混水系统及详细说明

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混水系统方案

混水系统方案

混水系统方案1. 简介混水系统是一个用于混合不同水源的系统,将不同温度、压力、PH值的水源混合成所需的水质,并保持恒定的水质。

本文将介绍一个混水系统的方案,包括系统组成、工作原理、关键技术和性能指标等。

2. 系统组成混水系统主要由以下部分组成:2.1 水源混水系统的水源可以包括自来水、地下水、收集的雨水等。

不同的水源具有不同的性质,包括温度、压力和成分等,需要通过混水系统进行混合以达到所需的水质。

2.2 控制系统控制系统是混水系统的核心部分,包括传感器、控制器和执行器等。

传感器用于监测水源的温度、压力和PH值等参数,控制器根据设定的水质要求和传感器的反馈信息,通过执行器调节水源的流量和比例,以达到所需的水质。

2.3 混合装置混合装置用于将不同水源进行混合。

常见的混合装置包括静态混合器和动态混合器。

静态混合器通过特殊的结构和流动方式使得水源快速混合,而动态混合器则通过机械装置产生湍流来实现混合。

3. 工作原理混水系统的工作原理如下:1.水源进入混水系统。

2.传感器监测水源的温度、压力和PH值等参数,并将数据传送给控制器。

3.控制器根据设定的水质要求和传感器的反馈信息,计算出调节水源流量和比例的指令。

4.执行器根据控制器的指令,调节水源的流量和比例,使得水源混合后的水质达到设定的要求。

5.混合后的水源经过混合装置,达到所需的水质要求。

6.输出混合后的水源供应给用户或其他系统使用。

4. 关键技术实现高效的混水系统需要以下关键技术的支持:4.1 传感技术传感技术用于监测水源的温度、压力和PH值等参数,确保混水系统能够及时获取水源的状态信息。

4.2 控制技术控制技术用于根据设定的水质要求和传感器的反馈信息,计算出调节水源流量和比例的指令,并有效地控制执行器的动作。

4.3 混合技术混合技术用于将不同水源快速混合,常见的静态混合器和动态混合器能够有效地实现混合过程。

4.4 自动化技术自动化技术用于实现混水系统的自动化运行,提高系统的效率和稳定性。

混水机组原理和应用

混水机组原理和应用

混水机组原理和应用混水机组是一种将水体内溶解的气体与水充分混合,并排出其中溶解气体的装置。

常见的混水机组有静态混水器、动态混水器和空气浮水机组。

混水机组的工作原理是利用水中已溶解的气体在压力降低时,溶解度减小并逸出水体的特性,通过特定的结构和装置将气体从水中排出。

下面将详细介绍各种混水机组的原理和应用。

静态混水器是一种通过改变水流方式和方向来实现混合的设备。

静态混水器内通常有多个夹板或螺旋形结构,这些结构能够使水流产生旋涡或紊流,从而增加水体内的气体与水的接触面积,加速气体脱出水体。

静态混水器常用于水处理、污水处理和空气净化等领域。

动态混水器则是通过一定的动力装置,如搅拌器或涡轮,使水体产生强烈的剪切力和湍流,从而促使水中溶解的气体脱出水体。

动态混水器通常适用于需要较高混合效果的场合,如水中溶解气体浓度较高或需要快速去除气体的情况。

空气浮水机组是一种常见的混水机组,它利用空气浮力和溶解气体的逸出来实现气体的脱除。

空气浮水机组一般由气浮装置和溢流装置组成。

气浮装置通过向水体注入压缩空气,使水体中溶解的气体逸出并形成气泡,气泡上升到水面后通过溢流装置排出。

空气浮水机组广泛应用于水处理、废水处理、池塘养殖和生物反应器等领域。

混水机组具有诸多应用。

首先,混水机组可用于水处理和废水处理。

水中溶解的气体可能会对水质产生一定的影响,如氨氮、硫化物和二氧化碳等。

通过混水机组去除水中溶解的气体,能够提高水质和废水处理效果。

其次,混水机组可用于生物反应器。

在生物反应器中,生物微生物需要氧气进行呼吸代谢。

如果反应器内气体难以脱除,将会限制微生物的正常生长和代谢。

混水机组的应用能够增加氧气的供给,改善生物反应器的工作效果。

此外,混水机组还广泛应用于池塘养殖和水产养殖。

水中溶解的气体对水产养殖有一定的影响,如溶解氧对鱼类的呼吸代谢起着关键作用。

通过混水机组去除水中溶解的气体,能够提高水中溶解氧的含量,促进鱼类的正常生长和发育。

地暖混水系统安装使用说明

地暖混水系统安装使用说明

地暖混水系统安装使用说明系统保养1:定期清理过滤器:特别是集中供热用户,如果发现水温无法升高,首先检查过滤器。

根据水质情况每月或者更短清理一次。

2:停止供暖后务必断开控制器电源,防止夏季高温无水於启动损坏水泵。

3:每年首次供暖前,先拧开屏蔽泵顶部白色排气螺钉,用一字螺丝刀活动转子,消除卡涩。

4:系统供暖停止后应先关温控器再断掉电源供电。

5.在停电情况可以按下混水阀执行器上的手柄可以根据温度左右人工调节。

地暖降温装置简易故障处理方法:混水降温系统的工作原理:供暖水进入混水系统管道。

混水控制中心(以下简称控制中心)通过二次供水温度传感器对水温进行监测,并根据设定的混合水温,确定当前进水与回水的合流比例。

从而发出指令到混水调节阀,调整到一定开度。

并带动阀的开度变化,实现二次供水水温德有效控制并达到设定水温。

当混水温度高于设定温度时,控制中心发出指令控制混水调节阀逐步调节热源热水进入流量,同时增加混水调节阀回水端流量从而形成降温程序混合水,再由系统增压泵充分混合加压,送至辐射散热端。

如果在一个调节周期内混水的温度仍高于设定温度时。

控制中心会继续发出指令,逐步调节进水和回水的混合比例如果混合水的温度保持在设定范围,混水阀将停止动作,保持当前阀的开度不变。

当混水温度低于设定值时,控制中心将发出反方向控制指令。

通过对地面采暖供水温度的控制,经过混水系统后的理想温度的混合水,既可以达到供给房间地面采暖的真正舒适.节能效果,又能避免高温水进入地面管道,引起不必要的地板.管材及相关设备的损坏,还能避免能源浪费等情况的发生。

