集中供热二次网运行水力平衡调节浅谈
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。
集中供热二次网运行水力平衡调节浅谈

集中供热二次网运行水力平衡调节浅谈摘要: 《北方地区冬季清洁取暖规划(2017—2021年)》指出要全面提升热网系统效率,有效降低取暖能耗。
通过二次网水力平衡调节,一方面可以从根本上提高热网效率,减少燃料和输送热力电能的使用,实现节能减排的目的;另一方面,可以改善热用户舒适度,使供热不均衡现象降到最低。
本文通过对各种常用调节方式的实践,对比各种方式的优缺点,给实际运行调节提出指导性意见。
关键词:水力平衡;回水温度平衡法;比例法;粗调法一、二次网水力平衡现状截至2016年底,我国北方取暖面积206亿平方米,南方供暖区域有从秦岭-淮河一线向南推移的趋势。
同时,国家对清洁取暖提出了更高要求。
在此背景下,二次网水力平衡调节成为集中供热的首要工作。
目前,大量供暖企业已实现换热站无人值守,一次网水力失调得到很好的控制。
但二次网系统复杂,大部分企业仍在使用关断阀门代替调节阀门。
理论上讲,自力式平衡阀、手动调节阀在水力计算完善,运行工况偏离设计工况不大的前提下,可以很好的解决水力平衡问题。
但老旧小区原始设计资料不足,更换或加装热网平衡装置又需要较大投资,供暖企业改造热情不高;部分新建小区用户私改户内散热设施,导致系统运行工况偏离设计工况,造成按设计工况安装的平衡装置失灵、闲置。
综上,通过平衡装置解决二次网水力平衡问题虽有可行性,但并未大范围推广,而操作人员对该问题认识不足,水力平衡工作繁琐导致二次网水力失调问题一直困扰着供暖企业。
二、二次网水力平衡的必要性某供暖企业2015-2016供暖期间室温不达标投诉量占比表%注:“孤岛”运行指的是热用户把山靠顶或者周边热用户都停供的情况。
可以看出,除初寒期系统积气量较大引起的投诉量极大外,严寒期和末寒期室温不达标的主要原因是水力失调和“孤岛”运行。
供暖企业为追求热力工况稳定,使热用户室温一致,常采用“大流量,小温差”运行。
提高二次网循环流量,使末端流量接近设计工况,增加散热量;近端流量超出设计工况过多,对数温差不变的情况下,散热器散热量饱和。
浅谈供热管网平衡调整的误区

浅谈供热管网平衡调整的误区2021-10-27目前供热管网的平衡问题,是供热普遍遇到的难题。
各供热单位针对以上难题,采用多种方法和设备,并取得了一些效果。
但总的感觉还不十分理想。
在有些技术方法的采用中,存在一些误区。
现就以上问题进行探讨。
一.供热管网过调整问题目前供热管网中的二次网,水力失衡问题较为突出,影响也较大,现就该问题进行分析。
一个典型换热站二次网络中,我们为调整好网络的平衡,设立多个调整点。
如二次网循环泵出口,换热器出口,集水器入口,管网各支线,直至楼口回水等,都安装了调节阀。
并对这些阀门进行精心的调整。
但调整的结果却往往不令人满意。
(一)当前供热管网各点调整习惯 1水泵出口阀门的调整。
换热站供热运行中,如发现循环泵电机发热,电流过大。
我们总习惯调整水泵出口阀门,使之电流正常。
2.换热器出口阀门的调整换热站一般有多台换热器。
操作中,我们总习惯把这些换热器的温度调整为一致。
把温度偏高的换热器水流调少一些,把温度偏低的换热器水流调大一些。
3.换热站集水器入口阀门的调节换热站集水器一般都有多路支线。
每一路回水管道中,都有一个调节阀门,并加装一只温度计,在调整中,我们总习惯把回水温度偏低的回路,水流量加大一些,温度偏高的回路,水流量减少一些。
