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更新時間:2025-03-23 19:09:40瀏覽次數(shù):240
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調(diào)網(wǎng)的過程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導(dǎo)致運行倒空,壓力過高導(dǎo)致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運行倒空。因此從設(shè)計上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調(diào)整壓力時,可能出現(xiàn)運行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
四、用戶主動變流量和熱源主動變流量的概念
對于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變流量運行。這種變流量運可定義為熱源主動變流量方式。在熱計量收費的運行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計量收費的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運行,這里估且不論水平跨越是否可實現(xiàn)流量運行,單就定流量運行方式浪費運行電能這一項就應(yīng)予以廢止。這種計量收費流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個末端供回水壓差信號為熱循環(huán)流量的控制信號,當(dāng)全部壓差信號都大于設(shè)定值時循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個壓差小于設(shè)定值時,循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
調(diào)網(wǎng)的過程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導(dǎo)致運行倒空,壓力過高導(dǎo)致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運行倒空。因此從設(shè)計上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調(diào)整壓力時,可能出現(xiàn)運行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
四、用戶主動變流量和熱源主動變流量的概念
對于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變流量運行。這種變流量運可定義為熱源主動變流量方式。在熱計量收費的運行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計量收費的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運行,這里估且不論水平跨越是否可實現(xiàn)流量運行,單就定流量運行方式浪費運行電能這一項就應(yīng)予以廢止。這種計量收費流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個末端供回水壓差信號為熱循環(huán)流量的控制信號,當(dāng)全部壓差信號都大于設(shè)定值時循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個壓差小于設(shè)定值時,循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
調(diào)網(wǎng)的過程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導(dǎo)致運行倒空,壓力過高導(dǎo)致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運行倒空。因此從設(shè)計上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調(diào)整壓力時,可能出現(xiàn)運行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
四、用戶主動變流量和熱源主動變流量的概念
對于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變流量運行。這種變流量運可定義為熱源主動變流量方式。在熱計量收費的運行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計量收費的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運行,這里估且不論水平跨越是否可實現(xiàn)流量運行,單就定流量運行方式浪費運行電能這一項就應(yīng)予以廢止。這種計量收費流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個末端供回水壓差信號為熱循環(huán)流量的控制信號,當(dāng)全部壓差信號都大于設(shè)定值時循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個壓差小于設(shè)定值時,循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
調(diào)網(wǎng)的過程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導(dǎo)致運行倒空,壓力過高導(dǎo)致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運行倒空。因此從設(shè)計上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調(diào)整壓力時,可能出現(xiàn)運行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
四、用戶主動變流量和熱源主動變流量的概念
