试析如何调整室外供热管网平衡

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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

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。

供热管网水力平衡调节方法的研究

供热管网水力平衡调节方法的研究

供热管网水力平衡调节方法的研究随着城市化进程的加快,城市热力供应系统也得到了迅速发展。

而在热力供应系统中,供热管网的水力平衡调节是非常重要的一环。

水力平衡是指在供热管网中,各个支路、回路以及末端用户之间保持合理的压力、流量等参数的均衡状态,以保证整个供热系统的稳定工作和高效能运行。

提高供热管网的水力平衡调节方法显得尤为重要。

本文将对当前供热管网水力平衡调节方法进行研究,并提出一些改进措施,以期能够提高供热系统的运行效率和稳定性。

1. 静态平衡调节方法静态平衡调节方法是最为直接和常见的一种方法,通常是通过合理的管道设计和安装来保证供热管网的水力平衡。

在设计和安装过程中,需要考虑管道的布局、管径、阀门的位置等因素,以确保各个支路和回路在负载均衡时能够保持相对稳定的水力平衡状态。

此方法的优点是操作简单,易于理解和掌握。

但是其缺点也显而易见,即在实际运行中由于用户用热量的变化,会使得管网产生不同程度的水力不平衡,从而影响整个供热系统的运行效率。

2. 动态平衡调节方法动态平衡调节方法是通过安装调节阀、联动阀等设备来实现管网的水力平衡调节。

这些设备能够根据系统的实际运行情况,及时调整水流的分配,从而保证管网的各个部分能够在不同的工况下保持水力平衡。

这种方法相对于静态平衡调节方法来说,能够更加灵活地应对管网运行中可能出现的各种情况,保证整个供热系统的稳定运行。

但是这种方法需要有较高的技术水平和经验来进行操作,同时成本也相对较高,对于一些小型和中小型供热系统来说,可能会存在一定的困难。

1. 结合现代控制技术随着现代控制技术的不断发展,人们可以更加方便地对供热系统进行监控和调节。

结合现代控制技术,可以通过安装传感器、控制阀等设备,对供热管网进行实时监测和调节。

在管网中设置控制节点,通过数据采集和处理,可以根据实际运行情况进行动态调节,及时解决管网中的水力不平衡问题。

这种方法能够更加精确地掌握管网的运行情况,提高供热系统的运行效率和稳定性。

探析供热外网的平衡调节和节能技术

探析供热外网的平衡调节和节能技术

探析供热外网的平衡调节和节能技术
供热外网是指将城市中心热源的热能传递到用户终端的热力输配系统。

在供热外网的
管理中,平衡调节和节能技术是两个关键的方面。

平衡调节技术是指在供热外网系统中采用相应的技术手段,以保证热力的均衡分配和
调节。

在供热系统中,由于不同地区的用户热负荷不同,而且在不同时间段内也会发生变化,因此需要注意平衡调节。

在调节方面,可以采用分区分流、一次侧自流控制、风机盘
弧调节和热量计计量等技术手段来控制和调节水流量、风量和热量的分配和调节。

这些技
术手段可以有效地解决热能的分配不均衡和调节不准确的问题,以保证整个供热系统的稳
定和可靠运行。

节能技术是指在保证供热质量和安全可靠的前提下,采用相应的技术措施,以减少热
能损失和降低供热成本。

在供热系统中,热能的损失主要是指输配过程中由于散热、传导、辐射等因素导致的热能损失。

为了降低这种损失,可以采用保温和节能改造等技术手段。

在保温方面,可以采用保温材料包覆输热管道和设备等措施,以减少散热和传导损失。


节能改造方面,可以采用换热器节能改造、节能电机、节能控制系统等技术手段,以减少
设备的能耗和热能损失。

总之,平衡调节和节能技术是供热外网管理的两个关键方面,采用这些技术手段可以
提高供热系统的稳定性和可靠性,同时还可以降低热能损失和供热成本,为城市居民提供
更优质的供热服务。

