暖通空调水力平衡的分析以及调节方法论文
论暖通空调变流量水力系统平衡问题

论暖通空调变流量水力系统平衡问题随着我国各方面对暖通空调研究的深入,有必要研究其流量水力系统的平衡问题。
本文首先介绍了空调水系统的变流量设计原理与方法,探讨了静态动态水力失调与平衡,研究了变流量系统的全面水力平衡,最后提出了个人的几个观点。
标签:暖通空调;变流量;水力系统;平衡一、前言作为暖通空调的重要研究组成部分之一,流量水系统平衡问题对于提升暖通空调的工作效能有着极为关键的作用。
科学合理的维护变流量水力系统的平衡,能够更好地促进暖通空调设计的水平。
本文从介绍暖通空调流量节能改造的可行性着手研究。
二、空调水系统的变流量设计原理与方法关于空调水系统的变流量设计,近来在节能要求的驱动下其应用日益广泛,实现的方法也多种多样。
其基本的判断都是认为在以水为冷(热)传递媒介的空调系统中,其水的循环输送能量占整个空调能耗的比重较大,节省了输送能量也即节省了空调能耗,对此行家们都有共识,所不同的是采用什么样的原理、什么样的方法和什么样的设备才能实现最大限度的节能,方式方法不同结果可能很不一样。
因此本文推荐采用二级或三级分布式动力设备布置模式和脉动控制模式相结合的方法,并就这一方式进行分析,认为这应是一种既在理论上成立,又在设备的实现上可行的一种设计方法,主要包含有二种思想,第一,控制模式,第二设备布置模式。
分布动力与脉动变流量系统设计的基本节能理念与方法:1.尽可能降低系统的总阻力,包括机器阻力、阀门管件阻力(动态,静态)、末端盘管的阻力。
2.以供回水温度差作为变流量控制调节的依据。
3.将总供水泵,管道加压泵和末端空调机的开关控制三级设计作为一个完整可靠的分布式动力变流量系统的必须。
4.不设旁流、旁通管路。
当然对于保证冷水机组最小流量的旁通,水系统净化用旁通净化器等功能用途另当别论。
5.采用变流量管道加压泵(或称三次泵)这种有源变动力方式代替固定或变阻力的无源无动力调节阀件。
理论上说在各个支管环路上都装上变流量管道加压泵,具有最好的节能性与平衡性,究竟设多少?在何处设置?需要进行经济比较后决定。
建筑物暖通空调水系统的水力平衡分析

建筑物暖通空调水系统的水力平衡分析摘要:文章简单介绍了水力失调和水力平衡的分类,结合工程实践,对定流量系统水力平衡以及变流量水力平衡进行了分析。
关键词:设计;暖通空调;水力平衡1引言在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。
由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。
因此,必须采用相应的调节阀门对系统流量分配进行调节。
虽然某些通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于其调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量,因此这种调节只能说是定性的和不准确的,常常给工程安装完毕后的调试工作和运行管理带来极大的不便。
因此近些年来,在越来越多的暖通空调工程水系统的关键部位(如集水器)、特别是在一些国外设计公司设计的工程项目中,均大量地选用水力平衡阀来对系统的流量分配进行调节。
水力平衡阀有两个特性:⑴、具有良好的调节特性。
一般质量较好的水力平衡阀都具有直线流量特性,即在阀二端压差不变时,其流量与开度成线性关系;⑵、流量实时可测性。
通过专用的流量测量仪表可以在现场对流过水力平衡阀的流量进行实测。
2 水力失调和水力平衡的分类2.1 静态水力失调和静态水力平衡由于设计、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,引起系统的水力失调,叫做静态水力失调。
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。
