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更新时间:2025-11-09
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大家好,动态平衡阀相信很多的网友都不是很明白,包括电动平衡阀也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于动态平衡阀和电动平衡阀的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

动态平衡阀(电动平衡阀)
管道系统和大家的生活息息相关,而阀门元件又是和管道系统息息相关的,阀门主要是用来控制流体的,有控制流体的运动速度的,有控制流体的通过量的,有各种各样的功能,是现代生活必不可少的一个元件,阀门的种类按照功能来区分就有非常多,而按照材质来区分阀门的种类就更加多了。下面小编就来给大家介绍一下阀门的知识。
1.这三种阀按开关难易排列:截止阀、闸阀、蝶阀
按阻力大小排列:截止阀、蝶阀、闸阀;
按关闭严密排列:截止阀、蝶阀、闸阀;
按价格高低排列:截止阀、蝶阀、闸阀;(特种蝶阀除外)
这三种阀都属于驱动阀,根据上述特点不难看出,截止阀主要用于小口径管道(支管)或管路末端的启闭和流量调节;蝶阀用于支干管的启闭和流量调节;闸阀用于干管的启闭,一般不用于流量调节。
(1)闸阀
阀体长度适中,转盘式调节杆,调节性能好,在较大管径管道中被广泛使用;
(2)截止阀
阀体长,转盘式调节杆,调节性能良好,适用于场地宽敞、小管径的场合(一般DN小于等于150mm);
(3)蝶阀
阀体短,手柄式调节杆,调节性能稍差,价格较高,但调节操作容易,适用于场地小、大管径的场合(一般DN>150mm)。
2.冷水机组、热交换器进出口、主管道调节,均可根据情况选用闸阀、截止阀或蝶阀;
3.分、集水器上,由于主要功能是调节,一般选截止阀或闸阀;
4.水泵入口装设阀门一只,出口装设阀门两只。其中出口端靠近水泵一侧阀门为止回阀,另两只阀门可选择闸阀、截止阀或蝶阀;
5.供热空调末端设备出入口小口径管道可选用截止阀或球阀;
6.多层、高层建筑各层水平管上可半、装设平衡阀,用以平衡各层流量;
7.水箱及管道、设备最低点装设排污阀,由于不用于调节,宜选用能严密关断的阀门如闸阀、截止阀等;
8.蒸汽-凝结水管道系统,如蒸汽供暖系统、锅炉水系统、蒸汽溴化锂冷水机组、汽-水热交换器系统中,一般在蒸汽入口处装设减压阀;在可能产生高压处装设安全阀;在排凝结水处装设疏水阀。
平衡阀都有哪些种类?各适用于什么场合?
平衡阀有几种,最早出来的是静态平衡阀,可以进行精确的手动调节,可以连接仪器测量阻力并换算成流量,是一种局部阻力系数可以精确调节的阀门。通常设在干管上,要求高的也可以设在支干管或设备入口处。缺点是只能在额定流量时平衡系统阻力,在末端设电动阀改变阻力时水力平衡受影响。
上世纪90年代出来的动态平衡阀用于在系统压力变化的场合下恒定流量,也就是流量不随系统压力的变化而改变,因而称为动态平衡阀。它的使用场合是明显的,只能用于水流量恒定的系统,不可与电动阀合用。
这两种国产阀门最早都是中国空调研究所弄出来的。
丹麦产的FLOWCON动态平衡电动调节阀是更新一代的产品,它把电动阀和动态平衡结合在一起,在电动调节阀调节时动态平衡预设流量相应调整,例如,当电动调节阀调节流量至50%,该阀门就可以在50%流量点恒定流量。目前全世界只有这一家有这个产品。它用于空调末端原来设电动阀的位置,干管和支管其他水力平衡措施(包括同程管)都可以取消。
球阀
球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
截止阀
截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。
截止阀的阀瓣一旦处于开启状况,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再接触,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。
