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文档简介

1、暖通空调变流量系统几种平衡调节方案的选择摘要:分析了暖通空调工程中风机盘管系统和空调箱(空调机组)系统几种常见的水力平衡和调节方案,并对这些方案进行了比较。关键词:风机盘管空调箱空气处理单元液压平衡在暖通空调变流量液压系统中,水力平衡和调节方案的选择是一个重要课题。合理选择水力平衡和调节方案,可以满足暖通空调系统的舒适性和节能性要求,使系统高效、稳定、经济地运行。讨论了暖通空调风机盘管系统和空调箱(空调机组)系统几种常见的平衡和调节方案。一、风机盘管系统水力平衡及调节方案:对于风机盘管系统,几种常用的调试方案主要有:“静平衡阀电动二通阀”、“静平衡阀差压调节阀电动二通阀”、“动态流量平衡阀电动

2、二通阀”、“动态平衡电动二通阀”等1.“静平衡阀电动双通阀”的平衡调节方式:图1示出了安装在每层风机盘管的水平支管上的静平衡阀,图2示出了安装在每层风机盘管的水平支管和末端回流管上的静平衡阀。通过安装静液压平衡阀,并在初次调试时按一定步骤进行调整,系统调试合格后,各水平支管或风机盘管的流量可同时达到设计流量,系统中的静液压不平衡得到部分或完全消除。但是,在系统运行过程中,不同风机盘管的调节会在一定程度上相互干扰,因此存在一定的动态水力不平衡。2.“静平衡阀差压调节阀电动双通阀”的平衡调节方式:图3显示了安装在每层风机盘管水平回水管上的压差调节器,以及安装在每层水平供水管上的静平衡阀。图4显示压

3、差调节器安装在每层风机盘管的水平回水管上,静平衡阀安装在末端风机盘管供水管上。通过安装静液压平衡阀,系统调试后,各层水平支管或风机盘管的流量可同时达到设计流量,静液压不平衡被系统部分或全部消除;通过各级回水管压差调节器的恒压差,风机盘管末端管道的压差可以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,由于沿水平管道存在一定的阻力,当平行风机盘管数量较大,管道长度较长时,恒压差的作用会减弱。此时,末端风机盘管的流量调节仍有一定的相互影响和一定的动态水力不平衡。3.“动态流量平衡阀电动双通阀”的平衡调节模式:图5所示为静平衡阀安装在每层风机盘管的水平回水管上,

4、动态流量平衡阀安装在风机盘管末端管的供水管上。根据相应末端风机盘管的设计流量定制动态流量平衡阀的流量,以保证风机盘管的流量在工作压差范围内不受系统压力波动的影响,并始终保持在设计流量,实现动态平衡。垂直立管是一个程序相同的管道系统,不能在水平回流管上增加静平衡阀。垂直立管是一个程序不同、水力不平衡大的系统。建议在水平回流管上增加静态液压平衡阀,并在初次调试时进行调整。4.“动平衡电动双通阀”的平衡调节方式:图6所示为静平衡阀安装在每层风机盘管的水平回水管上,动平衡阀安装在风机盘管末端管的供水管上。动平衡电动双通阀是动平衡和电动双通的集成产品。一方面,它有电垂直立管是一个程序相同的管道系统,不能

5、在水平回流管上增加静平衡阀。垂直立管是一个程序不同、水力不平衡大的系统。建议在水平回流管上增加静态液压平衡阀,并在初次调试时进行调整。“动平衡电动二通阀”基本相当于“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对照表:比较内容静平衡阀电动双向阀静平衡阀压差调节阀电动双通阀动态流量平衡阀电动双阀动平衡电动调节阀水平管道(静态)结束(静态)水平管道(静态)结束(静态)调整精度一般更高的更高的高的非常高非常高抗干扰能力无力的无力的强烈的强烈的强烈的强烈的静态水力平衡当地的全部当地的全部全部全部动平衡功能不能不能部分部分全部全部电动开关功能有有有有有有工作状态不稳定,受系统压力波动影

6、响相对稳定,不到一定程度受系统压力波动的影响稳定,不受系统压力波动的影响我可以吗保持设计流程不能在一定程度上会最小压差要求没有最小压差要求必须保持压差调节器设计压差以确保正常运行必须保持最小压差为了确保动态平衡应用范围适用于负荷波动小的场合风机盘管系统的温度控制适用于负荷波动大的场合风机盘管系统的温度控制适用于负荷波动大的场合风机盘管系统的温度控制二。空调箱(空调机组)系统的水力平衡及调节方案:对于空调箱(空调机组)系统,常用的几种液压平衡和调节方案主要有“静平衡阀电动调节阀”、“差压调节阀电动调节阀”、“动平衡电动调节阀”等。1.“静平衡阀电动调节阀”的平衡调节方式:图7示出了空调系统中常用

7、的几个空调箱(空气处理单元)的并联回路(图中仅画出两个),静态液压平衡阀和电动调节阀安装在空调箱的入口处。系统初始调试时,通过调节静平衡阀,系统初始调试合格后,各空调箱流量同时达到设计流量,实现静平衡;在系统运行过程中,通过电动调节阀的调节,各目标区域的温度达到设定温度;但是,由于本系统各终端设备中电动调节阀流量调节的相互影响,系统很难达到平衡状态,即使达到平衡状态,也很容易因这种干扰而偏离平衡状态。2.“差压调节阀电动调节阀”的平衡调节方式:#p#副标题#e#图8示出了空调系统中常用的几个空调箱(空气处理单元)的并联回路(图中仅画出了两个)。空调箱入口安装电动调节阀,出口安装压差调节阀。通过

