1,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行條件確定疏水閥進(jìn)出口的壓差。疏水閥入口壓力是指由于蒸汽壓力的波動(dòng)或溫度調(diào)節(jié)閥的節(jié)流,在疏水閥入口處的最低工作壓力。疏水閥出口壓力是指疏水閥后可能形成的最高工作背壓。排入大氣時(shí),實(shí)際壓差由疏水閥的入口壓力決定。
2,根據(jù)蒸汽加熱設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的冷凝水量,乘以選擇校正系數(shù)K,然后根據(jù)疏水閥的排量進(jìn)行選擇。
4,各種類型的疏水閥的結(jié)構(gòu)和原理不同,性能液體也不相同。選擇時(shí),可以根據(jù)不同的場(chǎng)合選擇不同的疏水閥。
隨著社會(huì)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,集中供熱技術(shù)也得到了迅速的發(fā)展,但供熱系統(tǒng)的運(yùn)行,尤其是二次網(wǎng)水力平衡的調(diào)整方面還存在一些問(wèn)題,直接影響用戶的供熱效果和能耗水平。
1,在供熱系統(tǒng)中,循環(huán)泵的參數(shù)是通過(guò)二次網(wǎng)絡(luò)的水力計(jì)算確定的,但在實(shí)際運(yùn)行中循環(huán)泵的參數(shù)不能與二次網(wǎng)絡(luò)高度匹配。這是由于管道本身的特性、施工差異和調(diào)整方法等因素造成的。
目前國(guó)內(nèi)供熱系統(tǒng)二次網(wǎng)側(cè)調(diào)整尚處于發(fā)展階段。循環(huán)泵的頻率主要根據(jù)操作人員的經(jīng)驗(yàn)或站內(nèi)二次供應(yīng)水母管的壓差進(jìn)行調(diào)整,其實(shí)際運(yùn)行效果不理想。有些換熱站即使安裝變頻器也不進(jìn)行變頻調(diào)節(jié),而是采用工頻運(yùn)行方式。主要原因是操作人員不知道調(diào)整到什么程度不會(huì)影響正常供暖。因此,為了確保用戶穩(wěn)定供暖,換熱站循環(huán)泵的運(yùn)行頻率往往高于實(shí)際需求值。目前,二次網(wǎng)平衡的調(diào)節(jié)主要依靠建筑物入口處的自力式流量平衡閥或自力式差壓平衡閥來(lái)調(diào)節(jié),初步解決了二次網(wǎng)建筑物之間水力不平衡的問(wèn)題,但是兩個(gè)閥門沒(méi)有測(cè)量信號(hào)輸出,我們不能準(zhǔn)確地知道二次網(wǎng)絡(luò)的壓頭情況。
在循環(huán)泵的工頻運(yùn)行和依靠操作人員經(jīng)驗(yàn)的調(diào)節(jié)方式中,換熱站和二次網(wǎng)分別調(diào)節(jié),循環(huán)泵的頻率不能與二次網(wǎng)匹配,二次網(wǎng)絡(luò)末端的壓頭高或低。循環(huán)泵的頻率取決于調(diào)節(jié)站內(nèi)二次供應(yīng)和返回水母管壓差的運(yùn)行方式。雖然循環(huán)泵的頻率是根據(jù)二次網(wǎng)的適應(yīng)性進(jìn)行調(diào)整的,但站內(nèi)的供回水的壓差與用戶端的壓差相差很大,而且隨著供熱系統(tǒng)中采用的熱計(jì)量方式的推廣,運(yùn)行條件會(huì)隨著用戶的調(diào)整時(shí)間而變化,這種調(diào)整方式不能反映用戶端的實(shí)際情況。
因此,在目前的情況下,即使換熱站的循環(huán)泵實(shí)現(xiàn)了變頻運(yùn)行,我們也無(wú)法確定二次網(wǎng)用戶的資金壓頭是否在合理的范圍內(nèi)。
2,根據(jù)供熱循環(huán)泵的實(shí)際運(yùn)行情況,得到了不同工況下二次網(wǎng)的水壓曲線示意圖,并用實(shí)線表示換熱站循環(huán)泵和二次網(wǎng)的水壓曲線,以調(diào)整較為合理的工況。機(jī)組末端的壓頭正好克服了平衡閥全開(kāi)時(shí)用戶阻力和阻力之和;虛線用于表示家用供熱實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中換熱站循環(huán)泵與二次網(wǎng)之間的水壓曲線。在沒(méi)有為末端資金的壓頭為基礎(chǔ)的情況下,為保證用戶的熱效應(yīng),換熱站內(nèi)循環(huán)泵的運(yùn)行頻率高于實(shí)際需求值,為末端資金的壓頭較高,所以剩余的資金壓頭必須通過(guò)平衡閥來(lái)消耗,而這部分剩余的資金壓頭來(lái)自于循環(huán)泵所消耗的電能,造成了電能的浪費(fèi)。
從以上對(duì)水泵的分析可以看出,換熱站循環(huán)泵的調(diào)節(jié)不能與二次網(wǎng)絡(luò)匹配的原因是我們無(wú)法獲得終端用戶的壓頭和終端平衡閥的開(kāi)度。因此,通過(guò)在建筑物的熱入口設(shè)置壓力測(cè)量點(diǎn),為終端建筑物的熱入口測(cè)量壓頭,作為循環(huán)泵頻率調(diào)節(jié)的依據(jù),可以實(shí)現(xiàn)循環(huán)泵的精確調(diào)節(jié),從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