截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小,由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来,这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化,因此截止阀的流动阻力较高于其它阀门。
常用的截止阀有以下几种:
1、角式截止阀;在角式截止阀中,流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小。
2、直流式截止阀;在直流式或Y形截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。
3、柱塞式截止阀:这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中,阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。阀瓣磨光成柱塞与阀杆相连接,密封是由套在柱塞上的两个弹性密封圈实现的。两个弹性密封圈用一个套环隔开,并通过由阀盖螺母施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的密封圈压牢。弹性密封圈能够更换,可以采用各种各样的材料制成,该阀门主要用于“开”或者“关”,但是备有特制形式的柱塞或特殊的套环,也可以用于调节流量。
闸阀
闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流道直通,此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀。
此类型阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。其中止回阀就属于这种类型的阀门,它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构,还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少在生产过程中,为了使介质的压力、流量等参数符合工艺流程的要求,需要安装调节机构对上述参数进行调节。调节机构的主要工作原理,是靠改变阀门阀瓣与阀瓣与阀座间的流通面积,达到调节上述参数的目的。属于这类阀门的统称为控制阀,其中分为依靠介质本身动力驱动的称为自驱式控制阀如减压阀、稳压阀等,凡领先上来动力驱动的(如电力、压缩空气和液动力)称为他驱式控制阀,如电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。
电力驱动的阀门
电力驱动阀门是常用的驱动方式的阀门,阀门电动装置的特点如下:1)启闭迅速,可以大大缩短启闭阀门所需的时间;2)可以大大减轻操作人员的劳动强度,特别适用于高压、大口径阀门;3)适用于安装在不能手动操作或难于接近的位置,易于实现远距离操纵,而且安装高度以不受限制;4)有利于整个系统的自动化;5)电源比气源和液源容易获得,其电线的敷设和维护也比压缩空气和液压管线简单得多。
阀门电动装置的缺点是构造复杂,在潮湿的地方使用更为困难,用于易爆介质时,需要采用隔爆措施。
阀门电动装置按所驱动的阀门类型不同,可分为Z型和Q型两大类。Z型阀门电动装置的输出轴可以转出很多圈,适用于驱动闸阀、截止阀、隔膜阀等;Q型阀门电动装置的输出轴只能旋转90,适用于驱动旋塞阀、球阀和蝶阀等。按其防护类型有普通型、隔爆型(以B表示)、耐热型(以R表示)和三合一型(即户外、防腐、隔爆,以S表示)。
阀门电动装置一般由传动机构(减速器)、电动机、行程控制机构、转矩限制机构、手动-电动切换机构、开度指示器等组成。
气动和液动阀门
气动和液动阀门是以一定压力的空气、水或油为动力源,利用气缸(或液压缸)和活塞的运动来驱动阀门的,一般气动的空气压力小于0.8MPa,液动的水压或油压为2.5MPa~25MPa。
回转型气、液驱动装置用于驱动球阀、蝶阀或旋塞阀。液动装置的驱动力大,适用于驱动大口径阀门。如用于驱动旋塞阀、球阀和蝶阀时,必须将活塞的往复运动转换面回转运动。
手动阀门
手动阀门是最基本的驱动方式的阀门。它包括用手轮、手柄或板手直接驱动和通过传动机构进行驱动两种。当阀门的启力矩较大时,可通过齿轮或蜗轮传动进行驱动,以达到省略的目的。齿轮传动分直齿圆柱齿轮传动和锥齿传动。齿轮传动减速比小,适用于闸阀和截止阀,蜗轮传动减速比较大,适用于旋塞闪、球阀和蝶阀。
