采暖系统水力平衡调试记录(最新版)
广西建设工程质量安全监督总站编制
试运转、调试内容及结论:
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监理(建设)单位施工单位
专业技术负责人专业质量员专业工长
层数/户别房间名称设计温度(℃)实际温度(℃)结论层数/户别房间名称设计温度(℃)实际温度
(℃)
结论
施工单位调试时间 年 月 日
监理单位
调试项目、
部位
采暖系统水力平衡调试记录
工程名称:工程1编号:00-00-C5-001
采暖系统中异程单、双管系统水力平衡计算
试论采暖系统中异程单、双管系统水力平衡计算【摘要】近年来由于散热器温控阀的使用,增大了采暖系统末端的阻力,给系统的平衡设计创造了有利条件,但也给采暖系统水力计算带来一些新的问题。
随着节能对设计的严格要求,设计人员对采暖系统水力平衡计算也应更加重视。
笔者总结了异程单管和双管系统水力平衡计算的几个问题以及散热器温控阀的作用,供同行参考。
【关键词】异程单管系统;异程双管系统;散热器温控阀1、异程单管系统单管系统应采用跨越式,散热器应采用低阻力温控阀。
典型垂直单管跨越式系统中,每组散热器(支路s)与其供回水管之间跨越管(支路k)为并联关系,其流量和阻力存在以下关系式:;。
由此可导出散热器支路分流系数α:①根据流体力学基本公式,跨越管支路阻力特性系数sk值按下式推导得出:②同理,散热器支路阻力特性系数ss值按下式计算:④式中sv 为散热器温控阀的阻力特性系数(pa/(m3/h)2),由生产厂家提供的温控阀的流通能力kv值,按下式推导得出:(pa),sv=105/kv2 以上各式中:g—立管流量;gs、gk—流经散热器支路和跨越管支路的流量;ss、sk—散热器支路和跨越管支路的阻力特性系数;δpk—跨越管支路管道总阻力;δpmk—跨越管支路管道沿程阻力;δpjk—跨越管支路管道局部阻力;djs、djk—散热器支路和跨越管支路的管道计算内径;λs、λk—散热器支路和跨越管支路的管道摩擦阻力系数;ls、lk—散热器支路和跨越管支路的管道长度;∑ξs、∑ξk—散热器支路(不含温控阀)和跨越管支路的管道局部阻力系数和;δpv—散热器温控阀的压力损失。
当已知立管流量g、各管段管径及连接方式以及散热器温控阀流通能力,通过式②和③可计算出跨越管支路和散热器支路的阻力特性系数sk和ss值,通过式①可计算出分流系数α和流经散热器的流量gs。
由式②、③可知,s值不仅与管径、局部阻力系数等管路本身特性有关,还与管道摩擦阻力系数λ的函数有关。
谈同程式热水采暖系统水力不均衡的原因及解决措施
暖系统中的各并联环路水力的平衡是受环路压力损失差的影响 相关规范和章程要求,要 尽 量 达 到 水 力 的 平 衡 ,就要不断缩小设
的 ,如果这个数值越小余越均衡,则采暖效果越好。在目前的建 计规定值与管道实际阻力之间的差距。在进行设计工作前要对
筑 行 业 中 ,主要通过各种公式来计算系统环路的压力损失差,而 现场进行资料收集、水力平 衡 值 估 算 以 及 实 地 考 察 ,并遵从采暖
计算结果有时会出现误差,通常要设定一个理想温差作为前提 依 据 。一旦按照有偏差的数据进行系统设计则容易导致在具体
系统设计原则和规范完善设计方案。
(4)
实施期完善系统布设3 工程进行调试及安装时应通过
实 施 时出现水力不均衡的情况,所 以 说 ,环路间的压力损失差是 系统调 节 阀 进 行 调 整 及 修 正 。工程安装和运行调试时,通过设
与 设 计 要 求 的 流 量 之 间 出 现 不 一 致 导 致 的 ,这种情况容易造成 力 损 失 值 ,可 以 优 先 计 算 离 热 源 最 近 及 最 远 的 立 管 环 路 。如果
上热下冷 的垂直失调现象,远 离 热源的用户过冷,靠近热源的用 两者的压力差值均符合布设 要 求 ,那 么 其 他 管 道 间 的 压 力 值 也
提高建筑采暖热效率水平有所帮助。
(3 )
在 对 压 力 损 失 值 进 行 计 算 时 ,应 根 据 各 环 路 水 头 差 值 进
