在供热、热水采暖系统中的热源并联环路和水力输配系统中,往往存在水力失调、冷热不均等现象。这就需要安装平衡阀来进行调节,也就是说系统在实际运行过程中,流经各热用户的水量与设计水量不符。在靠近热源近端的热用户,其水力失调度一般大于1,而末端用户水力失调度一般小于1,造成“近端热末端冷”的现象。
在室外管网水力计算中,尽管设计者进行了仔细的平衡计算,使各并联环路的误差控制在允许范围内,即各并联环路之间的计算压力损失相对差额小于15%。但是实际运行时,各环路的实际水量并不是按设计要求输配的。其主要原因是:计算压降时取用的系数与实际有出人,造成误差;系统施工安装时,在管路走向、管径、部件上,甚至末端装置等方面与原设计有很大的差别;缺乏有效消除剩余压头的调节装置;供热用户或者外网情况有变化时,各环路之间缺乏有效的调节和平衡阻力的手段。以往工程中一般采用节流孔板、闸阀及截止阀平衡阻力及调节流量。但由于节流孔板的孔径不易精确计算且安装完毕后,系统偏离设计工况,则无法进行水力调节。闸阀、截止阀没有调节功能只适宜作关断阀门,所以暖气平衡阀在这里有很重要的作用。另外,许多设计者为了缓解末端不利环路室温问题,常采用加大水泵流量的做法,这在一定程度上可以缓解由于管网不平衡所造成的末端不热的现象.但是采用这种方法如果满足了最不利环路达到设计水量,就会使有利环路可能达到设计流量的300%,使有利环路室温偏高。同时总水量增大,会使锅炉出水温度升不上去,造成“大流量、小温差”,锅炉效率低,水泵电耗大幅度增加等运行现状。近年来,随着节能意识的增强以及人们对室内热环境的重视,对热网的水力平衡要求越来越高。
因此,作为调节性能优良的平衡阀正逐步取代节流孔板、闸阀和截止阀等调节性能较差的调节装置。
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