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来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除
GB/T50155-2015《供暖通风与空气调节术语标准》空调调节系统定义:以空调为目的而对空气进行处理、输送、分配,并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和,简称空调系统。集中式空调系统定义:对工作介质进行集中处理、输送和分配的空调系统。
舒适性空调:为了满足人员工作与生活需要而设置的空调。
衡量是否为优质理想的舒适性空调系统标准就是舒适与节能。对舒适性空调而言保证室内环境的舒适是其它所有要求的前提,所谓舒适包括室内温度控制的精确稳定且没有水系统噪声污染。在实现舒适性的基础上,要尽量做到空调系统运行的节能,也就是要确保系统在高效稳定运行的基础上实现最小能耗。
许多建筑在建设过程中都安装了自动控制设备,但在实际运行时的效果却不尽人意,达不到理想的运行效果,主要体现在:各个房间冷热不均、控制失灵、能耗居高不下等等。造成这些问题的原因包括下面四个方面:
现象
原因
冷、热源设备如冷水机组、换热器等选型过大或过小
系统设备选型不合理
动力设备如水泵过大或过小
末端设备如:AHU、FCU等容量过大或过小
系统管路偏大或偏小
室内温度调节效果差,空调系统舒适性差和工艺空调控制精度低
未采用合理温控措施
实际管路铺设与设计有差异,导致流量分配与设计工况不同
施工与设计不一致
不同区域冷、热不均,部分末端达不到设计流量
未采用合理平衡方法
控制阀两端压差波动过大,各区域使用过程干扰严重
一、二次侧流量不匹配,出现大流量小温差
一、二次侧水力互扰
水力平衡:是指采取设置节流孔板或调节阀门开度等措施使热水供热系统运行时供给各热力站或热用户的实际流量与规定流量一致。
水泵等选型过大的真正原因在于传统的设计没有考虑水力平衡的问题,导致无法实现全面的平衡,只能通过增大流量的方式确保所有末端都能满足最低要求,因此设计师选型时需要考虑安全系数。如果做好全面水力平衡,一方面可以准确进行设备选型,同时可以通过水力平衡调试避免由于施工与设计的差异导致的流量分配不均。
做好全面水力平衡可大大改善暖通空调系统的能耗情况,因为精确、平衡的空调水系统运行工况除了有利于节能外,准确的流量、稳定的工作压力、适当的水泵扬程等也是其它暖通空调系统节能手段能得以实现的前提条件。
水力失调系统
全面水力平衡系统
全面水力平衡系统的优点
近水泵端过流,远离水泵端欠流,空调不同区域冷热不均。
消除不同区域冷热不均现象,改善室内平均温度。
制冷:升高 1℃可节能12%~18%;供热:降 低1℃可节能6%~11%。
为解决欠流问题,增大水泵扬程,欠流部分解决,过流更加严重。
不需增大水泵扬程或增加水泵运行台数。
节约初投资、减小水泵运行能耗(水力失调系统为解决不利回路25%欠流,水泵能耗增大近2倍)。
水系统运行过程压力波动,造成控制阀控制特性偏移,调节特性失效,控制稳定性变差。
确保控制阀在稳定的条件下发挥其良好的控制功能,不会过流,消除振荡,使空调设备不会频繁开关。
实现空调系统的舒适性和工艺性要求,延长控制阀的使用寿命,减少维护费用。
为实现室内设定温度,系统每天提前 1~2 小时开机。
每天比水力失调系统少运行1 小时以上。
按一天运行8小时计算,少运行1小时节省运行能耗12.5%!
系统阻力过大,水泵在高扬程下运行。
系统可在最低阻力下运行,计算出多余扬程,通过变频降低水泵能耗。
通常可降低能耗 20%!