2 造成采暖系统水力不平衡的主要因素
行 系 统 布 设 ,准 确 计 算 最 近 、最 远 的 以 及 其 他 立 管 的 环 路 流 量 ,
热水采暖系统的水力失调主要是由于各个热用户实际流量 从而确定各节点的压力。可以依据两者压力及管径损失计算压
天正采暖水力计算
天正采暖水力计算(最新版)目录1.天正采暖水力计算的概念和重要性2.天正采暖水力计算的基本方法和流程3.天正采暖水力计算的实际应用案例4.天正采暖水力计算的常见问题与解决方法5.天正采暖水力计算的未来发展趋势正文天正采暖水力计算是一种针对采暖系统中的水力平衡问题进行计算的方法。
在采暖系统中,水力平衡是非常重要的,因为它直接影响到采暖效果的好坏。
天正采暖水力计算通过一系列的计算公式和方法,来解决采暖系统中的水力平衡问题,从而保证采暖系统的正常运行。
天正采暖水力计算的基本方法和流程主要包括以下几个步骤:第一步,对采暖系统进行建模。
这一步骤的目的是将采暖系统的各个部分,包括暖气片、管道、水泵等,都纳入到计算模型中。
第二步,确定计算参数。
这一步骤的目的是确定计算中所需要的各种参数,包括比摩阻、水流速度、管道直径等。
第三步,进行水力计算。
这一步骤的目的是计算出采暖系统中的各个部分的水力平衡情况,包括压力、流量、流速等。
第四步,检查计算结果。
这一步骤的目的是检查计算结果是否合理,如果发现问题,需要进行修正。
天正采暖水力计算的实际应用案例非常广泛,可以用于各种类型的采暖系统,包括住宅、商业建筑、工业建筑等。
通过天正采暖水力计算,可以有效地解决采暖系统中的水力平衡问题,提高采暖效果,节约能源。
在使用天正采暖水力计算的过程中,可能会遇到一些常见问题,比如计算结果不准确、计算过程中出现错误等。
对于这些问题,需要有针对性地解决。
比如,如果发现计算结果不准确,可能是因为计算参数设置不准确,此时需要重新设置计算参数;如果发现计算过程中出现错误,可能是因为计算软件出现问题,此时需要重新安装计算软件。
随着科技的发展,天正采暖水力计算的未来发展趋势非常乐观。
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米东区集中供热管网水力平衡调试技术几点探索
姜磊 Ja gL i in e
( 鲁木齐 市米 东 区建设局 , 乌 乌鲁 木齐 8 0 0 ) 300
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文 章 编 号 :0 6 4 1 (00)4 0 2— 1 10 — 3 12 1 2— 10 0
分 配 阀 只 有 流 量 调 节 控 制 功 能 , 能起 到 截 断作 用 , 好 在其 前后 不 最 2 0 米 东 区 集 中 供 热 面 积 约 2 0万 平 方 米 。 其 中 : 区 10 装 隔离 阀 , 其 前 装 除 污过 滤 器 。 0 9年 0 I 1 在 万平 方 米 : Ⅱ区 9 0万平 方米 。 由 于供 暖规 模 的逐 年 扩 大 , 力 系统 热 4 经 济方 面 效 益 各换 热 站 的水 量 , 难 分 配合 理 , 力 系统 的水 力 失 调越 来 越 明显 。 很 热 41节 水 。 在 108 ℃(57 ℃ ) 水 供 暖 系 统 中 , 环 水 流 量 . 3 /0 9/0 热 循 有 的地 方 出现 了远 冷近 热 的 水量 分配 不 均 匀 的热 力 失调 现 象。以往 的控 制 指 标 为 1 (. Lm 。 些供 暖 小 区 由于 热 网 严 重 失水 , . 3 / h 有 5 0) 补 %一 %, 不 通 常做 法是 采 用 大 流量 低 温 差 的 工况 , 成 运 行 中水 煤 电耗 浪 费 较 给水 率 高 达 3 5 致使 锅 炉 房 水 处理 不 能 满 足 要 求 , 得 已补 生 造 大, 如何 降低 供 热成 本 , 善供 热 质 量 , 决 水 力 失调 , 改 解 已是 当务 之 水 。 由于 末端 用 户 室 温 不达 标 而 私 自放 水 取 热造 成 严 重 失 水 , 调 据 急。 