通过在管道系统中增设静态水力平衡设备( 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,此时当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。
空调水系统调节

空调系统水力平衡调节摘要:在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。
由于水力失调导致系统流量分配不合理,热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。
本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,系统联调的要求、过程和评价。
关键词:空调,水力平衡,调节空调水系统作为空调系统的重要组成部分,其设计的合理性不仅决定了整个空调系统是否能能够做到高效节能,同时还决定着空调系统能否正常、稳定的运行。
空调水系统经过近百年的发展总体理论发展较完备,但在其可调性和平衡性方面的研究较少。
在实际工程中常常会产生水系统调节不好和水力失衡的现象。
一、水力平衡常用方法要保证空调冷冻水系统的良好运行,首先应该满足系统的水力平衡。
目前随着系统的规模的扩大和系统复杂性的增加,水力平衡越来越重要。
现在已经有众多的团体和学者就水力平衡问题进行了大量的研究。
1.1定流量系统的水力平衡定流量水系统是中央空调中常见的水力系统,系统中不含任何动态阀门,系统在调试完成后阀门开度一般不再做任何变动,在运行过程中系统各个分支环路的流量基本保持不变。
定流量系统主要用于末端设备无需通过流量来进行调节的系统,如带三通调节阀的末端设备、采用三速开关调节的风机盘管和采用变风量空气处理机组的空调系统。
定流量系统只存在静态水力失调,不存在动态水力失调,因此只需在相应位置安装静态水力平衡设备即可。
定流量系统常用的水力平衡设备是节流孔板,手动调节阀和静态平衡阀,动态流量平衡阀等调节元件。
当末端设备水量不发生变化时,可在各个环路的回水管上安装节流孔板,手动调节阀和静态平衡阀,动态流量平衡阀。
1.2变流量系统的水力平衡为了节约能源,变流量水系统在空调工程中的应用越来越多。
在变流量系统的运行过程中,各分支环路的流量是随着负荷的变化而变化。
暖通空调系统全面水力平衡解决方案

暖通空调系统全面水力平衡解决方案暖通空调系统是建筑中关键的基础设施之一,而水力平衡则是暖通空调系统中最为重要的技术之一。
水力平衡指的是各个部分的流量、压力和温度等物理量在系统内达到协调统一的状态,使整个系统运行稳定、节能、舒适。
本文将介绍暖通空调系统全面水力平衡解决方案。
水力平衡问题暖通空调系统的水力平衡问题主要体现在管道系统中。
管道系统的水力平衡问题,属于流体力学的范畴,具有复杂性、时变性和非线性等特点。
在管道系统中,水流的速度、流量、压力和温度等物理量会因系统的长度、管径、流量、节流器等因素而不同,这些因素的差异会导致系统中的局部水力失衡。
这种失衡会导致流量的变化、压力的不均匀和能量的浪费,从而影响系统的运行效率和舒适度。
解决方案为了解决暖通空调系统中的水力平衡问题,需要采取以下解决方案:管道设计管道设计是解决暖通空调系统水力平衡问题的关键。
在设计管道系统时,需要考虑到管径、管道长度、管道材质、弯头角度等因素,以确保系统可以满足流量和压力的要求。
设计流量控制流量控制是暖通空调系统中流量平衡的关键。
通过使用节流器、流量控制阀、平衡阀等设备,可以控制管道中的流量,达到水力平衡的目的。
管道调试管道调试是水力平衡实现的重要环节之一。
调试过程中需要测试流量、压力和温度等参数,根据实际情况对管道中的设备进行调整和改进,以实现水力平衡。
建立水力网络模型建立水力网络模型可以帮助工程师更好地理解管道系统中的水力平衡问题,优化系统设计和调试方案。
