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三种水力平衡方式比较 刘兆军 交流qq :779361633 水力平衡是集中供热系统中极为重要的一项内容,经过几十年的实 检验, 以下的几种方法得到了用户普遍认可。静态平衡阀法、自力式流量控制阀法、分 布式喷射混水法、小规模供热站法(这种方法有时间在进行介绍)。 静态平衡阀法:在每个楼或单元立管安装静态平衡阀,通过反复调节,实现 每个循环环路的阻力平衡,进而实现水力平衡。这种方法一般会增加系统阻力0. 5米。这种方法的特点是:调节过程比较麻烦,需要反复调整,需要大量的人力时 间,适用于供热面积比较小的热力站。 自力式流量控制阀法:在每个楼或每个立管安装自力式流量控制阀,经过一 两次调解,实现每个热用户的流量平衡。这种方法一般会增加系统阻力2米。这 种方法的特点是:调节比较简单,水质过差的地区容易发生阻塞。供热面积越大 ,平衡效果越好。 分布式喷射混水法:在每个楼或每个立管安装分布式喷射混水,增加系统阻 力10米,降低循环水量50%,提高供回水温差一倍。这种方法的特点是:无需调节 ,达到水力平衡的同时,节省循环泵电耗30%以上。适用于热负荷相对稳定热力 系统。 举例说明: 图一中有8个建筑,假设热源内部阻力是10米,供回水干线供回压差是11米 ,其中末端用户内部阻力是3米,循环流量200立方米每小时。循环泵功率14.3kw 。如果没有经过任何调节,末端用户温度达标,水压图如图一。图中红线为各用 户的富裕压头,可以看出,除了用户8之外,其他的用户都不同程度地存在,富裕 压力过高、流量过大,进而造成用户温度过高的情况。这样的系统存在严重的热 量浪费。 图一 如果没有经过任何调节,末端用户温度不达标,水压图如图二。近端用户存 在富裕压差、流量过大,温度过高情况,而末端用户资用压头不足,温度不达标。 图中,7用户资用压头不足,温度不达标,8用户资用压头为0,温度不达标,6用户 温度达标,1-5用户存在不同程度的资用压头过大情况。 图二 图三属于理想的一种水压图,即通过平衡阀的调节(安装在供水),达到每一 建筑的内部阻力都是3米,每个建筑的富裕压力(红线)被平衡阀消耗掉,远端近 端的建筑,温度基本一致。这种水压图,经过反反复复仔细的调试,是可以基本 调节出来的。热源内部阻力是10米,供回水干线供回压差是11米,其中末端用户 内部阻力是3米,循环流量200立方米每小时。循环泵功率14.3kw。平衡阀由于阻 力较小,阻力可以忽略不计。 图三 图四也属于理想的一种水压图,即通过自力式流量控制阀的调节(安装在供 水),达到每一建筑的内部阻力都是3米,每个建筑的富裕压力(红线)被自力式流 量阀消耗掉,远端近端的建筑,温度基本一致。值得注意的是,末端安装自力式 流量阀后,流量阀的本身要消耗产生一定的阻力,这里姑且按2米计算(红色虚线 ),这种水压图,容易调节出来,但是由于自力式流量阀自身阻力较大,回多耗几 米扬程。热源内部阻力是10米,供回水干线供回压差是13米,其中末端用户内部 阻力是3米,循环流量200立方米每小时。循环泵轴功率15.7kw。 图四 图五显示的水压图属于另一种理想的水压图,与传统的供热系统相比,热源 提供低流量(比如低50%)的高温水,通过分布式混水喷射泵后,再提高流量降低 温度。热源和管网的阻力很小,分布式混水设备消耗较大压头,达到12米,远端 近端的建筑,流量、温度基本一致。由于流量降低,热源阻力不会超过5米,外网 阻力18.2米,流量100吨,折合水泵轴功率8kw。比平衡阀系统,节电6.3kw,比例( 14.3-8)/14.3=44% 。比自力式流量控制阀系统,节电7.7kw,比例(15.7- 8)/15.7=49% 。

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