查 补 给 水 的 费 用 高达 08 11 m ・ 。安 装 流 量 平 衡 调 节 阀和 自 . . 元/ :年 一 动 流 量 分 配 阀后 , 于 系 统 水 力 和 热 力 工 况 稳 定 , 给 水 率 大 大 下 由 补 1 现 有设 备 情 况 11锅 炉 : 区锅 炉 共 5台 , 中 : . I 其 1台 6 5吨/ (6 W )2台 4 降 ,一般 由原 来 的 3 5 时 4M , O %一 %降 到 l 右 ,平 均 可 节约 水 10 10 / %左 0 — 5 L 吨, (9 W )2台 2 时 2M , 0吨 / 1MW ) Ⅱ区锅 炉 5台 , 中 3台 2 n ・ 。软 化 水 价 格按 4元 ,1 平 均 可 节约 水 费 0 — . 。 日 4 寸( 。 其 0 l年 n计 : . 06元 4 42节 电。 在 热水 采 暖 系统 中 , 环 水泵 的工 作点 , . 循 即循 环 水 泵 吨/ (4 时 1MW ) 锅炉 , 1台 4 0吨/寸 2 MW )1台 5 日 (9 , 0吨/ (5 时 3 MW ) 。 12循 环 水 泵。 I : 环 水 泵 2台 , 中 1台 G 16 m/, 的 G H 特性 曲线 与 网 络 的特 性 曲线 交 点。只 有在 这一 点 的流 量 下 , _ 区 循 其 = 5 0 3 H= h — 3 m,= 0 k , 5 N 2 0 w 1台 : = 0 0 , 3 m, = 1k 。Ⅱ区 ; 环 水 泵 水 泵 所 产 生 的压 头 与 网络 所 需 要 的压 头 相 等 , 的工 作 点 才 能在 效 G 10 m H= 2 N 10 w 循 泵 2台 ,其 中 : l台 : 0 01 , 5 m, 2 0 W, G=1 0 1 1 H= 0 N= 0 k l台 : 8 0 / , 率 最 高 的 最 佳状 态 下运 行 。 设 计 的 工 作 点 向 G H 特 性 线 的 右 方偏 G= 0 m31 1 — H=5 0m , N=1 k 32 w。 移 。工 作 点 偏移 程 度 与 系 统 水 力 失调 的大 小 有 关。由于 目前许 多热 2 水 力 失调 的 原 因 网均 处 于 大流 量 小 温 差 的运 行 方式 , 的工 作 点 长 处 在 不 经济 的条 泵 所 谓 水 力 失调 是 指 热 水 采 暖 系统 各用 户 或 各 散 热 设 备 中 的 实 件 下 运 行 , 于 流 量 与 水 泵 轴 功 率 成 三 次 方的 关 系 , 以 大 流 量 的 由 所 际 流量 与 设计 流 量 ( 需要 的流 量 ) 间 的 不 一 致性 , 为该 热 用户 或 运 行 方 式 电能 消 耗就 增 大 。 根 据 实 际 测 试 , 用 该流 量 分配 器 和调 之 称 使 该 散 热设 备 的 水 力 失调 。 节 阀 技 术可 节 省 电能 2 %一 0 ,合 1 — . w / 年 , 电价按 05 5 3% . 1 k hm ・ 0 3 . 其 主 要原 因 : 一是 因为 在进 行 网络 和 热 用 户 系 统 内部 的水 力计 元/ w k h计 , 约 电费 0 5 07 节 .—. 6 0元, 年 。 r・ n 算时, 由于管道内部热媒的流速限制和可供选择的管径 规格 有限的 43节 煤 。 常 见 的 “ 热远 冷 ” . 近 的现 象 , 供 热 系统 中 , 端 热用 在 近 因 素 , 成 在 网 络 各 分 支 路 或 用 户 系统 各 环 路 之 间 , 造 其压 力 损 失 和 户 是设 计 流 量 的 2 3 , 端用 户 水 流 量是 设计 流 量 的 0 — . 。 —倍 远 . 03倍 2 原 设 计 有较 大 差 别 , 水 力失 调 。 