水力网络模型可以通过计算机模拟来实现,这种方法可以减少试错成本,并提高系统设计的精度。
定期维护系统维护是确保水力平衡可以持续有效的关键。
定期检查管道系统中的设备、清洗管道内部的沉积物、更换老化的管道等操作,可以保持系统的正常运行,并有效减少系统的故障率。
结论暖通空调系统的全面水力平衡是建筑节能和舒适性的关键环节。
通过管道设计、流量控制、调试、建立水力网络模型和定期维护等措施,可以解决水力平衡问题,使系统运行更加节能、稳定和舒适。
建筑暖通空调水力平衡调试技术的探讨

建筑暖通空调水力平衡调试技术的探讨在现代暖通空调水结构系统中,很多情况下,都是由于水力失调而出现水力分配不均匀的情况,导致某一区域出现多余的流量,也会导致某一区域流量不足的情况。
通过分析水力平衡原理,我们提出补偿法、比例法两种调试流量平衡的方法,并深入的讲解了这两种方法所具有的优势和不足,并举出相应的工程实例,综合对比这两种平衡方法,最后得出补偿法为最佳调试流量平衡方法。
标签:建筑暖通空调;水力平衡调试技术;探讨;安装暖通空调的主要目的是为了给人们营造出舒适、温暖的室内环境,但也应该在最大程度上降低运行成本。
可以说末端设备的功能既会受到流量的影响,也会受到水温度的影响,但是想要保证末端设备可以在规定的流量内稳定运行,我国现代建筑技术还不能满足这一需求。
无论从舒适度上来讲,还是从运行成本上来讲,都不可能达到理想的状态中,所以进行调试水力平衡,也就是测试流量和调解流量,最终得到想要的数据流量。
1、工程实例某一项工程共分为两期项目,这两期项目所进行施工内容是相同的,都设计相同的办公楼,都采用了模块化螺轩制冷机以及中央空调系统,共有五个支管道可以为五个区域提供冷冻水,但是第一期采用比例法,调试平衡水力,第二期则运用补偿法实验数据。
第一期运用比例方法,在第一次进行扫描时,将近花费十个小时,处理数据需要两个小时,在通过第三次调试水力平衡之后,可以将设计流量与流量之间控制在到4%左右;在第二期中,所采用的补偿方法,在当天就可以采用,既不需要处理数据,也不需要进行扫描,与一期相比较而言,二期节省了时间;在二期进行调试过程中,也需要调试暖通空调水利平衡,只需要调试1-2次就可以控制偏差在4%左右。
根据一期与二期的相比较来讲,补偿法比比例法更能节省时间,也能带来更大的经济效益。
2、水力平衡调试技术的实际应用2.1基本要求如果可以将系统中所有空调流量都调成集中统一的设计流量,这也是最理想的状态,也就是高舒适、低成本的状态中,这也是调试水力系统平衡力的重要之处。
暖通空调水系统中的水力失调及应对措施

暖通空调水系统中的水力失调及应对措施暖通空调水系统中的水力失调及应对措施摘要:近年来,我国的暖通空调事业发展十分迅猛,加强暖通空调水系统中的水力失调的研究是十分必要的。
本文作者结合多年来的工作经验,对暖通空调水系统中的水力失调进行了研究,具有重要的参考意义。
关键词:不同采暖系统加压泵水力失调中图分类号:TU832.1文献标识码: A 文章编号:一、前言采取集中供热后,由于热网的建设与规划相对与快速发展的供热需求而言,存在一定的滞后性。
在新区建设中存在一定的伸缩量,往往在规划建设中存在前期、中期、后期多个阶段,建设面积不确定,导致供热外网设计存在许多片面性,无法综合考虑远期规划建设的管网阻力平衡问题。
2000年后,多种采暖系统不断涌入市场,在统一热源下存在多种采暖系统,地热系统就是一个典型的代表。
地热系统和散热器系统往往存在与同一热源下,地热采暖采用管网是大流量、小温差系统,而散热器与之相反,由此引起的热网阻力不平衡给供热行业带来种种压力,如何解决这种问题已迫在眉睫。
二、基本措施1 通过附加阻力来消除用户剩余资用压头在供热系统的设计过程中,热网的各个用户环路的阻力实际的平衡是无法做到的,而系统之中的循环水泵压头则是根据最不利环路来进行设计的,因此对于一般用户而言,必然存在一定的剩余压头,这就导致了水力失调。