安装说明:1:系统各部件结构请参考示意图所示,以下提到的各部件具体位置不再详述。

2:因集中供热水源较脏及便于维修,系统进水口前必须加过滤器,进回水管都需加装球阀。

3:系统连接如图所示,一次供水口在左上方,二次回水口在左下方;右上方二次供水口,右下方一次回水,装反进回水系统无法正常工作。

4:分水器间距如果和混水器不配套,需将支架替换成本系统(本系统支架为210MM)配套提供的支架,也可用软管连接。

地暖混水系统安装使用说明

地暖混水系统安装使用说明

地暖混水系统安装使用说明一、地暖混水系统的安装1.选择适当的位置安装热水锅炉,并确保其稳固可靠。

热水锅炉应远离易燃易爆物品,距离墙壁和其他物体应有一定的安全距离。

2.将热水锅炉与供水管道连接,确保连接紧固可靠,不漏水。

同时,根据实际情况选择合适的管道直径和连接方式。

3.在需要供热的区域下方铺设阻隔水膜,并将暖气片与热水锅炉连接。

连接时应确保暖气片没有渗漏,管道连接牢固。

4.连接好暖气片之后,进行系统的水循环测试。

打开热水锅炉,调整温度和水量,确认热水是否正常流动,并检查暖气片是否有漏水情况。

5.根据地暖系统的设计布置,铺设地暖管道。

地暖管道铺设时应遵循一定的间距和斜度,保证供热效果均匀。

6.地暖管道铺设完毕后,进行压力测试。

关闭所有暖气片,打开系统的供水阀和排水阀,增加水压至指定值,持续一段时间,检查系统是否有漏水和异常现象。

7.测试通过后,关闭排水阀,打开所有暖气片的空气排放阀,让系统中的空气排出。

一旦没有空气排出,关闭排气阀。

二、地暖混水系统的使用1.使用地暖混水系统前,确保系统的水温和水压处于正常范围内。

水温一般控制在40-60℃之间,水压一般在1.2-1.5MPa。

2.在使用地暖混水系统时,应根据室内外温度和舒适需求适当调节供水温度和水量。

一般来说,冬季供水温度应比室内温度高5-10℃,夏季供水温度可适当调低。

3.定期清洗地暖管道和暖气片,防止积存的污垢和氧化物影响供热效果。

清洗时应关闭供水阀和排水阀,用专用清洗剂进行清洗,清洗完毕后再进行水循环测试。

4.注意检查地暖系统的密封性,防止漏水和气体泄漏。

定期检查系统的管道、连接处和暖气片,如发现漏水或渗漏现象,应及时修复。

5.在长时间不使用地暖混水系统时,应关闭热水锅炉,并排空系统中的水,避免管道冻裂和损坏。

总结:地暖混水系统的安装和使用需要仔细按照说明进行,确保安装可靠和使用安全。

在使用过程中,要适时检查系统的运行状态,保持系统的正常工作,定期清洗和维护地暖管道和暖气片,延长系统的使用寿命。

热水器混水的工作原理

热水器混水的工作原理

热水器混水的工作原理热水器混水的工作原理是将热水和冷水按照一定比例混合,使得输出水温达到用户所需的温度。

热水器混水系统主要由热水出口、冷水出口、热水阀门、冷水阀门和混水阀门等元件组成。

当用户需要热水时,通过操作混水阀门,可以调节热水和冷水的比例,从而达到所需的出水温度。