4.支线管网阀门的调节在供热管网中,各条支路都安装了腰闸,有的还安装了数字平衡阀、自力式平衡阀。
调整中,根据各支路的供热面积,调整相应的水流量,或根据居民的反映,进行调节。
5.各楼口的入户阀门调整供热网中,每个楼口都安装一只回水调节阀,有的安装数字平衡阀、有的安装自力式平衡阀。
调整中根据楼内的供热面积、温度调整水流量。
6.有的供热网中,楼内各串还装有调节阀进行调节。
(二)对各调整点进行分析1.循环泵调节分析根据循环泵特性,我们知道,水泵的扬程、水流量和功率有一定的关系。
当循环泵电流过大时,往往是该水泵的流量过大,如此时,我们调节水泵出口阀门,必定损失扬程,给供热管网造成不利因素。
城市集中供热系统的二级网水力平衡调节分析

城市集中供热系统的二级网水力平衡调节分析摘要:当前已有一些学者进行了相关的研究,鲜勇立足于工程实例,借助于模拟分析法针对供热管网系统开展了相应的建模和仿真分析工作,明确了阀门的实际开度,对于供热管网的水力平衡做出实时调节和控制工作,有效治理了用户水力失调问题,使模拟分析法的可靠性得以验证。
热力管网的水力平衡状态对于供暖系统整体运行效果起到直接影响,同时也被定义为节能运行的根本。
关键词:城市;集中供热系统;二级网;水力平衡;调节伴随着建筑节能有关举措的不断推进,国家先后颁布并落实了JGJ26-2010《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》以及GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》等,当前建筑围护结构具有的热工性能获得了明显的改善,供暖系统水力失调状况也由此成为节能减排工作中的棘手问题。
热力管网水力平衡状态对供暖系统实际运行效果起到直接影响,也被视为节能运行的根本。
但是因为各种原因,水力平衡无法真正实现,虽然各类技术措施与调控设备已经在实践中得到运用,但是水力失调状况仍然没有消除。
1水力失调的危害供暖体系中每个热用户的实践流量与设计所需流量之间的不一致称为用户水力不平衡。
(1)供暖作用不理想,二次管网水力不平衡严重,导致热不平衡严重,冷暖不均,单个远程用户室温不合格。
(2)为了确保不利用户的供暖质量而添加总供热量,将导致大多数用户的室温较高,供暖体系能耗较高。
(3)为了掩盖水力不平衡现象,供热体系的循环流量被错误地添加,即大流量、小温差运转,导致供热体系单位传热功耗大。
2水力平衡调节的基本原理(1)管网中应设备流量调节设备,如静态平衡阀、短管阀、电动控制阀等(不推荐使用动态平衡阀和差压控制阀),以实现水力平衡。
(2)水力平衡设备的具体设备和完整设备:供热管网是一个体系工程,应从全局考虑,从近到远按需设备,不得遗漏;(3)基础资料齐全的,进行水力平衡核算,依据核算结果选择设备调节设备;(4)具体记载液压平衡设备的位置、面积、规格、调节流量、室内温度、回水温度、泄漏、堵塞和短路;(5)采用比例法调节时,应将管网各主要节点的实测流量与核算的理论流量进行比较,以核算失调度。
供热系统二次网平衡调节方法探究

供热系统二次网平衡调节方法探究摘要:二次网供热目前有各种水力失调现象,通过水力平衡调节消除冷热不均,可以为供热系统和企业节省热量成本。
水力平衡调节具有很大的调节技术和设备市场,但取决于不同的系统和操作条件。
因此,本文介绍了二网平衡调控技术,使供热企业能够在平衡调控管理方法进行选择。
关键词:平衡调控;方法;系统;节能随着集中供热需求快速增长,对二次网平衡调控需求也在增加,当前供热重点是做好用户服务的最后一公里,调节二次网、楼栋、终端用户平衡,是减少投诉和改善供暖而又不增加能耗的有效方法。