二 是在 供 暖 系统 运 行 过 程 中 任 为 了提 高 末 端用 户 的 室 内 温度 , 些供 热 系统 采 取 了增 大 循环 流 量 造成 有 何 一 个 热用 户 或散 热设 备 ( 加 或减 少供 热量 ) 流 量 发 生 变化 , 增 的 必 的 方 法 , 在 流 量 受 限制 的条 件 下 , 采 用 提 高 系 统 供 水 温 度 和 热 但 则 热 然 会 引起 其 他 用户 或散 热 设 备 的流 量 发 生 变 化而 产 生 新 的失 调 。 源 供 热 量 的 方法 。 这种 运 行 方式 是 靠 增 加 电耗 、 耗 来 消 除热 力 工 总 之 , 是 由于 系 统 内的 阻 力 分 配 不 当 , 能 按 设 计 要 求参 数 况 的失调 掩 盖 水 力 失调 的存 在 。 采 用流 量 平 衡调 节 阀和 自动流 量 就 不 若 运 行 , 使 系统 内流 量 分 配不 均 , 出 现 近 端 热 远 端 冷 的 不 均 衡 现 分 配 阀技 术 后 , 能 从 根 本 上 解 决 水 力 失 调 问题 , 热 用 户 的 流 量 致 才 则 各 象。 均 能按 设 计 流 量 分 配 , 端和 远 端 的热 用 户 室 内 温度 达 到设 计 标 准 近 3 解 决的 方 法 、 品 介绍 和 安 装 方法 产 1 ℃, ̄。 验 证 明 , 8 2 经 C 由此 可 节煤 1%一 0 ,- k/ 年 , 价 按 9 5 2% 56g ・ 煤 m 5 31近 几年 相 继 推 出流 量 平 衡调 节 阀法 、 拟 分 析 初调 节 法 、 . 模 平 元/ 计 节煤 碳 费 用 0 — 吨 . 1元/ 年 。 5 m・ 衡 阀法、 自力 式 流 量 控 制器 法 、 自动 流 量 分 配 阀法 等 调 节 流 量 的 硬 44扩 大供 热面 积 。 目前 锅炉 供 热 能 力低 是 普 遍 现 象 ,平均 每 . 件 和 软 件 。凌 峰 公 司 生产 的流 量 平衡 调 节 阀和 自动 流 量 分 配 阀 , 在 蒸 吨 热 量 实 际 供 暖面 积 , 般 50 — 0 0平 方 米 , 到 70 — 0 0 一 0 0 60 达 0 0 80 供 热 系 统 中使 用 能较 好 地 解 决 水 力 失调 问题 。 平 方米 已算 是较 好 水 平 。 论 其 主 要原 因是 水 力 失 调 , 量 未 能合 理 热 32流 量 平衡 调 节 阀和 自动 流 量 分 配 阀。 流 量 平衡 调 节 阀和 自 利 用 , _ 浪费 现 象 比较 严 重 。 安 装 流 量平 衡 调 节 阀和 自动 流 量 分 配 阀 动 流 量 分配 阀 在选 择 时 , 制 流 量 的精 度 在 8 控 %以 内 , 用 压 差 范 围 后 , 适 系统 平 衡 稳 定 , 量得 到 热 尽 其 用 , 均 每 蒸 吨 热 量 实 际供 采 暖 热 平 2 — 0 k a 即 A = .— .k/m , 要 求 网 络 末 端 的 压 差 需 大 于 面 积达 到 l 平 方 米 , 均 增 加 供 热 面 积 约 2 %一 0 这是 一项 很 0 4 0P , P 02 4 gc O 万 平 5 3 %, 2 k a 为使 流 量控 制; 和 节 省投 资 , 般 宜 用 小一 号 的 流 量 分配 客 观 的增 产 节 能 措 施。 0P。 ��
热力管网水力平衡调节问题浅析
在供热系统中, 水力平衡调节是—个关键 , 对供热效率以及对环境有 3 2动态流量平衡阀的调节 热力管网除了可以安装静态平衡阀,动态平衡阀也是 比较多见的控 着至关重要的影响 , 但是在实际的供热系统中, 存在着水力失衡 的现象 , 对热力管网的供热产生了消极的影响,因此需要根据热力管网水力失衡 制装置, 对动态的平衡阀进行相应的调节, 特别是对 自 力式流量控制阀的 的原因进行分析 , 并采取相应的措施实现热力管网水力的平衡调节, 最大 调节 , 对系统的运行尤为重要 , 进而实现对整个系统的最大流量的限制, 限度的提高供热的效率 , 推动城市集中供热的可持续发展。 方面满足用户对供热的需求 , 提高供热的质量和效率, 另一方面通过对 1 热力管网水力失调概述 流量的控制起到节约资源的作用。