自力式流量调节阀在热网系统中的应用    

   
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自力式流量调节阀在热网系统中的应用

  
标签:自力式流量调节阀|流量控制阀
 

一 引言

        在供热系统中,由于传统设计、运行和管理等因素的影响,经常出现循环流量、系统差压、系统阻力及系统平衡等问题,而系统不平衡,即系统水力失调是供热效果差的首要问题。不但影响了整个系统的正常运行和供暖效果,同时也造成了各种能源的巨大浪费,在能源极度紧张的今天,如何降低供热成本,如何提高能源的利用率,是亟待解决的首要问题。
   在一般供热系统中,离换热站近的用户循环水流量大,而远端的用户流量小,供回水无压差(见图1),造成近热远冷的现象。由于少数用护的投拆,使供热系统不得不加大供热量和循环水量,采取大热量、大流量,小温差运行方式,大流量必然需要大水泵。由于流量与水泵轴力功率成三次方关系,若系统循环水量提高14倍,水泵电功率提高近28倍。因此造成循环泵的电耗大量增加,更多的用户因室温偏高而开窗,热量大量浪费。尤其是二台同参数的泵并联运行,其流量仅是单台泵的1 57倍,损失率是215,何况不同参数的泵并联运行,损失率更高。由于,流量和阻力存在着非线性关系,也就是说调节设备的阻力并不能得到相应的流量,因此在供热系统中,采用一般的阀门或调节阀很难解决问题。

     为了解决4区、5区水力失调问题,供热单位选用了自力式流量调节阀作为供暖系统的流量调节控制设备。自力式流量调节阀是根据流量恒定原理,利用压差为动力,通过膜片和自动装置的联动自调作用,来达到控制和稳定流量的目的。从而根除了系统水力失调,使供热趋于合理,基本实现了热尽其用,按需分配。由于减少了近端热源户的流量和阻力,使远端用户有了压差,循环大为改善(见图2),降低了电耗、热能。经过一个冬季运行,仅用电就节约了两万余元,热能损耗下降也十分可观,具有较高的应用前景。随着集团公司和市区城建的发展,供热单位对供热质量也有了更高的要求,既要满足室内供暖温度的要求,又要经济供热。在这一要求下,供热单位对供暖管路进行了系统的改造,在居民住宅楼供暖进户处加装了自力式流量调节阀。通过一个采暖期的运行,证明了加装自力式流量调节阀,供暖效果较好,既有经济效益又有社会效益。

自力式流量调节阀构成与性能特点
      2.1构成
      自力式流量调节阀如图3所示是一个双阀结构,即一个自动平衡阀组和一个手动调节阀组。自动部分有弹簧、膜片、自动阀瓣等部件组成:手动部分有手动阀瓣、流量刻度尺等部件组成,二者由一个公共的腔体有机地结合在一起,成为一个完整的自力式流量调节阀
        2.2特点
       1)可按设计或实际要求设定流量,能自动消除系统的压差波动,保持流量不变;
       2)克服系统冷热不均现象,提高供热质量;
       3)彻底解决近端压差大,远端压差小的矛盾;
       4)减小系统循环水量,降低系统阻力;
       5)减少设计工作量,不需要对管网进行繁琐的水力平衡计算;
       6)降低调网难度,把复杂的调网工作简化为简单的流量分配;
       7)免除多热源管网热源切换时的流量再分配工作;
       8)流量显示值均为测试台上随机标定;
       9)用手动调节阀的精度显示装置,可根据开度设定流量;
      10)有开度锁定装置,非管理工作人员不能随便改变开度。
三 工作原理
     在图3中,当系统中的压头提高,自力式流量调节阀两端的压差(PP )增大,则(P -p )也随之增大,PP:分别作用于膜片下上方,克服弹簧弹力,带动自动部分上移,缩小流通面积增大阻力,限制流量,使手动部分设定的流量恒定不变,反之亦然。

四、 安装方法
       自力式流量调节阀宜安装在供暖系统的回水管道上,特殊情况下,亦可安装在供水管道上(见图4),同时要注意阀体上的箭头方向要与水流方向相一致DN150以上的因较重应设置固定托架,阀门全部采用法兰连接。

五 、应用情况
       5.1应用概况
      水暖厂4号换热站用户面积为22万平米,由三台板式换热器和2160KW循环泵组成,系统中最高建筑为7层楼房,系统采用变频定压补水泵,管网东西长,南北窄。供暖半径约为1500m,采暖单位分散,总体流量偏大,供暖期为150天,室内温度近端平均可达2425℃,远端平均可达1416℃,平均供回水温度60℃47℃。整个供暖区域水力失调严重。设备能力及耗电量见表1

    5.2安装前后效益对比分析
      (1)管网改造后,经过初调节和精调节,整个供热系统得到极大改善。原先供热温度不达标的供热单体都已达标,离换热站较近的单体也都相应的改善了室内温度,受到该地区居民用户的一致好评。
       (2)节约电能显著。改造后的循环泵的使用及电耗(只以20072008年循环泵运行节电为例说明节能降耗为例):循环泵160 kw运转一台实际电耗443Kw ·h,与20062007年供暖同期比电耗节约3.4KW ·h,节约资金1.98万元。改造前200620074#换热站共用热值35.13GJ,改造后4#换热站共用热值34.92GJ,节约热值0.21GJ,节约资金483万元,总计节约681万元。
      改造后的供暖系统极大减少了水力失调,不再产生供暖系统经常发生的近热远冷现象,为水暖厂节约了大量的电量和水耗。

 

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