供热系统水力平衡调试探究

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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随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高,供热管网作为城市基础设施的重要组成部分,承担着为居民提供温暖的重要任务。

在供热管网的运行中,水力平衡是一个重要问题,它直接关系到整个供热系统的运行效率和稳定性。

对供热管网水力平衡的调节措施进行探讨,对于提高供热系统的运行效率和保证居民供热质量有着重要的意义。

一、水力平衡的概念和意义水力平衡是指系统中各分支管道的局部压力、流量和温度等参数的合理调控,使各点的水压、流量和温度能够在规定的范围内保持稳定,并且水力资源得以均衡利用。

在供热管网中,水力平衡是指在整个系统中,各个分支管道的水压、流量和温度等参数能够平衡分布,保证热水能够均匀地传递给各个用户,从而实现供热系统的高效、稳定运行。

水力平衡对于提高供热系统的能效和稳定性具有重要的意义。

二、水力平衡调节措施的必要性1. 提高供热系统的运行效率如果供热管网中存在严重的水力不平衡现象,就会导致系统中部分管道的流量过大,而另一部分管道的流量过小,从而导致热水的传递不均匀,一些用户会得到过热的热水,而另一些用户则会得到过冷的热水。

这不仅会降低供热系统的能效,还会影响用户的供热体验。

2. 保证居民供热质量如果供热管网中存在水力不平衡的问题,就会导致一些用户受到供热质量的影响,有些用户会出现供热不足的情况,而另一些用户则会出现供热过热的情况,这不仅会影响用户的生活质量,还会造成用户的投诉和维修成本的增加。

水力平衡调节措施的必要性无疑是非常明显的,它关系到整个供热系统的运行效率和居民供热质量,是供热系统运行中需要高度重视的问题。

1. 合理设置阀门在供热管网中,合理设置阀门是保证系统水力平衡的必要措施之一。

通过合理设置调节阀和截止阀等,可以实现对供热系统中不同支路的流量、压力、温度等参数的调节和控制,从而达到整个系统的水力平衡。

2. 使用比例阀比例阀是一种根据流量大小自动调节开度的阀门,通过安装比例阀,可以实现对各分支管道流量的自动调节,从而达到供热系统的水力平衡。

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。

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随着城市供热管网的不断完善和发展,供热管网水力平衡问题也日益引起人们的关注。