供热管网水力平衡调节方法的研究

供热管网水力平衡调节方法的研究

供热管网水力平衡调节方法的研究供热管网是城市供暖的重要设施之一,其稳定运行对于保障居民生活至关重要。

然而,由于管网复杂性、流量变化范围大等因素,常常会出现供热管网的水力失衡问题,严重影响其正常运行。

因此,本文将探讨一些供热管网水力平衡调节方法。

一、管网水力特性分析管网水力特性是管网设计中最基本、最关键的参数,因为它直接决定了管网各处的压力和流量大小。

当供热管网的水力特性不平衡时,会导致管路水压过高或过低,从而影响设备的正常运行、降低供暖效率,同时也会增加土建、设备等方面的运行成本,造成不必要的经济浪费。

二、调节方式1. 阀门调节法阀门调节是常见的管网水力平衡调节方式。

通过调整各处的阀门开启度实现管路水流量的分配均衡。

此法调节简单,现场施工方便,成本低廉,但需要有经验丰富的工程师制定合理的阀门开启度,且维护成本较高。

管网供热泵组调节,是指通过调节管网内的泵组流量或压力,调节管路的水流动力,从而实现供热管网的水力平衡。

该法操作较为复杂,但是操作技能高的人员可以很好地解决问题,在调节某些较远的回路时也可以很有效地调节。

3. 外加水箱法供热管网外加水箱调节是将水箱作为管网的“缓冲器”,通过外加水箱调节管路的压力、水位等参数,实现管网的水力平衡。

该方法可以保持较为稳定的水位及压力,保证系统的安全运行。

使用此法需要大量调节时间和较高的成本。

4. 管网改建法当管网的设计存在严重问题时,用改建法来解决问题,将管网水流分配再次规划,以实现管网水力平衡。

往往需要专业的设计师对整个管网进行全面的分析和规划。

三、总结供热管网水力平衡调节是供热系统管理的一个重要方面,合理的调节方法能够使管网的供热效果得到最大化。

在调节中,需要根据具体情况采用不同的方法,如阀门调节、泵组调节、外加水箱法和管网改建法来实现管网水力平衡。

同时,管网管理者还需要定期检查系统的水位、压力等参数,以确保系统达到最佳效率,保证供热的人民群众生活的舒适性和安全性。

供暖管道热力不平衡的处理措施分析

供暖管道热力不平衡的处理措施分析

供暖管道热力不平衡的处理措施分析随着冬季的到来,供暖管道热力不平衡成为一个突出的问题,给人们的生活和工作带来了诸多困扰。

供暖管道热力不平衡的处理需要我们对问题进行全面分析,并结合具体的解决措施来解决。

本文将对供暖管道热力不平衡的处理措施进行详细的分析,以期能够帮助大家更好地理解和解决这一难题。

1.管道设计问题:在供暖管道的设计中,存在着管道长度、管道截面、管道布局等方面存在设计不合理的情况,导致在输送热力过程中出现热力不平衡的情况。

2.阀门调节问题:在供暖管道中,阀门的调节工作可能存在问题,导致不同区域的热力调节不到位,造成热力不平衡。

3.管道漏水问题:管道漏水会导致热力损失,这会影响到整个供暖系统的热力平衡,导致不同区域的热力分布不均衡。

4.管道维护不到位:供暖管道的维护保养工作不到位,导致供暖管道的老化和损坏,影响供暖系统的正常运行,从而形成热力不平衡的情况。

2.阀门调节优化:对于现有的供暖系统,应对阀门进行全面检查和调节优化,确保各个区域的热力调节到位。

可以采用智能调温器和电动调节阀进行热力的动态调节,实现供暖系统的热力平衡。

3.管道漏水修复:对于存在管道漏水的情况,需要及时进行修复,确保管道的密封性和完整性,避免热力损失,并保持供暖管道的热力平衡。

5.热力监测系统的安装:通过安装热力监测系统,对供暖系统进行实时监测和动态调节,及时发现和解决热力不平衡的问题,保证供暖系统的正常运行。

6.建立完善的管理制度:在供暖系统的运行管理中,要建立完善的管理制度,对供暖管道的运行情况进行监督和管理,确保供暖系统的热力平衡。

通过以上的处理措施,我们可以有效解决供暖管道热力不平衡的问题,保证供暖系统的正常运行,为人们的生活和工作提供良好的供暖条件。

三、供暖管道热力不平衡处理措施的实施难点1.技术难度:供暖管道热力不平衡的处理涉及到供暖系统的设计、调节、维护等多个方面,需要掌握一定的技术知识,尤其是对于老旧供暖系统的改造和优化,技术难度更大。