部分负荷下,水力失调将更加严重,过流回路加剧过流,造成能耗浪费。
部分负荷下,每个末端设备都能根据需求的负荷达到需求的空调水流量。
全年有70%的制冷季节在50%负荷下运行,85%的供热季节在50%的负荷下运行,平衡的系统节能显著。
一个全面平衡的空调水系统通常可节能20%~30%。
另外,不平衡的系统对系统安全也有影响,通过冷冻机的水流量过小,导致其频繁启动;水量过大,水泵容易烧机;压差变化太大,容易造成噪声和气蚀,使系统换热效率下降、管路和设备腐蚀严重。
全面水力平衡的空调水系统,在水系统平衡调试过程中可以找出各种系统错误,如设备的不正确连接、管道渗漏、过滤网堵塞等,有利于设备的故障诊断、检修、维护,从而降低系统的维护费用。
全面水力平衡的三个测量标准:
1、在设计工况下,所有末端设备都能同时够达到设计流量。
2、电动控制阀两端的压差不能变化太大,以保证控制阀有良好的控制特性。
3、一二次侧系统的流量相匹配,确保主机和末端获得设计供回水温度。
空调水力失调主要包括静态水力失调、动态水力失调、一二次侧水力互扰。
静态水力失调:是由于设计、施工、设备材料等原因导致的在设计工况下,通过每个末端实际流量比值与设计要求流量比值不一致,从而使系统即使总流量满足设计要求,各个末端设备实际流量与设计流量仍不一致。
静态水力失调的特点是:静态的、根本的、是系统本身所固有的。
如过多的流量会在距离水泵近的回路中循环,而距离水泵远的回路得不到足够的流量而欠流。系统管路越长以及末端设备阻力差异越大,流量分配偏离设计值越明显。
静态水力平衡:通过在水系统管道中增设静态平衡阀及对系统进行全面水力平衡调试,使在设计工况下,每个末端设备流量均同时达到设计流量,实现静态水力平衡。
实现静态水力平衡的主要方法是采用静态平衡阀。
动态水力失调:系统运行过程中,一些末端设备调节阀开度改变引起水流量变化,从而引起系统压差改变,反过来使其它末端设备及自身的压差受到干扰引起流量波动,使这些末端设备的流量与实际需求流量发生偏差,最终导致室内温度失控。
动态水力失调特点是:动态的、变化的,是在系统运行过程中产生的。
动态水力平衡:通过在管道系统中增设动态水力平衡设备并进行现场调试,当其他用户开度变化引起系统压差波动时,通过动态水力平衡设备的控制作用,确保自身的压差和流量不受其他用户变化的影响,即末端设备流量不相互干扰,实现动态水力平衡。
实现动态水力平衡的主要方法是采用动态流量平衡阀、压差控制阀、电动平衡二通阀、动态平衡电动调节阀。
一二次侧水力互扰:当主机侧多台主机并联时,存在多台主机不同组合条件下运行,这时各运行主机之间会存在水力互扰;或者,在二次侧运行工况变化时,系统的阻力特性会随之改变,从而引起输配侧不同支路之间的水力互扰。对于二次泵变流量系统,还存在一二次侧流量不匹配问题。
解决办法:通过在一二次侧的界面处(一般在分集水器之间)设置相应的旁通设备来解决一二次侧水力互扰问题。如果是一次侧定流量系统(主机侧水泵为定频泵,该水泵作为一次侧循环和二次输配侧流量循环的动力源),可以在分集水器之间设置压差旁通阀解决该问题。如果是二次泵变流量系统(输配侧设置有二次变频泵,作为输配侧的动力源),可以在分集水器之间设置旁通管即可。
解决一二次侧水力互扰的主要方法是采用自力式压差旁通阀。
实现静态水力平衡的系统也就达到了全面水力平衡的第一个测量标准:在设计工况下,所有末端设备都能同时够达到设计流量。
实现动态水力平衡的系统也就达到了全面水力平衡的第二个测量标准:电动控制阀两端的压差不能变化太大,以保证控制阀有良好的控制特性。