具体来说,当用户打开热水器的开关后,热水出口和冷水出口会同时开始供水。

热水从热水出口进入混水阀门,而冷水则从冷水出口进入混水阀门。

混水阀门内有一个混合室,热水和冷水在混合室内进行混合。

混水阀门是一个比例控制阀,通过操作阀门位置,可以调节热水和冷水的比例。

一般来说,阀门位置越靠近热水出口,混水的温度越高;阀门位置越靠近冷水出口,混水的温度越低。

用户可以根据自己的需求调整阀门位置,从而得到合适的出水温度。

当热水和冷水在混合室内混合后,混合后的水通过混水阀门流出,并供给用户使用。

这样就实现了热水器混水系统的工作。

需要注意的是,热水器混水系统一般会根据用户的需求进行自动调节,以保持出水温度的稳定。

一般来说,热水器内部会安装有温度传感器,通过监测出水温度和设定的目标温度之间的差异,控制混水阀门的位置,以保持出水温度稳定在设定值附近。

此外,热水器混水系统还具有一些安全保护功能。

例如,当出水温度过高时,热水器会自动切断加热装置的电源,以防止用户烫伤。

当冷水供应中断时,热水器也会自动停止供水,以确保用户的安全。

总之,热水器混水系统通过控制热水和冷水的比例,将热水和冷水混合后供给用户使用,以满足用户对出水温度的需求。

它是热水器中重要的工作原理之一,也是保证用户舒适和安全使用热水的重要手段。

新款混水SMU-01说明书

新款混水SMU-01说明书

SMU-01智能混水控制中心使用说明书森威尔集团香港有限公司SASWELL GROUP(HK)LTD概述SMU-01智能混水中心常用于地面辐射供暖系统(简称地暖),通过将热源端高温热水(市政集中供暖、独立供暖)与一部分地暖回水混合以达到理想的地暖供水温度。

技术指标:最高承受压力:Pmax=10bar适用采暖面积不大于200mm,建议按分集水器组数配置混水装置设定温度范围: 5℃—85℃输送介质温度:<85℃工作电压:230V 50HZ 最大功率:100W水泵最大扬程:6m 最大流量:3120L/h产品尺寸:安装方法安装位置及安装高度:为了方便维修供回水恒温阀,如图所示恒温阀的高度离地面不宜低于40cm,混水中心离墙面距离不宜少于5cm(见图)混水装置的安装处宜设置地漏,方便日后维护、安装环境温度:5-55℃;相对温度<93%安装地点:室内磁场范围:普通场理想安装点:卫生间,阳台(不可将混水中心置于阳光直射处)图一图二混水中心主体安装:(1)主管的安装:本产品产用螺纹连接,螺纹接口为1〞(2)分集水器的接法必须按“上供水、下回水”,两者不可接反,否则可能导致集水器工作不正常(见图二)(3)为防止杂物进入地暖系统,应在热源端供水管道上安装过滤装置温控器接线:图1 图2 图3图5 图4(1) 将混水配件中的接线帽取出(如图1)与温控器连接线进行连接(如图2),再将接线帽用接线钳固定紧(如图3),然后再将与连接好的接线帽与混水中心接线帽(如图4)进行连接(如图5),(注意连接对插时要插紧,连接处注意防水)。

