二次网的平衡调节

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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

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。

★二次网规范

★二次网规范

天津市津能滨海热电有限公司供热水网二次网及户内采暖系统设计、施工及交接验收办法(2011年版)1.总则1.1为了适应供热发展的需要,规范供需双方供热工程的设计、施工及验收管理,维护双方的权益,做到安全、稳定、经济供热,特制定本办法。

1.2本公司热水供热管网的二次网与一次网连接形式均采用间接连接形式。

1.3本办法是对天津市津能滨海热电有限公司所管辖的二次网及户内采暖系统的基本要求,适用于所有接入本公司的新建、补建、改造热水供热管网的二次网及户内采暖系统。

其中,二次网及户内采暖系统的范围界定分以下两种情况:情况一:换热站建于地上独立建筑物内时,以换热站供回水干管出墙一米为分界点,分界点以外至居民住宅楼墙外一米为二次网范畴;住宅楼墙外一米分界点至住宅楼内的供热设施为户内采暖系统范畴。

情况二:换热站建于地下时,以设计图纸中换热站的设计范围为依据,设计范围外供回水干管至居民住宅楼外一米为二次网范畴;住宅楼外一米分界点至住宅楼内的供热设施为户内采暖系统范畴。

1.4本规范的编制主要依据以下规范、规程:(1)天津市《集中供热住宅计量供热设计规程》(DB29-26-2008);(2)天津市《集中供热住宅计量供热施工质量验收规程》(DB29-42-2009);(3)天津市《低温热水地板辐射供暖技术规程》(DB29-55-2003);(4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);(5)《城市热力网设计规范》(CJJ34-2002);(6)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98);(7)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);(8)《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004);(9)《地下防水工程施工质量及验收规范》(GB50208-2002);(10)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009);(11)《集中供热宅计量供热热量表应用技术规程》(DB/T29-199-2010);(12)《户用计量仪表数据传输技术条件》(CJT188-2004);1.5二次网及户内采暖系统应按照本规定设计、施工,材料的选用及系统形式进行变动时,应有设计部门的设计变更资料,并应经过天津市津能滨海热电有限公司技术管理部门同意。

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

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。

浅谈集中供热二次网系统的一些问题及解决措施

浅谈集中供热二次网系统的一些问题及解决措施

浅谈集中供热二次网系统的一些问题及解决措施摘要:北方地区冬天集中供热是一件非常重要的民心(生)工程,关乎千家万户的温暖问题。

近年来随着国家经济的发展,地区范围内集中供热面积逐渐增大,集中供热已是北方地区主要的一种采暖方式,集中供热以其安全、灵活的供热方式取代过去的小锅炉、土锅炉等污染大、能耗多的落后采暖方式,集中供热以其在技术和经济上的显著优越性得到广大用户的青睐,是世界各国争先发展的一种主要供热方式。

本文将根据多年集中供热二网系统运行情况,分析常见的故障及处理方法。

关键词:二次网系统;失水量大;局部不热;热力失效;常见故障及处理1前言目前集中供热广泛用于工业和民用建筑中。

但是由于施工作业(从业)人员在供热系统的施工(验收)、调整与运行(运维)管理方面的经验不足,系统在运行时可能会出现一些故障,影响正常供热。

笔者经过多年的集中供热运行(运维)管理,总结了供热二次网系统几种常见的故障及其排除方法,供大家参考。

2集中供热二次网常见问题及处理措施2.1系统回水温度过高热用户入口装置处送回水管上的循环阀门没关闭或者关闭不严,此时应检查各入口装置,关严循环阀。

系统热负荷小,循环水量大,提供的热量大,这时应调整总进、回水阀门,增加系统阻力,从而减少循环流量。

换热站供热能力过大,采暖系统的消耗量小,产生供回水温度过高,这时应控制送水温度上限。

当送水温度达到一定值时,在换热站采取相应措施,如用下调一次网流、降低循环泵频率的方法处理。

[1]2.2供热二次网系统失水量过大系统失水量大,直接影响管网的安全运行,需要运行人员时刻关注系统压力保证管网的安全运行,而在实际运行中二次网失水加大有以下几种可能:1.管道断裂,要及时查明破裂管道位置,关闭阀门,及时抢修。

2.新接管道送热,未通知换热站补水,导致系统失压,新管道试水运行时,应该与换热站值班人员取得联系加大补水量,并且先开启新管道回水,带系统压力稳定时再开启供水,这样既能保证管网系统压力正常,又能安全的运行新的管道。

