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准确控制供热和供冷水系统有三个条件。
满足这些条件的办法只有一个。
对每个供热和供冷系统都有两个基本要求。
第一个要求是该系统应能提供最佳室内气候。第二个条件是必须以最低能源成本来达到此目的。
如今的控制技术已十分先进、足以达到这两个目标。至少在理论上是如此。然而,在实践中即使是最精致的控制器也往往徒有虚名,以致事与愿违,舒适水平偏低而操作成本偏高。出现这种情况的原因是这些控制器末能充分发挥作用。只有满足了准确控制供热和供冷系统的所有三个条件才能使控制器工作正常:
1.所有末端装置都达到其设计流量。
2.控制阀上的压差不可变化太大。
3.一二次环路流量要相匹配。
满足供热和供冷系统三个条件的最好办法是对系统进行平衡。平衡所起的首要作用是确保系统确实按技术参数运行,与设计者的原本意图相符。平衡可发现及排除对系统功能的—些威胁,包括实施得不正确的平衡计算以及纯粹的安装错误,如止回阀装错或过滤器被堵塞等等。
在平衡过程中可立即发现问题,找到根源和采取纠正措施。这样就可确保系统尽量以最低的能源成本来提供最佳的舒适度。
所有末端装置都必须达到其设计流量
进行稳定而准确控制的第一个条件是所有末端装置都必须达到其设计流量。要满足此条件就必须使系统获得水力平衡。水力平衡可防止某些回路过流、某些回路欠流,察知泵的偏大程度,以及证实系统确实可提供设计者所要求的功能和性能。
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表明未满足条 件的现象 |
通常采取的不 正确的措施 |
根本原因 |
正确的解决办 法 |
优点 |
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建筑物中某些部分太热,其它部分则太冷
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提高水泵扬程 ( 一次或二次泵扬程)
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某些回路中的过流造成其它回路中的欠流 下游未采用压差控制器使环路平衡 |
用 STAD/STAF平衡阀来平衡输配系统
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·装机容量可以发挥 出来·室温正确而能源成 本最低·经夜间回设定后启 动时间最短 ·平衡功能可发现水 系统问题,使之在 早期得以解决 ·检查流量并做记录 ·可尽量减少泵的能 量损耗 ·可测量及记录流量 并发现问题 |
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经夜间回设定 后所有房间经 长时间才达到 正确温度
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增高供水温度 ( 供热),降低供水温度 (供冷)取消夜间回设 定功能 |
某些回路中的过流造成其它回路中的欠流 下游未采用差压控制器使环路平衡 |
用差压控制器平衡下游环路用 STAD/STAF平衡阀来平衡输系统 |
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泵的能源消耗 过大
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泵的尺寸过大
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用 KPF-16平衡系统以揭示泵的实际尺寸过大程度更换该泵 |
例子:经夜间回设定后重新启动的情况是变流量系统中的一种典型实例。
在变流量的输配系统中,欠流一般都发生在负荷大的情况下。初看之下似乎没有理由去平衡在末端具有二通控制阀的系统,因为那些阀的作用就是按要求来调节流量。因此,平衡应自动进行。不过,经过仔细计算具有了所要求的KV值的控制阀,在市场上却很难买到,结果大多数控制阀都是尺寸过大。在许多场合均很难避免控制阀全开,例如在夜间回设定后重新启动的时候。何况,大多数控制阀一开始都是全开的。这会造成有利环路过流,又导致管道系统中难以预料的压降以及系统内不利环路的欠流。不利环路要等有利区域达到各自恒温器的设定值之后才能获得足够的流量,并使其控制阀开始控制。重新启动就变得很困难了,所花时间也比预料的长,致使能源成本偏高。不均衡的重新启动会使得中央控制和各种形式的优化成为不可能的事情。
控制阀上的压差不可变化太大
进行稳定而准确控制的第二个条件是系统中控制阀上的压差
不可变化太大。要满足此条件就必须达到系统水力平衡,此
外,水力平衡是发观及解决系统中操作问题真正根源的唯一办法。
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表明未满足条件的现象 |
通常采取的不正确的措施 |
根本原因 |
正确的解决办法 |
优点
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送风温度或室 温有波动 |
尽管是水系统问题却去修改软件 用较小的控制阀来取代尺寸正确但产生振荡的控制阀 |
