常用系统水力平衡的调节.pdf

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1、常用系统水力平衡的调节■周梅英[摘要]为避免各种水力失调带来的能源的浪费,水力平各样的不平衡,并且不平衡率很大,甚至超过90%。果系统不平衡应采取在设计允许比摩阻的范围内调衡计算应以各房间、各户的热负荷计算为依托,分析布置当存在立管负担总负荷特别大的时候,我们自整管道管径或是增加调节阀门的方法,对一些根本合理的系统,并设计合理的立管管径,真正把供暖水力平然会想到增大立管管径,立管与散热器连接方式相无法调节平衡的系统应果断调节系统设计方案。衡计算作为验算的手段来指导供暖系统的设计。同时,保证水力平衡率不超15%的前提下,立管管从住宅目前常用的下供下回式异程低温地板辐径在DN25和DN

2、20两者之间变化时,立管所负担的射采暖系统的水力平衡计算看来,每层的做法往往[关键词]热负荷不平衡率水力平衡计算总负荷可以相差一倍;当某一立管负荷特别小的时因为每层的户数、管道井尺寸、管道接法完全相同,候,我们首先想到的是减小管径来增大该立管阻力,使得每层每户管道的阻力损失几乎相等,唯一差别目前各种环保节能的政策及措施都已成为我们但是工程中往往考虑系统使用一段时间后的结垢等在顶层用户由于负荷较大,地盘管的环路长度略有耳熟能详的文明生活发展趋势,为消除雾霾,国家因素,规范规定立支管管径不应DN15,造成管径不增加,以15层建筑物层高2.95m建筑为例,如果下大力度整治污染,节能减排,

3、尤其是能源消耗较能减小,从另一角度考虑那就是增大其他立管管径,立管的沿程比摩阻控制在20Pa/m左右,阻力损失大的建筑业,纷纷提出绿色节能,除了给建筑物保这样如果系统较大时,涉及立管数量较多,一方面一般为3000Pa左右,自然附加压力为950Pa,按温外,还对建筑的各种采暖系统的节能贡献率也提势必会增加工程投资;另一方面立管管径太大对房照不平衡率15%计算,底层与顶层每户的阻力损失出了越来越多的硬性要求,再加上建筑项目体量、间内的美观造成一定的影响。所以本人建议将总负(包括热量表、过滤器、温控阀、锁闭阀等)只要2复杂程度的提高,粗放型的供暖系统设计已经不能荷差异较大的立管放在系统的

4、端部或将负荷特别小不小于11617Pa即可。以每户100m的面积为例,满足发展的需要,越来越多的项目需要由软件协同的立管与其他立管合并设计。在工程上,把山墙的市场使用最多的整体式超声波热量表按照公称流量设计,作为造成供热能耗浪费的主要原因之一的水房间采暖立管尽量不与其他房间合用,相邻的卫生600kg/h热表的压力损失曲线,设计流量350kg/h力不平衡,成为设计的重中之重。系统由于水力失间由于卫生间负荷相对较小采暖立管尽量合用。下阻力损失为6000Pa,温控阀的阻力损失按照每户调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,在立管负担相同负荷的情况下,单侧连接散热流量350kg/h计为

5、5000Pa,环路长度为80m的地某些区域流量不足,造成某些房间过热,经常开窗,器与双侧连接散热器对平衡也有很大的影响,在工盘管仅沿程阻力损失基本在1600Pa左右,如此一从而引起能量的浪费,有些房间温度达不到设计要程设计中,以6层楼为例,经常将双侧连接的散热来,每层的阻力损失越大平衡越容易满足,但是作求,经常提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均器立管管经设计为DN25,单侧连接散热器立管管径为设计不能把关小阀门作为设计初期调节平衡的措及更大的电能浪费,形成恶性循环。本人通过对某设计为DN20,如此一来,即便是负荷相同的两根立施,而是客观的按照设计流量计算每户的阻力损失。一单管跨越

6、式同程系统工程的水力平衡计算对系统管的阻力相差也会达到50%,不平衡率将远远超过对于单管跨越式系统如果立管布置的很随意,的设计有了新的感触,设计对水力平衡至关重要。15%,此时我们应该综合考虑其他立管负担的总负荷立管支管管径又受到各种条条框框的限制,此时要本文就针对北方地区应用最多的单管跨越式同打破原有传统思想或将双侧连接散热器立管管径改想满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》程散热器系统的水力平衡计算为例进行探讨,希望为DN20,或将单侧连接散热器立管管径改为DN25。第5.9.11条几乎不太可能,直接的后果就是水力失在同行中能起到抛砖引玉的作用,在探讨水力平衡同一根立管左右

7、连接的散热器由于负担房间的调,日后为达到设计要求的室内温度往往会浪费很计算之前先说一下目前令很多工程师疑惑的问题,开间大小、窗户大小的差异造成负荷不同时,由于多的能源,对于住宅通用的下供下回异程系统只要那就是完全按照热负荷计算值进行系统的设计,大采用了相同的支管管径,会造成左右两侧散热器的把立管的阻力损失控制在一定范围内,平衡不难实家都会认为太保守,一般都会考虑施工的各种误差、不平衡率超过15%。所以当左右两侧散热器负荷相现,所以作为验算手段供暖水力平衡计算同时也可理

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