對于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變流量運行。這種變流量運可定義為熱源主動變流量方式。在熱計量收費的運行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計量收費的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運行,這里估且不論水平跨越是否可實現(xiàn)流量運行,單就定流量運行方式浪費運行電能這一項就應(yīng)予以廢止。這種計量收費流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個末端供回水壓差信號為熱循環(huán)流量的控制信號,當(dāng)全部壓差信號都大于設(shè)定值時循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個壓差小于設(shè)定值時,循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
調(diào)網(wǎng)的過程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導(dǎo)致運行倒空,壓力過高導(dǎo)致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運行倒空。因此從設(shè)計上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調(diào)整壓力時,可能出現(xiàn)運行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
四、用戶主動變流量和熱源主動變流量的概念
對于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變流量運行。這種變流量運可定義為熱源主動變流量方式。在熱計量收費的運行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計量收費的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運行,這里估且不論水平跨越是否可實現(xiàn)流量運行,單就定流量運行方式浪費運行電能這一項就應(yīng)予以廢止。這種計量收費流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個末端供回水壓差信號為熱循環(huán)流量的控制信號,當(dāng)全部壓差信號都大于設(shè)定值時循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個壓差小于設(shè)定值時,循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
調(diào)網(wǎng)的過程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導(dǎo)致運行倒空,壓力過高導(dǎo)致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運行倒空。因此從設(shè)計上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調(diào)整壓力時,可能出現(xiàn)運行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
四、用戶主動變流量和熱源主動變流量的概念
對于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變流量運行。這種變流量運可定義為熱源主動變流量方式。在熱計量收費的運行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計量收費的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運行,這里估且不論水平跨越是否可實現(xiàn)流量運行,單就定流量運行方式浪費運行電能這一項就應(yīng)予以廢止。這種計量收費流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個末端供回水壓差信號為熱循環(huán)流量的控制信號,當(dāng)全部壓差信號都大于設(shè)定值時循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個壓差小于設(shè)定值時,循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
調(diào)網(wǎng)的過程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導(dǎo)致運行倒空,壓力過高導(dǎo)致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運行倒空。因此從設(shè)計上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調(diào)整壓力時,可能出現(xiàn)運行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
四、用戶主動變流量和熱源主動變流量的概念
對于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變流量運行。這種變流量運可定義為熱源主動變流量方式。在熱計量收費的運行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計量收費的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運行,這里估且不論水平跨越是否可實現(xiàn)流量運行,單就定流量運行方式浪費運行電能這一項就應(yīng)予以廢止。這種計量收費流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個末端供回水壓差信號為熱循環(huán)流量的控制信號,當(dāng)全部壓差信號都大于設(shè)定值時循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個壓差小于設(shè)定值時,循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
調(diào)網(wǎng)的過程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導(dǎo)致運行倒空,壓力過高導(dǎo)致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運行倒空。因此從設(shè)計上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調(diào)整壓力時,可能出現(xiàn)運行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
四、用戶主動變流量和熱源主動變流量的概念
