1、1空调系统水量平衡测试方法的探讨摘要:本文结合作者实际经验,对空调系统的梳理平衡测试方法做了简单探讨。 关键词:空调系统;水力平衡;测试 Abstract: in this paper the author practical experience of the air conditioning system of carding balance test methods discussed. Keywords: air conditioning system; Hydraulic balance; test 中图分类号:TU831.3+5 文献标识码:A 文章编号:2095-2104(201
2、2) 在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。因此,必须采用相应的调节阀门对系统流量分配进行调节。虽然某些通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于其调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量,因此这种调节只能说是定性的和不准确的,常常给工程安装完毕后的调试工作和运行管理带来极大的不便。因此近些年来,在越来越多的暖通空调工程水系统的关键部位(如集水器
3、) 、特别是在一些国外设计公2司设计的工程项目中,均大量地选用水力平衡阀来对系统的流量分配进行调节(包括系统安装完后的初调节和运行管理调节,本文主要结合本人的实际施工测试经验阐述的是前者,也可作后者的参考) 。水力平衡阀有两个特性: 1.具有良好的调节特性。一般质量较好的水力平衡阀都具有直线流量特性,即在阀二端压差不变时,其流量与开度成线性关系; 2.依据 KV 值表示阀门的流通能力。定义为:当调节阀全开时,调节阀前后压差在 1Bar,常温水每小时流经调节伐的体积流量。 所以 KV 与开度有关,成线性关系。 3.流量实时可测性。通过专用的流量测量仪表可以在现场对流过水力平衡阀的流量进行实测。
4、1、调整测试条件: 1.1 平衡调整前,将所有的平衡阀按照楼层和区域编号,计算出每个平衡阀的设计流量并列出清单。 1.2 水系统管路清洗,排气完成。 1.3 制冷设备和水泵满负载运转。 1.4 保持所有调节控制阀全开,且不受自控影响。 1.5 提供正确详细的图面资料。 1.6 检查平衡阀安装是否正确。 32、系统水力平衡调节:水系统水力平衡调节的实质就是将系统中所有水力平衡阀的测量流量同时调至设计流量。2.1 单个水力平衡阀调节: 单个水力平衡阀的调节是简单的,只需连接专用的流量测量仪表,将阀门口径及设计流量输入仪表,根据仪表显示的开度值,旋转水力平衡阀手轮,直至测量流量等于设计流量即可。2.
5、2 已有精确计算的水力平衡阀的调节: 对于某些水系统,在设计时已对系统进行了精确的水力平衡计算,系统中每个水力平衡阀的流量和所分担的设计压降是已知的。这时水力平衡阀的调节步骤如下:、在设计资料中查出水力平衡阀的设计压降;、根据设计图纸,查出(或计算出)水力平衡阀的设计流量;、根据设计压降和设计流量以及阀口径,查水力平衡阀压损列线图,找出这时水力平衡阀所对应的设计开度;、旋转水力平衡阀手轮,将其开度旋至设计开度即可。2.3 一般系统水力平衡阀的联调: 对于目前绝大部分的暖通空调水系统,其设计只有水力平衡阀的设计流量,而不知道压差,而且系统中包含多个水力平衡阀,在调节时这些阀的流量变化会互相干扰。
