01
热水锅炉增设进出口连通管的作用及注意事项:
1)减小热源阻力,降低压降。
2)当锅炉偶发故障时可及时检修,不影响外网供水。
3)改变运行方式便于调节。
4)供暖初期冷运行时可减少运行费用。
02
旁通管选择注意事项:
1)管径一般比主管径小一号到二号,但不得小于锅炉入口管径。
2)旁通管上要装阀门,阀门要选用可调节流量特性的阀门。
3)旁通管不要直接接到分水器上。
03
补水泵与循环泵的功能:
补水泵的作用是向系统充满水,并保证系统总是充满水;它的扬程主要取决于最高建筑物的高度且高于建筑物,流量取决于补水量。循环泵的作用是使系统中的水以一定的流量流动;它的流量取决于供暖面积,扬程取决于系统阻力。
04
有些循环水泵的出口阀门不能全部打开,否则会烧坏电动机,怎样解决?
循环水泵的出口阀门不能全开,主要是系统阻力小,网络特性曲线右移,由于流量增加造成轴功率急剧上升,因电流过高而烧坏电动机,如能在系统中安装自力式流量控制阀,限制流量,增加系统阻力,出口阀即可全部打开。
05
泵在什么情况下效率最高?
当泵的流量为额定流量时泵的效率最高。
06
在原有的供暖系统中增加新用户或扩充容量时要考虑的因素:
1)要使整个供暖系统的全部设备容量相互匹配;
2)注意供暖设备的极限工作能力,例如:循环泵的扬程、流量和功率;
3)注意供暖管网的极限输送能力;
4)注意热网的水力工况变化和新老热用户的兼容。
07
供暖系统中有哪些地方须安装压力表和温度计?
泵、除污器的出入口安装压力表;供暖设备(锅炉、换热器)的出入口安装压力表和温度计;集水器和分水器上安装压力表和温度计。
08
如何根据各部位压力表、温度计值,确定系统运行工况的优劣?
从分水器与集水器上的压力值来判断热网自用压头的大小,从循环水泵出口压力值与供热设备出口压力值检查热源内阻大小;从集水器与分水器的温度值差看热网的运行效果;从热源设备出入口的温度值查看热源设备的出力;从换热器一、二次系统出入口温差查一次网水平失调。
09
什么是同程式系统?什么是异程式系统?各有什么特点?
同程式系统:通过每一环路的水流经的路程相同的系统;异程系统:通过每一环路的水流经的路程不同的系统;同程式各环路之间的阻力容易达到平衡;但消耗材料较多;异程式环路之间的阻力很难达到平衡,但消耗材料较少,安装自力式流量控制阀效果显著。
10
热水锅炉增设进出口连通管的作用及注意事项:
在热水网路中,某一用户在其他用户流量改变时,保持本身的流量不变的一种能力。
11
如何提高网络的水力稳定性?
1)相对地减少网络干管的压降或相对地增大用户系统的压降。
2)合理地安装自力式流量控制阀。
12
用一般阀门调整各单体进户流量能否从根本上解决水平失调的问题?为什么?
很难,因为调整流量改变了系统的阻力特性系数,循环水泵的流量、扬程均发生变化,其他单体压差也会变化,流量就跟着变化,当然调整过的单体流量也会变化,这就需要反复调整,才能使流量接近要求,即系统勉强达到平衡,而一旦有人动阀门,整个系统的平衡又被破坏了,再次出现水力失调现象。
13
同程式热网能否解决水平水力失调?为什么?
因为解决水力失调的方法是使单体获得合适的供回水压差,而同程式热网并不能满足这一要求,同程式热网如果设计合理的话,能使各单体供回水压差基本接近,而各单体的资用压头并不相等,这样水力失调仍不可避免,如果热网设计不合理的话,仍会出现单体供回水压差过大的现象,有时甚至供回水压差为负值(循环水倒流)的现象。因此同程式热网并不能从根本上解决水平水力失调的问题。
14
各单体装了流量控制阀且已调试,仍达不到供暖要求,原因分析?
1)单体从热网所得循环水量不足(单体供回水压差不够)。
2)供水温度太低。
3)单体供回水阀门开度不够。
4)单体内部设计不合理,原因:有些住户散热器散热面积与围护结构耗热量不符(有的过大,有的过小);用户内部存在水平失调;楼内存在主管线的水平失调,也存在楼层间的垂直失调;
5)局部管道、阀门、散热器堵塞。
6)单体内有些阀门开度不够。
15
水压图包含的内容。
横坐标表示供热系统的管道单管长度(m),纵坐标表示地形高度、建筑高度、动水压线高度、静水压线高度(m)。
16
热网正常运转对水压图的要求是什么?
