27、暖通空调变流量系统几种平衡调节方案的选择.docx
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1、暖通空调变流量系统几种平衡调节方案的选择本文分析了暖通空调工程风机盘管系统及空调箱(空气处理机组)系统几种常见的水力平衡及调节方案,并对这几种方案进行了比较。关键词:风机盘管 空调箱 空气处理机组 水力平衡在暖通空调变流量水力系统中,水力平衡及调节方案的选择是个重要的课题。合理的选择水力平衡及调节方案,可以满足暖通空调系统的舒适节能性要求,使系统高效、稳定同时经济的运行。以下针对暖通空调风机盘管系统和空调箱(空气处理机组)系统分别讨论几种常见的平衡和调节方案。一、风机盘管系统水力平衡和调节方案:针对风机盘管系统,常用的几种调试方案主要有:“静态平衡阀+电动二通阀”、“静态平衡阀+压差调节阀+电
2、动二通阀”、“动态流量平衡阀+电动二通阀”、“动态平衡电动二通阀”等1、“静态平衡阀+电动二通阀”平衡调节方式:图1为静态平衡阀安装在风机盘管各层水平支管上,图2为静态平衡阀安装在风机盘管各层水平支管和末端回水管上。通过安装静态水力平衡阀,并且在初调试时按照一定的步骤进行调节,可以使在系统调试合格后各层水平支管或者各个风机盘管的流量同时达到设计流量,系统部分或者全部消除了静态水力失调,但是在系统运行过程中,不同风机盘管的调节会存在一定的相互干扰,因此存在一定的动态水力失调。2、“静态平衡阀+压差调节阀+电动二通阀” 平衡调节方式:图3为压差调节器安装在风机盘管各层水平回水管上,静态平衡阀安装在
3、各层水平供水管上;图4为压差调节器安装在风机盘管各层水平回水管上,静态平衡阀安装在末端风机盘管供水管上。通过安装静态水力平衡阀,可以使系统在调试合格后各层水平支管或者各个风机盘管的流量同时达到设计流量,系统部分或者全部消除了静态水力失调;通过压差调节器在各层水平供回水管的定压差作用,可以维持风机盘管末端管道的压差在一定程度上保持恒定,从而避免末端风机盘管流量调节的相互干扰,实现动态水力平衡。但是,由于水平管道上存在着一定的沿程阻力,当水平并联风机盘管的数量较多、管道长度较长,从而使沿程阻力较大时,定压差作用就受到了消弱,这时末端风机盘管的流量调节仍存在一定的相互影响,存在一定的动态水力失调。3
4、、“动态流量平衡阀+电动二通阀” 平衡调节方式:图5为静态平衡阀安装在风机盘管各层水平回水管上,动态流量平衡阀安装在风机盘管末端管道供水管上。动态流量平衡阀的流量按照对应末端风机盘管的设计流量进行定制,保证在工作压差范围内风机盘管的流量不受系统压力波动的影响,始终维持在设计流量,实现动态平衡。垂直立管为同程式管道的系统,水平回水管上可不加静态平衡阀,垂直立管为异程式且水力失调程度较大的系统,建议在水平回水管上增加静态水力平衡阀并在初调试时进行一定的调节。4、“动态平衡电动二通阀” 平衡调节方式:图6为静态平衡阀安装在风机盘管各层水平回水管上,动态平衡电动二通阀安装在风机盘管末端管道供水管上。动
5、态平衡电动二通阀是动态平衡与电动二通一体化的产品。一方面它具有一般的电动二通阀的电动开关功能,另一方面,它能保证在工作压差范围内其流量不受系统压力波动的影响,始终维持在设计流量,从而实现动态平衡。垂直立管为同程式管道的系统,水平回水管上可不加静态平衡阀,垂直立管为异程式且水力失调程度较大的系统,建议在水平回水管上增加静态水力平衡阀并在初调试时进行一定的调节。“动态平衡电动二通阀”基本等同于“动态流量平衡阀+电动二通阀”以下是风机盘管系统四种平衡调节方式的比较表:比较内容静态平衡阀+电动二通阀静态平衡阀+压差调节阀+电动二通阀动态流量平衡阀+电动二通阀动态平衡电动调节阀水平管(静态)末端(静态)
6、水平管(静态)末端(静态)调节精度一般较高较高高很高很高抗干扰能力弱弱较强较强强强静态水力平衡局部全部局部全部全部全部动态平衡功能不能不能部分部分全部全部电动开关功能具有具有具有具有具有具有工作状态不稳定,受系统压力波动的影响较稳定,在一定程度上不受系统压力波动的影响稳定,不受系统压力波动的影响是否能保持设计流量不能一定程度上能够能够最小压差要求无最小压差要求必须维持压差调节器设计压差以保证正常工作必须维持最小压差以保证动态平衡应用范围适用于负荷波动较小的风机盘管系统的温度控制适用于负荷波动较大的风机盘管系统温度控制适用于负荷波动较大的风机盘管系统温度控制二、空调箱(空气处理机组)系统水力平衡
7、和调节方案:针对于空调箱(空气处理机组)系统,常用的几种水力平衡和调节方案主要有“静态平衡阀+电动调节阀”、“压差调节阀+电动调节阀”、 “动态平衡电动调节阀”等。1、“静态平衡阀+电动调节阀”平衡调节方式:图7为空调系统常用的多台空调箱(空气处理机组)并联环路(图中只绘出2台),在空调箱的进口安装了静态水力平衡阀和电动调节阀。在系统初调试时,通过调节静态平衡阀,使系统在初调试合格后各台空调箱的流量同时达到设计流量,从而实现静态平衡;在系统运行过程中,通过电动调节阀的调节作用使各个目标区域的温度达到设定温度;但是,由于这种系统各个末端设备电动调节阀的流量调节存在着相互影响,因此系统很难达到平衡
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