本文为不同二次网平衡调节提供了一种实用的方法,并通过调节实例验证了其有效性。
一、概况从系统节能角度正确调整二次网水力平衡,可以降低供热企业的水、电、热能耗,节省成本,提高运营效率。
当二次网水力条件不平衡时,附近用户室内温度较高,而远端用户室内温度较低。
与此同时,为了确保远端住宅的室内温度,需要增加整个二次网的供水温度参数,以满足远端用户对室内温度的要求。
但是,在这种运行模式下,附近的室温可能过高,导致浪费。
另一方面,供热企业增加二次网循环泵的流量,降低循环流量的温差,使管网的流体温度符合管网平衡的目的,但是,这种方法不仅增加了电耗,而且增加了热量损失。
根据目前的实际情况,一些供热系统仍将关断功能部件用作控制装置,以调整管网的水力平衡。
阀门管理不善,很难调节系统平衡。
大多数操作人员根据回水温度调整二网平衡,但是,由于这些调节简单得过于粗糙、不准确,并且回水温度反馈非常耗时,因此很难通过简单的手动调整将管网设定为最佳拟合状态。
二次网水力平衡的调整主要消除了建筑物之间的水平不平衡和建筑物内部的垂直不平衡,通过二次网平衡可达到以下目标:(1)消除冷热不均,提高供热质量;(2)平衡回水温度波动,减少循环流量,节约电能;(3)避免过热和失衡放水造成的隐性浪费;(4)减少和控制热载荷,提高平衡效率,提高运行效率。
二、水平失调的调控方法通过调整管道管径,很难平衡供暖管线最近和最远的分支之间的阻值。
浅谈供热管网二级网水力失调的危害及措施方案

浅谈供热管网二级网水力失调的危害及措施方案摘要:我国北方城镇常见的集中供热系统是由热源、热网和热用户组成,而热网又是由一级网系统、换热站和二级网系统组。
二级网作为连接换热站和热用户的热交换枢纽,主要作用就是分配和输送热量。
在我国,早期二级网是采用管沟敷设,由于运行年数已久管道粗糙度变大,管网阻力也随之增大,管网容易出现水力失调,既影响供热质量,又增加供热运行能耗,并且很多管网利用矿渣棉作为保温层,保温保湿效果很差,冬季热损失量一般会达到总供热量的 20%-30%。
所以二级网供热节能改造,迫在眉睫。
关键词:供热系统;二级网水力失调;措施我们国家比较常见集中供热系统的主要组成部分包含有热网、热源以及热用户,其中热网是由一级网系统、二级网系统和热换站组成的。
二级网是连接热用户及热换站的重要枢纽,其作用在于输送及分配热量。
我国最开始的二级网是运用管沟敷设的,但是因为运行年数相对久远,导致管道开始变得粗糙,管网阻力愈渐变大,极易出现水力失调的情况。
这样不但会影响到供热的质量,还会增大供热能耗,并且大多数的管网都是应用矿渣棉作为保温层的,因此整体保温效果比较差,在冬季的时候其热量损耗基本会达到总供热量的1/5,因此加强对二级网供热节能的改造已经势在必行。
一、二级管网在集中供热当中二级管网所发挥的作用主要是进行热量输送机热量分配,对其进行衡量的两个基本指标为:热量分配的合理性以及热量输送的基本效率。
换句话来说就是管网输送的效率以及管网水力失调度。
其中关于管网的运输能力基本都是通过管网的运输效率来进行评价的,而管道自身的保温效果通常是影响管道运输效率最大的因素之一。
在某一处小区当中,其管网与热换站是同时进行建设的,其敷设方式是直埋敷设,并且为枝状。
整体二级管网运行时间比较久远,已经出现了阀门锈蚀、漏水的现象,并且其保温层也出现了脱落的状况。
二、供热管网水力平衡调节措施1、模拟调节法。
模拟调节法是在流体网络理论和图论的基础上,根据环能量方程和节点方程,对供热管网的水力工况进行模拟计算分析,准确地计算出整个管网管段与管段之间的影响因素,模拟出各支路的流量和各节点的压力,以此来分析判断管网水力失调的原因,且指导管网调节。