当实现了前两个测量标准,同时在一二次侧界面处采用了合适的旁通方式,通过全面水力平衡调试后,确保一次侧流量大于等于二次侧的设计流量,那么空调系统就能达到全面水力平衡的第三个测量标准:一二次侧系统的流量相匹配。
静态平衡阀常见应用方案:
静态平衡阀主要可以应用于集水器回水管、各主管、立管、水平干管、各分支管路和末端设备,起到流量正确分配的作用,确保每个末端设备在设计工况下都能达到设计流量。
根据项目情况,若末端设备之间主要是以静态水力失衡为主,动态水力失衡为辅,则只需静态平衡方案就可满足平衡要求,达到较好的舒适度和节能效果。
对于变流量系统,主机侧水泵是变频泵的情况下,可以设置于主机入口或出口处,起到对通过各主机的流量进行分配与监测的作用。
压差控制方案:
压差控制方案的主要目的是保证末端控制阀或支路供回水管网之间的压差恒定,不受其它末端或支路流量变动引起系统压差波动的影响。只有压差恒定才能确保自控系统正常工作。下面先介绍下室内温度是如何控制的。
室内温度控制:
要做好精确稳定的温度控制,首先要了解空调室内温度调节的原理,如图1所示为室内温度调节的闭环控制回路。通过温控面板可以设定需要的房间温度Tsp,当房间由于外界干扰引起温度波动时,温度传感器监测到房间实际温度T,把信号传回控制器与设定温度进行比较,计算出温度偏差T-Tsp,转换成相应的电压信号传送给执行器,执行器根据电压信号驱动调节阀开大或关小,从而使通过末端换热设备的水流量产生变化,最终输出对应于设定温度需要的负荷量,实现室内温度的控制。
为使房间温度控制稳定而精确,控制特性曲线必须尽可能接近线性(图2),如果是快开特性将导致房间温度难以控制,引起温度波动,最终阀门由连续调节变为开关调节。而末端设备的负荷输出特性曲线如图3左图所示,是非线性曲线,为使整个控制回路为线性特性,因此必须采用等百分比特性的电动调节阀来补偿末端设备的非线性。
根据q=KvΔP,电动调节阀保持等百分比特性的前提是其两端的压差保持恒定(如图4)。但空调系统不止一个末端设备,也就是说在运行过程中,某个末端设备的调节过程会影响其他末端的压差变化。
如图5所示AHU-1、AHU-2,当AHU-1 电动调节阀关小时,立管上压差增大,因此AHU-2供回水支管压差增大,这样将导致AHU-2上的电动调节阀两端压差增大,从而使等百分比特性的调节阀向快开特性偏移,因此最终的线性控制也将向快开特性偏移,压差波动越大,偏移越严重,如图6所示:
一个空调系统远远不止两台末端设备,因此运行过程中各个末端设备间的相互干扰将更加明显,这就是所谓的动态失调。要避免这样的动态干扰,就需要确保末端调节阀两端的压差能够相对恒定,因此采用压差控制方案就能很好地稳定调节阀两端的压差。稳定控制阀两端压差的优点主要有:
①保证控制阀有良好的阀权度,确保稳定及精确的调节性控制;
②降低末端控制阀产生噪音的危险;
③确保在极端工况下阀门也能关闭。
能起到压差控制的平衡阀主要有:压差控制阀和动态平衡电动调节阀。
压差控制阀常见应用方案:
压差控制每个末端:在每个末端换热设备设置压差控制阀组,静态阀安装于供水管,压差控制阀安装于回水管,该方案能确保每个末端换热设备之间都不受其它末端调节的干扰,因此能完全屏蔽其它末端的干扰,确保每个末端调节阀两端的压差恒定,达到稳定及精确的流量控制。该方案可以采用压差控制阀加静态平衡阀的压差控制阀组,也可以用动态平衡电动调节阀。