對于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變流量運行。這種變流量運可定義為熱源主動變流量方式。在熱計量收費的運行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計量收費的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運行,這里估且不論水平跨越是否可實現(xiàn)流量運行,單就定流量運行方式浪費運行電能這一項就應(yīng)予以廢止。這種計量收費流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個末端供回水壓差信號為熱循環(huán)流量的控制信號,當(dāng)全部壓差信號都大于設(shè)定值時循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個壓差小于設(shè)定值時,循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
調(diào)網(wǎng)的過程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導(dǎo)致運行倒空,壓力過高導(dǎo)致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運行倒空。因此從設(shè)計上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調(diào)整壓力時,可能出現(xiàn)運行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
四、用戶主動變流量和熱源主動變流量的概念
對于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變流量運行。這種變流量運可定義為熱源主動變流量方式。在熱計量收費的運行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計量收費的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運行,這里估且不論水平跨越是否可實現(xiàn)流量運行,單就定流量運行方式浪費運行電能這一項就應(yīng)予以廢止。這種計量收費流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個末端供回水壓差信號為熱循環(huán)流量的控制信號,當(dāng)全部壓差信號都大于設(shè)定值時循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個壓差小于設(shè)定值時,循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
調(diào)網(wǎng)的過程是利用平衡閥使各分支達(dá)到合理流量的過程。近端資用壓頭大于用戶需用壓頭必然導(dǎo)致流量過大。必須用閥門消耗富裕壓頭富裕壓頭=資用壓頭-需用壓頭),如果用戶供水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P3近似等于P4,P2壓力線如圖三所示,近乎平行P4。如果用戶回水管安裝平衡閥調(diào)網(wǎng),則P2近似等于P1,P3壓力線近乎平行P1。戶內(nèi)實際供水壓力為P2,回水壓力為P3。如果壓力過低會導(dǎo)致運行倒空,壓力過高導(dǎo)致耐壓等級較低的元件(如散熱器)的壓力破壞。因此對地形高差大的管網(wǎng)應(yīng)按上述因素考慮平衡閥的安裝位置。即在地形低洼處樓群平衡閥宜安裝于供水,以保證戶內(nèi)不起壓;在地形較高位置平衡閥宜安裝于回水,以保證用戶不倒空。對于大型直聯(lián)管網(wǎng),如電廠凝汽供熱管網(wǎng),供熱半徑很大,外網(wǎng)供回水壓差很大,因此對平衡閥安裝位置應(yīng)作特殊考慮。煙臺某電廠凝汽供管網(wǎng)外網(wǎng)供回水壓差52米水柱,考慮散熱器耐壓能力,末端回水壓力設(shè)定為0.35MPa(35米水柱),前端回水壓力僅為0.1MPa(10米水柱),而前端供水壓力高達(dá)0.62MPa(62米水柱),如果平衡閥安裝在回水管上,被控用戶的回水壓力P3可能接近0.6MPa,必將造成散熱器的壓力破壞;如果平衡閥安裝于供水管上,近端用戶的供水壓力P2只有十幾米水柱必然導(dǎo)致運行倒空。因此從設(shè)計上應(yīng)采取供回水都安裝平衡閥的方案,形成圖四的水壓圖。具體作法是入戶口供水管安裝自力式流量控制閥,在地形高差不超出10米的建筑群的分支回水管上安裝手動的平衡閥。這里自力式流量控制閥負(fù)責(zé)控制分配流量;手動平衡閥調(diào)整壓力,使閥前壓力達(dá)到0.25MPa的滿水運行工況。自力式流量控制閥只依據(jù)流量大小"肓目"控制壓力,如果安裝回水管上,不待手動調(diào)整壓力,已經(jīng)出現(xiàn)壓力破壞事故。自力閥安裝在供水未手動調(diào)整壓力時,可能出現(xiàn)運行倒空而影響供熱效果,不可能發(fā)生事故。
四、用戶主動變流量和熱源主動變流量的概念
對于供熱系統(tǒng)在傳統(tǒng)的供熱體制下是一種平均分配的供熱模式,這種供熱模式一般采取定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)供熱方式。也有少數(shù)大型管網(wǎng)出于節(jié)約運行電能的目的,采取質(zhì)量并調(diào)方式。但在平均代熱的前提下,流理的變化僅決定于室外氣溫變化,因此其控制方式,僅考慮采用室外溫度單一參數(shù)控制熱源循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)變流量運行。這種變流量運可定義為熱源主動變流量方式。在熱計量收費的運行方式下,供熱負(fù)荷及循環(huán)水流量的變化取決于用戶需求,系統(tǒng)總循環(huán)流量的變化決定于用戶的變化,這種變流量機(jī)制可定義為用戶主動變流量方式。有一些業(yè)內(nèi)人士提出計量收費的室內(nèi)系統(tǒng)采用水平跨越管式系統(tǒng),企圖沿用定流量方式運行,這里估且不論水平跨越是否可實現(xiàn)流量運行,單就定流量運行方式浪費運行電能這一項就應(yīng)予以廢止。這種計量收費流量控制方案,以下述方案為佳可行方案:取3-5個末端供回水壓差信號為熱循環(huán)流量的控制信號,當(dāng)全部壓差信號都大于設(shè)定值時循環(huán)水泵降低轉(zhuǎn)速,當(dāng)任意一個壓差小于設(shè)定值時,循環(huán)水泵增加轉(zhuǎn)速。