1、闸板阀门
闸板阀门也叫闸板节门,它的特点是比较严密,常用于上水管道和热水供暖管道,由于闸板六门开启后不宜挡住异物,所以被用作供暖管网的排污阀和小型锅炉(如立式横水管锅炉)的排污阀。这种阀门习惯上不用在蒸汽管道上,因为压力较高时,闸板阀门会因单面承受压力而难于开启。
闸板阀门适合于在全开或全关的状态下工作,适宜用它调节流量。如果闸板长时期处于半开关的状态下工作,闸板的密封面会因受介质冲刷而变得不严密。
2、截止阀和节流阀
截止阀和节流阀这两种阀门过去统称球型阀。虽然截止阀是用于截断汽、水通路的,节流阀主要是用于调节流量的,但从外形上难以区别,不同的地方只在于阀芯。截止阀阀芯的端部是平的,而节流阀阀芯的是锥形的。
铜阀芯的截止阀,无论汽、水管道均可使用。阀芯上加装皮钱,胶皮或塑料热的截止阀(俗称皮钱节门),则只用于水或低温热水管道中,否则皮钱、胶皮或塑料会变质而失去严密性。
3、旋塞及球阀
旋塞去也叫明止水门,俗称转心阀门,小型旋塞过去又称考支,是一种快开阀门,按其分流情况有直通式、三通式、四通式等。旋塞的阀杆与阀芯是连成一体的,阀芯呈截锥体,其上开有矩形通孔,小型旋塞的通孔是圆形的。当阀杆顶端上的沟槽或手柄与旋塞的进出口方向平行时,阀门全开,垂直时为全阀。
球阀实际上是旋塞的变种,它和旋塞一样是靠改变阀芯的角度来实现阀门的开头的。球阀的阀芯是球体,球体上开有圆柱形孔、球体两侧衬氟塑料热环,作为阀座密封圈。
旋塞和球阀均是快开式阀门,阻力小、流量大。但它的密封面易磨损,开关力较大,容易卡住,故不适用于高温高压的情况。
旋塞与球阀规格一般为15mm(1/2in)~50mm(2in)。旋塞用于开关管路中的介质也可作节流阀门;球阀只用于开关管道介质,不宜作节流阀用,以免阀门长时间受介质冲刷而失去严密性。
4、逆止阀(止回阀)
逆止阀又叫止回阀,俗称单流阀门,能根据阀前阀后的压力差而自动启开,作用是自动控制液体的流动方向,使它向一个方向流动而阻止其逆向流动。逆止阀多用于给水管路,安装时有严格的方向性,一定不可装反。
升降机逆止阀。这种阀门的阀芯上部有导杆,导杆和阀芯可沿着阀盖上的导向套筒自由升降,流体自左向右流动时,即把阀芯压开,当流体反向流动时阀芯下降到阀座上,通路即截断。
摇板式逆止阀,也叫旋启式逆止阀,原理与升降式略同。
以上两种逆止阀只装在水平的管线上。
弹簧式逆止阀,这种阀门是升降式的发展。
普通升降式逆止阀只能安装在平向管道上而弹簧升降式逆止阀可以不受方向限制。无论在平向管道、竖向管道和成某一角度的管道均可使用。
弹簧升降式逆止阀。这种阀门的规格为15mm(1/2in)~50mm(2in)。
底阀。专门装在水泵吸入管进水口处的一种单向阀门,俗称"井底瓦拉"、"莲蓬头"等。
300X缓闭止回阀是安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处、防止介质倒流、水锤及水击现象的智能型阀门。该阀兼具有电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能,可有效地提高供水系统的安全可靠性。并将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生。只需操作水泵电机启闭按纽,阀门即可按照水泵操作作规程自动实现启闭,流量大、压力损失小。适用于600口径以下的阀门消声止回阀用途和性能规范:本阀门用于工业管道上作阻止介质逆流的装置。
5、直气门与直角阀门
直气门是散热器专用的一种阀门,可用于汽暖散热器的入口处和水暖用热器的出口、入口处。直角阀门的进口与出口成90°直角。暖气系统用的直角阀门俗称八字气门,专门用于散热器上,汽暖时用于散热的进汽口处,水暖时可用于散热器的进、出水口处,起调节汽量或水量的作用。
6、减压阀
减压阀用以降低管道内介质压力,使介质压力符合生产的需要。常用的减压阀有活塞式、波纹管式减压阀、鼓膜式及弹簧式等。
减压阀应直立安装在水平管道上,阀盖要与水平管道垂直,安装时注意阀体的箭头方向。减压阀两侧应装置阀门。高低压管上都设有压力表,同时低压系统还要设置安全阀。这些装置的目的是为了调节和控制压力方便可靠,对低压系统保证安全运行尤其重要。