压差控制水平支管:在水平支管供水管设置静态平衡阀,回水管设置压差控制阀,而在每个末端采用静态平衡阀。该方案确保每个支管的压差不受其他支管末端变化的影响,但支管内部的各末端之间可能会存在一定动态干扰。适用于支管之间动态干扰较大,而支管内部末端之间的动态干扰不大的情况。
压差控制立管:在立管的供水管设置静态平衡阀,回水管设置压差控制阀,而在每个末端或者水平支路安装静态平衡阀。该方案确保每个立管的压差不受其他立管末端变化的影响,这种方案投资相对较小,但立管内部末端之间还存在一定的动态干扰。适用于立管之间相互干扰较大,而立管内部各支路及末端之间的动态干扰不大的情况。
优点:调试过程独立简单;每个压差控制阀组可以单独调试,不会受到调试完的其他阀组干扰;特别适用于分阶段建设的项目。
动态流量平衡方案:
动态平衡电动调节阀又称一体阀,相当于压差控制阀、电动调节阀、静态平衡阀的组合,既有电动调节功能,又有压差控制功能。
动态流量平衡方案:
定流量系统,即系统中的流量始终保持恒定,一般系统中不含动态连续调节控制的阀门,只存在开关控制阀或定流量三通控制。如定流量的并联冷冻机组通过每台冷冻机的冷冻水恒定,风机盘管采用开关控制的系统,末端采用三通控制的系统均属于定流量系统。对于定流量系统,由于没有连续调节流量的情况,通过的流量只存在最大流量或为零的情况,当系统中所有末端或支路都在最大流量工况运行时,不存在动态失调,只存在静态失调;当某些支路或末端关闭,某些处于全开状态的时候,还开着的末端或支路会存在过流。针对这种类型的水力失调,采用动态流量平衡方案能得到完美的解决。
动态流量平衡阀工作原理如下图所示:
根据其工作原理可知,只要阀门工作在其工作压差范围内,不管外界如何波动,通过动态流量平衡阀的流量始终保持在恒定的流量。
应用于定频泵控制的主机(冷水机组或锅炉)入口处:在没有设置动态流量平衡阀的情况下,即使主机与冷冻水泵一对一设置,流量也会因为冷冻机分步启动而产生波动。而在冷冻机入口设置动态流量平衡阀,可以保证通过每台主机的冷冻水/冷却水流量恒定,能够起到保护主机的作用,确保不会由于分步启停导致某些主机冷冻水过流,引起水泵电机烧毁;也不会由于流量分配不均,导致某些主机流量过小,导致冷冻机频繁报警。
应用于定流量系统的立管、支管或末端:对于三通定流量的风机盘管系统,当末端换热设备使用时,控制端打开,旁通关闭;当末端不使用时,控制端关闭,旁通打开。不管哪种情况,对于整个三通支路来说,流量是恒定的,同样对于输配侧来说,流量都是恒定的,因此该系统实际只是每个末端三通之间存在静态水力失衡,只要确保每个末端三通支路都达到设计流量即可。因此可以采用动态流量平衡阀,也可采用静态平衡阀。采用全面静态平衡方案,需在立管、水平支管、每个末端三通支路设置静态平衡阀,且要通过全面水力平衡调试实现全面水力平衡。而采用动态流量平衡阀是完美的解决方案,因为该阀是根据需求流量出厂设定好的,这样省去了繁琐的调试过程。
应用于二通开关控制的风机盘管系统:对于末端是两通开关控制的风机盘管系统,尽管输配侧不是定流量系统,但对于每个末端设备,只存在全开和全关两种状态,因此只要确保末端电动二通阀全开时候,始终保持在设计流量即可。因此可以在每个末端设置动态流量平衡阀,实现完美的运行效果。
该方案也可以用动态平衡电动二通阀替代动态流量平衡阀与电动二通阀。其工作原理等同于一个动态流量平衡阀与一个风机盘管电动阀的组合,通过动态流量平衡阀部分的恒流量作用维持流经设备的流量不变而不受压差波动的影响,控制精度提供;同时,具有接受温控器信号,实现开关控制功能。