浅谈供热管网水力平衡的调节

浅谈供热管网水力平衡的调节

浅谈供热管网水力平衡的调节摘要:近几年来,我国城市的集中供暖事业又了迅猛发展,然而供热系统在实际运行中存在诸多问题,水力失调便是其中的突出问题。

所以保证供热管网的水力平衡是供暖设计工作中的一个重要环节。

本文归纳了供热管网水力平衡失调的表现及原因,对目前国内普遍采用的几种调节方法进行了比较,并提出了供热管网水力平衡的保证措施。

关键词:供热管网;水力失调;水力平衡;调节Abstract: In recent years, China’s urban central heating business a nd the rapid development of heating systems, however, there are many problems in the actual operation, the hydraulic imbalance is one of the outstanding problems. So ensure hydraulic balance of the heating pipe network is an important part of the heating design work. This paper summarizes the performance of the heating pipe network hydraulic imbalance and reasons, several widely used domestic adjustment method, and the heating pipe network hydraulic balanced assurance measures.Keywords: heating pipe network; hydraulic imbalance; hydraulic balance; regulation前言供热管网的水力平衡十分关键,她决定着系统运行效果的好坏,一般来说水力平衡的调节工作是在系统运行之前完成,这是系统正常运行的基本保障,也是节能运行的前提条件。

试析供热管网水力平衡调节的措施


( 1 )测量供热系统的总流量, 使系统 总过渡流量控制在 总理想
流量的1 2 0% 左右。
( 2 )从热源开始, 由近及远, 逐个调节各支线流量。最近 的支线 将 其过渡 流量调 到理想 流量 的8 0  ̄8 5 % 左右 ; 较近 的支线过渡流量应 为理想流 量 的8 5 ~9 0% 左右 ;较远 的支线过 渡流量是 理想流 量的 9 0  ̄9 5 %, 最远的支线, 过渡流量按理 想流量 的9 5  ̄1 0 0 % 进行调节 。
4供 热管网 中常用调节装置 4 . 1常用调节装置
4 . 1 . 1 平衡 阀
平衡 阀是一种特殊的手动调节阀 。它有开度指示和测压 小孔 , 它是通过 改变 阀芯 的行程来改变 阀的阻力 , 从而调节通过它 的流量 。 4 . 1 . 2 自力式流量控制 阀
自力 式流量控 制阀可 以设定通过 自身的流量 ,由于管 网压力变 化使通过 阀门的流量 大于 设定流量 时,阀门 自动关小 ,减小通过 阀 门的流量 ,反之 ,阀门自动开大 ,保持流量不减小 。 4 . 1 . 3 自力式压差控制 阀 自力式压差控制 阀上带有测压导管 , 可测 出控制点之 间的压差 , 当压差变化时 阀门自动动作时控制 点之 间压 差保持在 设定值附近 。 供热管网中一般控制供回水之间的压差 4 . 2 各调节装置的适用场合
( 3 )按照上 述步骤 调节各支 线上各用户流量 。。 ( 4 )最后的用户调节完毕, 再复查该支线或用户的运行流量。 若 与理想流量偏差超过2 O% 以上, 应检查排除有关故障 。 用上 述调 节方法调节后,在供热阶段可采用温度调节阀进一步
调节 。温度调节法的原理步骤如下 : 由于建 筑室 内温度 与供 回水平均 温度 之 间存在 简单 的对 应关