上文中小编给大家介绍了一下阀门主要使用在哪些场合以及一些常见的阀门的特点。了解一下一些常见的阀门的种类以及这些常见的阀门的种类有什么样的特点,是一件很有意义的事情,大家可以因此在生活中获得更多的便利,在有购买阀门的需要的时候,也能够更换算的,更迅速的将事情完成。上文中罗列的阀门的知识基本上都是属于很实用的那种知识,大家可以多多参考一下。
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动态平衡阀(电动平衡阀)
平衡阀是一种特殊的阀门,常在工业生产和生活用途中出现,平衡阀一般起到动态或者静态平衡的作用。一般在管道或者容器中会出现比较大的压力差,平衡阀就可以为这些起到平衡的作用,一般作用于管道或者一些容器上。
平衡阀的介绍
平衡阀一般采用直流型的结构,可以较好的分配流量,可以有效地解决管道或者容器中温度冷热不均、压力分布不均等问题,通常是改变管道中流体的状态以达到管道中流体的平衡状态。平衡阀上还装有智能水表,可以透过水表进行观察、调节,将管道内的物体状态调至合理状态。管道中平衡阀还能调节管道中的阻力比值,已达到设计要求。
平衡阀分类
平衡阀一般也分为三种:静态平衡阀、动态平衡阀、压差平衡阀。
静态平衡阀:静态平衡阀又称为手动平衡阀,它的作用是改变系统的阻力,以达到各支路的平衡状态。静态平衡阀不仅可以安装在供水管上也可以装在回水管中,不过为了方便温度平衡,一般都安装在回水管中已达到温度调适的目的。
动态平衡阀:动态平衡阀则分为流量和压差调控两种。动态平衡阀也可以解决各支路压力差的问题,但是它和静态平衡阀不同的在于,静态平衡阀需要专门的智能仪器先进行调试再锁定,每次调试也要透过这个智能仪进行调节,而动态的平衡阀则通过介质本身的压力状态自身调节至平衡状态,比较方便。动态平衡阀和静态平衡阀一样,既可以装在供水管也可以装在回水管,但是一般人们都安装在供水管道上。
压差平衡阀:压差平衡阀是一种较为自动化的平衡阀,不需要外界能源而可以自己调节,一般用于自动控制系统。压差平衡阀具有恒定的被控系统压差、吸收外网压差的波动、通过被控系统自动调节的作用。
平衡阀厂家
上海方高门制造有限公司
地址:上海市高科技园区
电话:021-66361212
邮编:200436
河北金桥平衡阀有限公司
地址:河北省献县商林乡-金桥工业园区
电话:0317-4664598
全国客服电话:4006171898
以上是小编在网上查询的部分平衡阀的厂家,希望对你们有所帮助和了解。不同的平衡阀具有不同的功能特点,在选择上可以根据自己需求进行选择,不同厂家也生产不同规格的平衡阀,可以先进行了解之后进行选购。
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随着人们目前生活水平和节能意识的不断提高,变流量系统在暖通空调工程中占据越来越重要的位置,同时,一种新型的水力系统—全面平衡的水力系统也在暖通空调工程中得到越来越广泛的应用。
全面平衡的水力系统一般通过动态平衡电动调节阀调节末端设备(如空调箱)的流量来调控目标区域的温度,它能动态的平衡系统的压力变化,使二台或多台末端设备间的流量调节不互相干扰,因此这种系统具有高效节能性。
目前在一些空调项目中,一些设计人员为实现相同的功能,在设计中选用动态流量平衡阀和电动调节阀的组合系统来代替动态平衡电动调节阀,并宣称这二种配置具有相同的功能。那么动态流量平衡阀和电动调节阀组合能代替动态平衡电动调节阀么,下面对这两种配置的功能特性进行一些分析和比较。
适用范围
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
动态平衡电动调节阀性能分析
动态平衡电动调节阀是区别于传统的电动调节阀的新一代产品,是动态平衡与电动调节一体化的产品,它具有以下特点:
1具有优良的电动调节功能:
电动调节功能是指阀门能根据目标区域温度控制信号的变化自动的调节阀门的开度,从而改变水流量,最终使目标区域的实际温度与设定温度一致。
评价电动调节功能好坏的是电动调节阀的流量特性曲线。在空调系统中,常用的电动调节阀的理想流量特性曲线是直线的或者等百分比的。但是对于一般的电动调节阀,在实际使用过程中由于阀权度较小,使得实际的流量特性曲线偏离理想的流量特性曲线。如图3,某电动调节阀理想的流量特性曲线是直线型(曲线1),但是在安装到系统管路上后实际的流量特性曲线接近快开型(曲线2),调节特性变差。