采用动态平衡电动二通阀的优点:具有开关控制功能;恒定设计流量的作用,防止风机盘管末端之间的相互干扰;安装简单,节约安装空间;不需调试,通过该法的流量出厂设定。
FCU电动阀:
应用:FCU电动阀用于控制流经风机盘管的空调冷冻水或热水的开启或关闭,达到控制室内温度的目的。
温度控制器:广泛应用于暖通空调系统末端,通过控制风机盘管内风机和控制阀的开启或关闭,达到用户对房间温度的控制目的。
平衡阀选型:
1、静态平衡阀选型
静态平衡阀的选型原则是选择合适口径的平衡阀,使其开度在75%左右,这样做的目的在于:
1)确保平衡阀处于最佳精度的开度位置(Kv值误差在±5%之内);
2)保留一个修改设计流量错误的余地。
方法一:查压降·流量图表法
根据设计流量和压差查压降·流量图确定合适的平衡阀。
例:已知设计流量22m3/h,设计压差ΔP=10KPa,选择合适静态阀及预设开度。
如左图查压降·流量图可知选用DN65静态平衡阀,预设定开度为6圈。
方法二:计算查表法
已知设计流量Q和设计压差ΔP,根据公式Q=KvΔP,可以计算出Kv值,然后查Kv值表,选择合适的平衡阀及预设定圈数。
例:已知Q=7.5m3/h,ΔP=10KPa,选择所需静态平衡阀。
解答:根据Q=KvΔP计算可得所需Kv=23.7。
查Kv值表可知,选用DN50,预设定为3圈。
压差控制阀选型:
通常压差控制阀与静态平衡阀配套使用,因此两种平衡阀都要选型。
步骤:
1)根据设计流量Q和管道管径选择静态平衡阀,按最小阻力损失3KPa原则查出设计流量和该管径下静态平衡阀的预设定圈数;
2)根据设计流量Q和需控制的设计压差ΔPC查压差控制阀技术参数表,查看哪些口径压差控制阀的流量范围和控制压差范围P1-P2满足设计流量和需控制的设计压差要求;
3)从符合要求的口径中优选选择与安装处管道同口径的压差控制阀;
例:已知流量Q=3m3/h,需控制压差ΔP=40KPa,该处管道管径为DN40,选择压差控制阀。
解答:1)根据流量Q=3m3/h,该处管道管径为DN40,选择静态平衡阀DN40,按3KPa原则,查表可知,静态平衡阀预设定开度为3.5圈;
2)根据设计Q=3m3/h和需控制压差ΔP=40KPa查压差控制阀技术参数表,可知DN32、DN40、DN50三种口径均满足要求,优先按等管径原则,选择DN40的压差控制阀。
动态流量平衡阀选型:
1)流量—根据安装动态流量平衡阀处设计流量,选择设计流量或稍大于设计流量的流量;
2)口径—一般选择与管道尺寸相同口径的阀门;
3)压差—检查系统所需的最大和最小压差在阀门工作压差范围内。
例:已知风机盘管末端设计流量Q=0.7m3/h,管径为DN20,采用三通控制,要求流量恒定,系统提供给该支路的最小压差为30KPa,最大压差为90KPa。选择合适的动态流量平衡阀,且设计工况下该阀的阻力损失不超过20KPa。
解答:
a、根据所提供参数选用口径为DN20的动态流量平衡阀;
b、根据流量参数为0.7m3/h,设计工况下该阀的阻力损失不超过20KPa,查差压-流量性能表,可选口径DN20、压差范围15~150KPa、流量范围0.432~1.51m3/h的动态流量平衡阀。
c、系统提供给该支路的最大、最小压差分别为90KPa、30KPa,在所选阀门压差范围15~150KPa内,所以满足要求。
全面水力平衡调试:
空调水系统能否真正实现其平衡效果,除了需要合理的平衡设计和高质量的产品之外,系统安装后的全面水力平衡调试也是关键之一。而经过现场施工、安装、特别是由于现场施工条件限制有所调整之后,水系统会与设计工况有所出入,因此水系统的许多参数必然与设计值有所偏差。所以,要实现水系统达到真正的平衡,调试措施的实际测量功能将起到决定作用。
空调水系统平衡常见调试方法有:
▶迭代法:在没有其他方法可使用,尤其当系统未按一定的规则进行模块划分,及同程系统,只能适用该方法;
▶比例法:该方法是按平衡理论为前提的最早的平衡方法,采用该方法可以使系统达到平衡;
▶补偿法:该方法是建立在比例法基础上的,最大的区别是流量比λ始终为1。其优点是可以分阶段进行调试、相对比例法节省大量调试时间、系统的平衡效果很好。
调试前的准备工作:
1.熟悉资料
熟悉项目空调水系统的全部设计资料,包括图纸和设计说明书,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌以及各种阀门的性能及使用方法等。搞清水系统的特点及阀门所在位置。
2.现场验收
试调人员会同设计、施工和建设单位,对已安装好的设备如静态平衡阀进行验收。查清施工与设计不符合要求及设备、部件制造质量情况,特别是加工安装质量不合格的地方。前者需查明原因并了解修改设计的文件,并据此绘制实际系统草图,对于加工、安装上的疵病应逐项填列缺陷明细表,提请施工单位在测试前及时改正。
3.空调水系统及设备的试压和清洗
在调试前应对空调水系统进行试压和清洗,以保证空调水系统一方面满足系统压力要求,同时保持管道内部洁净,为试压做好准备。
4.水泵单机测试
先对每个水泵的转向、运转噪音、工作电流、轴承温度等常规项目进行检查,待水泵运转经检查一切正常后,再进行2小时以上的连续运转,运转中如不再发现问题,水泵单机试运转即为合格。水泵试运转结束后,应将水泵出入口阀门和附属管路系统的阀门关闭,将泵内积存的水排净,防止锈蚀或冻裂。
5.编制试调计划
根据前两项工作的准备情况和项目工程特点编制试调计划,内容包括试调的目的要求、进度、程序和方法,及人员安排等等。
6.做好工具、仪在和运行的准备:准备好试验调整所需的仪器和必要工具,如静态平衡阀流量测量仪表、万用表等。检查缺陷明细表中的各种疵病是否已经消除;电源、水源、冷、热等方面是否准备就绪。
静态平衡阀的调试:
对于全部是静态平衡方案的水系统,调试是最复杂的,因为调试某些末端或支路时会对已调好的末端或支路造成干扰,引起其流量的变化,因此没有一种合适的调试方法且没有把系统按一定的规则进行划分将使系统难于实现真正的水力平衡。全面水力平衡就是把空调水系统按照一定的方式进行模块划分,及将系统分成一个多级的子系统,子系统下又可以划分成若干子系统,最终到达末端设备为最后一级系统,然后按照上文所述补偿法进行调试。
具体步骤如下:
1)如下图将一个复杂的系统进行多级分解;
2)将系统划分模块后,就可以进行调试了,一般从最末端设备平衡阀(第三级模块)开始进行调试;
3)从第三级模块开始,采用上文所述平衡方法进行平衡调试,当所有第三级模块调试完后,以此类推再调试水平支路第二级模块,然后调试竖直立管第一级模块。
按照上面的步骤,当所有水系统都调试好之后,就算调试完成。
动态流量平衡阀的调试:
动态流量平衡阀的设定是根据设计流量值,在出厂时已设定好的,所以现场只需
按照规范正确安装即可,不需再做任何调试。
压差控制阀的调试:
由于压差控制阀可以确保受控区域的压差不受其它支路或末端的干扰,因此采用
压差控制阀的系统,可以单独调试,调试完一组直接调试另一组,不用担心先调好的平衡阀受到之后的影响。