智慧供热二次网平衡调控系统的研究与应用

智慧供热二次网平衡调控系统的研究与应用

智慧供热二次网平衡调控系统的研究与应用摘要:供热二次网普遍存在不同程度的水力失调问题,通常近端住户室温偏高,远端住户室温偏低。

为了满足远端用户供暖需求,热力站不得不提高二次网整体供温和流量,造成了热、电能耗过高。

通过实施二次网平衡调控技术,深度挖掘二次网和热用户的运行数据,并形成优化运行和决策模型,有效提升供热区域供热的稳定性,实现节能增效,实现较好的系统控制和调节,便于集中管理,同时可以降低能源的浪费。

关键词:智慧供热;二次网;平衡调控;智能阀引言近年来国家大力发展节能降耗技术,尤其是供热、电厂等能耗工程。

根据某供热公司现有情况来看,一次管网自控系统建设情况基本满足供热生产管控要求,而各热力站的二次网由于建设年代不同、建设商的差异,存在设计规划混乱,建设标准不一,建设时间长,管网老化严重等问题,并且缺乏必要的监测和调控手段;现有热力站的二级网普遍存在严重的水力和热力失调,管网中末端用户与前端用户受热不均,换热系统中大部分热量都供给了前端用户,末端用户得热不够,从而造成末端用户室内供热温度达不到正常要求,致使热力站运行能耗较高,供热用户的满意度较低。

为加快实现企业智慧供热,积极转变思路创新发展,在保证优质供热效果的同时,供热公司积极进行二次网自动平衡改造,以达到提高二级网自动化调控水平,优化运行参数,提高经济效益和环保效益等目的。

1 热负荷估算本项目只有冬季采暖热负荷。

随着建筑节能标准的发布和实施,以及城市热力管网管理水平的提高,城市热力管网综合采暖热指标呈下降趋势。

当地集中供热管网覆盖区现状建筑采暖综合热指标为48-55W/m2。

参照《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010),以及当地建筑节能设计规范和标准,新建居住和公建建筑必须分别满足65%和50%的节能标准,根据当地65%节能居住建筑采暖能耗折算,考虑一、二级网热损失及不均匀热损失,居住建筑设计采暖热指标为40W/m2。

另外,随着当地既有建筑节能改造的推进,现状建筑采暖热指标将不断降低。

供热二次管网水力平衡智慧调节应用研究

供热二次管网水力平衡智慧调节应用研究

供热二次管网水力平衡智慧调节应用研究关键信息项:1、研究目的2、研究范围3、研究方法4、数据采集与处理5、技术应用与评估6、研究成果归属7、保密条款8、违约责任9、协议期限10、争议解决方式11 研究目的本协议旨在明确双方关于供热二次管网水力平衡智慧调节应用研究的合作事宜,通过深入研究和实践,提高供热二次管网的水力平衡性能,实现高效、节能和稳定的供热服务。

