HVAC系统的水力平衡及解决方案讲解.ppt

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HVAC系统的水力平衡及解决方案;水力平衡概念中的挑战是什么?;什么是一个水力平衡的系统;平衡的分类;1、流量失调的常见现象 ☆ 系统冷热不均: A、供热(冷)时近热远冷(近冷远热)。 B、某些支路水量偏大或偏小。 ☆ 变流量系统运行失调。 ☆ 负荷稳定,但房间调节阀动作频繁,造成房间温度震荡频繁。 ☆ 水泵的运行能耗过高。 ☆ 系统稳定时间过长。 ;2、压力失调的常见现象 ☆ 调节阀产生噪音和振动。 ☆ 调节阀关闭不上,严重时有烧阀危险。 ☆ 调节阀阀权度过小,阀门曲线变形,线性散热受控系统变成上抛性散热受控系统。 ; 图中是一个典型的异程式系统,假设各个末端的阻力相同,各支管管径相同,则近端支管的水量会多于远端支管的水量,原因是近端支管的资用压头大于远端支管。系统越大、支管数越多、干管越长、干管比摩阻越大,失调的现象越严重。如果某个支管阻力过大,会造成水量的不足。; 常见于使用静态平衡阀的变流量系统,调试时即使各个末端已经调试平衡,当实际使用时,当某些末端调节或关闭时,会造成其他末端两端的压差变化,从而因此其他未调节末端水量的变化,从而引起失调,这种失调现象是一种动态的失调现象。; 产生动态失调后,由于通过末端的水量发生变化,因此房间温度也发生波动,温控器控制调节阀调整水量。而此时该房间的负荷没有发生任何变化,调节阀的调节动作是由于系统压力波动产生的。;水泵的运行能耗过高;水泵运行能耗过高主要因为水量过大;系统稳定时间过长;系统稳定时间过长; 根据连续流方程,水在流经调节阀的时候有一个加速和减速的过程,对应的动压也有一个升高和降低的过程,根据伯努力方程,静压有一个下降和上升的过程,当某点的静压下降到该点水温对应的汽化压力时,该点将出现气泡,发生“气蚀”现象,产生噪音和振动。 调节阀压降越大、水温越高(主要是冬季)越明显。; 当系统某些末端调节阀关闭时,由于干管流速降低,因此比摩阻变小,其他末端电动调节阀两端的压差升高,当升高到电动调节阀的关闭压差以上时,电动调节阀的驱动器已经无法提供足够的扭矩去关闭电动调节阀,造成阀门无法关闭的现象。这时末端处于过流状态,控制器将持续要求电机动作以关闭阀门,而事实却关闭不上,电机持续发热,如果驱动器没有过载保护功能,很容易发生烧电机的现象。;阀门的基本概念;阀门的流通能力-Kv;调节阀曲线与系统稳定时间的关系;如何实现盘管散热量和阀门开度的线性关系;阀门理想流量特性;阀门理想流量特性的实现:阀芯形状;阀权度的定义:;实现水力平衡的手段;平衡阀的分类;1、MSV-C 口径:DN15-DN50, 内螺纹连接。 ;原理: 通过旋转手柄调节阀芯的上下运动,以改变阀门的Kv值,通过专用仪表连接阀门两端的测压点可以测量阀门的压降和通过流量,并可以锁定阀门的开度。 功能: ☆ 调节阀功能,精确调节KV值。 ☆ 具有关断和测量阀门的压降和流量功能。 作用: 消耗富余压差,使管路流量和压降与设计值一致,测量流量。;☆ 定流量系统的管路,逐级安装,从末端支路到水泵出口的各个支路。 ☆ 变流量系统的大分支处(仅当安装动态压差平衡阀的支路上的压差大于动态压差平衡阀的控制压差时才安装),末端安装动态压差平衡阀。 ☆ 供水管或回水管安装均可,差别在于安装在供水管时,手动平衡阀的工作压力要大于回水管安装的情况,但是末端设备和电动调节阀的工作压力情况刚好相反。;选型: 按照Kv值选型,所选阀门的Kv值要大于设计值。 最小开度大于全行程的20% 阀门最小压降大于3KPa 使用注意事项: A、不能采用蝶阀、闸阀、截止阀、球阀等关断类阀门代替手动调节阀。关断类的阀门曲线为上抛型曲线,调节灵敏性很差;而手动平衡阀的特性曲线接近直线特性,调节灵敏度较高。 B、不应串联安装,即同一环路不应供回水管同时安装手动平衡阀。 C、系统调试工作比较复杂,往往需要专业调试公司进行调试。;手动平衡阀的调试步骤;2、计算各立管的流量比λ,找出有最大流量比的立管,如图λ1;3、计算各支管的流量比λ,找出有最大流量比的支管,如图λ1;BV 1.1.0 ;BV 1.1.1 ;☆ 测量形式为固定节流孔板,测量误差小。 ☆ DANFOSS采用针式测量接头,具有自密封功能,直接插入测量头即可取压。 ☆ 阀体上有开度显示,手轮位置不随开度的变化而升高或降低,手柄有一定长度,管道的保温不能影响开度刻度的读取。 ;动态流量平衡阀-AQ;功能:该款动态流量平衡阀在压降31-600KPa之间保持流量恒定。 作用:保持通过该阀的流量恒定。 ;动态流量平衡阀;☆ 定流量系统的管路,末端安装,不需逐级。 ☆ 一次泵系统冷冻水泵、冷却水泵处,防止台数变

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