在供熱、熱水采暖系統中的熱源并聯環路和水力輸配系統中,往往存在水力失調、冷熱不均等現象。這就需要安裝平衡閥來進行調節,也就是說系統在實際運行過程中,流經各熱用戶的水量與設計水量不符。在靠近熱源近端的熱用戶,其水力失調度一般大于1,而末端用戶水力失調度一般小于1,造成“近端熱末端冷”的現象。
在室外管網水力計算中,盡管設計者進行了仔細的平衡計算,使各并聯環路的誤差控制在允許范圍內,即各并聯環路之間的計算壓力損失相對差額小于15%。但是實際運行時,各環路的實際水量并不是按設計要求輸配的。其主要原因是:計算壓降時取用的系數與實際有出人,造成誤差;系統施工安裝時,在管路走向、管徑、部件上,甚至末端裝置等方面與原設計有很大的差別;缺乏有效消除剩余壓頭的調節裝置;供熱用戶或者外網情況有變化時,各環路之間缺乏有效的調節和平衡阻力的手段。以往工程中一般采用節流孔板、閘閥及截止閥平衡阻力及調節流量。但由于節流孔板的孔徑不易精確計算且安裝完畢后,系統偏離設計工況,則無法進行水力調節。閘閥、截止閥沒有調節功能只適宜作關斷閥門,所以暖氣平衡閥在這里有很重要的作用。另外,許多設計者為了緩解末端不利環路室溫問題,常采用加大水泵流量的做法,這在一定程度上可以緩解由于管網不平衡所造成的末端不熱的現象.但是采用這種方法如果滿足了最不利環路達到設計水量,就會使有利環路可能達到設計流量的300%,使有利環路室溫偏高。同時總水量增大,會使鍋爐出水溫度升不上去,造成“大流量、小溫差”,鍋爐效率低,水泵電耗大幅度增加等運行現狀。近年來,隨著節能意識的增強以及人們對室內熱環境的重視,對熱網的水力平衡要求越來越高。
因此,作為調節性能優良的平衡閥正逐步取代節流孔板、閘閥和截止閥等調節性能較差的調節裝置。
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