在一般的情况下,我们通过人工对阀门进行调节,虽然也能够实现平衡,但是这一调节过程是非常复杂的。
而即使是调节好之后,一旦用户的负载发生变化,或者使用情况发生变化,有需要进行重新调节。
因此,在用户系统安装相对较为完善的温控阀、平衡阀等自动调节装置,能够通过对附加阻力的改变,使得剩余资用压头能够得到较好的调节,从而有效的解决水力失调问题。
这种方法就是附加阻力平衡技术,该技术的特点就是在确保循环水泵的流量以及养成足够的基础之上,减少过热部分的用户热量的浪费,从而取得一定的节能效果。
2 通过附加压头提高用户不足的资用压头如果系统循环水泵的实际扬程不足的时候,应该采取在各个供热系统的用户系统入口之处安装不同规格的小水泵以弥补资用压头的欠缺,使得各个环路能够实现阻力平衡的一种措施。
关于暖通空调水力平衡的调节问题探讨

关于暖通空调水力平衡的调节问题探讨摘要:在建筑物暖通空调水系统中,由于水力失调导致系统流量分配不合理,极易产生某些区域流量过剩,某些区域流量不足等问题。
本文笔者采用相应的调节阀门对系统流量分配进行调节探讨。
关键字:暖通空调;水系统;水力失调;调节近些年来,在越来越多的暖通空调工程水系统的关键部位(如集水器),特别是在一些国外设计公司设计的工程项目中,均大量地选用水力平衡阀来对系统的流量分配进行调节。
一、水力失调和水力平衡的概念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)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)二、产生水力失调的原因水力失调有两方面:动态水力失调,是指当某些用户的水流量改变时,会影响其它用户的流量也随之变化,偏离设计要求。
静态水力失调,是指系统虽然经过水力平衡计算,并达到规定的要求,但由于设计、施工安装、设备材料等原因导致的,各用户的实际流量与设计要求不符引起的系统水力失调。
这种水力失调是先天性的、根本的,如果不加以解决,影响将始终存在。
水力不平衡常会导致:(1)系统中某些用户流量过大引起其他用户流量过小,不利环路无法获得所需要的流量。
(2)由于冷热源与输配管路流量不匹配,在满负荷时,供热温度比预期值低,供冷温度比预期值高,导致水系统处于大流量、小温差运行工况。
(3)水泵选型偏大,水泵运行在偏离高效区不合适的工作点处。
能量输配效率低下,无法进行整体调控和节能运行。
(4)在大流量小温差的工况下运行,冷热源难以达到其额定出力,使实际运行的机组超负荷或运行机组台数超过实际负荷要求的台数。
谈暖通空调水力平衡调节措施

谈暖通空调水力平衡调节措施摘要:随着经济的发展,人们生活水平不断的提高,在生产生活的发展中,暖通空调系统发挥着越来越大的作用,这就要求在暖通空调系统中要采取各种措施保证系统水力的平衡,只有水力平衡才能保证系统正常运行,满足业主需求。
本文作者结合多年来的工作经验,对暖通空调水力平衡调节措施进行了研究,具有重要的参考意义。
关键词:暖通空调水力平衡调节措施暖通空调在运行过程中,很容易出现水力平衡问题。
要想有效解决这一问题,就是要从暖通设备的工作原理入手,从中总结出经常出现的问题,然后针对这些问题探究解决的办法,解决水力平衡问题,就要先从水力平衡系统的运行规律与工作原理入手,在掌握了其工作原理后才能探究出问题的根源所在,然后根据科学的步骤,逐渐解决问题。
一、水力平衡技术的分析水力失调包括静态失调与动态失调两个方面,所谓的静态失调是一种比较稳定的常态失调,需要人们立即解决,否则会导致问题的延续,出现这种现象的原因是用户没有根据实际流量的需要来设计流量。
动态失调是一种变化的失调,是说某些用户的水流量发生变化,导致了系统的阻力分布不均匀,使其他用户的流量也发生变化,出现了水力失调的情况。
