蒸汽减压阀Y945H/Y 型电动双座蒸汽减压阀YB43X 固定比例式减压阀比例式减压阀高灵敏度蒸汽减压阀首页>>产品中心>>真空充气阀类>>DYC-Q系列低真空电磁压差充气阀DYC-Q系列低真空电磁压差充气阀是安装在机械真空泵进气口上一种新型真空阀。

供热计量设计规程

供热计量设计规程

牡丹江市集中供热住宅计量供热设计规程(征求意见稿)1总则1.0.1根据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)和建设部《关于推进供热计量的实施意见》(城建[2006]59号) 、中华人民共和国行业标准《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 J860-2009)、《牡丹江市建设局关于对市区新建建筑实行供热分户计量的通知》(牡建政发[2008]168号),为在城市住宅中推行分室控温、分户计量,加快实现集中供热由按面积收费转变为计量收费,促进供热系统节能和用户行为节能,特制定本规程。

1.0.2住宅计量供热系统设计,应执行本规程。

同时还应遵循国家和我市的现行有关标准和规范,并积极采用先进、成熟的技术,使计量供热系统安全可靠、节能降耗、方便适用、经济合理。

1.0.3本规程适用于牡丹江市行政区域内的新建、改建住宅、及住宅补建集中供热工程的设计。

公寓、别墅、商住楼、集体宿舍等居住建筑的供热系统设计可参照执行。

2术语2.0.1计量供热系统热源、热力站及终端等均具有热量计量功能的供热系统。

2.0.2建筑物热力入口连接外网和建筑物内系统,具有调节、监测、关断等功能的装置组合。

2.0.3建筑物内系统自建筑热力入口起至分户墙之间的采暖系统。

2.0.4户内系统设置于住宅户(套)内的采暖系统。

2.0.5共用立管多层或高层住宅内,用以连接各层户内系统的垂直供、回水管道,区别于传统的连接各层散热器的户内立管。

2.0.6户间传热负荷由于户间隔墙及楼板间的温差而产生的热负荷。

2.0.7散热设备热负荷用于确定散热设备的热负荷,在数值上为供热设计热负荷与户间传热负荷之和。

2.0.8热力站热负荷用于确定热力站换热设备的热负荷,一般等于热力站供热范围内用户设计热负荷之和与室外管网热输送效率的商。

2.0.9锁闭阀需用专用工具方可开启,具有关断功能的阀门。

2.0.10散热器恒温控制阀与采暖散热器配合使用的一种专用阀门,可人为设定室内温度,通过温包感应环境温度产生自力式动作,无需外界动力即可调节流经散热器的热水流量从而实现室温恒定的阀门。

压差阀的用途

压差阀的用途

压差阀的用途为何室内安装自控装置必须安装自力式压差控制阀原因由下:一、如果不安装自力式压差控制阀,当各用户调节时会相互干扰,如一个或几个恒温阀调节时,会引起所有的恒温阀动作。

二、如果不安装自力式压差控制阀,外网压差不平衡,造成近端和远端用户室内温度产生的时序过长,如果采用间接性供暖,由于时序过长造成远端用户还未达到用户需求时就到了供暖的间歇时间,使远端用户无法达到供暖要求,如变频变流量调节时由于时序过长远端用户还未达到用户需求时即到了热源循环水泵的转数调笑的时候,使变频装置无法发挥应有的功效。