供暖管道热力不平衡的处理措施分析

供暖管道热力不平衡的处理措施分析供暖管道热力不平衡是指供暖管网中不同房间或不同楼层的供热效果不一致,有些房间过热,有些房间则不足,这种情况下会造成能源浪费和使用不便。

为了解决供暖管道热力不平衡问题,我们可以从以下几个方面进行处理措施的分析。

需要进行供暖管道系统的改造和调试。

供暖管道系统应当合理布置,要避免形成过长的管道回路和管道弯曲,以减少热能的损失。

对于已经存在的供暖管道系统,可以通过增设和调整供暖阀门、调整供暖水泵的流量等方式,调整管道的流量分配,使得热力分配更加均衡。

还可以通过清洗供暖管道和散热器内的污垢,解决管道内壁的积垢问题,提高供热效果。

应合理划分供暖区域和调整燃烧器的运行参数。

根据不同房间、不同楼层的供暖需求和热负荷,将供暖区域进行合理划分。

对于热负荷较大的区域,可以适当增加供暖设备的投入,提高供热效果;而对于热负荷较小的区域,可以减少供暖设备的运行时间,避免过热现象的发生。

在燃烧器的运行参数上,可以通过调整燃烧器的供暖水温度、燃料的供给量等,来达到控制供暖温度和热力平衡的效果。

可以采用智能化控制系统进行管道热力的调节和监控。

通过安装温度传感器和流量计等设备,可以对供暖管道进行实时的温度和流量监测。

当发现管道某处温度过高或者流量过大时,可以通过智能化控制系统进行调节,自动减小对应的阀门开度或者调整泵的转速,实现热力的平衡分配。

通过智能化控制系统的使用,不仅可以提高供暖管道热力的平衡性,还可以提升供暖系统的自动化程度和能源的利用效率。

还需要加强供暖管道系统的运行维护工作。

定期检查和维护供暖管道和散热器等设备,及时发现和修复漏水、堵塞等问题,保持供暖设备的正常运行。

定期对供暖管道进行冲洗和清理,去除产生积垢的杂质,保持管道的畅通和热交换效果。

加强热力监测和调查工作,通过实时监测和数据分析,掌握供暖管道系统的运行情况,及时发现和解决存在的问题,确保供暖管道系统的高效运行和热力平衡。

供暖管道热力不平衡是一个复杂的问题,需要从供暖管道系统改造、供暖区域划分、燃烧器运行参数调整、智能化控制系统应用以及运行维护等方面进行处理。

探析供热外网的平衡调节和节能技术

探析供热外网的平衡调节和节能技术【摘要】本文探讨了供热外网的平衡调节和节能技术,首先介绍了供热外网在供热系统中的重要性。

随后分析了平衡调节在供热外网中的作用以及节能技术在其中的应用。

正文部分详细阐述了供热外网的基本原理,平衡调节技术,以及节能技术实践案例。

同时也探讨了未来供热外网的发展趋势和应用领域扩展。

结论部分强调了平衡调节和节能技术对供热系统的重要性,指出了未来发展中的关键技术,并提出了进一步推动技术创新的建议。

通过本文的研究,可以帮助读者更好地理解供热外网的平衡调节和节能技术,从而为供热系统的高效运行和节能减排提供参考和指导。

【关键词】供热外网、平衡调节、节能技术、基本原理、实践案例、发展趋势、应用领域、重要性、关键技术、创新推动1. 引言1.1 供热外网的重要性供热外网作为城市供热系统中不可或缺的一部分,承担着将能源从热源站传输到各用户处的重要任务。

