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空调水系统钝化入膜-空调水系统如何进行平衡调试?
一、空调水系统概述
一般来说,以制冷为主的空调水系统可分为冷却水系统和冷冻水系统。冷却水系统是指冷水机冷凝器与冷却塔之间的来回管路,一般采用明水系统;而冷冻水系统是指冷水机蒸发器与负荷侧设备之间的来回管路,一般为闭式水系统。系统。
2、空调水系统调试
一、调试范围
(1) 测试空调水系统各相关设备的能力和各自动控制(阀)的功能。
(2)调整空调水系统各相关设备的设计流量。
(3)平衡空调水系统各管路的流量。
2、水系平衡法
同一水系统各管线之间的流量是相互作用的,调整某条管线的流量,势必影响其他管线的流量。因此,靠“试错法”来平衡水系统的流量几乎是不可能的。由于平衡阀可与特定仪表配套,测量和显示压差、流量等,可简化水系统的平衡操作。
以下图所示的水系统为例。对于同一主管阀①中的设备管路,当主管路流量(变频)发生变化时,主管路中所有设备的流量也将按相同比例发生变化。这种比例法也适用于各区域的主管和管理,称为比例平衡法。
通常,理论上空调水系统的每条管路上都应安装一个平衡阀,以平衡和调节流量。然而,即使在简单水系统的所有管路上都安装了适当的平衡阀,并采用比例平衡法进行平衡,仍然必须采用“试错法”。
三、空调水系统平衡调整步骤
在调节空调水系统的平衡时,首先要决定从哪条管路开始。因此,必须先进行平衡调整前的“预量”操作。下图举例说明。
(1)测量前的准备。这是一轮测量,测量并记录所有平衡阀全开时的管道流量。
1)完成单泵和并联泵的平衡调试。
2) 启动并联冷冻水泵。
3)首先测量并记录主平衡阀(M)的总流量和流量比(FR,实测流量与设计流量之比)。
注:若总流量低于设计流量,可能是常开阀、平衡阀、温控阀未全开,或管路有气堵,或Y型过滤器被堵住,或设计水头不足。
4)接下来,一一测量并记录所有其他平衡阀的流量和FR值。此时可能无法通过远程设备的管阀测量流量,所以暂时不处理。
注意:没有测量顺序要求。
5)从步骤4)的记录中找出FR值较大的区域管道平衡阀(如Z1)。
6)从步骤4)的记录中找出区域管道平衡阀Z1中FR值较大的支阀(如1B1)。该分支是高级平衡调整的管道。
注:预测结果为水系统平衡调整前的状态,可与水平衡调整后的结果进行对比,以了解水系统平衡水泵节能效益调整。
(2)设备管道平衡运行。这是第二轮测量。
1)从一轮测量的第4)步记录中,找出支管阀1B1中FR值较小的设备管平衡阀(如1U4),并以此阀(1U4)作为指标阀, 并保持索引阀完全打开。
注:此时指示阀1U4的流量可能低于设计流量,即FR<1.00。
2)在该指示阀(1U4)上接一个平衡阀表,在其他设备上测量平衡阀(1U1、1U2、1U3)时观察FR值的变化。
3)测量并调整主平衡阀M,使流量在设计流量的100%~110%之间,例如取110%,即FR=1.10。
4)慢慢关闭支管阀1B1中FR值较大的设备管阀(如1U1),使FR值降低到1.10。
5)继续关闭FR值次大的设备管路平衡阀(如1U2),使FR值降至1.10。
6)继续按照FR值第3大、第4大……的顺序,关闭所有FR值大于1.10的设备管道的平衡阀,使FR值降低到1.10。
注:此时指示阀1U4的FR值也逐渐增大。
7)继续测量原FR值小于1.10的设备管道平衡阀。这个测量会发现它的FR值上升了。如果上升到FR>1.10,则将其FR值调整回1.10。