三、如果不安装自力式压差控制阀,近端用户由于压差过大,当近端用户室内温度达到设置值时,由于感温包的膨胀推力是有限的使恒温阀无法关断。

四、如果不安装自力式压差控制阀,室内温度达到需求时由于近端用户压差过大,会导致恒温阀产生噪音。

五、如果不安装自力式压差控制阀,在高压差工作下还会简短恒温阀的使用寿命。

所以室内安装自控装置必须安装自力式压差控制阀。

安装自力式压差控制阀用户室内必须安装自控装置原因由下:一、如果用户不安装自控装置,自力式压差控制阀就不会感知用户的用热情况,不能实现以用户为主的变流量调节。

二、如果自力式压差控制阀在最小工作压差下,当选用管径过大也会造成阻力减小流量过大,务必造成外网水力失调,使能耗增大。

所以安装自力式压差控制阀用户室内必须安装自控装置。

6种最好的健身方式平时我们健身都很盲目,不知道什么方式才能健身。

其实我们平时一些小运动就是最好的健身方式。

不要小看这些平常的运动方式哦,这些都是很有用的。

最好的抗衰老运动:跑步试验证明,只要持之以恒坚持跑步就可以调动体内抗氧化酶的积极性.从而超到抗衰老的作用;最好的减肥运动:滑雪、游泳以手脚并用的效果最好。

如果你正当壮年,也可以选择拳击、举重、爬山等活动,对消耗脂肪特别有效最好的健美运动:体操不少青年男女追求健美.只要持之以恒地进行体操和健美操等运动,加强平衡性和协调性的锻炼,就会收到明显的效果最好的健脑运动:弹跳凡是增氧运动都有健脑作用,尤其以弹跳运动为佳.可以促进血液循环,能供给大脑以充分的能量;更主要的是可起到舒经活络、健脑和温肺脏的作用。