其重要性主要体现在以下几个方面:供热外网是供热系统的基础设施之一,直接关系到城市供暖供热服务水平。

通过供热外网,能够将热源站产生的热能高效、稳定地传输到各用户处,确保用户获得舒适、稳定的供热服务。

供热外网是供热系统中的一项重要能源传输系统,直接涉及到城市能源利用效率和节能减排。

通过优化供热外网的设计和运行,能够有效降低供热系统的能耗,减少对环境的影响,实现节能减排的目标。

供热外网的完善和优化对于提高城市能源利用效率、改善生活环境、促进城市可持续发展具有重要意义。

在当前能源紧张和环境污染问题日益突出的背景下,供热外网的重要性不言而喻。

供热外网作为城市供热系统中的关键组成部分,其重要性不仅体现在保障供热服务水平和节能减排方面,更在于对城市发展和居民生活质量的促进作用。

深入探讨供热外网的平衡调节和节能技术,对于提升城市供热系统的可靠性、高效性和可持续性具有重要意义。

1.2 平衡调节在供热外网中的作用平衡调节在供热外网中的作用是非常重要的,它可以确保整个供热系统运行稳定、高效。

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。

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试析如何调整室外供热管网平衡
作者:李永
来源:《科学与财富》2016年第07期
摘要:室外供热网很容易因为各种因素的影响而出现严重的失衡现象,从而影响到供热的效果。

面对这种情况,就需要合理的采取有效的措施来对室外供热管网进行平衡调整,使得用户间的供热量能够实现合理的调配,以确保供热的质量和效率。

本文主要针对如何调整室外供热管网平衡进行了简要的探究,希望通过本文的探究,能够为相关的人员提供一定的参考和借鉴。

关键词:室外供热管网;平衡;调整措施
供暖系统是保障用户正常生活的基础设施之一,其与用户的生活质量有着密切的关系。

而在供暖系统中,室外供热管网很容易因为一些因素的影响而出现严重的供热失衡问题,导致热力的分配失调和不合理,无法满足用户的取暖需求。

这就需要合理的采取有效的调整措施来对室外供暖管网进行平衡调整,使得室外供热管网保持平衡,从而保障人们的生活质量。

下面本文就主要针对如何调整室外供热管网平衡进行深入的探究。

1、平衡调整原理
现拟用等温降调整法,就是在系统各用户设计负荷基本致的条件下,如不考虑管道散热影响,要使其流量达到规定值,必须使其温降趋于相等的原理来进行水力工况平衡调整
式中,用户供回水温差理论上也等于热源总供回水温差在系统运行过程中,要使各用户流量按规定的数量进行分配,以达到规定供热量,其供、回水温差必须和热源总供、回水温差相致也就是说,只要使各用户供回水温降或热源总供回水温降在热力稳定状态下致,则可以认为用户流量达到规定值,实际供热量和室温也必然达到了用户的要求。

2、调整室外供热管网平衡的方法
一般来说,供暖系统都会要求供热管网系统中的流量可以严格的依照设计的标准来进行热量的分配,使得各个用户都能够获取到适宜的热量。

而在用户系统中,则其能够严格的依照对流量的标准值来进行散热分配,使得散热设备可以得到合理的应用。

通常而言,就算设计的再精细,可以依据水力计算来确保水力的平衡,但是在室外供热管网正式应用之后,用户所能够获得的热流量也并不能够达到理想化的水平,热流量不是偏小就是偏大,甚至一些用户的热量还无法达到标准值,室温过低,这样的情况就被称作是热力失衡。

随着供热系统进行扩建和改建,室外供热管网在运行初期也需要进行有效的改进和调整,这样就会使得热力失衡更加的严重。

虽然在这些系统中,相较于热力失衡来说,水力失衡并不严重,流量也能够基本上满足各个用户的需求,基本实现合理分配,然而,用户在初期进行室外供热管网系统建设的时候,由于设计时期和设计人员素质的不同,使得管网在设计上存在很大的差距,即使是来自同一热源,供热媒介也相同,但是受到设计影响,也会使得室外供热管网出现失衡的现象。