供热系统二次网平衡调节方法探究

供热系统二次网平衡调节方法探究摘要:从节能角度出发,通过合理调整二次管网水力平衡,可以有效降低水、电、热的单耗,从而为供热企业节约成本,提高企业效率。
当二次网络的水力条件不平衡时,近端家庭的室内温度较高,而远端家庭的室内气温较低,不符合标准。
此时,将出现以下情况:一方面,为了确保远程用户的室内温度达到标准,供暖企业应整体改善二次网络的供暖温度参数,以满足远程用户的室外温度。
但是,在这种运行模式下,远程用户的室内温度会过高,造成能源浪费;另一方面,供热企业增加二次管网循环泵的流量,减小循环流量的温差,使管网中流体的温度趋于一致,达到管网平衡的目的。
然而,这种方法不仅增加了泵的功耗,而且增加了热损失。
关键词:供热系统;二次网;平衡调节;方法1项目概述该社区有6栋住宅楼,包括a-f楼。
供暖系统分为低地板供暖区和高地板供暖区。
低地板采暖区采暖面积为11.3万m2,设计供回水温差为10℃,实际运行参数为3.7℃;地面采暖高区采暖面积为10.5万m2,设计供回水温差为10℃,实际运行参数为6.9℃。
二级管网为分支管网,架空敷设在社区地下室。
2高能耗原因分析供热能耗主要是热耗和电耗。
一般来说,功耗过高的主要原因是系统电阻过高。
原因是一些相关标准图纸和相关技术规范过于保守,阀门布置过多。
此外,循环水泵从热负荷到水泵选择的全过程相对保守,现有二次管网的阻力估计过多,循环水泵与现有管网不匹配,管网阻力不平衡。
供暖系统耗热量大的主要原因是建筑本身,如普通建筑、一次节能建筑和二次节能建筑、三次节能建筑以及低能耗建筑的耗热量差异过大。
第二个是与加热系统运行相关的额外热量消耗。
在附加热量消耗方面,实际室内温度比设计温度高出18℃;第二,水平不平衡造成的额外散热:近端热用户的室温过高,窗户打开以释放热量,而远端用户不热,释放水和热量;第三是管网泄漏系统补水过多造成的热量消耗,以及管网保温性能和保温结构损坏造成的额外热量损失。
浅谈热力二次管网的平衡调节

浅谈热力二次管网的平衡调节摘要:目前我国高度重视环境保护和能源节约,在我国大型热力集团中对供热系统的效能提出了严峻的考验,虽然大型热力集团在联产项目建设和集中采暖中形成规模,但是要想将节能减排做扎实,必须要重视二次网水力的调节和平衡,降低热能和电能的消耗。
基于此,本文就热力二次管网的平衡调节进行了研究。
关键词:二次网;平衡调节伴随着集中供热事业的快速发展,用户对于供热服务的要求也越来越高。
如何打通用户服务的最后一公里成为目前供热行业的探讨焦点,而做好二次网、楼栋单元、各户之间的平衡调整,实现户间平衡、降低投诉,在不增加能耗的情况下提升供热能力成为有效的手段。
一、二次网水力的调节和平衡在供暖工作中的重要性根据我国的节能环保这一国策,通过平衡和调节二次网电力,可以在单耗数据上降低水、电、热的成本,为企业在热力运行中降低能耗,提高效率,节省经济支出,降本增效。
二次网水力出现不平衡的原因往往是因为住户居住在比较近的距离,室内温度相对高,但是距离相对较远的住户一般供暖温度不能达到标准范围内,在这种情况下热力企业一般采取如下几种处理情况:一方面是将无论是近距离还是远距离的住户,其室温都要达到标准,这时候企业采取提高二次网的供热参数将供热住户室温进行升高,这会导致部分住户室温过热,部分住户室温接近标准,造成热能的大量浪费。
另外一方面,企业供热期间对二次网的循环加大了流量,管网更趋于平衡,造成了电能极大的浪费。