水力平衡是指管网中各个分支和末端热量的分配均匀,使热力管网中的水流量和压力保持稳定。

而供热管网水力平衡的调节措施是确保供热系统正常运行的关键,本文将从调节措施的技术原理和应用效果两个方面探讨供热管网水力平衡的调节措施。

一、调节措施的技术原理1. 流量调节阀的安装在供热管网中,通过合理设置流量调节阀实现管网中各个分支和末端热量的分配均匀,保证供热系统水力平衡。

流量调节阀安装在管道上,通过调节阀门的开度来控制管道中的水流量,从而实现供热管网的水力平衡。

这种技术原理简单易行,操作方便,能够有效地调节供热管网的水力平衡。

2. 自动调节阀的应用3. 管网调节技术的优化通过对供热管网的调节技术进行优化,包括管网的设计、安装和维护等方面的措施,能够更好地实现供热管网的水力平衡。

在供热管网的设计中,应根据管道的长度、直径、材质等因素进行合理的布局和设计,确保管网中的水流量和压力均匀分布。

在管网的安装和维护过程中,应加强对管道的维护和管理,及时检测和修复管道中的漏水和堵塞等问题,保证供热系统的正常运行。

二、调节措施的应用效果1. 提高供热系统的稳定性通过采取有效的水力平衡调节措施,能够提高供热系统的稳定性,确保供热管网中各个分支和末端热量的分配均匀。

水力平衡调节措施能够减少管网中的水流量和压力的波动,降低供热系统的运行风险,保证供热系统的安全稳定运行。

2. 减少能源消耗3. 延长设备的使用寿命通过调节措施,能够使供热系统中的设备运行更加稳定,延长设备的使用寿命。

水力平衡调节措施能够降低供热系统中设备的运行压力和负荷,减少设备的磨损和损坏,延长设备的使用寿命。

供热管网水力平衡的调节措施是确保供热系统正常运行的关键。

通过应用流量调节阀、自动调节阀等设备,优化管网调节技术,能够提高供热系统的稳定性,减少能源消耗,延长设备的使用寿命。

供热系统的水力平衡探究

供热系统的水力平衡探究

供热系统的水力平衡探究摘要:供热系统主要是由用户、设备、热源及其环境因素组成,由水力管网把热能输送到用户家中。

在保持水力平衡的状态下,用户就能够获得系统设计所需要的热水流量,从而保证用户使用的舒适性和系统运行的节能性要求。

在不断完善系统设施的基础上,进一步满足用户需要,节约系统能源。

关键词:供热系统;水力平衡技术分析与探究一、水力平衡及特点水力平衡与水力失调是相对的。

因为在系统供热过程中会存在水力失调的现象。

那么,就要针对存在的问题找出相应的调节方法,其目的在于消除水力失调,实现节能降耗,最终达到整个系统的水力平衡。

在现实应用中,水力失调可分为静态失调和动态失调。

静态失调是指当某一环路存在剩余压头、阻力过小时,就会造成环路实际流量超过设计流量,引起整个系统的水力失调,以致出现冷热不均的现象。

静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的。

动态失调是指在动态运行过程中,某一环路的水量发生变化时引起的压力和水量的变化,干扰其他环路的热量分布,影响其他用户的供热需求和使用质量。

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

按照建筑位置的不同,水力失调又可分为水平失调和垂直失调。

水平失调指一个水平面上的用户流量偏离设计值,导致水平面用户远、近冷热不均的现象。

垂直失调是指在一个建筑垂直面上,进入散热器的流量偏离设计值而导致楼层上、下冷热不均的现象。

不管是动态还是静态因素的失调,也不管是水平失调还是垂直失调,其最终的结果都是引起整个系统流量的变化和不均衡。

因此,需就要找出水力失调的原因,及时解决,保持水力平衡,满足用户的供热需求。

二、水力失调的主要现象水力失调的表现主要有:1、系统中各环路的流量不均衡,用户室温冷热不均。

在一个建筑区,每栋建筑物之间有一定的距离,每个单元也各成一体,造成供热系统分布远近有别。

距循环泵较近的用户室温偏高,而距循环泵较远的用户室温偏低。

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【摘要】本文主要探讨了供热管网水力平衡的调节措施。

首先介绍了水力平衡在供热系统中的重要作用,随后分析了影响水力平衡的因素。

然后讨论了三种常见的调节措施:阀门调节、泵站调节和管道设计。

通过对这些措施的比较和分析,可以看出它们在实际应用中各有优劣。

最后总结了调节措施的有效性,并提出了未来研究方向。

通过本文的研究,可以为供热管网水力平衡的调节提供一定的参考和指导,提高供热系统的效率和稳定性。

【关键词】供热管网、水力平衡、调节措施、阀门调节、泵站调节、管道设计、有效性、研究方向。

1. 引言1.1 研究背景供热管网水力平衡是保证供热系统正常运行的重要环节。

随着城市供热规模的不断扩大和供热管网的复杂性增加,水力平衡问题逐渐凸显出来。

供热管网水力不平衡会导致部分区域供热温度不足或者过热,影响用户舒适度,增加供热能耗,降低供热系统的效率,甚至影响供热设备的寿命。

针对供热管网水力平衡的调节措施成为研究的热点。

研究背景部分主要是对供热管网水力平衡问题的现状进行分析和说明,引出对该问题的研究意义和必要性。

目前,国内外对供热管网水力平衡的研究已经取得了一定的进展,但在实际应用中仍然存在着一些问题和挑战。

有必要对供热管网水力平衡的调节措施进行深入探讨,以提高供热系统的运行效率,降低能耗,保障供热质量,推动供热行业的可持续发展。

部分的详细内容会在接下来的章节中逐步展开。

1.2 问题提出在供热管网运行过程中,水力平衡是一个至关重要的问题。

水力平衡不仅影响着管网的运行效率和能耗,还影响着供热系统的稳定性和可靠性。

在实际运行中,供热管网往往存在水力不平衡的情况,这给管网的运行带来了诸多问题。

水力不平衡会导致部分管道流速过大,而部分管道流速过小,这样不仅会影响供热系统的供热效果,还会造成部分管道的过热或过冷。

水力不平衡还会导致供热系统的能耗增加,因为部分管道流速过大会造成能耗浪费,而部分管道流速过小则需要增加泵站的运行来维持供热效果,进而增加系统的能耗。

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供热系统水力平衡调试探究
供热系统水力平衡调试探究
摘要:本文首先阐述了供热管网水力失调的社会危害及形成原
因分析,其次通过对平衡阀、调节阀的工作原理讲解说明了每种阀适用的供热管网系统。