在系统的运行中, 流量控制阀在一定的 在供热系统 中, 热力管网的水力失调是比铰常见的问题 , 这是由于系 差压范围内, 可以实现对通过的流量的有效控制 , 当阀门的前后压差较大 统运行中各个热力站的实际流量与规定流量不一致 ,即热网未能按照用 时, 阀门可以进行 自动的关小, 这样就避免了因为阀门开口过大而引起 的 户的需求进行流量的分配, 进而出现各个位置冷热不均的现象。 在热力管 流量增加的现象 , 反之则亦然 , 通过对 自力式流量控制阀的调节 , 可以实 现流量的匣定 , 实现对流量的合理控制。 网水力调节中, 主要的参 g 力管网的实际流量与设 谴 的比值。 般而言, 热力管网的水力失调主要分为以下三种 情况: 在热力系统 3 3动态压差平衡阀的调节 中, 当水力失调度大于一或者是小于一时, 会导致各个用户的流量大于或 通过对动态压差平衡阀的调节和控制,可以利用平衡阀上的测压导 进而实现对整个系统运行情况的把握, 者是小于规定的流量, 这称为—致失调 , 分别会产生采暖房过热或者是采 管对各个控制点的压差进行测试 , 暖达不到舒适标准的问题 , 前者造成了资源的浪费, 后者对人们的生活质 以此作为系统调节的依据和参考。当被控介质的流量发生一定的变化时, 量产生了较大的影响; 在供热系统中, 热力管网的失调度有的大于一有的 自 力阀的阀芯会出现上下移动的现象,进而使阀芯和阀座在一个新的位 进而使得 自 力阀的流量面积和流量系数产生改变, 但是差 小于一时, 就会出现不一致的失调, 这样会使部分用户的流量大于规定的 置上实现平衡 , 流量 , 造成室内温度过高 , 部分用户的流量小于规定的流量 , 致使室内温 压值保持不变。 度过低; 在供热系统中热力管网的各个用户的失调度相等时, 称为等比失 可见 , 以上三个方面的内容会对热力管网的工作产生重要的影响, 因 调, 是指各个用户的流量和规定流量的差距是—致的, 进而导致各个房间 此需要采取必要的手段和方式对 亍 有效的调节 ,进而满足用户的供 的过冷或眷是范 的程度是—致的。 热需求 , 并起到节能的效果。供热管网中使用的动态平筏珐 . 为自力式流 2 热 力管网水力 失调的原 因分析 量控制阀和 自 力式压差控制阀。自力式流量控 制阀作用对象是流量 , 能够 在城市集中供暖中, 网成为发展的趋势 , 其水力平衡有了很大 保持流量 喳定, 所以使用自力式流量控制阀的关键是没定流量的确定 , 设 量和各建筑的热负荷分另 出各建筑的 的提高, 但是在实际的运行中存在着水力失调的问题, 出现这一现象的原 定流量可根据供热系统 蝴 因主要有 以下几 个 : 相应流量 , 这种方法简便易行 , 适用于定流量系统 , 不适用于变流量系统 。 首先 , 是在管材的实际虹 中, 管材的选用与设计的管材不一致以及 自力式压差控制阀作用对象是压差 ,可以使供回水压差维持在设定压差 管材谢 十 的参数的不合理会引起热力管网的水力失调。在设计的开始需 值附近, 设定压差可取设计流量下该分支处的供 回水压差, 主要适应变流 要根据水力学以及热力学的相关理论进行设计,进而选择合适的管材数 量系统 , 调试简单, 但 页 准确{ 寸 算 系统压降。 据, 同时材料的参数变化会对水利变化产生较大的影响 , 容易引发水力失 同时还可以利用简易决速法与温度调节法相结合来进行调节 由于建 调。其次, 供热系统的不断发展和壮大, 越来越多的用户增加 , 这样就为系 筑室内温度与供回水平均温度之间存在简单的对应 Z 关系。当供 回水平均 统产生了新的阻力, 进而破坏了管网的水力平衡状态。再次, 在实际的热 温度相同时 , 室内温度必然相等。所以, 温度调节法就是通过调节各用户 管敷设过程中, 会会出现施工与设计不符合的情况, 因此与原来的预计值 流量, 使各热用户的供 、 回水平均温度达到一致 , 从而实现各热用户室内 存在差异, 进而产生了部分管网的水力失调。此外, 在供热系统的热网维 温度彼此相同的目的。由于 热管网中各用户的侈 冰 温度— 獬目 等, 可采 护中, 需要对阀门或者是管件进行更换, 这样就会使局部的阻力产生一定 用回水温度调节法来简化操作。