供回水总管压差旁通阀的作用

供回水总管压差旁通阀的作用

供回水总管压差旁通阀的作用供回水总管压差旁通阀是一种常用的管路控制装置,它在供暖系统中起到了重要的作用。

本文将从供回水总管压差的作用、旁通阀的工作原理、旁通阀的作用等方面进行详细介绍。

我们先了解一下供回水总管压差的概念。

供回水总管压差是指供暖系统中供水管和回水管之间的压力差。

在正常情况下,供水管的压力要高于回水管的压力,这是为了确保热水顺利流动到散热器并散发热量,然后回流到锅炉进行再次加热。

而供回水总管压差旁通阀的作用就是通过调节阀门的开度,控制供回水总管压差的大小,以达到最佳供暖效果。

旁通阀的工作原理是利用阀门的开度来调节流体的流量。

当阀门开度较大时,流体通过阀门的压力损失较小,流量较大;而当阀门开度较小时,流体通过阀门的阻力较大,流量较小。

通过调节旁通阀的开度,可以改变管路中的流量分布,从而实现控制供回水总管压差的目的。

旁通阀的作用主要有以下几个方面:1. 控制供回水总管压差:通过调节旁通阀的开度,可以控制供回水总管压差的大小,以适应不同的供暖需求。

当供回水总管压差过大时,可以适当关闭旁通阀,减小供回水总管压差;当供回水总管压差过小时,可以适当打开旁通阀,增大供回水总管压差。

通过合理地控制供回水总管压差,可以提高供暖系统的热效率,同时还能减少能源消耗。

2. 平衡供暖系统:在供暖系统中,不同的散热器之间会存在一定的水流阻力差,导致散热器的供水量和回水量不平衡。

这样就会出现一些散热器供暖效果好,而另一些供暖效果差的情况。

通过合理地调节旁通阀的开度,可以改变供回水总管中的流量分布,使得各个散热器之间的供水量和回水量趋于平衡,提高整个供暖系统的供暖效果。

3. 避免水泵过载:在供暖系统中,水泵是起到循环水的作用的重要设备。

当供回水总管压差过大时,水泵需要承受更大的压力,这会导致水泵工作负荷过大,不仅会增加能源消耗,还会缩短水泵的使用寿命。

通过合理地调节旁通阀的开度,可以控制供回水总管压差的大小,避免水泵过载,延长水泵的使用寿命。

供热管道系统中阀门的选择与应用

供热管道系统中阀门的选择与应用供热管道系统是指用于向建筑物供应热能的管道系统,其正常运行对于保障建筑物内部的温度和生活质量至关重要。

在供热管道系统中,阀门的选择与应用起到了至关重要的作用,可以对流体的流量、压力和温度进行调节和控制,确保系统的安全、高效运行。

在选择供热管道系统中的阀门时,需要考虑以下几个方面:1. 阀门的材料选择:管道系统中流体的温度和压力较高,因此阀门的材料需要具备较高的耐压和耐温性能。

常见的阀门材料有铸铁、铸钢、不锈钢等。

根据具体的工作环境和流体特性选择合适的阀门材料,确保其能够长期稳定运行。

2. 阀门的类型选择:根据管道系统中的需要,可以选择不同类型的阀门,如截止阀、调节阀、旋塞阀等。

截止阀用于控制或切断流体的流量,调节阀用于调节流体的流量和压力,旋塞阀用于控制流体的流量和调节流量。

根据具体的需求选择合适的阀门类型,以达到系统的控制要求。

3. 阀门的尺寸选择:根据供热管道系统的流量和压力,选择合适的阀门尺寸。

阀门的尺寸要能够满足流体的流量要求,并能够承受系统中的压力。

选择太小的阀门会导致流量受限,影响系统运行效率;选择太大的阀门则会增加系统的成本。

阀门的应用在供热管道系统中起到了重要的作用。

主要有以下几个方面的应用:1. 控制流量:在供热管道系统中,阀门可以用来控制流体的流量。

通过调节阀门的开度,可以使流体的流量增加或减少,从而满足建筑内部的供热需求。

同时,阀门还可以用来切断流体的流量,例如在维修或更换设备时,可以关闭阀门停止供热。

2. 调节温度:阀门还可以用来调节供热管道系统中的温度。

通过调节阀门的开度,可以调整流体的流动速度和热传递率,从而控制流体的温度。

这对于保持建筑物内部的温度稳定,提高供热的均匀性非常重要。

3. 保护设备:阀门可以起到保护管道系统和设备的作用。

例如,在供热管道系统中,如果流体的压力超过设定值,阀门可以自动打开,释放多余的压力。

这样可以防止管道爆裂或设备受损,并提高系统的安全性和可靠性。

分户供暖中单管系统与双管系统的比较



25 6—

散 热 器 的进 口温度 。对 于 这 种单 管 水 平 串联 系
统, 在负荷变化时 , 整体的调节性能较差 , 且在 同一环路上的散热器相互影响 , 使室温不稳定 ; 另一方面, 由于单 管系统的相互作用, 热负荷在 水 流上下游的分布也 影响 了散 热器 片数 的分 布。 而相对于双管系统 , 由于各组散热器之间为 并联关 系, 则不存在这样 的问题。就管材而 高 , ’ 单管系统铺设时 ,相对 于双管系统可仅采用一 条干管 , 节省管材 , 但有 可能增加散热器片数 通过对一个 典型的供暖 房问的计算州采 用两种系统进行 比较。首先比较单管 系统与双 管系统散热器的数量 。 根据¨算 . 选取最有利的 情况 , 即较大的热负荷设置在系统的 f游, 这种 情况总体 上单管系统散热器数 略高于双管 系 统 。 比另叫种单管系统的典,情 , 把债倘 列 一

