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空调系统的水力平衡
空调系统的水力平衡 几个不同的概念 基于不同概念的解决方案 不同的解决方案对节能效果的影响 水力平衡概念中的挑战是什么? 缺少有效的手段来衡量好的水力平衡究竟带来了多大的节能效果. 更关注于主机(如冷机)方面的节能,而不关注由水力平衡所带来的节能. 更关注于在监制系统方面的节能 其实只有在系统的水力平衡时,主机(冷机)和控制系统才能实现高效的节能 盘管 阀门 能量 阀门的流通能力kv Kv 值计算 阀权度 阀门开度 定流量系统设计 流量控制特性 为什么在变流量系统中不推荐自动流量限制阀和比例积分调节阀在一起应用? 现代变流量系统 一体阀的工作原理 组合式一体阀原理 两个独立功能的阀门 控制阀 (CV) 差压控制器 (DP) 保持控制阀两端压差恒定从而达到: 使控制阀有100%的阀权度 使阀门能有最佳的控制特性 稳定精确的温度控制 内置流量限制 优化整个系统的水力平衡 勿需调试 HE HVAC APAC * HE HVAC APAC 但是 Combination heating or cooling coil and control valves characteristics Q – 经过阀门的流量 [m3/h] ?p – 经过阀门的压降 [bar] 流量: 压降: 阀门并联 阀门串联 阀权度: Δpv100:阀门全开始的压降 Δpv0:阀门全关时的压降 Δpsmax:系统的总压降 阀权度表示阀门对系统的控制能力,保证良好调节能力 阀权度?50%(至少30%) a≥30% 阀门开度: 阀门开度: kv 计算值,阀门所需的流通能力 [m3/h] Kvs 所选阀门的流通能力 [m3/h] 动态平衡阀 手动平衡阀 手动平衡阀—总阀 自动平衡方案 FCU AHU 手动平衡方案 FCU AHU 动态流量平衡阀的工作原理 阀胆 孔板 AQ DN65以上 AQ DN50以下 所选流量控制器在最小所需压降31-600KPa之间保持恒流量 只有在终端才需要! 自动流量限制阀(动态平衡阀) 水泵出口. 定流量系统 所有的终端, 所有的支管 所有的立管, 手动平衡阀 无需再设计,安装,和调试其它阀门! 需要进行水力平衡的部分: 需要进行水力平衡的部分: 自动流量限制阀会开大,因为它总是试图保持原来的流量. 在电动调节阀在关小时,自动流量限制阀会怎样动作? 由此导致的结果就是: 比例积分调节阀变成了一个开关阀!!!! 变流量系统 组合式一体阀 优点 缺点 - 完美的控制特性- 完美的系统平衡- 概念简单- 勿须调试 - 投资大 分体式:差压控制器+电调阀 优点 缺点 - 方案灵活 保证阀门有较好的控制特性 系统平衡 调试简单 -有时投资大 对设计要求高 能耗 100% 投资 120% 能耗 100%- 110% 投资 110%- 120% 电动调节阀上游的压力引入差压控制器膜盒的下部,电动调节阀下游的压力通过脉冲管或差压控制器阀体内部的通道引入膜盒的上部,通过弹簧来移动膜片,进行调节,保证这个压差恒定。 中间压力,中 下游压力,低 上游压力,高 差压控制 ? ? ? ? Q Q ? Q 丹佛斯一体阀结构特点I:阀体压力平衡设计,能提供大的关闭压差 p1 p2 Ab As Force Balance Assumption: As=Ab P1 x As P2 x As P2 x Ab P1 x Ab Fspring Fmedium Advantages - precise control - low actuator forces 丹佛斯一体阀结构特点II:外置膜盒 为重要部件提供一个良好的工作环境,保证其工作的稳定性 膜盒水温恒定,使膜片不受温变应力的影响,延长使用寿命 膜盒面积大,压力波动变化感应敏感,反应快 HE HVAC APAC *
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