回水温度法可采用如下操作方法: 以各用 的变化 , 进而产生失调的现象。当然出现热管的水力失衡现象主要是由于 户回水温度的平均值或粗略的以热源的总回水温度作为基准温度,然后 设 计和施工人员的工作失误, 缺乏对管网的合理没计, 进而引起水力失调 逐个调节各个分支的阀门, 当某分支的回水温度高于基准温度时 , 关小阀 导致室内温度过高或者是过低, 严重的影响了用户室内的舒适度, 不仅造 门, 反之, 开大阀门, 使该分支的回水温度等于基准温度。 结束语 成了资源的浪费, 还对移 } 热质量产生了消极的影响。 3热力管网水力平衡调节方法 可见, 对热力管网的水力平衡调节是供热系统发展的必然 , 同时该项 为了最大限度的节约资源 , 并提高供热的质量, 需要针对热力管网水 工作也具备较大的复杂l 生 和专业性,这就需要加强对水力平衡调节的技 力失衡的现象进行改进, 实现对热力管网的水力平衡调节 , 本次论文主要 术投 ^, 实现对水力平衡的有效调节 , 在节约能源和保护环境的基础上 , 分析使用平衡阀调节的方法 : 最大限度的提高供热的质量, 为人们生活质量的提高创造有利的条件。 3 . 1 静态调节阀的调节 参考文献 在热力管网系统的运行中, 静态调节阀起着基础性的作用 , 对供热效 [ 1 诫晓 春姜锋. 供热系 统水力失调口 l 黑 龙江科技信. g 2 0 1 0 ( 4 ) . 率以及供热的质量起着不可忽视的影响,因此对于热力管网的水力失衡 [ 2 ] 陈海荣. 供热系统水力失调分析及建议 赤峰学院学报( 自 然科学版 ) , 调节要 调节静态调节阀着手。 静态平衡阀由于只能接受手动的调节, 因 2 0 0 9 , 2 5 ( 1 ) . 此无法根据系统的工况变化对阻力的系数进行相应的调整 ,并且是以阻 [ 引 沈晓萍供热 系统水力失调的综合优化治理 山西建筑2 0 0 8 3 4 f 1 3 1 . 力为调节对象的, 通过对阻力的适当调节 , 实现对孔板的调节 , 进而使管 [ 4 ] 张振宁. 供热系统水力失调的整治策略 大连交通大学学报 1 2 o 0 9 ’ 3 0 f 1 l 网系统的阻力达到平衡, 满足整个系统运行的需求。因此在对静态调节阀 阿秦 宏江水力失 调的表现与解决 措施 I J l 科教风2 0 l 0 . 的调节中, 要根据系统运行的工况变化 , 进行适当的调节 , 根据系统的特 点以及用户的需求, 进
供热运行调节及热网平衡浅谈
供热运行调节及热网平衡浅谈关键词:集中供热;锅炉燃烧;热网平衡随着城市集中供热规模的不断扩大,供热系统运行调节复杂度及困难度也随之加大。
集中供热是我国目前冬季采暖供热的主要方式,但受到不同区域采暖结构、采暖方式和采暖管网的影响,区域间甚至是同一区域内热力失调现象普遍存在,给供热单位的稳定运行造成严重影响。
如何用最小的耗煤量和最小耗电量使锅炉稳定运行且随时恰好满足不断变化的输出功率要求,消除供热中出现的失调现象,是我们供热运行调节急需解决的问题。
一、供热系统运行调节工作的重要性供热系统的运行调节工作,是确保供热系统供热质量和安全、稳定、经济运行的关健环节。
它必须在供热理论的全面指导下进行,是涉及到供热系统各个组成部份协调工作的系统工程。
各供热企业必须充分认识它的重要性,一定要把它放在各项工作的首位。
大量事实证明:一些中、小型的供热企业往往不重视这项工作,甚至不知道供热是一项科学性、技术性、社会性很强的系统工程。
往往在供热系统的建设、运行和管理上都不按科学办事,造成了大量建设资金的浪费和能源的浪费。
不但运行费用高、供热质量差,而且给社会的安定带来影响。
因此,对于运行调节工作必须给予充分的重视。
二、集中供热锅炉运行控制锅炉的燃烧过程是一个非线性、时变、大滞后、多变量耦合的复杂过程,受煤质、给煤量、鼓风量等诸多因素影响。
燃烧的最优风煤比是动态的,风煤比必须随负荷、煤质等因素的变化而变化,才可使燃烧效果始终保持在最佳状态。
传统控制方法及存在的问题如下:1、固定风煤比控制:这种方法在链条炉上应用最多,它属于开环控制。