保证用户有足够的资用压头,保证散热设备不被压坏,保证供热系统充满水不倒空,保证系统不汽化。
17
在流量控制阀未出现之前,为克服水力工况的水平失调,主要采取哪几种技术措施?
1)加大泵机组增加循环流量;
2)调节热用户供、回水阀门;
3)加大末端热用户管道直径;
4)采用同程供热方式;
5)在局部热用户供、回水管道上安装增压泵;
6)安装调压控制板或平衡阀等,限制部分热用户流量。
18
分析散热器表面温度符合要求,而室内达不到设计温度的原因。
1)散热器数量太少,供给房间的热量小于房间通过围护结构的散热量;
2)房屋围护结构不合理;
3)散热器布置位置不合理;
4)新房,潮气重,散热快。
19
在供暖系统中有几种运行调节方式,哪种适合自力式流量控制阀?
有质调、量调和质量并调3种方式;其中质调方式适合自力式流量控制阀。
20
怎样选择自力式流量控制阀的规格?
根据用户提供的供暖建筑面积算出流量值(按1 000 m2建筑面积需3 m3/h循环水计算),在自力式流量控制阀的最佳流量范围确定它的规格。
21
热水网路进行水力计算的主要任务是什么?
1)按已知的热媒的流量和压力损失,确定管道的管径;
2)按已知的热媒流量和管道管径,计算管道的压力损失;
3)按已知的管道直径和允许压力损失,计算或核算管道中的流量,并确定循环泵的扬程及流量,绘制出水压图。
22
热水供暖系统设置定压装置的目的是什么?有几种方式?
目的:使供暖系统能在稳定状态下运行,保证系统不倒空、不汽化;
方式:膨胀水箱定压;补水泵定压;稳压罐气体定压;变频补水泵定压等。
23
阀门产生噪音的主要原因?
1)机械振动;
2)汽蚀;
3)流速过大,阀前压力和阀后压力降过大;
4)配套的管路布置不合理。
24
安装自力式流量控制阀后在什么时候进行调解?
调解时间:有足够的排污时间后,确认已正常运行时进行调解;
注意事项:流量要合适,动作要轻;调节费力时注意检查阀门有无故障。
25
自力式流量控制阀既然能起减压作用,可以当减压阀吗?
不能,因为减压阀的流量是可变的,流量控制阀的流量是不可变的,它俩有本质的区别,所以流量控制阀不能当减压阀用。但有时因循环水泵扬程及流量均过大造成供水压力过高,超过散热器承压,而回水压力不高,这时可在供水干管上安装自力式流量控制阀起到减压作用,甚至效果比减压阀好,有时因地势偏差大,地势低的地方供水管上安装自力式流量控制阀可减小散热器承压。
26
一次网自力式流量控制阀应安装在什么位置?为什么?
应安装在换热器后一次网回水管上,因为该处温度相对较低,可延长阀门密封件的寿命,压力稳定,对阀瓣的冲击力较小,污物少;也可安装在换热器的供水管上。
27
一些小热网间断运行,升温后马上超压,不敢再烧,使热网不能正常运行,怎么办?
一些小热网,特别是新热网,零漏点,当启炉升温很快时,水温升高,体积膨胀,造成系统压力升高,超过规定压力。解决方法:1)用膨胀水箱定压;2)将锅炉的安全阀的设定启动压力尽量定高一些。同时,要用变频补水泵,定压点尽量定的低一些,但要保障系统高点不缺水。
28
供暖系统中哪些设备及仪表不能省掉?
1)供暖入口的除污器。
2)锅炉、换热器、水泵、除污器两端的压力表。
3)锅炉、换热器两端的温度计。
4)系统高端和最低端的压力表。
29
哪些系统不适合安装自力式流量控制阀?
1)采用量调解的系统;
2)采用蒸汽供热的系统;
3)供、回水压差接近或小于控制阀启动压差的系统;
4)热用户平均流量小于2 kg/m2的系统;
5)比摩阻R>200 Pa/m的系统;
6)系统中不明的失水点过多、回水定压维持不了正常值的系统;
7)水质差、污物、泥沙含量高的系统;
8)只想安装在末端的系统。
30
在现场中,装了流量阀的系统出现不热,怎样判断故障原因?