111 具体目标包括但不限于:1111 优化二次管网的流量分配,降低能耗。

1112 提高供热质量,减少冷热不均现象。

1113 开发智能调节系统,实现自动化控制和管理。

12 研究范围121 涵盖指定区域内的供热二次管网系统,包括但不限于各类管道、阀门、泵站等设施。

122 对不同类型的建筑物和用户需求进行分析和研究。

13 研究方法131 采用理论分析、数值模拟和实地测试相结合的方法。

132 运用先进的流体力学理论和算法,对管网的水力特性进行建模和分析。

133 安装监测设备,采集实际运行数据,用于验证和优化模型。

14 数据采集与处理141 双方共同确定数据采集的位置、频率和参数。

142 采集的数据包括流量、压力、温度、能耗等相关信息。

143 对采集的数据进行筛选、整理和分析,提取有价值的信息和规律。

15 技术应用与评估151 基于研究成果,开发和应用相应的智慧调节技术和系统。

152 对应用效果进行定期评估和监测,根据实际情况进行调整和优化。

16 研究成果归属161 研究过程中产生的知识产权归双方共同所有。

162 未经对方书面同意,任何一方不得擅自将研究成果转让或授权给第三方。

17 保密条款171 双方应对在研究过程中获取的对方商业秘密和技术机密予以保密。

172 保密期限自协议生效之日起至相关信息公开或不再具有保密价值为止。

18 违约责任181 若一方违反本协议的约定,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。

182 若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行协议,双方应协商解决。

集中供暖二级网水力平衡控制方案

集中供暖二级网水力平衡控制方案

集中供暖二级网水力平衡控制方案1、引言随着中国经济的发展以及城市化建设进程,我国北方城市集中供暖覆盖面积也越来越大,人民对供暖质量的要求越来越高。

为了处理好用户的舒适度和节约能源之间的关系,按需供热是处理这个矛盾的最好方案。

当大规模热用户的热负荷发生变化时,就需要我们对供热系统的流量、供水温度等进行调节。

充分了解二次管网的水力平衡,有利于运行调度管理调节操作的协调性、有利于热网运行的稳定性、有利于避免资源浪费和用户温度不达标等问题。

2、目的和意义在目前的供暖设计中,二级网供水温度设计一般是60-65℃,回水温度设计一般是45-50℃,温差15℃-20℃。

由于各热用户距离换热站的位置有远有近,供水压力沿着管道逐渐衰减降低,所以热水流到每个用户的时候供回水压力偏差很大。

距离换热站越偏远的用户,供水压力低,供水量偏小,供不热的现象就出现了;距离换热站近的用户则供水量偏大,浪费水量,浪费能耗。

为了增加偏远用户的热水供应量,需要进一步增大换热站循环泵的频率,提高供水压力和水量,造成水泵的电耗增加。

而距离换热站近的用户,供水压力偏高,供水量偏大,导致室内温度偏高,引起室内干燥,部分老百姓打开窗户通风,导致大量能源浪费,大大增加了供热企业的能源成本,降低供热企业利润。

综上所述,由于二级热网的供回水压力不平衡导致热水供量失衡,该热的用户不热,而有的用户室温偏热却浪费了能源,这种现象就是二级热网区块内水力失衡。

每个二级热网区块(例如,生活小区、学校、医院等)是相互独立互不影响的,是一个封闭的区块体系。

新华公司针对独立的二级供热管网,采用自主研发的室内温度监测和流量控制相结合的产品,依托多年的热网自控经验,采用多年积累的DCS技术和基于云平台的大型SCADA平台,开发出了二级网水力平衡控制系统;消除二级网区块内的水力失衡,可以实现均匀平衡的合理供热,取消了二级网区块的热水量浪费导致的能源浪费和水耗、电耗浪费,改善用户的供暖体验,节约供暖公司的运营成本,提高供热公司的盈利能力。

换热站及二级网系统节能分析及改造

换热站及二级网系统节能分析及改造

换热站及二级网系统节能分析及改造发表时间:2018-01-07T10:29:11.207Z 来源:《基层建设》2017年第29期作者:麦超[导读] 摘要:城镇集中供热的发展状况己经成为城市现代化建设的重要标志之一。

天津市河东区房管供热服务中心天津市 300162 摘要:城镇集中供热的发展状况己经成为城市现代化建设的重要标志之一。

随着城镇化的快速发展,我国北方的集中供热面积快速增长,用于集中供热的能源消耗量也在不断增加,在节能与环保要求日益紧迫的时代,如何降低集中供热的能耗已经渗入到集中供热系统的各个环节,包括热源处能源的髙效利用、管网的合理输配、换热站内热量的高效转换及末端建筑采暖能耗的。

本文以换热站及二级网系统为切入点,就其节能和改造进行了分析。

关键词:换热站;二级网;节能;改造随着科技生产力的不断进步,越来越多的新设备、新技术逐渐应用到了集中供热系统中,硬件方面主要有新型供热节能设备的研发制造,包括循环水累变频器、自力式流量调节阀、气候补偿器等。

软件方面主要是提出的新的供暖方式,比如热量的分级利用;分时分区分温供热方式。

这些都是供热节能进步的体现。

一、换热站运行测试及分祈 (一)超声波流量汁测试原理 其工作原理是将超声波流量计的两个探头紧贴在管道外壁上,两个探头分别发射和接收超声波,声波在管道中传播时会经过一段时间,当流体在管道中流动时会对超声波在管道中传播的时间造成干扰,使得该时间延长或缩短。

