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作 者: 李俊峰
摘 要: 自力式流量調節閥能夠精確調節流量,而且使用方便、可靠性好。選用自力式流量調節閥在處理熱力管網的水力發電失衡的與此同時,提高了供暖實際效果,節約資源,對供熱企業的社會經濟效益和社會效益都是有優良功效。
1 導致水利失衡的因素

在供暖系統中各熱使用者的真實總流量與設計要點總流量中間的不一致性稱之為該消費者的水力發電失衡。熱力管網完工后,在具體運行時,通常存有水力發電失衡難題,這首要是通過下列原因造成的:①建筑工程設計是依據水利學基礎理論開展測算而選擇相對應的數據信息,而具體管件的數據與規范是有區別的;②因為施工條件的受限(地底隱敝管道網繁雜使施工過程中只有提升彎管等管材),使管道的真實情況與設計方案狀況有較大不一樣,熱力管網在具體運行時不可以做到均衡;③管道網完工前的新用戶提升(比如新掛標、連接網絡等),使原來的水力發電均衡遭到破壞;④管道網維護保養不合理,使管道網水力發電均衡受到影響;⑤并沒有精確靠譜、應用簡單、工程預算便宜的總流量管控機器設備。

因為每個環城路中間不一樣的摩擦阻力和藕合的關聯性,造成用戶流量的輻射采暖無法平衡,管控艱難,從而導致系統運行質量差,總流量管控不準確不穩定,用戶端冷熱不均,導致運作工作狀況好的熱客戶室內溫度超標準乃至開窗通風排熱,而運作工作狀況不太好的熱客戶室內溫度未達標。為了能降低未達標客戶、減少投訴量、提升收費標準率,供熱企業迫不得已選用大流量、高壓力或提升供暖環境溫度運作,盡管超低溫戶降低,可是持續高溫客戶環境溫度超標準比較嚴重,導致很多電力能源消耗,提高了供熱企業的運行成本。

在導致水利失衡的各種原因中,因為設計方案與具體的差距、施工條件、新用戶提升等原因造成的水力發電失衡,在供熱管道中難以防止,而根據對數據流量開展精確、簡單的操縱是供熱企業最行得通的對水力發電失衡的解決方法。

2 常見的調整水力發電失衡的方式

供熱企業較傳統式的調整方法應該是熱使用者的回(供)水閥門的打開度開展調整,而一般所組裝的閘閥是插板閥或碟閥,這幾種閘閥為斷開閘閥,關鍵作用是關掉或打開某支線任務的管道網,根據調節閥,難以精確完成規定的總流量,圖1為閥門開度與總流量轉變關聯曲線圖。這時,雖然隨閥門開度擴大,數據流量能夠在0到100%范圍之內轉變,但其實難以真的做到正中間的某些總流量,調整特性差。因為總流量無法精確調整,就造成環境溫度不可以精確調整,可特性差。再一種狀況是好多個環路間的互相影響。一個環路放大閘閥以增加數據流量,相鄰環路總流量便會相對應降低,可靠性差。

圖1 斷開閘閥的相應總流量與打開度關聯曲線圖

由圖1由此可見,在閥門開度為0.5~1時,閘閥基本上不可以對數據流量開展調整,但在0~0.3范圍之內,對數據流量的調整又過于敏感,針對截止閥主軸旋轉一周就會讓總流量的危害過大,不可以對數據流量開展精確調整,因為徹底靠檢驗人員工作經驗開展調整,因此對調節閥的人員要求比較高,此外也需要在同一管道網內各閥體的功能相像。該調整方式調整周期長,必須不斷開展,很有可能發生一個新的水力發電失衡。此調整方式歸屬于粗調,調整實際效果不準確。

也有運用攜帶式超聲波熱量表精確測量管道網各支線任務總流量,根據閘閥開展總流量的精準操控,做到一種平衡狀態,基本概念為假如兩根并接管道里的出水量以某占比流動性(比如1∶2),那樣當流量在 30%范圍之內轉變時,他們中間的流量比依然保持一致(1∶2)。此方式調整精確,但用此法調整時相互間不容易融洽,對使用員工素質規定比較高,并必須兩部同樣的蒸汽流量計,初資金投入比較大。且超聲波熱量表的測定部位一般規定直管段長短為15~20倍管經,那樣對精確測量總流量產生比較大難度系數,假如測量數據不準確,則不可以處理水力發電失衡。當系統運行工作壓力更改的情況下,還要再次對管線開展再次精確測量、調整。

看得出之上二種對水力發電失衡的調節方式,在可特性、可靠性、精確性、便利性等層面,都擁有不可避免的缺陷,不可以有效的處理在供暖運行時的水力發電失衡所提供的冷熱不均等難題。

3 自力式流量調節閥在調整熱力管網中水力發電失衡的優點

自力式流量調節閥是現在能夠良好處理熱力管網水力發電失衡難題的機器設備之一。該調壓閥組裝在客戶端每個環城路的回水管道邊,按各客戶的額定流量設置開啟度,就可以完成全部管道網系統軟件的平衡輻射采暖,保證系統總流量輻射采暖的平衡和穩定性,提升運轉質量,完成環保節能運作。不需要專業的調節技術性和儀表盤,調整設置簡單形象化,迅速靠譜。

自力式流量調節閥由自動和手動兩部分構成,全自動一部分由扭簧、脈沖阻尼器、全自動活塞閥等構件構成;手動式一部分由手閥瓣、總流量標尺等構件構成,二者由一個公共性的內腔有機化學地結合在一起,變成一個完整的流量調節閥(圖2)。

圖2 自力式流量調節閥的組成

手動式一部分設置總流量,全自動一部分清除系統軟件剩下拉力確保手動式一部分壓力差,進而做到穩定總流量的目地。

在調整時,只需依據該支線任務管道網所供熱面積、供暖方法、供暖需要等要素明確該支線任務需要總流量,根據自力式流量調節閥的手閥依據標尺來調節流量,可特性強。

因為自力式流量調節閥能夠清除系統軟件剩下拉力確保受動一部分壓力差,因此在系統運行工作壓力更改時,不影響各支線任務的總流量,調整后可長時間不開展調節閥,大大減少了調整頻次和可重復性工作,在集中供熱負載提升后,也不要對原來各自力式流量調節閥開展再次調整,可靠性強。且對員工的要求不高,只需測算出該支線任務所必須總流量,其他工作對檢驗人員并沒有技術標準,也不用別的儀器設備,便捷性高。根據標尺的刻度,總流量的調整較為精確。

在實際應用中,不但在二次網中(或直接供應系統軟件)能夠對各管道井操縱總流量,并且能夠在一次網的各熱交換站的一次側智能回水處組裝自力式流量調節閥,操縱各熱交換站高溫水的總流量各盡所能,且比較之下工程造價便宜,極大節省了一次項目投資的成本費。

4 結果

盡管組裝自力式流量調節閥使1m2總建筑面積的供暖外網地址成本上升1元上下,不過提供的經濟效益是長期而平穩的。在集中供熱系統中,科學合理平衡的輻射采暖總流量,完成水力發電均衡后,能夠省電、固硫各15%~20%之上,折算每一個采暖期1m2總建筑面積減少運轉花費0.8元之上,因為解決了熱力管網總流量輻射采暖不均衡的難題,使長期性不冷的尾端客戶室內溫度合格,既可以降低用戶投訴,也可以提升收費標準率,與此同時還能夠充分運用目前加熱爐、離心水泵的工作能力,擴張供暖采暖的使用面積,經濟收益和社會經濟效益十分豐厚。

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