(2) 将连接好的线与温控器线端子进行连接(如下图6),注意需要按照接线帽上标识接入到相对应的温控器接线端口图6功能混水功能:当混水温度控制器(温控器)有加热需求时,联动输出混水中心判定有热水时,阀门根据设定值及其二次回水混合温度自动控制进水流量,从而使地暖系统的供水温度恒定。

当混水温度控制器(温控器)无加热需求时,联动关闭混水中心停止工作,阀门和水泵关闭。

C-90混水器使用说明书

C-90混水器使用说明书

特别提醒:我们在产品出厂前已经将各项技术参数调试设定完毕,如无特别需要建议您直接插电运行即可。

强烈建议您将混水系统装在有地漏,不怕水、检修方便的位置,任何水暖系统都有泄漏的可能性存在。

c-90安全智能型地暖混水系统使用说明书一、技术参数:1、额定电压:AC220V 50HZ;2、限温式断水保护温度:5-95℃(出厂设置40℃)3、混水控温:±1℃4、控温范围:5-95℃(出厂设置40℃)5、系统循环泵扬程:6m(最高扬程)6、最大功率:98W(水泵运行时)7、管路公称压力:PN10 8、供水温度不高于95℃9、面积200㎡以下 10系统压力低于0.5bar或高于6bar系统断电,进水阀自动关闭11、低温启动模式:水温高于20°但低于设定值5°阀门泵开,水泵呈间歇式运行(可以设置其它温度)二、混水系统安装及保养注意事项:1、混水系统各个部件结构及安装尺寸请对照所选购产品的示意图进行安装连接,进回水装反系统无法正常工作。

2、为了便于以后的维修和系统的正常运转,强烈建议用户在集中供热进水口加装过滤装置。

3、本系统安装前,应检查管路系统是否连接可靠,并确保管道中的杂质、焊渣、污垢已经清除干净:电源频率为50HZ,电压为单项220V,电压波动值应在-10%~+6%;4、系统应安装在干燥通风处,以防受潮短路或被水喷溅,且安装便于以后维修和更换;5、系统为配套供热系统工作时,切勿用手触摸电泵及其管路,以免烫伤;6、电源插头应严格接地,将插头接地脚与电源插座接地孔进行可靠连接,不得擅自改变混水接地插头;7、混水系统工作时,应在使用场地建立醒目安全警示标志,谨防发生意外事故;8、如系统出现渗漏现象维修时或有触及电泵、控制器的动作时,必须先切断电源,以防意外事故发生;四、温馨提示:传感器出现故障,温控器关闭输出,并显示相关错误代码。

E1:室温传感器短路报警;E2:室温传感器断路报警;五、安装:1.固定好支架,按照要求接上分水器。

混水系统

混水系统

地暖混水装置类型一、电器控制型地暖混水装置组成部分:循环泵、三通阀、控制头(电磁阀或电热阀)、温控器、远传传感器电器控制型地暖混水装置这种结构因循环泵是三通阀的入水端,容易造成冷热水的压差,进而混水温度不断的因压差而变,致使分水器入水管端的传感器要不断的改变输出,而温控器要不断地调整控制头的开关及泵的运转。

另外整体配置中有外接温度传感器及导线,温控器等部件,使成本增加,而控制头需要外部电力驱动,增加了运行能耗也是缺点之一。

二、运程传感恒温暖器阀地暖混水装置组成部分:三通阀、温控阀、带远程的接触式温度传感器循环泵该地暖混水装置因采用远程式传感器,其温度变化的响应是先由水温变化,引起管壁变温,再传导到附于管壁上的传感器,传感器传到温控阀头,进而调节三通阀阀口开度。

一般讲温控阀头的响应时间都会在几十分钟,这对地暖这类“慢热”型的供暖系统而言,会很不利。

三、恒温混水阀型地暖混水装置这种类型的地暖混水装置的核心部件是恒温混水阀(TMV)。

早期开发TMV的目的是防止热水洗浴时的烫伤,常规冷热水花洒及龙头无法抵御因进水端水温及水压的剧烈变化,往往造成出水端水温冷热突变而引起烫伤或人们本能地躲避温度变化而引起的滑倒摔伤。