这种方法根据给煤量通过查表和插值确定鼓风量,这种控制不能处理煤质、给煤等的小幅波动和大幅变化,而这些变化往往是不可避免的。
所以这种方式存在本质上的弱点,是粗放的控制方式。
2、烟气含氧量控制:这种方法在理论上是合理的,并且可以实现闭环控制。
但实际运行中受多种因素的影响,往往难于达到预期效果。
特别在锅炉密封存在问题的情况下,这种方法甚至无法操作。
采暖系统设计中水力平衡计算的分析
案例三:公共设施采暖系统设计
公共设施采暖系统设计
在公共设施采暖系统设计中,水力平衡计算的应用同样不可 或缺。公共设施通常包括图书馆、医院、商场等,这些场所 对采暖的需求也各不相同。通过水力平衡计算,可以确保这 些场所的采暖需求得到满足,同时避免能源浪费。
06
结论与展望
水力平衡计算在采暖系统设计中的重要性
采暖系统设计中水力平衡计 算的分析
汇报人: 2024-01-03
目录
• 引言 • 采暖系统基础知识 • 水力平衡计算方法 • 水力平衡计算在采暖系统设计
中的应用 • 水力平衡计算的实际案例分析 • 结论与展望
01
引言
研究背景
采暖系统在建筑能耗中占据重要地位 ,优化设计对降低能耗具有重要意义 。
提高系统稳定性
水力平衡计算能够确保采暖系统在运行过程中各分支路流量分配的稳 定性,避免出现局部过热或过冷的情况。
节能降耗
通过精确计算和调整,水力平衡计算有助于降低系统的能耗,减少不 必要的能源浪费。
提高居住舒适度
合理的水力平衡设计有助于提高室内温度的均匀性,提升居住舒适度 。
降低维护成本
准确的水力平衡计算有助于减少因流量分配不均导致的设备损坏,降 低维护成本。
3
按供热方式分类
分为集中供热系统、分散供热系统等。
水力平衡的基本概念
水力平衡是指采暖系统中各管 段或散热设备的流量与设计要 求一致,使得系统达到理想的 供暖效果。
水力失衡会导致供暖效果不佳 ,出现室温不均、能耗增加等 问题。
水力平衡的调节对于采暖系统 的性能和节能具有重要意义。
03
水力平衡计算方法
水力平衡计算是采暖系统设计的关键 环节,对系统运行效果和能耗具有直 接影响。
某住宅小区热水供暖系统水力平衡解决方案
203理论研究 某新建住宅小区供暖系统自运行以来,供暖效果一直不太理想,业主反映强烈,主要是区域局部不热和楼与楼之间水力失调。
针对以上存在的问题,我们组织有关方面的专家,首先对小区供暖系统原设计的图纸、负荷进行了论证,专家们认为,供暖系统设计上没有问题,符合且满足国家建筑节能标准和有关设计规范。
而造成小区供暖效果不理想的主要原因是:一是热电公司供应换热站的热源由高温蒸汽变为高温水,造成换热站的二次供水温度与新建住宅设计值有很大偏差;二是各热力入口安装的压差调节阀不具有压差设定与调节功能,各楼层入户管安装的静态平衡调节阀调节性能较差。
根据以上分析和换热站难以提高二次供水温度的现实情况,要彻底解决住宅小区供暖效果不理想的状况,应对小区供暖系统进行水力平衡方面的改造。
具体方案是在每个单元和入户口安装调节阀,改善管网平衡;户内散热器(异程设计)不具有调节功能的球阀换成可调节阀,同时对系统不完善之处进行整改。
为此,我们做了如下具体工作:1 住宅小区供暖系统现状分析 住宅小区位于济南市中心黄金位置,小区共7栋住宅楼和1栋商业楼,采用既有的独立换热站进行供热,供回水温度设计值为80/60℃,单位热负荷设计值为32W/㎡,低区压差70kpa,高区压差90kpa。
在供暖季实测得到的部分供热参数为:供回水温度:高区50/45.9℃,低区51.5/43.2℃;供回水压力(Mpa):高区0.88/0.82,低区0.64/0.58。
从中可以看出,换热站实际供热参数与设计值有较大的差异。
通过调查发现,小区供暖系统存在的主要问题是: (1)整个小区,靠近换热站的楼供热效果良好,最远端的供热效果相对差,同时供暖系统管道排气效果不好。
(2)观察各楼宇管道井压力表,发现供回水压差相对较小,尤其最远端楼(离换热站距离),供回水压差仅为0.03~0.04Mpa。
(3)户内散热器采用异程式设计,室内各组散热器表面温度差异过大,出现严重的户内水力失调现象。