动态平衡电动调节阀由于独特的阀体结构,在实际的使用工程中阀权度基本为1,因此其实际的流量特性曲线与理想的流量特性曲线一致,没有偏离,因此具有优良的电动调节功能。
2具有动态平衡功能:
动态平衡功能是指根据末端设备负荷变化要求电动调节阀胆调至某一开度时,不论系统压力如何变化,阀门都能够动态地平衡系统的阻力,使其流量不受系统压力波动的影响而保持恒定。
假定处于夏季工况,区域一已调至平衡状态,即目标区域的温度T1已稳定在25℃,这时动态平衡电动阀的开度维持在某一位置保持不变以输出一个恒定的流量。
区域二还处于不稳定状态,测量回风温度T2为24℃,低于设定温度27℃,这时测量温度会和设定温度在温度控制器进行比较,输出信号将动态平衡电动阀关小以减少流过空气处理机二的冷水量,这时制冷量会减少,使测量温度T2升高,接近设定温度;以此同时,系统立管C、D二点的压差会增大,空气处理机一环路动态平衡电动阀DV1二端C、B1二点的压差也相应增大。但是由于动态平衡电动阀的动态平衡功能(动态平衡阀芯PV1的定压差作用),该阀电动调节阀芯二端A1、B1点的压差并不发生变化,因此空气处理机一环路的流量维持不变,制冷量不变,相应的区域一仍处于平衡状态(图2为动态平衡电动调节阀的动态平衡曲线)。
由上可见,空气处理机二环路的调节没有对已经平衡的空气处理机一环路产生干扰,因此这两个环路间不存在动态水力失调。对于多环路系统,任何一个环路的调节都不会对其它环路产生干扰,同时任何一个环路都不会受到其它环路调节的影响,系统越大,这种动态平衡的特性就越明显,每一个环路只受自己区域负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响,因此很容易达到并维持平衡状态。
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热水采暖系统的平衡调节技术有哪些?目前我国运用的情况怎么样?情况中达咨询编辑的文章。
通过多年的运行与实践,参考了国际及国内相关方面的经验和资料,结合我单位室外管网和室内采暖设施的实际情况。应用平衡调节技术,解决了近端热,远端冷,上面暖,下面凉的问题,并且降低了锅炉的负荷,达到了采暖系统平衡的目地。
一、前言
近几年,随着新建住宅的逐年增加,集中供热事业得到了迅速发展。由于供暖规模不断的扩大,供暖系统中水力失调的现象越来越明显,运行中出现的不平衡问题越来越严重。在每个运行期里,我们为解决水力失调的问题,都要付出很多时间和精力。特别是近几年来,发现由于水力失调的影响,约有20%建筑面积的热用户达不到供暖标准,主要表现在近端热、远端冷、高层热、底层冷。而且随着建筑物的不断增加,水力失调还在加剧。解决水力失调的问题迫在眉睫,不解决水力失调问题也就无法保证供暖区域的室温需求。
所谓“水力失调”是指热水采暖系统中各热用户或各散热设备中的实际流量与设计流量(所需流量)之间的不一致性,即称为该热用户或该散热设备的水力失调。其产生的主要原因:是因为在进行管网和热用户系统内部的水力计算时,由于热媒的流速限制和可供选择的管径有限等因素,造成在管网各分支管路或用户系统各环路之间的其压力损失与原设计有较大的差别。而且我公司管辖的住宅楼房有些是在原有住宅区域内增建的,供暖外管网无法统一规划和进行必要的系统平衡。即离热源近的环路,作用压头总是偏高,离热源远的环路,作用压头总是偏低。离热源近的环路流量超过规定的流量,离热源远的环路,流量达不到规定的流量,造成了水力失调。引起热水采暖系统水力失调的另一个原因:是运行过程中任何一个热用户或散热设备的流量发生了变化(增加或减少供热量),必然引起其它热用户或散热设备的流量发生变化而产生新的失调。也就是由于系统内的阻力分配不当,不能按照设计要求的参数运行,导致系统内流量的分配不均,才出现的近端热,远端冷、上面暖,下面凉的现象。
我们经过多方面的调查研究,将国内相关的先进技术进行了比较,结合我们采暖运行区域的实际情况。选择在采暖系统外管网的每座楼房的进户回水管上安装“自立式平衡阀”,这项技术。利用该元件的性能,经过认真的计算、复核。对采暖系统进行了多次调节,从而解决了采暖系统的近端热,远端冷、上面暖,下面凉的现象。
二、供暖系统的平衡调节技术
应用“自立式平衡阀”,在采暖系统中进行调节,应从“质调节”和“量调节”两个方面进行。这虽然不是一项十分复杂的工作,但是运行后需要耐心和细致和反复多次的调节。
1、质调节