这种动态水力失调的问题是由于个别用户安装了散热器温控阀造成的。
一般的暖通空调中都设置了两个系统,那就是:热力供应系统与冷冻系统,当设计中的冷热流量无法满足用户需求时,就会出现水力失衡的现象,这里我们用实际流量和设计流量之间比值来探究水力失衡的程度,两者之间的比值越大,实际流量就越大,相反则越小,假如所有用户在使用这些流量的时候,可以确保自家使用的流量不发生变化,就达到了水力平衡,这时候,暖通设备处于一个最良好的运行状态。
缩小两者之间的比值,还能达到客户要求的标准,就会达到节省能源或者资源的效果。
如果在现实使用中,水力平衡方面出现了问题,可以通过运用实现安装好的阀门加以控制,具体说来,这是一种补救措施,没有产生十分良好的效果,而且在调节的过程中若是没有掌握好尺度,就会导致十分严重的问题,对于整个工程最后的维修,安装构成威胁,带来不便,造成十分不利的影响,为了解决这一问题,通常可以采用调节阀门来对集水器进行调节和控制。
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暖通空调水力平衡的分析以及调节方法【摘要】水利平衡是建筑工程暖通系统中的重要内容,水力平衡对暖通空调系统的能量耗损问题有着非常重要的影响,目前我国建筑工程领域暖通空调水力平衡存在一定的问题,为此本文针对暖通空调水力平衡所存在的具体问题及调节方法展开论述。
【关键词】水力平衡;暖通系统;问题;调节方法
在暖通工程中受水力失调的影响导致了暖通系统流量不能够进行合理的分配,不同的区域之间要么流量过剩,要么流量不足,进而影响了暖通空调系统功能的正常发挥,系统所传送的冷热能量不能够满足季节对暖通空调系统的基本需求,同时也造成了能量的巨大浪费,为有效解决这一问题仅凭提高水泵扬程这种措施对其进行解决,其效果并不十分明显,有效解决这一问题,还须运用调节阀门对暖通空调系统的流量进行有效地调节和配置。
尽管我国暖通空调系统中已经运用诸如:截止阀、球阀等阀门对暖通空调系统的水力状况进行了调节,但其调节效果并不十分理想。
对暖通空调系统的水力平衡进行调节后,无法对系统调节后的流量实施准确的测量,因此这种调节方式是不可取的,无法对暖通空调水力平衡系统进行全面有效地控制与调节。
这种调节方式不利于系统运行后对系统进行科学有效的管理,增加了管理工作的难度。
基于我国暖通空调水力平衡的实际情况,应该优先采用水力平衡阀这种先进的阀门,对暖通空调系统进行调节,保障系统的水力平衡,确保系统功能得以正常的发挥。
1 对定流量系统水力平衡系统的基本分析
定流量水力平衡是我国暖通空调水力平衡系统中一种非常典型的水力平衡系统模式,这种水力平衡系统模式有着非常典型的特点,即:在系统运行过程中,暖通空调内部各个不同的部位的流量基本保持平衡不变。
定流量平衡系统的具体表现形式主要有两种,下面我们就这两种典型的定流量系统模式进行简单的介绍。
1.1 完全定流量模式
所谓完全定流量系统模式主要是因为在这个系统中不配备任意一种形式的动态阀门,当暖通系统处于完全定流系统模式状态下对水力定流进行初步调节后,不需要对阀门进行调整,阀门只需保持固定状态即可,此时整个系统内部各处的流量是处于恒定状态下的。
这种定流量系统一般用于末端设备当中,这种系统原理非常的简单,在对系统进行调解时,无需考虑流量变化对其所造成的影响。
1.2 单管串联供暖模式
这种供暖系统模式较上一种模式相对比较复杂,在该供暖模式当中主要包括了水平的单管与垂直的双管之间所进行的串联,更加包括垂直单管系统。
在这种系统运行过程中,该系统主管所具有的流量情况基本处于不变状态,由此被纳入到定流量系统行列当中。
这种暖通系统模式通常状况下多用于对静态水力失调所进行的调节,当系统运行时由于水平分支管三通温控阀与两通温控阀无法对系统内部动态水力做到全面有效地调节,容易导致系统内部动态水力失调。
因此需要在系统中的调节失控的相关部位增设一定的水力