分户供 暖中单管系统 与双管系统 的 比埃迪 建 筑设 计 院 , 龙 江 哈 尔滨 100 ) 黑 50 0
摘 要: 通过分析户 内单管系统与双管 系统的特点, 比较了二者在调 节性及散热器 片数上的不同。 关键词 : 供暖; 单管 系统; 双管 系 ; 统 跨越管 现在 比较常见的单元式住宅建筑 , 都采用 分户供暖 , 如果采用散热 器采暖 . 则分为水平单 管系统和双管系统 , 现就两者的特点进行比较 。 般来讲 , 双管 系统的调节性较单管系统 要好 。 单管水平 串联系统 , 由于各个散热器之间 的串联连接 ,上游散热器的出口温度影响下游
大的房间设置在系统的下游 ,则双管 系统工况 暖要求 。再者 , 在供暖设计 中, 参照的室内热负 不变 ,而单管系统 由于水流最后流过 负荷较大 荷是根据设计 日计算的 , 在非设计 日调节时, 只 的房间, 使得散热器 的传热系数减小 , 单片散热 能把旁通流量增大 , 这个调节是单 向的。 器的散热量减小 , 散热器片数增加 。 产生这个变 通过以上分析 , 以看到对 于户式散热器 可 化的原因是 , 虽然整体单 元的热负荷相同 , 是 系统 , 但 双管系统的散热器布置与热水流向无关 , 由于单管系统 的散热器 布置顺序不同 ,使得 高 系统稳定 , 易于调节, 但是要多敷设一条回水干 温水先流过负荷低的房 间,而较低温度的热 水 管 。 而单管系统 , 由于上游对下游的影响, 因此 , 流过负荷高 的房间 , 这样 , 负荷 高 的房间 , 在 散 散热器的片数分布是不同的,应尽量使得热水 热器的平均温差小 , 传热效率低, 不得不以增加 先流经热负荷大的房间。 总体上说 , 单管系统比 散热器片数来弥补较高 的散热量需要。 这一点, 双管系统散热器片数稍有增加。如果设置以调 将随着单元各个房间的热负荷相差悬 殊和供 回 节供热量为 目的的跨越管 , 则在设计计算中 , 不 水温度增大而加剧。由于双管系统调 性能好 应计算跨越管中的旁通流量,这样可以最大限 于单管系统 , 单管 系统 为了便于调 节 可设置连 度地保持跨越管的调节能力 。 接在供水和同水管之间的跨越 管。跨 越管~般 参考 文 献 采用比干管小一号的管径 ,在设计散热器片数 …G 50 9 20 . B 0 1~ 0 3中华人民共和国国家标准. 采 时, 应该按照热水完全流经散热器选择 , 即跨越 暖通风与 空气调节设计规 范『 . M1 北京: 中国计划 20. 管q 旁通流量为 o 珀9 。在设计中 , 如果考虑 了旁 出 版 社 出 版 .0 3 通 水 量 , 对 于水 流 全 部经 过 散 热 器 的 工 况 , 相 流 f} 平 , 刚 . 热 工程 I . 京 : 国建 筑 工 业 2贺 孙 供 MI 北 中 1 3 经散热器的流母变小,在 洪水温度不变的情况 出版 社 .99 . F, 出水漏度低于没有跨越管的工况 , 与室内的 3陆耀 庆. 暖 通 风设 计 手  ̄I . 京: 国建 供 - 北 u] 中 1 7. 温荔减小 ,这样必将增大散热器片数以达到供 筑 工 业 出 版 社 .98

分户计量户内双管同程式供暖系统水力失调问题分析

分户计量户内双管同程式供暖系统水力失调问题分析
曲秋波;姜伟志
【期刊名称】《暖通空调》
【年(卷),期】2008(038)007
【摘要】结合实际工程,从理论上分析了住宅分户计量户内双管同程式供暖系统常出现的水力失调问题,并对这种双管同程式系统提出了改进建议.
【总页数】2页(P141-142)
【作者】曲秋波;姜伟志
【作者单位】青岛腾远设计事务所;青岛腾远设计事务所
【正文语种】中文
【中图分类】TU8
【相关文献】
1.分户供暖和分户计量供暖系统简介 [J], 孙刚;吴华新;苏黎威
2.住宅户内双管同程式供暖系统水力工况分析 [J], 刘冰;何青
3.压差控制阀在分户计量双管供暖系统中的应用 [J], 刘雄;唐涤;王珽
4.压差控制阀在分户计量双管供暖系统中的问题分析 [J], 刘伟;刘强
5.分户供暖和分户计量供暖系统简介 [J], 白振宇
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

变流量供热系统中压差控制阀的应用

变流量供热系统中压差控制阀的应用作者:孙瑞君肖淑颖来源:《城市建设理论研究》2014年第06期摘要:介绍采暖系统中压差控制阀的作用、适用工况、选型方法,探讨了变流量系统常见问题的解决方法。