有多种原因,如气堵、管堵污物、截断阀掉落等,也可能是流量阀出现了故障,如果是某处堵了气,或是有污物,拆了流量阀重新运行,很有可能污物冲走、气堵排除,系统就热了。
在这种情况下,人们很可能就认为是流量阀有问题,正确的判断方法应是这样的:在同一个热网中,将流量阀的凉阀和热阀互换安装,将出现四种情况:一是都热了,说明凉阀无问题,是气堵、污物堵的问题;二是都凉了,说明凉阀有问题,同时不热,系统也有问题;三是凉阀还凉,热阀还热,证明是凉阀有问题;四是凉阀热了,热阀凉了,说明凉阀无问题,应检查系统其他问题等。
1、根据水泵进出口压差,与水泵扬程对比,看是否一致。如果相差太多则水泵没有完全做功,考虑水泵本身问题。判断水泵本体是否有气,叶轮是否脱落、磨损等;
2、检查采暖外管线,是否存在管道爆裂情况;
3、检查外管线是否存在气体,同时从管路最高点排气;
4、检查水泵出口止回阀是否打开,长时间不使用有可能杂质堵住止回阀导致打不开,水流不通过;
5、检查水泵入口过滤器的过滤网是否堵住,长时间不使用有可能杂质堵住过滤网导致水流不通过;
6、检查补水泵电气控制系统,如电接点指针脱落不灵敏或者变频器损坏。
扩展资料:
自动补水阀的工作原理跟减压阀大致相似,利用入口压力和出口压力来平衡弹簧力,当系统压力不足,导致弹簧力大于入口压力与出口压力的总和。
自动补水阀阀芯在弹簧力的作用下打开,开始从入口补水,随着水不断补充到系统,自动补水阀出口端压力上升,直到入口压力和出口压力等于弹簧力,自动补水阀重新关闭。需要特别注意的是自动补水阀在设定补水压力的时候下游阀门是要关闭的,即在静压下设定。
补水泵和给水泵计算方法一样。补水泵的流量Q由需要而定,即单位时间锅炉水补给量。补水泵的扬程由提水高度、锅炉压力水头以及管路的沿程水头损失和局部水头损失而定。设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示
,则补水泵扬程:H
=
Z+P/(pg)+(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g),式中
平均流速
V=4Q/(314D^2)
,D为管内径。
对于循环泵,流量当然看需要而定,流量确定后,算出循环回路的水头损失总和就是泵之扬程。
循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。
循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。
它的扬程小低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵。循环泵是指泵的作用而言,离心泵是指泵的结构而言,两者完全是两个概念。循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵,例如水暖供热管道中的热水是靠循环泵循环起来的。
消防变频供水设备的工作原理:
根据消防用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当消防用水量小于一台水泵出水量是,系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。
知识点延伸:
变频供水设备是将交流变频调速技术和微机控制技术应用于水泵自动控制设备之中,并与水泵机组相结合的机电一体化供水装置。
交流异步电动机的转子转速n可以用下式表示
式中 f——定子供电电源的频率;
p——电动机的极对数;
s——异步电动机的转差率
由式(1)可见,当平滑地改变异步电动机的供电频率f时,即可改变电动机转子的转速n 式中的Q、H、P、n分别为水泵的流量、扬程、轴功率和转速
由式(2)、式(3)、式(4)可知,基于转速控制比基于流量控制可以大幅度降低轴功率。 1、基本构成
整个恒压供水系统由CX-B系列变频恒压供水自动控制装置与水泵电机组合而成(见图1)该装置由变频器(内含PID调节器)、可编程时控开关、可编程控制器(PLC)、水位显示控制器、远传压力表、水位传感器及相关电气控制部件构成,是一种具有变频调速和全自动闭环控制功能的机电一体化智能设备(见图2),它可同时对一台或多台三相380V,50Hz的水泵电机进行自动控制
图1变频恒压供水系统组成
图2变频恒压供水自动控制装置结构原理框图
2、工作原理
CX-B系列变频恒压供水自动控制装置以变频方式工作时,水泵电机以软启动方式启动后开始运转,由远传压力表检测供水管网实际压力,管网实际压力与设定压力经过比较后输出偏差信号,由偏差信号控制调整变频器输出的电源频率,改变水泵转速,使管网压力不断向设定压力趋近这个闭环控制系统通过不断检测、不断调整的反复过程实现管网压力恒定,从而使水泵根据需水量自动调节供水量,达到节能节水的目的