将该时间差传送到仪表内的程序集成块中,可W计算出流体的流动速度,然后根据测试前向程序块中输入的管径、壁厚等参数就可计算出该管段的流量。

(二)手持式红外线测温仪测试原理 手持式红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。

被测物体巧反馈源的辖射线经调制器调制后输入到红外检测器。

两信号的差值经反放大器放大并控制反馈源的温度,使反馈源的光谱福射亮度和物体的光谱福射亮度一样。

显示器指出被测物体的亮度湿度。

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运行调节的具体问题
解决措施: 1、调整热力站运行,使供热参数正常、合适。 2、检查热力站,开启未开启的阀门。 3、对阀门进行更换和维修。 4、清理过滤器。 5、对系统顶部进行排气处理。 3.庭院网运行期控制阀门开度以调节平衡的一些技巧: 介绍一种简单实用的方法-----快速简易调节法,这是一种简单易行 而实用的初调节方法,调节步骤如下:首先由近至远依次调节各热用 户,使热源近端的用户实际流量为理想流量的80%-85%;中端用户的 实际流量为理想流量的85%-95%;远端为95%-100%,如果在调节过 程中,有个别用户未达到预定的调节流量,可以暂时跳过去,等待最 后再单独处理。这种方法简单可靠易行,流量误差在20%左右 ,对用 户的室温影响不大,可以用在供热面积在20万平米以下的热网。
结 语
在经济飞速发展、能源日益短缺的今天, 进行供热管网平衡调节,实现均匀供热,按设 计流量供热,是节能的需要,是降低供热成本 的需要,也是实现集中供热可持续发展的需要。 管网的平衡调节成功与否,直接影响到今后的 供热质量,因此管网的平衡调节对供热系统的 运行具有十分重要的意义,应给予足够重视。
水力失调形成的原因:
1、供水的压力不足:循环水泵的供给压力下降, 或者管网失水严重,系统不能维持正常运行所需 的压力,导致水力失调。 2、管网设计不合理,或管网堵塞造成系统的压力 损失过大。 3、系统缺少合理分配水量的手段,为解决末端用 户不热的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。 4、供热管网新接入热用户或停运部分热用户,全 网阻力特性改变,导致水力失调。 5、热用户室内水力工况改变,比如随意增减散热 器或开关调整阀门等,导致水力失调。
运行调节的具体问题
在初调节时,可使用超声波流量计测量用户的实际流 量,但在实际调节中经常没有测量用户流量的仪器、和手 段。我们可以根据上述方法,将热源近端的用户阀门开度 控制在10%左右,中端用户的阀门开度控制在20%-30%,远 端用户阀门全开(蝶阀其开度10%时,其流通能力达30%, 其开度20%-30%时,其流通能力达50%,其开度为60%时, 流通能力就已经达到最大值);我们可以根据用户的室温 或用户的回水温度来判断是过热或是不足,并反复调节。 部分庭院网分支阀门调节性能差,调节时需将管网近端的 闸阀先行关死,然后缓慢开启,听见有截流声即可。
水力失调的调节方法
• 比例调节法 • 补偿调节法 • 温度调节法 • 模拟分析法等
回水温度调节法
• 适用原则:当管网用户入口没有安装 平衡阀;或当入口安装有普通调节阀 但调节阀两端的压力表不全;甚至管 网入口只有普通阀门时,可以采用回 水温度调节法来进行调节。
回水温度调节法
• 调节原理 1、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。 2、因此,只要把各用户的回水温度调到相等(当 供水温度相等)或供回水温差调到相等(管道保 温效果差,供水温度略有不同),就可以使各热 用户得到和热负荷相适应的供热量,达到均匀调 节的目的。
散热器流量与散热量的关系曲线
﹡利用以上三个结论可得出一个调节原则:平衡调节至少要保证远端大多数用户实际流量不 少于设计流量的50%,近端用户实际流量不超过设计流量的200%,这样就可以认为其水平 热力失调基本可以接受。
大流量、小温差运行的弊端
• 增加循环水泵流量,电动机功率将增加。 • 增加流量,必然要加大热源(加大换热器传热 面积)。 • 导致热网系统调节性能变坏。 • 需要加大热网主干线的管径。 • 不改变设备和管网的情况下降低了可带供热负 荷的上限。
运行调节的具体问题
1.当到达维修现场时,首先检查那些地方? 首先应该查看是否改造及系统安装方式,检查用户家中的系统走 向,由内到外。 2.庭院网不热原因? 原因分析: 1、热源、热网、热力站运行参数是否正常,出站供水温度、压 力是否符合设计要求、并满足最不利热用户基本供热条件。 2、分辨用户楼宇庭院管网属于哪种方式(如:分户式串联、上 供下回双管并联式、上供下回跨越式),并检查管道是否改动,缩口 和变径。 3、检查单元总阀是否关闭或闸板脱落。 4、检查过滤器是否堵塞。 5、检查顶端是否存气。