最后结合具体工程实例调试改造,就目前水力平衡调试实践中的困扰问题提出了解决办法。

关键词:供热系统水力失调度平衡阀定流量系统变流量系统阀权度流通能力KV
Abstract: this paper first expounds the social harm of heating pipe network hydraulic disorder and cause analysis, secondly based on the principle of balance valve, regulating valve interpretation illustrates each valve for heating pipe network system. Finally debugging reconstruction combined with specific engineering example, the present hydraulic balance debugging problems puts forward the solution in practice.
Keywords: heating system water loss scheduling fixed flow balancing valves system power of the variable flow system valve flow capacity KV
中图分类号:TU995文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)
供热系统水力失调的社会危害
在供热、空调水系统中,水力不平衡的现象极为普遍,从而造成各热用户之间的室内温度偏差较大、冷热不均等问题。

为缓解供热管网水力失调问题,使业主满意,传统的改造做法是增大热网管径、增大循环泵的流量,采用“大流量、小温差”的运行方式,因而造成了能量的极大浪费。

研究表明水力不平衡引起的冷热不均造成的能量浪
费一般情况下占20-30%;若采用“大流量、小温差”运行方式,则能量浪费可能达到40-50%。

我们应该明白冷热不均、大流量运行,实际上是造成两种能量浪费,一部分是热量浪费,一部分是循环泵电量浪费。

因此必须采取有效措施解决供热系统水力失调问题。

供热系统水力失调原因分析
供热系统水力失调是指热水管网在运行中的实际流不能按用户热用户需要的流量分配给各个用户,导致不同位置热用户的冷热不均的现象。

产生水力失调的客观原因很多,主要有如下几个方面:1)许多建筑没有或不认真进行水力平衡初始调试,热网管道规格的离散性使热网设计不可能在不经过人为调节而实现各个用户环路的水力平衡。

在热网设计时,一般是满足最不利用户点所必需的资用压头,而其它用户的资用压头都会有不同程度的富裕量,在这种自然状态下分配各个用户流量,必然产生水力失调。

2)管网设计不合理,或者管网堵塞造成系统的压力损失过大,超出了循环泵提供的压力,导致水力失调。

3)循环水泵选择不当,流量、压头过大或过小,都会使工作点偏离设计工况点太多而导致水力失调。

4)系统中用户的增加或减少,即网路中用户点的变化,要求网路流量重新分配而导致水力失调。

5)、系统中用户用热量的增加或减少,即用户流量要求的变化,也要求网路流量重新分配而导致水力失调。

6)绝大多数老旧建筑采暖系统缺少必要的调节设备,用户系统无法调节,导致水力失调。

7)系统缺少合理分配手段,为解决末端用户不热问题而加大循环水量,因而增加了管网的压力损失造成系统压力不足,导致水力失调。

8)随意调节管网支、干管阀门或用户热力入口阀门,导致水力失调。

3、消除水力失调的有效措施
供热、空调水系统水力失调是由于系统各环路未实现阻力平衡而导致的,要实现系统水力平衡必须从系统的阻力平衡调试着手,就目前普通的供热系统而言,达到系统阻力平衡最常用的方法就是在管网
的合适位置加装不同类型的平衡调节阀,因此供热调节必须掌握各种平衡阀的工作原理和适用的管网类型。

3.1常见平衡阀工作原理及适用的管网类型
平衡阀是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,起到供热平衡的作用。

目前,国内供热系统中常见的平衡阀主要有静态平衡阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀和动态阻力平衡阀。

静态平衡阀也就是我们常说的手动调节平衡阀、数字锁定式平衡阀,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的。

该阀阀干处设有阀门开启度指示和阀门锁定装置,阀体进出口侧设两个测压管,在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀测压管与专用智能仪表连接,仪表显示出阀门的流量值,若向仪表输入管路需要的流量值,仪表便显示出达到水力平衡时阀门的开度,静态平衡阀一经调好锁定,各支路的阻力系数保持不变,当供热管网总循环水量发生变化,各支路流量也会同比例增减,能起到热平衡的作用。