天正采暖水力计算
天正采暖水力计算【最新版】目录一、天正采暖水力计算的基本概念二、天正采暖水力计算的步骤三、天正采暖水力计算的注意事项四、天正采暖水力计算的实际应用案例五、天正采暖水力计算的优点与局限性正文一、天正采暖水力计算的基本概念天正采暖水力计算是指在暖通设计中,根据建筑物的热负荷、供暖系统的形式、供回水温度等因素,通过一定的计算方法和公式,确定供暖系统中各管道的管径、阻力和流量等参数,以保证供暖系统的正常运行和热力平衡。
二、天正采暖水力计算的步骤1.确定供暖系统的形式和各部件的参数。
包括供暖系统的类型(如机械循环、自然循环等)、热源、热负荷、供回水温度等。
2.绘制水系统图。
根据设计的供暖系统,绘制出供暖系统的水力平衡图,包括各干管、立管、支管等。
3.进行热负荷计算。
根据建筑物的热负荷和供暖系统的形式,计算出各房间的热负荷。
4.计算流量。
根据热负荷和供回水温差,计算出供暖系统的流量。
5.进行水力平衡计算。
根据流量和各管道的阻力,计算出各管道的管径和系统的总阻力。
6.选择水泵。
根据最不利环路的阻力,选择合适的水泵。
三、天正采暖水力计算的注意事项1.确保初始条件正确。
如建筑物的热负荷、供暖系统的形式、供回水温度等。
2.校核计算控制。
检查计算过程中的各项参数是否正确。
3.注意管径和阻力的平衡。
避免出现水力不平衡的情况,如某个管道的阻力过大,可能导致水流不畅或无法满足供暖需求。
四、天正采暖水力计算的实际应用案例以一个 5 层楼的住宅楼为例,首先根据建筑的热负荷和供暖系统的形式,计算出各层的热负荷。
然后,根据热负荷和供回水温差,计算出各层的流量。
接着,根据流量和各管道的阻力,计算出各层的管径和系统的总阻力。
最后,根据最不利环路的阻力,选择合适的水泵。
五、天正采暖水力计算的优点与局限性优点:天正采暖水力计算可以确保供暖系统的正常运行和热力平衡,避免水力不平衡的情况,保证供暖效果。
同时,通过计算可以选择合适的水泵,避免过大或过小的水泵导致能源浪费或供暖不足。
供热管网水力平衡计算及分析
供热管网水力平衡计算及分析1 问题的提出中南建筑设计院西区(生活区)集中低温热水采暖系统于1991年完成设计及施工,并于当年年底投入运行。
系统运行至今已有十年,大大改善了我院职工的生活条件。
但该热水采暖系统自运行之初起,就存在着热力失衡问题。
后随着用户的增加,管网作用半径的增大,随着燃煤蒸汽锅炉、汽-水换热器、热水循环泵运行效率的降低,也随着采暖系统阀件及沿程管道性能的弱化,采暖系统运行效率降低,热力失衡问题越来越严重,具体表现在管网末端用户的采暖效果越来越差。
为配合我院沿街开发的形势,院西区两栋临街多层住宅拆除,由于采暖用户(以下均指单栋或单元建筑)减少采暖外网须相应调整,此举可部分程度缓解采暖系统效果恶化情况,但热力管网水力失衡问题尚未得到解决。
2 管网水力计算及平衡分析基于上述原因,我们对院西区采暖热网进行水力计算及分析,拟采取水力平衡阀等技术措施对该采暖热网进行水力平衡,以期改善西区整体采暖效果。
2.1 计算条件已知条件(1)外网各环路管段管径及沿程长度,各单位采暖设计热负荷及总设计热负荷。
各环路用户采暖热负荷说“表1”表一1,34,7北大28单29单幼儿幼儿用户名称单元单元单元单元单元板元元园南园北热负荷126.1 126.1 160.0 51.0 33.6 44.1 38.0 70.7 70.7 78.2 (kw) 续表一3334357,1011,14中南海15,21用户名称 23户中单单元单元单元单元单元单元热负荷(kw) 55.7 60.9 60.9 155.8 184.7 184.7 527.6 115.0(2)各环路用户室采暖水系统所需资用压头,由各单体采暖设计图纸及资料获得,参见“表四”及“表五”中“用户所需资用压头”项。
假定条件:(1)由于锅炉及换热器效率的降低,根据该系统运行经验采暖供水最高温度为80?,最大供回水温差15,18?。
采暖供回水温度取80/60?。
(2)由于系统运行多年外管内壁粗糙度增大,外管内壁粗糙度取K=0.5mm。