8、压差调节阀将电动调节阀的入口a到出口c的压差调节到设定的压差,这样无论系统中其他动态阀门如何动作,由于压差调节器的调节作用,这两点之间的压差始终保持恒定,从而避免了系统中各末端装置调节的相互干扰,实现了动态平衡;在系统运行过程中,通过电动调节阀的调节,各目标区域的温度达到设定温度;当然,压差调节器的取压点也可以设定在点A和点B,并且压差调节器的设定压差可以相应地调整。此时,电动调节阀的阀重变小,使得调节阀的实际流量特性曲线偏离理想值假设在夏季,第一区域已经被调节到平衡状态,即目标区域的温度T1已经稳定在25。此时,动态平衡电动阀的开度在某一位置保持不变,以输出恒定的流量。2区仍处于不稳定状态。

9、实测回风温度T2为24,低于设定温度27。此时,测量的温度将与温度控制器中的设定温度进行比较。输出信号将关闭动平衡电动阀,以减少流经空气处理器2的冷水量。此时,制冷量将减少,这将增加测量温度T2并接近设定温度。同时,系统立管的C点和D点之间的压差将增大,空气处理器第一回路的动平衡电动阀DV1两端的C点和B1点之间的压差也将相应增大。但是,由于动平衡电动阀的动平衡功能(动平衡阀芯PV1的恒压差),阀电控阀芯的两端A1和B1之间的压差不变,所以空气处理器第一回路的流量保持不变,制冷量保持不变,相应区域1仍处于平衡状态。从上面可以看出,空气处理器的第二回路的调节不会干扰空气处理器的平衡的第一回路,因

10、此在两个回路之间不存在动态液压不平衡。对于多回路系统,任何回路的调节都不会干扰其他回路,同时,任何回路都不会受到其他回路调节的影响。系统越大,动态平衡就越明显。每个回路只受自身区域负荷变化的影响,不受系统压力波动的影响,因此很容易达到并保持平衡状态。垂直立管是一个具有相同程序的管道系统,各层进水管上不得增加静平衡阀。垂直立管是一个程序不同、水力不平衡大的系统。建议在水平进水管上增加静态水力平衡阀,并在初次调试时进行调整。以下是仅安装了电控阀的空调箱(空气处理单元)与上述三种平衡调节模式之间的功能比较:比较内容“电动控制阀”“静态平衡阀电动调节阀”“压差调节阀电动调节阀”“动平衡电动调节阀”调整

11、精度一般更高的高的高的输送流量即使在相同的开启位置,流量也会随着系统压力的波动而波动即使在相同的开启位置,流量也会随着系统压力的波动而波动在相同的打开位置,流速可以基本保持恒定任何开启位置的流量都是唯一且恒定的静态水力学平衡调整不能能能能交付热(冷)量即使在相同的开启位置,输送的热量(冷量)也会随着系统压力的波动而波动即使在相同的开启位置,输送的热量(冷量)也会随着系统压力的波动而波动在相同的开启位置传递的热量(冷量)可以基本保持不变在任何开启位置输送的热量(冷量)都是唯一且恒定的控制阀期初变化它受标准控制信号控制,并受系统压力波动的影响它由标准控制信号和系统压力波动控制的影响仅受标准控制信号

12、控制,基本不受系统压力波动的影响仅由标准控制信号控制,不受系统压力波动的影响工作状态不稳定,受系统压力波动影响不稳定,受系统压力波动影响它是稳定的,基本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抗干扰能力无力的无力的强烈的强烈的流动特性曲线系统压力波动越大,与理想流量特性曲线的偏差越大,调节特性越差系统压力波动越大,与理想流量特性曲线的偏差越大,调节特性越差这与理想流量特性曲线和ha基本一致适用于空调系统负荷波动小的末端空调设备(如空调箱、新风机组、空气处理器)的温度控制。适用于暖通空调系统末端空调设备(如空调箱、新风机组、空气处理器)的温度控制,但安装调试麻烦适用于暖通空调系统末端

13、空调设备(如空调箱、新风机组、空气处理器)的温度控制,在系统负荷波动大的变流量系统中具有明显的优势。由于后两种方案的功能特征相似,下面进一步比较它们的具体技术参数、安装和成本。“动平衡电控阀”和“压差调节器电控阀”组合方案对照表技术特征比较和比较动平衡电动调节阀差压调节器的电动调节阀评论基本功能由于它是根据动态平衡功能和电动调节功能的集成而设计的,所以它可以在变流量系统中同时实现这两种功能,同时在保证功能的同时满足最小化系统阻力的要求,保证阀门工作的协调性和一致性由于这两种产品是根据不同的功能要求分别设计的,当它们一起使用时,工作协调性差,系统工作时阻力损失大工作阻力工作阻力小,可达30 Kpa。工作阻力大,小直径达到40 Kpa,大直径达到60 Kpa以上,导致系统能耗大规格范围规格范围可达DN25-DN150一般规格范围仅为DN25-DN100,规格范围较小运营和安装成本工作阻力小,阀体单一,运行安装成本低高工作阻力和高操作和安装成本装置安装简单快捷事实上,需要安装两个阀门,以及一个取压连接管,两个阀门之间的距离有时相当长,因此安装很复杂设备费在同等质量下,成本更低在同等质量下,成本更高运营和安装成本工作阻力小,阀

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