注:每当调整一个设备管道阀门时,指示阀1U4和其他阀门的FR值也随之改变。因此,需要进行第三轮测量。第三轮测量包括以下三个步骤8)、9)、10)。
8) 再次对1U1、1U2、1U3进行测量微调,使FR值等于1.10。此时1U1~1U4阀门的FR值应相等。
9) 按上述步骤,对FR值次大的支管(如1B2)的设备管阀(1U5、1U6、1U7)进行测量和调整,记录至设备管阀(1U1~1U9)全部属于至同一面积管道 Z1,直至平衡工作完成。
10)同上述步骤,继续对Z2区管2U1~2U9和Z3区管3U1~3U9设备阀门进行测量和调整,并记录,直至所有设备阀门完成平衡操作。
(3)支管平衡运行。完成设备管道平衡操作后,原支管阀门中的设备管道阀门就像是同一根支管的“介质AH”(如图)。
因此空调水系统钝化入膜,所有支管平衡阀(1B1~1B3、2B1~2B3、3B1~3B3)的平衡操作步骤与前述设备管道平衡阀相同空调水系统钝化入膜-空调水系统如何进行平衡调试?,要点如下:
1)测量并记录FR值大的区域管阀Z1中各支阀(1B1、1B2、1B3)的流量和FR值,选用FR值小的支路平衡阀(如1B3)作为指标阀。指示阀(1B3)暂时保持全开状态,不进行调整。
2) 将原用在前置机上的设备管道指示阀的测量表连接到支管指示阀(1B3)上。
3)缓慢关闭FR较大的支路平衡阀(如1B1),使FR=1.10。
4)慢慢关闭FR第二大的支路平衡阀(如1B2),使FR=1.10。
5)观察指示阀1B3的FR值,若FR>1.10,则调整为FR=1.10。
6)按上述步骤调整各支路平衡阀(2B1~2B3和3B1~3B3),使FR=1.10。
(4)区域管理均衡运作。支管平衡作业完成后,原支管的平衡阀(1B1、1B2、1B3)就像一个“大AH”(如图)连接到区域管平衡阀(Z1)。
因此,各支管平衡阀(Z1、Z2、Z3)的平衡操作步骤与上述支管平衡阀的平衡相同,要点如下:
1)测量并记录各区域管道平衡阀(Z1、Z2、Z3)的流量和FR值,以FR值较小的区域管道平衡阀(如Z3)作为指标阀。指示阀(Z3)暂时保持全开状态,无需调整。
2)将原接在支管指示阀上的测量表接到该区的管道指示阀(Z3)上。
3)缓慢关闭FR值较大的区域管道(如Z1)的平衡阀,使FR值降至1.10。
4)慢慢关闭FR值第二大的区域管道的平衡阀(如Z2),使FR值降低到1.10。
5)观察Z3的FR值,若FR>1.10,调整为FR=1.10;若FR<1.10,重新测量调整主平衡阀(M),使分度阀Z3的FR值升至1.10。
(五)监事的调整工作。主管只有一个平衡阀(M),所以不存在平衡问题,只有调节工作。
1)慢慢调节主平衡阀(M)至FR=1.00,观察分区管指示阀(Z3)的压力表。
2)如果Z3阀的FR值等于1.00,则所有其他平衡阀的FR值也应该非常接近1.00。
3)将Z3阀的测量仪表接在预测FR值较小的设备阀(如3U9)上。若FR值等于1.00,完成水系统平衡调整,否则继续微调FR≠1.00平衡阀。
4) 将所有测量数据填写到相应的记录表中。
基本上,设备管道、支管、区域管道平衡阀的重点是进行平衡工作,使各管线先达到平衡状态,即FR值相等 ,但尚未已调整至设计流量值(即FR=1.00);而主平衡阀的重点是进行调节工作。当主平衡阀调整到FR=1.00时,所有管路也将按比例自动调整到设计流量值空调水系统钝化入膜,完成本水系统的平衡调整工作。