欧、美、澳等许多国家都建有以防烫和冲击,保持热水使用在安全范围的相关标准及法规,推广或强制使用TMV阀,特别是在学校、敬老院、监狱、幼儿园等特定场合配置TMV更为迫切及必需。

由于这样的高起点需求背景,TMV在抵制冷热水温度及压力变化,确定输出温度及快速响应方面都具有优越的性能,而这些性能应用于以降温、混水为目的地暖混水装置上,则可完全满足其使用要求。

比如:时间响应,一方面混水阀的感温元件与常规散热器恒温阀用的感温元件相比要快得多;另一方面感温元件直接置于输出到分水器的热水管道中,避免了多重热传递道路:热水→分水器管壁→外部传感元件→温控器→控制阀。

这种地暖混水装置因无需地暖温控器、外部传感器及导线,也避免了运行的电能消耗及繁琐安装,相应部件的成本都可省略。

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混水系统混水中心:混水换热调节系统又称为换热控制中心,由电动四通调节阀或三通调节阀、循环水泵、带温表球阀、比例积分控制器、温度传感器、过滤阀、电动调节阀、分集水器装置组成,换热中心。

输出温度35-60℃进水温度0-99℃工作原理及作用通电后,进水阀门无条件打开,热水进来,当系统检测到水温高于35度时,水泵工作。

具体如下。

例如,当用户设定温度为50度时,当进水温度低于50度时,进水阀门全部打开;当进水温度高于50度时,进水阀门自动关小,回水阀门同步打开,供回水按比例混合,自动调整为50度。

国家规定必须低于60℃,超过60℃会造成甲醛超标,地暖管寿命降低,爆管等恶劣现象,而本系统能有效解决这些问题主要应用范围及特点集中供暖+地暖锅炉+地暖散热器,地暖混装系统混水系统采用国际领先的屏蔽水泵,耗电低(最低46瓦,最高100瓦)噪音低≤45db,寿命长,可连续5000h连续工作(有水)技术参数使用面积:160㎡(常规)温控精度:±2℃流速:0.25-0.4m/s扬程:6m一次供水额定流量:1200L/h二次供水额定流量:300L/h分水器中心间距:210mm最大工作压力:0.8mpa噪音≤45db防护等级:IP44功率:46-100瓦材质:黄铜进水方向:左进水或下进水安装注意事项1.安装前,应彻底检查管路系统,是否连接可靠,并确保管道中杂质焊渣污垢已经清除干净,尤其是北方使用PPR管道焊接时,确保焊接后流量不能太小2.供回水处均需加装阀门,便于以后维护,保养,供水处必须加装过滤器,以保护水泵,条件许可下尽量采用水平进水,其次是下进水。

3供回水连接正确,不得接反。

4本系统一般应安装在干燥通风处,以防受潮短路或被水喷溅,附近最好有地漏。

5安装:配有专用支架(上下间距为220mm)1用户及调试人员在使用及调试中除温控器及塑料部位外,应严格遵守用电常识,一般不得触摸其它金属部位,以防烫伤及其它意外。

2.当用户需要调整温度时,只需按上下键即可3.电动执行器的旋钮水平时为全关,垂直(与地面)为全开4.手动操作:不通电时,按下电动执行器进行旋钮,呈垂直(与地面)状态,相当于没装该系统,这时热水应该能自然循环(这是一切工作的前提),如果不能自然循环,要检查阀门是否全部打开及是否有压差。

用户注意事项1每年冬季供暖前15天(不插电)需拧开水泵中间排气螺丝,方法:用平口螺丝刀活动转子,消除卡涩(全球各地水质不同,硬度不一样有可能卡住)2供热后插上电源,供热结束后前2天拔下电源3严禁触摸金属部位,防止烫伤等其它意外。

1备好电气接口,电源线RVV-3 0.75m²以上铜线,最大保险10A,AC230-180V,50HZ采暖系统必须与房屋的等电位接地线连接,可靠接地。

2如系统出现渗漏现象时或有触及水泵的动作时,必须先切断电源,关闭总阀门,以防意外事故发生,在做处理(最好请专业电路人员检修或致电当地代理商)3每年在供水开始前应检查过滤器(室内外都要检查)是否堵塞,一年至少清理一次。