ahle PIS 3170 PN40 G1/8 0.369.970 Honsberg RRI-010PI/A7PSP.2E Contrinex DW-AD-503-P12-322 PERMA 21003393 Phoenix REL-MR- 24DC/21AU - 2961121 AirCom R160-04B15 Hawe SEH2-3/30F HARTING 9300100301 SOMATEC PRVA 6M mit 3m Kabel #1081 ASA-SCHALTTECHNIK SM 5 F50F U 8032 1265 Conductix-Wampfler K161.3/160/1071-K161.3/160/10 Rotor nl 5RN80M04K U24R R158 B5 0,55kW 1385min-1 halder 22110.011 VEM BSR 56.2 1,1 kW 400 V Y, 50 Hz 2705 UpM Datasensor 952701281 HETRONIK GmbH HC200-HN-24;Artikel:200.111 Beckhoff ZK1090-9191-0010 Hydrotechnik GmbH 31V7-71-35.030 ELREHA TAR 1260-2 P2 MADER LV46.2040 SALTUS 8604002434 M. MAGNET HOSOKAWA ALPIN type 120 and test sieves ? 203 mm hydac 0240 D 005 BN4HC NORIS Armaturen HFP 920.01.700 HAHN+KOLB 53724010 BOLLFILTER TYP 4.36.2 SCHUNK 5515348 SAUTER ASM134SF132 Guntermann & Drunck GmbH CATVision ARU-CPU A1110023 brinkmann KTF153/300+001 micronext Adapters for TOP CONNEXION SCHMERSAL IFL 10-30L-11STP heidenhain Deckel mit Kabel ID:310573-03 BALLUFF BOS008F BOS26K-PA-1LHC-S4-C DELOCK 61870 MP FILTRI D GMBH SF-503-M250-W TEKEL TK120.FRE.1000.11/30.S.K4.11.L07.LD2-1130 Woerner KFA-A/G/0/S/N/Z3/240/100 Hepco BHJ-25-C HKS FDR 100Lb/2P 204.000.013.000 Phoenix 2297170 ELR 1-24DC/600AC-50 legrand 77502 SUCO 1.59429E+11 Tekon-prueftechnik Gmbh D-050A SIEMENS 6AG1322-1BH01-2AA0 B&R Industrie-Elektronik GmbH X20DC1196 Proxitron IKZ306.23GH Phoenix Nr.2882653 WATT DRIVE 70WAC81N4,No.934296/1-12-1,0.75kw HygroMatik GmbH B-2204081 heidenhain APK 01 ID:547300-06 Block NKD 10/2,93 PAULSTRA 861183 Schmidt DX2-5000 Turck BL67-B-8M8 Schmidt RTM-400 Brocind s.r.l OB500-220-50AC NETTER GMBH Bausatz EE für PKL 740 HOFMANN 6183819 beck 930.83.222511 16645-0007 Murrelektronik GmbH 4000-68000-3250000.. HARTING 9200102812 Turck BMSWS 8151-8.5,6904722 SUCO 1.59432E+11 PMA KS50-102-10000-045 R+W MKH100/50/12/12 IPF OE126020 Sibre Sensor on/off MAFU GmbH 5-043-000-04000,WaCo B.4/65.2.6 (V1) hydac SAF20M12T100A-S13 Tesa 04100-00227-00 Bucher W2N32SN-6AB224VDC RITTAL SV3488.000 690VAC 160A SCHMERSAL DIM 1.1 24VAC/DC Beck 930.87.222511 16645-0017 POPPELMANN GPN 300 F 031/1000pcs VOLLMER EA12530 nr.288075-01 E+L FX 4631 (replace FX 4531) ROSE & KRIEGE 5301 Rexroth R901215393,ZDRE 10 VP2-2X/100XLMG24K4M ZIMMERLIAG ZM-R50S-FA-P100260 max,16bar Outlet Pressure : 20-100mbar Kiepe PRS 001 VIBRO IOC 4T PNR 200-560-000-1Hh ETAMIC TPE99/1,Arti-NO: 237278724, MINIMAX 901518 SCHUNK 0301430 MMSW 22-S-M8-PNP MICRONORM Woronka MRR-20 Moore s-nr:1680308 PWT/120AG1A/4-20MAB/2E Murrelektronik GmbH 7000-13301-0000000 WIN Digital-Car-Spotter-5500 WENGLOR YM22PA2 schmalz 10.01.06.01943 FG 32 PVC-50 ETAMIC E500500-306 ganter 324-125-B12-A HYDAIR WE-ZU 100-Si 16/40 D Rechner KAS-80-30-A-K-M32-PTFE-Y3 Netter NEG5060 SCHNEIDER XKBA16330 Lever gate universal Handle b2 B&R 5PC725.1505-01 ATEK 207447 Murrelektronik 7000-29801-0000000 Murrelektronik Nr.85004 ISRA VISION CP-40003044 HASBERG 0.02mm*12.7*5M norelem 08910-A3500x25 item 0.0.622.29 SCHUHMANN GW2.00E533 motrona BY340 FLEXLIFT FFRT-0137/90952 2013211088 Micro-Epsilon PC1100-3 EUROTHERM EPOWER/2PH-160A/600V/230V Artikelnr.490825 PFLITSCH 21650EZ0907 Perske KRS 51.14-2D-0102 , Nr.01148690 Reichelt PATCH-C6 10 RT ROFIN-BAASEL Lasertech GmbH & Co. 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