平衡设施,便可以对系统调节中的水力失衡问题加以解决。
一般情况水力系统失衡问题多发生在机房集水器、水力系统的立管上,以及系统分支管上,此时需要在各种失控部位安装平衡阀对其水力状况进行有效调节。
2 对变流量水力平衡系统的基本分析
在变流量系统中,既存在静态形式的水力失衡问题,同时还伴随着动态的水力失衡问题,因此若想有效解决这一问题,就必须具体问题具体分析,针对不同的失衡状况,采取有针对性的调节措施。
2.1 静态水力平衡的基本情况
为了使系统达到静态水力平衡状态,需要在水利平衡系统失衡状态下安装水力平衡调节装置来实现水力系统的平衡。
对系统静态水力平衡状态进行判断,主要是根据系统中所配备的平衡设备是否与系统设计参数之间保持协调一致。
当二者之间保持一致时,系统内全部末端设备所配备的温度控制阀到达全开位置时,此时整个系统末端设备流量与设计流量便会保持基本一致。
2.2 动态水力平衡的基本情况
运用水力平衡装置作用于系统某些容易出现失衡的位置,可以提高系统水力平衡的整体效果。
动态水力平衡基本内容主要可以概括为两个方面。
一方面是当系统其它环路出现不同状况时,动态水力平衡系统自身环路当中的关键点压差就会随之做出适当的调整,当温控阀、电动调节阀等动态阀门的开度呈不变状态时,此时系统流量也会处于不变状态。
另一方面则是受外部环境的影响,动态水
力平衡系统自身的环路处于变化状况时,可以通过运用平衡调节设备,使系统关键点压差保持不变。
3 暖通空调系统水力平衡调节的具体情况
3.1 系统水力平衡调节的分析:
并联水系统流量分配的特点:并联系统各个水力平衡阀的流量与其流量系数kv值成正比,各个调节阀组成的并联系统,当各调节阀调定后此时流量系数基本保持不变,则各个调节阀的流量比值同样也是保持不变的。
串联水系统流量分配的特点:串联系统中各个平衡阀的流量是相同的, 如图1所示,调节阀g1和调节阀v1、v2、v3组成一串联系统,则
qg1= qv1 +qv2 +qv3;
串并联组合系统流量分配的特点:如图1所示,实际上是一个串并联组合系统。
其中平衡阀v1、v2、v3组成一并联系统,平衡阀v1、v2、v3又与平衡阀g1组成一串联系统。
3.2水力平衡联调的步骤:
该系统水力平衡联调的具体步骤如下:将系统中的断流阀和水力平衡阀全部调至全开位置,对于其它的动态阀门也将其调至最大位置,例如,对于散热器温控阀必须将温控头卸下或将其设定为最大开度位置;对水力平衡阀进行分组及编号:按一级并联阀组1-6、二级并联阀组i、系统主阀g顺序进行,见图2;测量水力平衡阀v1-v18的实际流量q实,并计算出流量比q=q实/q设计;对每一
个并联阀组内的水力平衡阀的流量比进行分析,例如,对一级并联阀组1的水力平衡阀v1-v3的流量比进行分析,假设q1<q2<q3,则取水力平衡阀v1为基准阀,先调节v2,使q1=q2,再调节v3,使q1=q3,则q1=q2=q3;按第四步对一级并联阀组2-6分别进行调节,从而使各一级并联阀组内的水力平衡阀的流量比均相等;测量二级并联阀组i内水力平衡阀g1-g6的实际流量,并计算出流量比
q1-q6;对二级并联阀组的流量比q1-q6进行分析,假设
q1<q2<q3<q4<q5<q6,将水力平衡阀g1设为基准阀,对g2-g6依次进行调节,直至调至q1=q2=q3=q4=q5=q6,即二级并联阀组内的水力平衡阀的流量比均相等;调节系统主阀g,使g的实际流量等于设计流量。
4 结束语
在暖通空调水力平衡系统中,通过采用正确的安装方法,进行平衡阀安装,可以对暖通空调水力系统失衡问题进行有效的调节与控制。
提高整个系统的水力特性,使水力特性处于一种平衡状态之下,提高系统的正常运作效果,同时还可以在系统运行使用过程中对能源起到一定的节约作用,达到高效经济的目的。
参考文献
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