在二網(wǎng)末端建筑物熱入口處的平衡閥前后安裝供回水的差壓表,分別測(cè)量平衡閥前后的壓差,從而判斷末端的壓頭是否滿足要求,平衡閥是否處于全開(kāi)狀態(tài)??刂破鞑杉瘔翰钚盘?hào)并進(jìn)行分析,實(shí)現(xiàn)循環(huán)泵的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
在二次網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)的初始階段,在完成所有平衡閥的流量值或壓力差值的設(shè)置后,啟動(dòng)循環(huán)泵,并逐步提高運(yùn)行頻率。此時(shí),末端平衡閥前后的壓力差隨著循環(huán)泵頻率的增加而增加。當(dāng)液壓工況達(dá)到建筑物熱入口流量或壓差的設(shè)定值時(shí),平衡閥后的用戶側(cè)供回水的壓差在平衡閥的作用下沒(méi)有變化,平衡閥前的壓差仍在增大,在此過(guò)程中,控制器始終在平衡閥之前和之后監(jiān)視差壓表的參數(shù)。當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí),控制器控制循環(huán)泵的頻率不再增加。此時(shí),最終用戶的壓頭可以滿足用戶的需求。
隨著供熱系統(tǒng)熱計(jì)量方法的推廣,用戶可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行自我測(cè)量。主調(diào),此時(shí),二次網(wǎng)的液壓工況處于動(dòng)態(tài)變化狀態(tài)。當(dāng)用戶供熱需求增加,二次網(wǎng)絡(luò)流量增加時(shí),終端建筑熱入口處的差壓表和壓差值將同時(shí)減小??刂破骺刂蒲h(huán)泵以提高工作頻率。當(dāng)平衡閥后的差壓計(jì)壓差值恢復(fù)到設(shè)定值時(shí),控制器使循環(huán)泵頻率穩(wěn)定; 當(dāng)用戶供熱需求減少,二次網(wǎng)流減少時(shí),終端建筑物熱入口處的差壓計(jì)的壓差值將增加。在平衡閥的作用下,差壓表的壓差值將保持不變。發(fā)生這種情況時(shí),控制和控制循環(huán)泵以降低工作頻率。當(dāng)平衡閥后的差壓表的壓差值開(kāi)始減小時(shí),停止循環(huán)泵的頻率調(diào)節(jié),平衡閥后使循環(huán)泵的頻率恢復(fù)到壓差開(kāi)始減小前的頻率。
根據(jù)水泵的上述兩種運(yùn)行工況,循環(huán)泵的頻率由控制器自動(dòng)調(diào)節(jié),二次網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的液壓工況進(jìn)入新的穩(wěn)定狀態(tài)。由于用戶的調(diào)節(jié),二次網(wǎng)絡(luò)循環(huán)流量和溫度發(fā)生變化,控制器將控制調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,以達(dá)到穩(wěn)定二次網(wǎng)絡(luò)溫度的目的。在二次網(wǎng)負(fù)荷波動(dòng)的情況下,該調(diào)節(jié)方法可以及時(shí)調(diào)節(jié)整個(gè)二次系統(tǒng)的水力和熱力情況,不會(huì)影響用戶的供熱效果。
通過(guò)以上對(duì)水泵的分析可以看出,以二次網(wǎng)末端壓頭為目標(biāo)的循環(huán)泵的頻率調(diào)節(jié),既不會(huì)因?yàn)槎尉W(wǎng)末端高壓壓頭而浪費(fèi)能量,也不會(huì)出現(xiàn)二級(jí)網(wǎng)絡(luò)末端的壓頭太低而無(wú)法滿足用戶需求的情況。因此,這種調(diào)節(jié)方式不僅可以滿足用戶的需求,而且可以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
在二次供熱管網(wǎng)末端安裝壓差表,測(cè)量二次供熱管網(wǎng)末端的壓頭,并上傳到換熱站控制器。該控制器根據(jù)二次供熱管網(wǎng)末端壓頭的變化準(zhǔn)確地調(diào)節(jié)循環(huán)泵的頻率,不僅可以使供熱系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)調(diào)節(jié),以適應(yīng)二次管網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行條件的變化,而且還有效地降低了換熱站的運(yùn)行功耗,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
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