系统不平衡、控制阀权度太小、控制参数错误、控制阀尺寸过大 |
用 STAD/STAF平衡阀或STAP差压控制器来平衡系统 |
·稳定而准确的温度控制 ·能源成本低 ·无噪音问题 ·平衡功能可发现水系统问 题、使之在早期得以解决 ·检查流量并做记录 ·可测量及记录流量 并发现问题 |
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控制阀有噪音
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更换控制阀
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压差变化太大
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用 STAP差压控制器来限制差压变化 |
例子:用
STAP来稳定各个控制阀上的压差控制阀上最高及最低压差之间的差异不得大于四倍,即阀权度超过0.25才算足够。
控制阀的阀权度小于0.25就无法正常工作。在此情况下最好使用就地式压差控制器来稳定控制阀上的压差。
原理很简单。STAP压差控制器的膜片接至控制阀的进口和出口。压差增加时,作用在膜片上的力也增大而按比例关闭STAP。STAP保持阀上的压差恒定不变。这样控制阀永远不会尺寸过大,阀权度则变为1。
例子:用STAP来稳定一组控制阀上的压差
STAP也可在供热系统中用来控制多组散热器,使整个支管系统中的总流量正确。它也确保了散热器阀的预设定值能够实现,并使支路的中央部位压差为10KPa。
在现有压差超过30千帕的散热器系统中,系统内有产生噪音的危险,特别是在水中有空气的时候。
在此情况下可用STAP来减小压差及将其保持恒定。
STAP使各分支或小立管中的压差保持恒定。分支管中的流量(qs)可用一个STAM来测量阀来测量。
一二次环路流量要相匹配
第三个条件是一二环路流量要相匹配。要满足此条件就必须达到水系统平衡,这样才能将系统装机负荷输送出来。平衡过程有助于发现及解决水系统问题,还可接示泵的尺寸过大问题及帮助减少输送成本。
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表明未满足条 件的现象 |
通常采取的不 正确的措施 |
根本原因 |
正确的解决办法 |
优点 |
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需要时却无法供给最大安装出力
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增加二次泵扬程 安装更多的冷机 (或锅炉)增高供水温度 (供热,降低供水温度(供冷) |
二次环路最大流 量与一次环路最 大流量不一致
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平衡该系统,用 STAD/STAF 平衡阀来确保整个 系统的流量相匹 配。 |
·装机负荷可输送出来。 ·以优化的能源成本来 达到正确的室温。·平衡功能可发现 水系统问题,使 之在早期得以解决。 ·检查流量并做记 录。 ·可测量及记录流 量并发现问题。 ·启动时间短 |
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夜间回设定后 很久才能使所 有房间达到正 确温度
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增加二次泵扬程安装更多的冷机 (或锅炉)增高供水温度 (供热),降低供水温度(供冷)取消夜间回设定家功能 |
二次环路最大流 量与一次环路最 大流量不—致 |
平衡该系统、用 STAD/STAF 平衡阀来确保整个 系统的流量相 匹。 |
例子:采用锅炉供热系统
此例中的系统由一个用泵来供水的锅炉和一个以恒定流量来运行的输配回路组成。
如果通过输配回路的流量大于通过锅炉的流量,多余的流量就会按A至B的方向进入旁通AB。来自锅炉的水随即与A中的输配四路回水混合,环路供水温度将低于锅炉的水温(tgs)。
这个部分负荷不成问题,因为水温较低。不过,在满负荷下,例如早上启动系统时,无法达到满负荷出力,因为水温达不到额定值。这样,锅炉的装机负荷就无法完全输送到输配环路。
即使达不到所需温度,如果散热器得以平衡而且过流程度致,其结果亦可接受。
然而,如果系统未获平衡,情况就会变得更槽,因为最靠近泵的散热器中会出现严重过流。由于管道中的压降将大于额定值,
距离最远的散热器因为既得不到足够的水量获得足够高的水温而会变得效果最差室温必然下降。
例子:具有定流量输配系统的供冷系统
末端用三通阀来控制。不流经末端的水流转而流经分流环路。于是总的水流量得以保持恒定。
如果回路包含好几个串连制冷机组,那么只有当所有制冷机组都保持运转时才能维持设计供冷温度。
如果输配回路不平衡且存在过流,那么即使所有制冷机组均在运转,也会致使水流通过旁通从B 流往A而在M处产生一混合点。在此情况下就无法保持额定冷水温度,装机负荷也无法输送出去。假设在最大负荷下输配回路中有百分之五十的过流,就只可能提供百分之九十的装机负荷。
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