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【上海方工】中央空调系统水力平衡调节过程
上海方工认为中央空调系统的任务是以最低的成本(运行费用)为用户提供舒适的室内环境。其中由于水系统的单位能耗输送冷热量能力大而作为目前大型空调工程中常采用的远距离输送冷热量的主要手段。据目前的统计,中央空调系统在实际运行中,存在着普遍的水力失调问题。所以有必要对空调水系统的水力平衡性进行分析。
来源:http://www.candraicomics.com/news.html | 作者:fanggong | 发布时间: 669天前 | 2122 次浏览 | 分享到:

【上海方工】中央空调系统水力平衡调节过程

上海方工认为中央空调系统的任务是以最低的成本(运行费用)为用户提供舒适的室内环境。其中由于水系统的单位能耗输送冷热量能力大而作为目前大型空调工程中常采用的远距离输送冷热量的主要手段。据目前的统计,中央空调系统在实际运行中,存在着普遍的水力失调问题。所以有必要对空调水系统的水力平衡性进行分析。

对于目前绝大部分的暖通空调水系统,对系统进行调节,应使所有的水力平衡阀同时达到设计流量。系统水力平衡联调的具体步骤如下:

1)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;

2)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;

3)测量水力平衡阀V1~V18的实际流量Q时,并计算出流量比q=Q实/Q设计;

4)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;

5)按步骤4)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;

6)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;

7)调节系统主阀G,使G的实际流量等于设计流量。

在空调水系统中,应根据工程投资和系统的精度要求合理地选用水力平衡设备,合理地安装水力平衡阀以及采用正确的方法进行系统联调,可以极大地改善系统的水力特性,使系统接近或达到水力平衡,从而既为系统的正常运行提供了保证,同时又节省了能源,使系统经济高效地运行。

上海方工认为中央空调系统的任务是以最低的成本(运行费用)为用户提供舒适的室内环境。其中由于水系统的单位能耗输送冷热量能力大而作为目前大型空调工程中常采用的远距离输送冷热量的主要手段。据目前的统计,中央空调系统在实际运行中,存在着普遍的水力失调问题。所以有必要对空调水系统的水力平衡性进行分析。

上海方工认为对于目前绝大部分的暖通空调水系统,对系统进行调节,应使所有的水力平衡阀同时达到设计流量。系统水力平衡联调的具体步骤如下:

1)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;

2)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;

3)测量水力平衡阀V1~V18的实际流量Q时,并计算出流量比q=Q实/Q设计;

4)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;

5)按步骤4)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;

6)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;

7)调节系统主阀G,使G的实际流量等于设计流量。

在空调水系统中,应根据工程投资和系统的精度要求合理地选用水力平衡设备,合理地安装水力平衡阀以及采用正确的方法进行系统联调,可以极大地改善系统的水力特性,使系统接近或达到水力平衡,从而既为系统的正常运行提供了保证,同时又节省了能源,使系统经济高效地运行。

中央空调系统的任务是以最低的成本(运行费用)为用户提供舒适的室内环境。其中由于水系统的单位能耗输送冷热量能力大而作为目前大型空调工程中常采用的远距离输送冷热量的主要手段。据目前的统计,中央空调系统在实际运行中,存在着普遍的水力失调问题。所以有必要对空调水系统的水力平衡性进行分析。

对于目前绝大部分的暖通空调水系统,对系统进行调节,应使所有的水力平衡阀同时达到设计流量。系统水力平衡联调的具体步骤如下:

1)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;

2)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;

3)测量水力平衡阀V1~V18的实际流量Q时,并计算出流量比q=Q实/Q设计;

4)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;

5)按步骤4)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;

6)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;

7)调节系统主阀G,使G的实际流量等于设计流量。

上海方工认为在空调水系统中,应根据工程投资和系统的精度要求合理地选用水力平衡设备,合理地安装水力平衡阀以及采用正确的方法进行系统联调,可以极大地改善系统的水力特性,使系统接近或达到水力平衡,从而既为系统的正常运行提供了保证,同时又节省了能源,使系统经济高效地运行。


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