【技术实现步骤摘要】
一种解决供热二网水力不平衡的远程自动平衡系统
[0001]本专利技术涉及供热二网水力平衡
,具体为一种解决供热二网水力不平衡的远程自动平衡系统。
技术介绍
[0002]目前的供暖设计中,二次网的供水温度设计是60
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65℃,回水温度设计是45
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50℃,温差是15C
‑
20℃。在供热运行中很多地区都能达到15
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20℃的回水温差设计的指标,然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水温差小于15℃,最高只能达到12℃左右在供热的初末寒期,供回水温差只有7
°
左右,造成这一现状的原因是大流量运行,大流量运行使得热源送出的热水在用户散热器里面停留的时间过短,即流速过快,热量还没有散发完,就被循环泵给强行拽了回来,如果降低循环泵的流量,减小循环水的沉迷,就全出孤两釉情况:一是当供热系统的前端用户温度达标,供热系统的末端用户供热效果差温度不达标;二是当满足末端用户的供热温度时,近端用户的温度就会过高,造成很多住户开窗户的现象,造成热量的大量浪费。如果能够做好二次网水力平衡调节,将消除供热系统的水力失调,同时节约大量能源,最终提高建筑能效。
[0003]而水力失调引起的冷热不均,不仅影响用户体验,同时可造成高达20%~30%能量浪费,面对二次网的水力失调,如不合理的扩大支线管径、更换大功率循环水泵、增加阀门、在欠热用户处增设加压泵等,都难以实现理想的平衡效果,反而造成能量的浪费。如采用“大流量、小温差”运行方式,能量浪费更 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种解决供热二网水力不平衡的远程自动平衡系统,包括平衡阀(1),该平衡阀(1)安装在热用户回水管上,用以监测供热网热用户回水温度,并实现阀体开度大小的调整来调整供热管网内热水流量,以针对近端热、远端冷的情况来实现二次网水力平衡调节。2.根据权利要求1所述的一种解决供热二网水力不平衡的远程自动平衡系统,其特征在于:所述平衡阀(1)包括一电磁阀体(2)和一无线温度采集器(3),所述无线温度采集器(3)导通安装在电磁阀体(2)任意一端,且电磁阀体(2)与无线温度采集器(3)导通安装在供热管网热用户回水管上,并均与热网终端信号连接,以通过所述无线温度采集器(3)采集温度,配合GPRS方式,以将位置及温度信号输送至终端,并通过终端控制电磁阀体(2)开度实现水力平衡调节。3.根据权利要求2所述的一种解决供热二网水力不平衡的远程自动平衡系统,其特征在于:该电磁阀体(2)与无线温度采集器(3)具体通过NB通讯技术与热网终端信号连接。4.根据权利要求1所述的一种解决供热二网水力不平衡的远程自动平衡系统,其特征在于:所述平衡阀(1)包括一导通管(11),该导通管(11)两端均设置有法兰盘(12),以通过法兰盘(12)安装在供热管网的回水管上;该包括有温度采集模块(13),该温度采集模块(13)设置在导通管(11)上,用于监测供热管网实时回水温度;还包括有动作机构(14),该动作机构(14)与温度采集模块(13)配合使用,设置在导通管(11)上,并根据温度采集模块(13)实时测温结果来驱使动作,以改变导通管(11)截面面积,摒弃了终端数据采集控制的方式,实现流量的自动平衡调整。5.根据权利要求4所述的一种解决供热二网水力不平衡的远程自动平衡系统,其特征在于:所述温度采集模块(13)具体包括一压力式温度计(131)、一毛细管(132)和一温包(133),用以提供温度监测采集能力;还包括有一安装座(134),该安装座(134)贯穿导通管(11)壁,且通过密封轴承与其转动连接,所述压力式温度计(131)安装在安装座(134)上,且毛细管(132)贯穿安装座(134),所述温包(133)为圆板结构,且位于导通管(11)内,并在初始未通水状态下与导通管(11)轴向平行,以通过温包(133)在实时感温,从而配合毛细管(132)与压力式温度计(131)来实现回水温度的实时监测。6.根据权利要求5所述的一种解决供热二网水力不平衡的远程自动平衡系统,其特征在于:该温包(133)采用不锈钢材质制成,以通过其高强度、小膨胀系数、高的热导率和抗腐蚀等性能来保证持续稳定的直接与被测介质相接触来感受温度变化。7.根据权利要求6所述的一种解决供热二网水力不平衡的远程自动平衡系统,其特征在于:所述毛细管(132)为钢材料冷拉成的无缝圆管,且其外侧套有金属软管加以保护,保证稳定的持续测温使用。8.根据权利要求7所述的一种解决供热二网水力不平衡的远程自动平衡系统,其特征在于:所述动作机构(14)包括一同步轴(141),该同步轴(141)贯穿压力式温度计(131),并与压力式温度计(131)指针固定,且与压力式温度计(...
【专利技术属性】
技术研发人员:王冠荃,
申请(专利权)人:山西杉大科能自动化科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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