由于静态平衡阀调试较复杂,,且供热管网水力工况一旦发生变化,整套系统就要重新调试。

静态平衡阀适用于定流量系统,如大型公共建筑未实行分户计量并加装温控调节的住宅项目,在新建供热系统中已很少采用该阀,一般和动态平衡阀配合使用。

自力式流量控制阀也叫动态流量平衡阀,它是根据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量偏低或偏高,不能有效控制。

自力式压差控制阀,亦称动态压差平衡阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被
控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差恒定,反之,当压差减小时,阀门自动开大,被控系统压差仍保持恒定。

该阀适用于热用户变流量系统,如实行分户计量的住宅项目,和末端加装了自动调节装置的供热空调系统。

动态阻力平衡阀是在自力式流量平衡阀的基础上改造而成的,其阀体结构及工作原理与自力式流量流量平衡阀基本相同,区别在于动态阻力平衡阀比自力式流量平衡阀多一套导压孔锁闭旋钮。

导压孔打开,该阀就是一个自力式流量平衡阀,导压孔关闭,该阀就变成了静态平衡阀。

当供热管网阻力特性发生变化,只要打开所有动态阻力平衡阀的导压孔,系统便恢复到动态平衡调节状态,待各分支系统重新平衡后,再锁闭道压孔,该阀又变成了静态平衡阀。

动态平衡阀调试简单,不需要专门的调试仪表,有效弥补了静态平衡阀调试复杂的缺陷。

动态阻力平衡阀适合用在在热源变流量系统和热用户变流量系统。

4、近年来水力平衡调试实践中遇到的比较困惑的问题
近年来的供热系统水力平衡调试工程实践中,供热公司发现许多小区虽然平衡调节装置齐全但冷热不均的现象一直得不到解决。

如天津塘沽某住宅小区,是建筑面积约18.4万平方米高层住宅项目,小区自建独立的换热站,供热二次管网分高中低三个区,每个单元建一个热力入口,各分区供回水干管上装有数字锁定式平衡阀和压差控制器等调节装置。

两个采暖季经过供热公司和施工单位多次调节,换热站近端的4、5#楼超流量没有减下来,换热站远端的1#和15#楼亏缺的流量没有补起来,这四栋楼业主投诉最多。

分析原因,各类平衡调节阀的质量不存在问题,主要原因是产品选型不当。

该小区的调节阀都和供回水同管径,这种粗糙的选用方法存在明显的不可取,由于所有供回水管径都偏大,换热站近端4、5#楼热力小室更换比主干管小两号的平衡调节阀,最末端拆除不必要平衡调节阀,只留控制阀门,其余楼号热力小室更换比主干管小一号的平衡调节阀。

工程改造完成后经过一次调节,所有楼号供热效果都能满足要求。

我国平衡阀产品样本,目前大多数只给出口径和流量的控制范围,
选用人员根据要求的调节流量就确定了调节阀型号和口径大小,这明显不合理的。

国内外一致认为:选用调节阀阀权度应大于0.25-0.3。

调节阀的选用必须根据流通能力Kv值的大小确定。

利用Kv值选用调节阀口径的好处是在选择的过程中要进行流量端压的计算,并做阀权度的校核。

如果发现阀权度值小于允许值(这种情况常常发生在供热/空调系统的近端),则要采取措施提高调节阀的阀权度值.这些措施对于恒温控制阀,要采取预设定值的设置,对于调节阀则要串联适当的手动平衡阀,或压差调节阀,也可以更换更小型号的调节阀,目的是为了消除多余的资用压头,减少调节阀的端差压力,进而提高了调节阀的阀权度,采用这种调节阀的选用方法,其调节功能一定能有明显改善。

5结语
通过上述论述,我们可以得出结论,在供热系统中只要合理的选用各支干管水力平衡阀,采用正确的方法进行调试,使系统层层接近或达到水力平衡,达到热用户满意的供暖效果是可以实现的,同时也可减少由于过热、大流量运行引起的不必要的能源浪费。

参考文献:
1、贺平、孙刚编著《供热工程》第三版
2、李德英编著《供热工程》中国建筑工业出版社,2004
3、石兆玉编著《供热系统运行调节与控制》清华大学出版社
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