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相似文献
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1.
计算分析了目前常用的供回水管压差控制、末端压差控制方式下二次泵变流量系统管网特性的变化,发现用户部分负荷时,采用供回水管压差控制的系统中,末端一般处于过流状态;采用末端压差控制的系统,末端一般处于欠流状态.建议在设计时可适当增大末端用户干管的管径,以减小沿程阻力损失,提高系统的稳定性.  相似文献   

2.
本文建立了变流量空气源热泵建筑供暖的数学模型,利用该模型研究了不同水泵控制方式下空气源热泵系统的性能。结果表明:为了使热泵机组保持较高的性能,其最小经济流量为额定流量的30%;3种控制方式中,供回水干管压差控制水泵功耗最大,最不利末端支路压差控制水泵功耗最小;相比于供回水干管压差控制,最不利末端支路压差控制水泵可节能0~31.84%;3种控制方式中,温差控制系统总功耗始终最大,最不利末端压差控制最小,它们的差值平均值在高负荷率下达到6.20%;压差控制和温差控制均可满足建筑供暖需要,但压差控制室内温度波动更小,适合用于对室内温度要求较高的场所。  相似文献   

3.
分析了异程系统干管压差控制、异程系统末端压差控制、同程系统干管压差控制、同程系统末端压差控制、环形管网干管压差控制和环形管网末端压差控制对变流量空调水系统水力稳定性的影响.计算结果表明,同程系统、环形管网末端压差控制具有最好的水力稳定性.  相似文献   

4.
压差控制下 VWV系统特性及节能分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
从理论上分析了变流量系统中压差控制方式(供回水干管压差控制方式和最不利环路末端压差控制方式)的原理,并建市了各自的数学模型,通过数学模型分析了两种控制方式下的系统调节特性和节能情况并得出结论:水泵相似定律不适用于这两种控制方式;在供回水干管压差控制方式下,系统的调节特性好,但节能效果差;在最不利环路末端压差控制方式下,情况正好相反,系统的凋节特性差,但节能效果好。最后,对这两种控制方式的应用场所进行了分析,并为定流量系统的改造提供了参考。  相似文献   

5.
研究了一级泵变流量风机盘管系统在末端压差控制下的水力特性,结果表明:当系统各支路调试平衡后,任一支路末端用户作为信号取点,部分负荷下系统的水力工况基本类似;控制信号取点用户的启闭对整个系统的影响显著,应将信号取点设置在长期用冷较为稳定的位置;上游用户工况变化对下游用户影响不大,而下游用户工况变化严重影响了上游用户;压差信号取点支路各空调用户工况改变会造成系统水力严重失调,提出了针对此种情况的变压差控制算法.  相似文献   

6.
周俊  李楠  冯松松  夏盛 《暖通空调》2023,(6):135-141
由于空调水系统大部分时间在部分负荷下运行,提出了一种能够满足最不利热力末端需求的外网变压差控制策略,可以通过实时监测负荷调控末端的流量与压差。以某区域供冷供热系统为例进行研究,调研得到各末端用户的控制温差,实验测试确定了热力稳定时间。搭建了案例的环状管网水力模型,对比了定压差控制策略与变压差控制策略。结果表明,变压差控制策略使得末端用户阀门开度保持在90%左右,相较于定压差供回水温差提升了1℃,水泵的输配能耗减少了24.8%,有效实现了节能减排。  相似文献   

7.
提出了中央空调变流量冷水系统中二次泵的变压差控制策略,以空调冷冻水系统最不利末端用户两端的压差作为二次泵变频控制的控制信号,改变二次泵的频率,使二次泵输送的冷冻水量和空调用户所需的冷冻水量相等.进行了数值仿真模拟,仿真结果表明二次泵变压差控制不仅节约二次泵的输送能耗,而且能维持冷机的COP在一个较高水平.  相似文献   

8.
本文首先从理论上分析了空调冷冻水系统末端定压差控制方法中,在同一流量需求下,由于用户负荷分布不同,系统对水泵的扬程需求也不同,即实际空调冷冻水系统中用户非等比例负荷变化时,所有系统运行工况点组成的是控制带,而不是控制曲线。并通过实验验证了控制带的存在,指出对于空调冷冻水系统末端定压差控制方法还需要进行更深入的研究。  相似文献   

9.
通过实例计算,分析变流量系统部分负荷下的调节阀实际运行特性。压差控制系统,部分负荷下用户的阀权度一般小于设计值;末端压差控制系统,部分负荷下用户阀权度取决于被关闭用户的位置,阀权度保持不变或大于设计值。调节阀选型时,可采用根据最不利环路选型其他支路校核的方法。  相似文献   

10.
本文以重庆某综合楼一次泵变流量空调水系统为研究对象,分析最不利末端压差控制方法下,空调水系统在不同使用率时的流量分配和水泵运行参数,并通过CFD模拟软件Flowmaster V7对系统管网特性进行动态分析,在此基础上综合考虑水泵能耗及运行效率,指出在系统不同使用率下冷冻水泵的最佳运行方案。  相似文献   

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