6、这时如何对系统进行调节,使所有的水力平衡阀同时达到设计流量呢?2.3.1 系统水力平衡调节的分析:并联水系统流量分配的特点:并联系统各个水力平衡阀的流量与其流量系数 KV值成正比(由于管道中水流速度较低,假定各并联支路上平衡阀两端的压差相等),如图 1 所示,调节阀 V1、V2、V3 组成的并联系统,则 QV1 :QV2 :QV3= KV1 :KV2 :KV3(Q 为流量,KV 为流量系数) 。当调节阀4V1、V2、V3 调定后,KV1、KV2 、KV3 保持不变,则调节阀 V1、V2、V3的流量 QV1 、QV2 、QV3 的比值保持不变。如果将调节阀 V1、V2、V3 流量的比值调至与设计
7、流量的比值一致,则当其中任何一个平衡阀的流量达到设计流量时,其余平衡阀的流量也同时达到设计流量。 串联水系统流量分配的特点: 串联系统中各个平衡阀的流量是相同的, 如图 1 所示,调节阀 G1 和调节阀 V1、V2、V3 组成一串联系统,则 QG1= QV1 +QV2 +QV3;串并联组合系统流量分配的特点:如图 1 所示,实际上是一个串并联组合系统。其中平衡阀 V1、V2、V3 组成一并联系统,平衡阀 V1、V2、V3 又与平衡阀 G1 组成一串联系统。根据串并联系统流量分配的特点,实现水力平衡的方式如下:首先将平衡阀组V1、V2、V3 的流量比值调至与设计流量比值一致;再将调节阀 G1 的
8、流量调至设计流量。这时,平衡阀 V1、V2、V3、G1 的流量同时达到设计流量,系统实现水力平衡。实际上,所有暖通空调水系统均可分解为多级串并联组合系统。2.3.2、水力平衡联调的步骤:如图 2 所示,该系统为一个二级并联和二级串联的组合系统,(V1V3、V4V6、.V16V18)为一级并联系统,又分别与阀组 I(G1、G2G6)组成一级串联系统;阀组 I 为二级并联系统,又与系统主阀 G 组成为二级串联系统。该系统水力平衡联调的具体步骤如下:、将系统中的断流阀(图中未表示)和水力平衡阀全部调至全开位置,对于其它的动态阀门也将其调至最大位置,例如,对于散热器温控阀必须将温控头卸下或将其设定为最
9、大开度位置; 5、对水力平衡阀进行分组及编号:按一级并联阀组 16、二级并联阀组 I、系统主阀 G 顺序进行,见图 2;、测量水力平衡阀 V1V18 的实际流量 Q 实,并计算出流量比 q=Q 实/Q 设计;、对每一个并联阀组内的水力平衡阀的流量比进行分析,例如,对一级并联阀组 1 的水力平衡阀 V1V3 的流量比进行分析,假设 q1q2q3,则取水力平衡阀 V1 为基准阀,先调节 V2,使 q1=q2,再调节 V3,使 q1=q3,则 q1=q2=q3;、按步骤对一级并联阀组 26 分别进行调节,从而使各一级并联阀组内的水力平衡阀的流量比均相等;、测量二级并联阀组 I 内水力平衡阀G1G6
10、的实际流量,并计算出流量比 Q1-Q6;、对二级并联阀组的流量比 Q1Q6 进行分析,假设 Q1Q2Q3Q4Q5Q6,将水力平衡阀 G1 设为基准阀,对 G2G6 依次进行调节,直至调至 Q1=Q2=Q3=Q4=Q5=Q6,即二级并联阀组内的水力平衡阀的流量比均相等;、调节系统主阀 G,使 G 的实际流量等于设计流量。这时,系统中所有的水力平衡阀的实际流量均等于设计流量,系统实现水力平衡。但是,由于并联系统的每个分支的管道流程和阀门弯头等配件有差异,造成各并联平衡阀两端的压差不相等。因此,当进行后一个平衡阀的调节时,将会影响到前面已经调节过的平衡阀,产生误差。当这种误差超过工程允许范围时(如实例中的 5%) ,则需进行再一次的测量和调节。 结束语: 在宁波奇美电子厂房施工项目中按照以上探讨的方法用 TA-CBI 型测试仪表进行测试调整,经过一段时间的系统运行观察和检测,证明系统6使用效果很好,节约了大量能耗,同时也大大降低了厂房空调系统的运行成本。业主对此感到相当满意。此后在佛山南海奇美项目中采用此方法同样也取得了良好的效果。