集中供熱和中央空調的水系統運行中,水力失調是常見的問題。 水利失調分為靜態水利失調和動態水利失調兩種。 產生水力失調的原因是多方面的,歸納起來主要有兩種: (1)管網中流體流動的動力源(一般泵、重力差等)提供的能量與設計要求不符。例如:泵的型號,規格的變化及其性能參數的差異,動力電源的波動,流體自由液面差的變化等,導致管網中壓頭和流量偏離設計值。 (2)管網的流動阻力特性發生變化, 很多原因會導致管網阻抗發生變化。 例如:在管路安裝中,管材實際粗糙度的差別,焊接光滑程度的差別,存
簡介: 本文闡述了暖通空調水系統中選用水力平衡閥的原因,并介紹了水力平衡閥的特性,以及應用水力平衡閥對水系統進行水力平衡調節的步驟、方法,特別是結合工程實例詳細闡述了系統聯調的要求、過程和評價。 關鍵字:水力失調 水力平衡閥 系統平衡調試 1、引言 在建筑物暖通空調水系統中,水力失調是最常見的問題。由于水力失調導致系統流量分配不合理,某些區域流量過剩,某些區域流量不足,造成某些區域冬天不熱、夏天不冷的情況,系統輸送冷、熱量不合理,從而引起能量的浪費,或者為解決這個問題,提高水泵揚程,但仍會產生熱(冷)不均及更大的電能浪費。因此,必須采用相應的調節閥門對系統流量分配進行調節。 雖然某些通用閥門如截止閥、球閥等也具有一定的調節能力,但由于其調節性能不好以及無法對調節后的流量進行測量,因此這種調節只能說是定性的和不準確的,常常給工程安裝完畢后的調試工作和運行管理帶來極大的不便。因此近些年來,在越來越多的暖通空調工程水系統
系統分類 按水壓特性劃分,可分為開式系統和閉式系統。 按冷、熱水管道方式劃分,可分為二管制系統、三管制系統和四管制系統。
關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙、管道氣割落料端面不平,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,全長不大于10MM。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合。管道對焊縫與支、吊架距離應大于50mm 。
一、什么叫水系統?
在空調水系統中常用到閘閥,蝶閥,球閥等,請問各位高手上述三者之間有什么區別,一般什么情況用哪種閥門,在選型時就選跟水管管徑一樣大的即可,還有另有標準?
本人曾遇到一個工程,建筑面積為12000平方米,共五層,風冷冷水機組制冷,冷凍水循環泵與冷水機組均至于五層樓頂,各層層高為4。5米,冬季板換采暖,板換與熱水循環泵置于一層機房內,膨脹水箱比系統最高點高1米,系統凍夏季經常出現管道流水聲,本人判斷是膨脹水箱設置高度不夠,造成系統無法補滿,因而系統有氣存在,不知各位是否與我意見相同
本人現在正在作一個高層建筑的中央空調,對于水系統要考慮豎向分區,采用的是閉式系統,現在就靜水壓的確定有些疑惑,懇請各位大師指教。
最近看到有人提意見說:設計時支管末端應增加旁通管以方便管路沖洗,因為以前設計圖中沒見過有專門為沖洗設計旁通閥的,查看規范是這樣說明的:《GB 50738-2011 通風與空調工程施工規范》中15.7管道沖洗試驗 15.7.3沖洗試驗首先沖洗最低處干管,后沖洗水平干管、立管、支管。 有以下疑問:是如何實現按照順序沖洗的?要求在設計時增加什么閥門?實際上怎么做的尤其是支管?
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本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-12 11:37 編輯 采用使各并聯環路的路程相近的同程系統,是否可以免除上述復雜過程而達到“自然平衡”的效果呢?答:認為同程系統“天然平衡”是片面的,而且吃過不少虧。舉例:
在供熱空調水系統中,閥門被廣泛應用于控制水的壓力、流量和流向。 一、供熱空調水系統閥門的種類、構造和特點 供熱空調水系統中常用的閥門按閥體結構形式和功能可分為闡閥、蝶閥、截止閥、球閥、旋塞閥、止回閥、減壓閥、安全閥、疏水閥、平衡閥等類。按照驅動方式分為手動、電動、液動、氣動等四種方式。按照公稱壓力分高壓、中壓、低壓三類。 供熱空調水系統常用閥門的工作原理及特點如下: 1.闡閥: 闡閥是指關閉件(闡板)沿介質通道軸線的垂直方向移動的閥門。其優點是流阻系數小,啟、閉所需力矩較小,介質流向不受限制。缺點是結構尺寸大,啟閉時間長,密封面易損傷,結構復雜。 把闡閥分為不同類型,最常見的形式是平行式和楔式闡閥,根據閥桿的結構,還可分成明桿闡閥。 (1)三精平行式闡閥 指兩個密封面相互平行的闡閥。適用于低壓,中、小口徑(DN50-400mm)的管道。 (2)楔式闡閥 指兩個密封面成楔形的闡閥。分為雙闡板、單闡板和彈性闡板。 (3)三精明桿闡閥 由于能較直觀顯