针对上述的情况来说,要想能够使得室外供热管网保持供热平衡,就需要合理的采用系统网路水力工况来进行室外供热管网的平衡调整。

3、平衡调整具体措施
3.1调整前准备
在对室外供热管网进行平衡调整之前,需要在各个用户的引入口处安装相应的供回水管压力装置,并设置相应的温度计,以测试温度,同时还要设置调节阀,以达到调节供热热量的目的。

在系统开始运行的初期阶段,要合理的对供水压力表、温度计回传的各项数据进行充分的分析,充分的对回水温差进行计算,并做好相应的调整工作,这样才能够使得室外供热管网得到合理的平衡调整。

3.2调整顺序
当系统运行达到热力稳定后,记录各环路、各用户的供回水温度和供回水压力以及热源总供回水温度找出供回水温差大于或小于热源总供回水温差的环路或热用户,按其规模大小和温差偏离程度大小,确定平衡调整顺序,先对规模较大且温差偏离程度较大的环路或热用户进行调整
3.3调整依据
通过各环路或用户供回水阀门来调节流量,使其供、回水压力差达到新的数值,即
(4)
对于小于热源总供回水温差的环路或热用户,a=0.95-0.98
对于大于热源总供回水温差的环路或热用户,a=1.03一1.06,温差偏离程度较大时取较大值,反之取较小值。

3.4调整方法及步骤
根据式(4)计算所得的压力差,分别对各环路或各用户引入口供水或回水管阀门进行顺序调整如果热用户供水压力较大,而建筑层数少,其系统充水高度不大,在平衡调整过程中,
节流时调节供水管阀门,开启时调节回水管阀门但是,如果热用户供水压力不大,而建筑层数多,其系统充水高度较大,调整过程中,节流时调节回水管阀门,开启时调节供水管阀门,以免系统出现倒空现象总之,对小于热源总供回水温差的环路或热用户,节流其供水或回水管阀门。

反之,对大于热源总供回水温差的环路或热用户,开大其供水或回水管阀门对于供暖半径不太大(小于1000m),且网路保温性能较好的系统,各用户供水温度降不大(小于1℃),则可用各用户回水温度和热源总回水温度进行比较作为计算依据。

对大于热源总回水温度的热用户,关小其引入口阀门;对小于热源总回水温度的热用户,开大其引入口阀门可以在热源快速有效地进行测试各环路和各用户的供热状态,有目的地对各环路或各用户进行平衡调整。

由于热水供暖系统中各环节的水力工况变化都是相互制约的,在第次平衡调整后,考虑到热水供暖系统惰性较大的因素,必须经过较长时间(2h以上),等系统达到新的热力稳定状态,即散热器农而温度和系统供回水温度达到新的热力平衡,再进行调整要反复多次进行调整,直到各热用户供回水温差和热源总供回水温差的差额不超过20℃,则可认为系统网路的水力工况基本良好。

4、结语
通过本文的分析就可以充分的了解到,针对供热系统平衡进行有效的调整,是一项较为复杂的工作,只有不断的进行调整,花费大量的时间,并组织好专业的队伍,才能够使得供热达到平衡的状态,这样才能够使得用户的热量分配实现均衡,从而可以更好的保障供暖的质量,提高人们的生活品质。

一般来说,在对室外供热管网进行平衡调整的时候,最好是采用平衡阀调试的方式,这样才能够更好的确保供热的平衡。

参考文献:
[1]樊相民.浅谈室外供热管网水力平衡调整方法[J].山西建筑.2013(07)
[2]马志彪主编.供热系统调试与运行[M].中国建筑工业出版社,2012
[3]付长江.供热管网的科学管理[J].黑龙江科技信息.2012(01)
[4]本刊通讯员.《城镇供热管网设计规范》行业标准发布[J].煤气与热力.2011(01)。

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