调试仪器仪表操作:
绝大多数静态平衡阀的调试工作都可以依靠这些组件的正常工作来完成的。
测试仪器的装配:
将压力导管和压力传感器连接,注意红管对应高压端“+”,蓝管则对应低压端“-”。将压力探针与压力导管的另一头连接,带黑色开关的一般连于蓝色导管,但混接问题也不大。
将压力传感器数字信号输出线与仪表上方的输入处相连。安装成功后,找个静态平衡阀来举例说明仪器的使用方法。
将压力探针的开关转到“OFF”,压力探针插入静态阀测压嘴。
将压力探针上的螺母拧紧,测量仪器与静态平衡阀连接完毕。
测试仪器的使用:
按红色开关启动仪器,仪器开启,显示“oventrop”字样。
进行阀门选择VALVE SETUP,选择阀门型号、规格,在这里可以进行正在测试阀门。
先将压力探针开关转到“ON”,开始测量MEASURE(START)。
将阀门开度开到需要的位置,然后读静态平衡阀上的刻度尺,如上图,开度显示为5.5,然后在仪器的presetting一栏中输入“5.5”,每一个开度都队应着一个Kv值,而这些数据都被储存在“OV-DMC2”的计算机里,只要选择的阀门型号规格正确,这个Kv值就是正确的。开始测量后,压力传感器自动将高低压端之间的压差计算出来并输入“OV-DMC2”。通过Q=Kv·△P½这个公式,瞬时流量就能得到了。
举例:
在这里,我们举一个小口径末端静态阀的例子。我们需要对同级各阀进行调试,使得每个阀都达到设计流量Q0。这里我们假定同级所有阀门设计流量相同。
先从流量最大的支管开始调试,先调试离水泵最远的“最不利末端阀门V1a”,通过旋转手轮调节开度使得该阀流量Q1a达到设计流量Q0。测量流量方式按照上面步骤进行,利用欧文托普“OV-DMC2”调试仪器来进行流量的测试和校准。
再调节次远的末端阀门V2a的流量Q2a,使得Q2a=Q1a,当然在这里Q1a可能会发生变化,通过不断调节V2a保持Q2a=新Q1a。
同理调节该支路同级其他末端阀门,使得Q1a=Q2a=Q3a=…=Qna,最后调节该支管的主平衡阀使得Q1a=Q2a=Q3a=…=Qna=Q0。
再调节其他支管最不利阀门V1b,最后达到全部流量都达到设计流量,调试结束。
最后可以将需要的数据打印出来存档。
调试设备:OV—DMC计算机
带有内存记忆和微处理器的数码流量测量计算机“OV-DMC2”用于测量欧文托普平衡阀,内部储存了欧文托普自己以及几家同行产品的流量特性系数,另外预留了增加新阀门数据的内存空间。“OV-DMC2”可与计算机接驳,输出测量调试数据,计算机对该数据进行分析。
四种平衡调节方式:
1.流量平衡方式
通过流量平衡方式,欧文托普流量测量计算机计算出水力平衡阀在设计流量时的预设定值;首先,在输入阀的型号后,根据设计流量和测得压差“OV-DMC2”计算出阀的预设定值,然后将阀设定到预设定位置即可。
2.压力平衡方式
根据压力平衡方式,在输入阀的型号后,“OV-DMC2”就可以根据测量压差计算处在设计压差时阀的预设定值。
3.Kv值方式
由于对于同一型号的水力平衡阀Kv值与阀的开度是一一对应的关系,因此,输入阀的型号后,根据Kv值,“OV-DMC2”就可以计算出阀的预设定值。
4.OV-平衡方式
这种方式的主要特点就是使用欧文托普“OV-DMC2”现场进行调节,可以实现多个系统的水力平衡,而且这种平衡调节最多仅需两个人就可以完成。
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