再者,对距离较远不能达到温度的住户存在私自接改供热系统和供热放水,造成了很多热能的流水和水电的浪费。
如果在供热期间做好二次网水力调节和平衡的工作,就会将上述分析存在的资源浪费的现象降低或者避免,能够在水、电、热等方面降低单耗,同时还避免了供热参数随意提高以及住户在循环泵私自接改龙头来应付热度不够的现象。
二、水力不平衡形成的原因分析水力失调的避免,有必要分析其产生的原因,进而提出改善措施。
(1)水力设计的原因。
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集中供热二次网运行水力平衡调节浅谈
摘要: 《北方地区冬季清洁取暖规划(2017—2021年)》指出要全面提升热网系
统效率,有效降低取暖能耗。
通过二次网水力平衡调节,一方面可以从根本上提
高热网效率,减少燃料和输送热力电能的使用,实现节能减排的目的;另一方面,可以改善热用户舒适度,使供热不均衡现象降到最低。
本文通过对各种常用调节方式的实践,对比各种方式的优缺点,给实际运行
调节提出指导性意见。
关键词:水力平衡;回水温度平衡法;比例法;粗调法
一、二次网水力平衡现状
截至2016年底,我国北方取暖面积206亿平方米,南方供暖区域有从秦岭-
淮河一线向南推移的趋势。
同时,国家对清洁取暖提出了更高要求。
在此背景下,二次网水力平衡调节成为集中供热的首要工作。
目前,大量供暖企业已实现换热站无人值守,一次网水力失调得到很好的控制。
但二次网系统复杂,大部分企业仍在使用关断阀门代替调节阀门。
理论上讲,自力式平衡阀、手动调节阀在水力计算完善,运行工况偏离设计工况不大的前提下,可以很好的解决水力平衡问题。
但老旧小区原始设计资料不足,更换或加装
热网平衡装置又需要较大投资,供暖企业改造热情不高;部分新建小区用户私改
户内散热设施,导致系统运行工况偏离设计工况,造成按设计工况安装的平衡装
置失灵、闲置。
综上,通过平衡装置解决二次网水力平衡问题虽有可行性,但并未大范围推广,而操作人员对该问题认识不足,水力平衡工作繁琐导致二次网水力失调问题
一直困扰着供暖企业。
二、二次网水力平衡的必要性
某供暖企业2015-2016供暖期间室温不达标投诉量占比表%
注:“孤岛”运行指的是热用户把山靠顶或者周边热用户都停供的情况。
可以看出,除初寒期系统积气量较大引起的投诉量极大外,严寒期和末寒期
室温不达标的主要原因是水力失调和“孤岛”运行。
供暖企业为追求热力工况稳定,使热用户室温一致,常采用“大流量,小温差”运行。
提高二次网循环流量,使末
端流量接近设计工况,增加散热量;近端流量超出设计工况过多,对数温差不变
的情况下,散热器散热量饱和。
该种方式可以迅速缓解水力失调,但因为循环泵
耗电量与流量的3次方成正比,提高流量会增加耗电量。
三、水力平衡调节方法选取
1、回水温度平衡法:
根据散热器散热量计算公式:
Q=CGΔt,
Q:散热量
C:常数
G:通过散热设备流量
Δt:供回水温差
当实际流量大于设计流量时,供回水温差减小,回水温度高于规定值,当实
际流量小于设计流量时,供回水温差增大,回水温度低于规定值。
只要将回水温
度调节到相等,就可以达到均匀调节的目的。
供暖后,员工携测温装置,逐单元测回水温度,并根据结果调节出口阀门开度,隔一段时间,系统再平衡后,进行下一轮调节,直到用户水力平衡为止。
上
述方法缺点:1、只有热运行后才能调节;2、每次调节后都要等一段时间,系统
再平衡后才能进行下一轮调节;3、对供热半径大的小区,近端水力失调严重的
时候,效果不明显。