在进行质调节时,只是改变供暖系统的供水温度,而热用户的循环水量保持不变。为了确保热用户室内温度达到标准,(如卧室的设计温度为18℃,良好的供热质量标准为18±1℃,合格的供热质量标准为18±2℃)供暖系统供水温度的变化所造成室温的波动,应严格控制在室温标准的范围之内,这也要就是最大的室温变化幅度,超过或者不足均属不正常的状态。
(1)供、回水温度的确定
供暖实践证明,只有适时实量地向供热管网提供最恰当的供热量,才能维持室内的热平衡,保持室内温度的舒适性、合理性。而供水温度的高低,对散热器的散热量是极其敏感的。在各种相同的流量;相同的散热面积的条件下,散热量的多与少,总是能与供水温度保持着一种近似的关系。
按常规的方法计算或确定供、回水温度已不现实。目前[供暖通风设计手册]规定的设计供水温度为95℃,设计回水温度为75℃,然而实际的供、回水温度一般为75/55℃,有时甚至更低一些。形成这一事实的原因:是设计热负荷偏高,促进循环水泵片选择偏大,增加了循环流量,使锅炉或换热器的水温上不去,再加上住户散热器偏多。所以,不需要提高水温(即实际的供、回水温度)就可以满足室温的要求。
(2)循环水量的确定
合理确定循环水量、降低循环水泵的电耗,是供暖系统的一项重大节能措施。在质调节的供暖系统中,按设计热负荷确定的循环水量;按热指标计算单位面积的循环水量,是最合理的循环水量。但是,实际的循环水量要比计算或确定的循环水量大很多。产生问题的主要原因:是供、回水温度低,水平和垂直失调严重,造成了近端热,远端冷、顶层热、底层冷的现象比较普遍的。前些年,为了解决水力失调的问题,我们采用了安装孔板及调节管网或分支管路的阀门等诸多措施,也取得了一定的效果,但其缺欠也很大。在运行期间,孔板更换非常麻烦,工作量大,浪费热媒。阀门使用时间过长后,调节极易出现故障,而且排除故障也非常的困难。现在,我们在系统中安装了动态水平平衡元件(自立式平衡阀),采暖系统处在动态的自控状态下,水力失调的问题可以从根本上得到解决。所以单位面积的循环水量一般控制在3-3.5千克/平方米小时,而且可以满足7-8层以下住宅的采暖要求。由于室外供暖管网为枝状,把动态平衡元件安装在每个热用户的入口处,用其控制每个热用户的流量和压力,达到采暖系统平衡的目的地。当第一分支管路流量的减少,耗热量的降低时;第二,第三……流量依此增加,耗热量依次提高,按序调整使其水力平衡和热平衡,使水力失调降低到最小的程度。总之,循环水量的确定,应是合理的循环水量或是最小的循环水量,这样既保证了供暖系统的需求,又节省了循环泵的电耗。
2、量调节
在量调节时,只是改变供暖系统的循环水量,但必须恒定供暖系统的压差,合理地控制回水的温度。我们使热用户室内的温度恒定,是靠采暖系统每座楼房入口处安装的动态平衡阀来控制。
(1)锅炉循环水流量的调整
循环水量的改变。原来是循环水泵输出的水要经过三台7mw/h的锅炉,这就造成了进入锅炉的水量超过了锅炉的额定流量,影响了锅炉的燃烧效果,现在改为在系统的末端加装了旁通管路,调整旁通管路的旁通阀,控制每台锅炉的进水量,保证每台锅炉的出力在额定的流量范围内,改善了锅炉的燃烧状态,提高了锅炉的效率。
(2)恒定供暖系统压差
恒定供暖系统的压差是根据供暖系统的总阻力来确定。实践证明,供暖系统的总压差不宜小于0.1Mpa。
(3)供暖回水温度的确定
供暖回水温度的确定是用常规的计算方法,结合我们的实际情况来确定。由于散热量的变化对回水温度影响很小,因此供暖回水温度在一个采暖期内,并非恒定。一般情况下,需要根据室外温度的变化规律分成几个阶段,至少亦应按初寒期,严寒期和末寒期来划分,进行3-4次的调整,供暖系统才能达到理想的状态。我们控制的回水温度的办法,:是用当天室外最低来温度控制锅炉回水的温度。使其更加科学合理,从而减少了许多无用的消耗。
三、结束语
目前我国供热系统中的平衡调节问题,是一个比较复杂的技术问题,有共同点,也有不同点,需要工程技术人员根据供暖系统的具体实际情况去分析;去解决。解决供热工程中存在的问题,还需要各方面同仁的帮助和支持,学习国内外的先进的成功经验,实行科学化管理、加强环保意识、节约能源、降低基建和运行费用。发挥科技优势,使用合理的水力平衡元、器材(件),对推动我国集中供热事业的发展,必然会产生深远意义的影响。
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