回水温度调节法
• 调节温度的确定 1 、当热源供热量大于等于用户热负荷,循环泵流量 大于设计流量时,考虑到循环泵节能运行,此时用 户回水温度应调节到温度调节曲线对应的回水温度; 2 、当热源供热量大于等于用户热负荷,循环泵流 量小于设计流量时,供回水平均温度应调节到温度 调节曲线对应的供、回水温度平均温度值; 3 、当热源供热量小于用户热负荷时,用户回水温 度调节到略低于总回水温度。
水力失调:
热水供热系统中各热用户的实际流量与设计流量之 间的不一致性,称为该热用户的水力失调,如在设计阶 段中减小管网计算流量、加大设计供回水温差,流量减 小过多,会出现严重的“水力失调”。在供热系统中, 水力失调现象极为普遍,从而造成各热用户之间室内温 度偏差较大、冷热不均等问题,用户投诉较多。
二次网平衡调节的意义
水力失调 运行初期
(近端热用户实际流 量可达设计流量的 2~3倍,远端热用户 的实际流量一般是设 计流量的0.2~0.5倍 )
用户室温
流量不均衡
不符合标准
部分用户室温不符合标准会产生以下几种情况:
1 、热力站要提高整个二次网供热温度参数(浪费 了大量的热能); 2 、热力站加大二次网循环泵的流量(浪费了大量 的电能); 3 、不达标住户在散热器各末端私接水龙头泄放供 热系统水(浪费热能和水)。
二次网水力失调的原因:
1.设计原因 计算保守、选型过分偏于安全 2.施工原因 施工队伍凭经验更改设计施工图、技术工艺水平低 3.运行原因 ﹡管网腐蚀结垢。 ﹡维修不及时,管网附件失灵, 阀门开度不能满足要 求。 ﹡管线私接乱接。 ﹡用户端不良操作,偷窃系统供热用水、擅自改动室 内管线布置。
二次网平衡调节的原理
回水温度调节法
• 调节过程 1 、记录各用户回水温度,并和总回水温度作比较。 2 、第一轮调整,近端用户阀门关闭应过量。记录 各用户阀门关闭圈数。 3 、第一轮调整完毕,待总回水温度稳定不变后记 录各用户回水温度,和调节前作比较,再和总回 水温度作比较,进行第二轮调整。 4 、按照管网流速和最远用户管长进行估算。如此 反复进行。
“水平失调”和“垂直失调”
“水平失调”的表现: 热源近端用户房间温度过高、末端用户房间温度过 低。庭院网中平衡阀的普遍使用可以减轻此问题。 “垂直失调”的表现: 高层的房间温度过高,底层的房间温度过低。产生 “垂直失调”的主要原因是由于小流量、大温差运行时 ,由于温差大的水密度差比较大,在不同楼层产生了不 同“温差动力”。供回水温差越大,楼层越高,形成的 温差动力越大,水流速度越快,流量越大,热量也越多 。
二次网的平衡调节
技调室 马宁
平衡调节的背景
随着热力事业的发展,热网的覆盖面积逐年增大,
人们对生活舒适性的追求越来越高,对供暖要求的质量
也越来越高,按需供热与供暖用户的舒适度和节约能源 有着直接关系,当大规模热用户的热负荷发生变化时,
就需要我们对供热系统的流量、供水温度等进行的调节。
充分了解管网的水力平衡、有利于热网运行管理时调节 操作的协调性,加强热网运行的稳定性,可以尽量避免 运行中由于种种客观建设原因与主动操作不当引起的资 源浪费和用户温度要求不符合等问题。
散热器的散热特性
1.设计供回水温差越大(既流量越 小),流量的变化对散热器散热量的 影响越大;
2.当系统供回水温度一定,散热器的 散热量随流量的增加而增加,但增加 的幅度有一定的限度,当 G=100%~300%时,散热量仅增加 0~10%;当G>300%后,散热量基 本上不再增加; 3.当散热器流量减少时,散热量也会 减少,但在G=50%~100%这一范围 内,散热量减少的不多(不超过 20%),而当G<50%时,散热量会 急剧减少。
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