4、测温装置受操作影响大,但方法简易,对人员要求不高,使用工具简单,投资费用低,可在整个采暖期进行操作。
2、比例法
当用户系统阻力系数一定时,系统上游端的调节,将引起用户流量成比例变化。
也就是说,当用户阀门未调节时,系统上游端的调节,将使用户流量的变化
遵循一致等比失调的规律。
该种方法每组需要配备流量计2台,笔记本电脑1台,操作人员3名,对讲
机若干。
1.全开系统所有阀门,用便携流量计测量循环泵出口流量,调节变频器调整
系统总循环流量到设计流量的1.1倍。
2.利用便携流量计测量FA,FB,FC支线流量。
3.计算各支线的水力失调度x
xi=Gi/Gi‘ i=1.2.3
xi——支线序号
Gi——支线中实测流量,m3/h
Gi‘——支线中设计流量,m3/h
4.对水力失调度按从大到小排序,作为调节顺序。
枝状管网未进行初调节时,近端用户的水力失调度大于1,远端用户的水力失调度小于1,一般都从近端支
线开始调节。
在本例中,从A支线开始调节
5.支线内用户的平衡调节
(1)首先测量被A支线内各用户的流量,并计算水力失调度,以水力失调度
最小的作为参考用户。
(2)从调节末端用户A1开始,调节FA1,将A1的水力失调度调节到A3水
力失调度的95%。
(3)调节A2的平衡阀,使A2和1的水力失调度相等,在调节FA2时,保
持对A1的流量监测,但不对阀门调节。
(4)始终以A1为参考,按步骤(3)的方法,依次调整A3,A4的水力失调度。
(5)A支线内部调节完毕后,按上述方法依次调节B,C支线。
6.支线之间的平衡调节
(1)重新测量各支线流量,并以水力失调度最小的支线作为参考。
(2)从末端支线开始调节,调节Fc,使C支线水力失调度调节到参考值的95%。
(3)采用和5中一样的方法,调节FB,FA,最终使三条支线水力失调度相同。
7.调整水泵频率,使整个管网的水力失调度x=1。
调节工作完成。
此方法缺点:1.人员要求高,调节速度不快,对于熟练人员,预先做好准备
工作的前提下,调节10万平的小区要2到3天。
2.设备基本为进口,昂贵,当大范围应用该方案时,需要2到3组人同时工作才能在供暖前期完成。
设备投资不
可小视,且要考虑大量进行测量工作时设备的探头损坏问题。
3.管道保温需要清
除,防锈漆要打磨掉,随身携带的工具多,管网锈蚀严重的流量数据读数不准。
4.在测量读数时,静态徒手操作多,严寒期户外温度低,无法长时间测量。
5.不
适用于同程式系统。
6.对小区管网实际管网走向情况掌握要求较高。
7.流量计前
后直管段无法保障的情况下测量误差不可避免。
优点:1.读数直观,调节阀门时能看到即时流量反应,比较精确。
2.冷态运
行就可以调节,供暖运行后工作量少,节能减排效果好。
3.在供热半径较大的情
况下,比例法仍可奏效。
3.粗调法
调节方法:1. 全开系统所有阀门,用便携流量计测量循环泵出口总流量,调
节变频器调整系统总循环流量到设计流量的1.1倍。
2.以换热站为基准,由近及远,最近的支线、用户,将其过渡流量调到设计流量的80-85%,较近的支线、用户,过渡流量调到设计流量的85-90%,较远的支线、用户,过渡流量调到设计流量的90-95%,最远用户不予调节。
粗调法调节速度快,可以在冷态运行中完成大面积水力平衡调节。
供暖后,
再辅助以温度调节法,能取得很好的效果。
四、结论
所有的调节方式都有优势和局限性,选取适合实际情况的调节方式极为重要。
加强运行精细化管理,强化员工责任心,可使二次网水力平衡调节工作更顺利的
进行。
参考文献
[1]《供热工程》(第四版).贺平,孙刚,王飞,吴华新.
[2]《供热系统运行调节与控制》.石兆玉.。