4系统工作时水泵温度较高,请勿触摸水泵及金属部位,以免烫伤,5定期检查电路的绝缘电阻,如有损坏请及时更换。

6注意防潮。

常见故障序号故障情况造成原因解决办法1 水泵噪音大有空气1有空气,排气2检查阀门是否全部打开3是否缺水或停水2 水温偏低进水温度是否偏低,调高温控器的设置3 水温偏高温控器有故障,断电,关闭阀门,更换温控器4 水泵不工作水温是否高于35℃,水泵是否卡住如卡住用螺丝刀转动5 水不能循环1检查所有阀门是否全部打开2水温是否低于35度当确定通过上述办法仍没有排除故障,请致电当地代理商(调试过程中,务必注意喷水及用电安全,安全第一,切勿随意触摸)重要提示1系统有效接地,防止漏电,严格遵守安全用电制度,如有问题,及时关闭总阀门和电源总开关,再做处理。

2每年第一次使用前,务必检查水泵是否卡住。

相关规定中华人民共和国行业标准<<地面辐射供暖技术规程>>JGJ142-2004中对于水温的规定有以下几点:第3.1.1条低温热水地面辐射供暖系统的供回水温度应有计算确定,民用建筑供水温度宜采用35---50℃,不应超过60℃,供回水温差宜小于或等于10℃。

最高水温不超过60℃是影响地暖使用安全性的最重要指标,为了地暖的安全,应严格遵守,对于地暖管,温度对其使用寿命和老化性能具有非常大的影响,比如PE-RT管材使用寿命在60℃以下,可达50年。

70℃降低到10年,80℃时只有5年,90℃时则只有一年,上面这些数据从相关管材生产企业提供的寿命曲线图中能看到,因此控制水温对于地暖使用安全具有非常重要的意义。

第3.8.4条低温热水地面辐射供暖系统应在热源处设置供热温度调节控制装置。

通过安装地暖混水系统,将水温降到60度以下,才能实现地暖安全合适节能健康的目的,也是合格地暖的必备部件,地暖是“低温热水地面辐射供暖系统的简称,与传统的散热器采暖方式相比,具有舒适节能健康的特点,但地暖对水温比较严格的要求:地暖采用地板砖的系统,热水最高,温度为60℃,采用复合地板的地暖系统一般要求水温在45℃以下。

而目前我国集中供热系统大都是针对散热器采暖用户设计的,一般供水用户的水温在70℃-90℃,远高于地暖要求的水温,因此,直接用于地暖系统会产生超温爆管,漏水,地板损坏,甲醛笨超标等诸多严重问题。

混水系统对于集中供热地暖用户来说,其主要作用是提高地暖使用的安全性和舒适性,是一种将高温差小流量的热水转换成低温差大流量循环水的装置,采用混水系统之后,可以给集中供热用户提供合适的低温差大流量地暖循环水,满足地暖对于安全性和舒适性的要求。

具体作用1有效防止因高温而产生甲醛笨等有害气体的产生,如果水温过高,家居及木地板直接接触地面,有害气体将会随温度升高而成倍释放,尤其是在冬天一个不通风的环境里,所以要严格控制水温。

2大大延长地暖管的使用寿命(温度高时,地暖管会变软,分水器处地暖管易脱管,另外寿命会降低,各大管材厂保用50年的前提是水温在60℃以下,如超过60℃发生爆管厂家无责任)3提高地暖的舒适性,温度可随意人为控制。

4增加流量,促进循环(压力低,温度低的特殊情况下)5降低流量,节约费用,节能减排(水温高时,只需进部分热水即可,所以可以节约费用,特别是按流量收费的地区,符合绿色低碳理念,利国利民)地暖混水系统的详细说明低温热水地面辐射供暖,根据相关的设计要求及舒适性的考虑,一般要求进入地暖管的热水温度在60℃以下,太高会影响舒适性和管材的使用寿命。

大多热源所提供的热水的温度是介于70℃只90℃的热水。

这个温度的热水是不能直接进入地暖管的,这就需要二次换热,将热源的高温热水转换成适合地暖的低温热水。

目前供暖的方式有两种:集中换热和分户换热集中换热是指建设一个大型换热器,将高温热水转换为地暖所需要的低温热水送入整栋建筑的地暖管中加热各个房间。

我们知道每个家庭或采暖单元的热负荷由于面积大小。

房间位置、地面的材料等因素存在很大差别,不同的时段及天气都会影响热负荷。

而分户室换热技术经过二十年的发展已经成熟。

简单的说就是以一组分水器为单位,为每个采暖单元、或一个家庭设一个小型智能化的换热站。

为此开发出了分户式带温度调节的地暖混水换热系统—地暖混水系统,地暖混水系统由远传温控阀、房间温控器、小型静音循环水泵、阀门、过滤器、管件等组成,可按设定的温度进行自动调节。