PLC的主要控制作用:(1)控制多台水泵(包括备用泵)循环软启动,周期性地以变频方式工作;(2)控制备用泵的自动启动当第一台水泵电机以变频方式运行,并达到额定功率(即变频器输出电源频率达到50H),而供水管网压力未达到设定压力时,第二台水泵电机会自动启动,并以工频方式运行,这时若管网压力仍不能达到设定压力时,第三台水泵电机会自动启动,第一台水泵仍以变频方式运行,达到保持管网恒压的目的,投入运行的水泵数量由装置根据管网压力自动控制
水位显示控制器设有上、中、下3个水位控制限,当池水位从上限降到中限位置时,控制器输出补水泵启动信号,使补水泵向池内补水,补至上限时,控制器输出补水泵停机信号,停止补水;当池水位降到下限时,控制器输出取水泵停机信号,使取水泵停止取水,待水位上升到中限后,控制器使取水泵自动启动,恢复取水
3、控制功能
CX-B系列变频恒压供水自动控制装置具有以下控制功能:(1)设有手动/自动切换电路,当切换至自动位置时,系统可根据出口压力变化,自动调节变频泵的转速和自动启动、停止备用泵,以维持出口压力恒定,当变频控制电路出现故障时,可切换至手动位置,使水泵直接在工频下运行,保证正常供水;(2)能够在1d内设置1~9个供水时间段,一周内各天的供水时间可以不同;(3)用PLC控制水泵(包括备用泵)全循环软启动,周期性地自动交换使用,以期水泵寿命基本一致;(4)地下蓄水池缺水后取水泵自动停机保护,补水泵自动开机补水,蓄满水后补水泵自动停机,蓄水池水位以数字显示;(5)故障显示及报警,具有缺相、短路、过热、过载、过压、欠压、漏电、瞬时断电保护等电气保护功能 1、基本构成
整个恒压供水系统由CX-D系列变频恒压节水灌溉自动控制装置与水泵电机组合而成(见图1)一些节水灌溉基地设计有喷灌、微喷灌、滴灌等多种灌溉方式,不同的灌溉方式所需的工作压力不同为使同一供水管网能为不同灌溉方式提供不同的工作压力,在CX-B系列变频恒压控制装置的基础上增加了多段压力设置转换电路,它可同时对一台或多台三相水泵电机进行自动控制(见图3)
图3变频恒压节水灌溉自动控制装置结构原理框图
2、工作原理
CX-D系列变频恒压节水灌溉自动控制装置除多段压力设置转换电路外,其他部分的工作原理与CX-B系列变频恒压供水自动控制装置相同多段压力设置转换电路中设计了对应于喷灌、微喷灌、滴灌及管道灌溉4个压力档位,在进行灌溉时,PLC按灌溉方式输出对应的控制信号,压力设置转换电路自动转换到相应压力档位,该装置就在这一设定压力下以恒压供水,实现节水灌溉
3、控制功能
除具有CX-B系列变频恒压供水自动控制装置的功能外,还具有压力转换功能
补水泵和给水泵计算方法一样。补水泵的流量Q由需要而定,即单位时间锅炉水补给量。补水泵的扬程由提水高度、锅炉压力水头以及管路的沿程水头损失和局部水头损失而定。设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示 ,则补水泵扬程:H = Z+P/(pg)+(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g),式中 平均流速 V=4Q/(314D^2) ,D为管内径。 对于循环泵,流量当然看需要而定,流量确定后,算出循环回路的水头损失总和就是泵之扬程。
循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。 循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。 它的扬程小低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵。循环泵是指泵的作用而言,离心泵是指泵的结构而言,两者完全是两个概念。循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵,例如水暖供热管道中的热水是靠循环泵循环起来的。
作用是生产出与采暖、空调、地板采暖或生活用水等不同温度的热水,以满足用户的需求。
工作原理:
板式换热站是把一次网得到热量,自动连续的转换为用户需要的生活用水及采暖用水;
即热水(或蒸气)从机组的一次侧入口进入板式换热器进行热交换后,从机口一次侧出口流出;
二次侧回水经过过滤器除去污垢后,通过二次侧循环水泵进入板式换热器进行热交换,生产出于采暖、空调、地板采暖或生活用水等不同温度的热水,以满足用户的需求。
扩展资料:
分类
1、根据热网输送的热媒不同,可分为热水供热热力站和蒸汽供热热力站
2、根据服务对象不同,可分为工业热力站和民用热力站
3、根据二级热网对供热介质参数要求的不同,可分为换热型热力站和分配型热力站。
4、根据热力站的位置和功能的不同,可分为用户热力站、小区热力站、区域性热力站和供热首站。
5、根据制备热媒的用途,可分为采暖换热站(热站),空调换热站(冷站)和生活热水换热站或他们之间的相互与共同组合。
-热力站
-换热站
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