关键词:变流量;自力式压差控制阀;分户热计量Differential pressure control valve in variable flow heat-supply systemBy Sun Ruijun1,Xiao Shuying2Tianjin Shangheng Architecture Design Co. LTD,. Tianjin 300221,China2. Tianjin Chance Architecture Design Co.LTD,. Tianjin 300074,China)Abstract:Introduction of effect, applicable conditions and selection method of self-operated differential pressure control valve in heating system. Solutions to common problems of variable flow system discussed.Key words:variable flow system,self-operated differential pressure control valve,measurable heat-supply system中图分类号: TU833 文献标识码: A1 引言《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019规定,集中采暖水系统应严格进行水力平衡计算,使并联环路之间的压力损失相对差额不大于15%。

该规定是针对静态水力平衡,是指系统中所有末端设备的电动控制阀均处于全开的位置,所有动态水力平衡设备开度也都固定在设计参数位置,这时如果所有末端设备的流量均能达到设计值,则可认为系统达到静态水力平衡。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

3.方案3:
在每户引入口设压差控制阀对于大型的供暖系统,当无法采用方案1和2时,就应采用本方案。

其压差控制阀的控制压差ΔP1等于户内系统最不利环路在设计工况下的总阻力损失,其中包括户用热表和锁闭调节阀的阻力,ΔP1应小于等于30kPa[3~4].此时,各共用立管上只需设截止阀或闸阀,起关闭作用。

在本方案中,由于压差控制阀的调节作用,在系统的运行过程中,自然作用压头和系统流量的变化,不会对户内系统温控阀的工作产生影响。

不过,为了在运行过程中保证压差控制阀的正常工作,其资用压差应始终大于等于其设计压差。

压差控制阀的设计压差应等于设计工况下其本身的阻力与其控制压差之和,因此在设计工况下进行户外共用立管和供回水干管的水力计算时,自然作用压头可作为安全裕量,不予考虑。

因为如果要考虑自然作用压头,一方面会使水力计算更复杂,另一方面自然作用压头不恰当的取值,会导致运行过程中,压差控制阀的资用压差小于其设计压差,有可能导致压差控制阀即使全开,通过的流量也不能满足用户要求。

另外在设计时应注意的是:供暖系统中所使用的压差控制阀一般都有最大工作压差限制,当作用在阀上的实际压差超过其最大工作压差时,阀就会被压坏,因此在使用方案2和3时,如果运行过程中,室外管网在供暖引入口的资用压差会超过供暖系统中所使用压差控制阀的最大工作压差时,就必须在供暖引入口设其它型号的压差控制阀,控制整个供暖系统的压差。

此时,该压差控制阀的控制压差应等于供暖系统最不利环路在设计工况下的总阻力损失。

4.户内和户外系统形式对于户内系统,根据前面对供回水管路阻力损失ΔP3分析的相同理由,为减少运行过程中,温控阀作用压差的波动范围,应选择异程式系统。

对于方案2和3的户外系统,也建议采用异程式系统。

因为同一供暖系统,当采用异程式时,其系统的总阻力损失一般要比采用同程式更小[2].这样,可以减小供暖系统引入口所需要的资用压头。

三、结论
(1)分户计量双管供暖系统在设计工况下进行水力计算时,其自然作用压头可以不考虑,户内和户外系统应采用异程式。

(2)选用方案1时,其压差控制阀的控制压差ΔP1应等于供暖系统最不利环路在设计工况下的总阻力损失(△P'3+△P's),并且ΔP1应小于等于30-gH ρh-ρg)/1000 kPa.
(3)选用方案2时,其压差控制阀的控制压差ΔP1应等于立管上最不利环路在设计工况下的总阻力损失(△P'3+△P's),并且ΔP1也应小于等于30-gH ρh-ρg)/1000 kPa.
(4)方案3适应于大型供暖系统,其压差控制阀的控制压差ΔP1应等于户内系统最不利环路在设计工况下的总阻力损失,并且包括户用热表和锁闭调节阀的阻力,ΔP1应小于等于30kPa.。

相关文档
最新文档