室温55-35℃可调节并恒温,最大工作压力0.5Mpa。

较好的解决了目前地暖系统中存在的很多问题,充分发挥地暖的舒适性和节能型。

功能与特点:可靠:采用免维护的水冷、自润滑、调速、静音水泵。

智能化设计,全自动运行。

经济:间歇式工作,运作费用低。

节省了换热站、管网加粗集土建投资无须专人管理。

节能:室内温度可调节并恒温采用室内温度与地暖水温双重控制适今后分户热计量的要求。

一、混水系统在集中供暖地暖系统中的应用:当混水系统安装后运行时,一次市政集中供热系统经过混水温控中心形成二次系统可设定的供水温度,是由二次系统的供水传感器采集的水温经过比例积分调节控制器来控制电动四通阀阀板位置。

以达到一、二次水的流量变化,使二次回路循环在升温或者降温循环中不断提供热量分配,换热温控中心按照热量的需求控制平均地面温度,防止水温过热,以达到所需的设定温度。

由于混水系统有温度设定功能,避免了因地暖的高温供水所造成的室温过高,地面开裂等现象,延长了地暖系统的使用寿命,并达到了室温可调节、控制的功能。

二、混水系统在独立供暖地暖系统中的应用:人们一直认为只有集中供暖需加混水换热中心,却忽略了壁挂炉和其他落地锅炉,配装混水换热中心。

锅炉的低温运行会引起频繁启动和冷凝水倒灌到炉膛,造成锅炉寿命缩短和加大能耗,所以优化的地暖系统需配加混水换热中心。

独立供暖系统主要包括壁挂炉带地暖系统和壁挂炉带低温地板采暖和散热器片这两种情况,下面就这两种环境下混水系统的必要性一一进行阐述:1.壁挂炉单独供地暖系统目前,行业内人员无视散热器系统与低温辐射采暖系统的差异性特点,也就是说在低温地板辐射采暖的设计与施工中我们必须明白我们目前将高温水系统与低温水系统分别对待,严格设计是绝对正确和非常有必要的。

1-1冷凝水是造成燃气热水采暖炉腐蚀的重要原因。

天然气的主要成分是甲烷(CH4),其燃烧产物有二氧化碳、水蒸汽,氮氧化物和少量的一氧化碳。

燃烧1Nm3天然气大约要产生1.5kg的水蒸汽。

天然气烟气的**温度大约为55~58摄氏度,当炉子进水温度较低时,烟气会遇到低于**温度的受热面而结露(随后又蒸发),弱酸冷凝水对普通碳钢有较大的腐蚀性,影响炉子的使用寿命。

1-2有的产品设有低温限制装置,当水温低于某一设定值的下限时,循环水泵停止运转,但由于炉子本体的水容量很小,梢一停泵水温便迅速上升,使循环水频繁启停,并不能从根本上解决结露腐蚀问题,还造成壁挂炉的频繁起停影响壁挂炉的使用寿命,但是有的销售人员不但回避这个问题,反而误导客户说间断启动节能!1-3如何解决这些问题,例如:小温差系统采用的混水器,也可以作为提升炉子进水温度的装置,即可以在混水器内将炉子出水与系统回水混合后,作为炉子的进水,成套恒温混水系统以及二次循环系统的设计在低温地板辐射采暖系统的设计与应用是必须的。

目的是提高锅炉进水温度使之高于天然气燃烧的结露温度点。

目前行业专业度不高,且历史较短。

很多以上问题还没有大面积的暴露,但是这绝对不代表没有问题。

2.壁挂炉带低温地板采暖和散热器片,即混装。

因为地暖和散热器这两种采暖类型的温度区间不同(地暖55°/散热器80°),而锅炉无法同时提供两种温度的采暖用水。

只能先对散热器提供80°的采暖用水,当水通过散热器后温度降至70°左右,再将70°的水经过混水系统与地暖的回水(地暖的进回水温差为:40°-55°左右)混合至55°左右,然后安全地进入地暖系统。

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