系统分类 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。
一、什么叫水系统?
关于空调水系统安装质量 问题1: 管道焊接问题。 原因分析: 管道不对中,管道对口无间隙、管道气割落料端面不平,出现间隙宽度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及时清理焊渣直接涂刷防锈漆。 纠正措施: 管道焊接应按照GB50243第9.3.2条规定:管道对接焊口的组对和坡口形式应符合下表规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10MM。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线重合。管道对焊缝与支、吊架距离应大于50mm 。
在空调水系统中常用到闸阀,蝶阀,球阀等,请问各位高手上述三者之间有什么区别,一般什么情况用哪种阀门,在选型时就选跟水管管径一样大的即可,还有另有标准?
本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同
本人现在正在作一个高层建筑的中央空调,对于水系统要考虑竖向分区,采用的是闭式系统,现在就静水压的确定有些疑惑,恳请各位大师指教。
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-12 11:37 编辑 采用使各并联环路的路程相近的同程系统,是否可以免除上述复杂过程而达到“自然平衡”的效果呢?答:认为同程系统“天然平衡”是片面的,而且吃过不少亏。举例:
在供热空调水系统中,阀门被广泛应用于控制水的压力、流量和流向。 一、供热空调水系统阀门的种类、构造和特点 供热空调水系统中常用的阀门按阀体结构形式和功能可分为阐阀、蝶阀、截止阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、平衡阀等类。按照驱动方式分为手动、电动、液动、气动等四种方式。按照公称压力分高压、中压、低压三类。 供热空调水系统常用阀门的工作原理及特点如下: 1.阐阀: 阐阀是指关闭件(阐板)沿介质通道轴线的垂直方向移动的阀门。其优点是流阻系数小,启、闭所需力矩较小,介质流向不受限制。缺点是结构尺寸大,启闭时间长,密封面易损伤,结构复杂。 把阐阀分为不同类型,最常见的形式是平行式和楔式阐阀,根据阀杆的结构,还可分成明杆阐阀。 (1)三精平行式阐阀 指两个密封面相互平行的阐阀。适用于低压,中、小口径(DN50-400mm)的管道。 (2)楔式阐阀 指两个密封面成楔形的阐阀。分为双阐板、单阐板和弹性阐板。 (3)三精明杆阐阀 由于能较直观显
摘要:在楼宇空调水系统设计方案中,冷水机组的冷冻水供、回水温差通常为5 ℃。近年来冷水机组的效率提高很快,同时大温差小流量的空调水系统方案受到了更多关注。本文分析说明大温差小流量的空调水系统方案经过优化可以减少空调系统的总能耗和配套设备的初投资,探讨在该方案中空调水系统末端设备的选择问题,并结合工程实例说明该方案的应用效果。 0 前言 近年来中国许多大中城市夏季电力短缺现象日趋严重,已影响了当地的经济发展和人民生活。夏季空调设备的耗电量节节攀升,高峰时甚至消耗约40 %的城市电力供应,因此节约用电迫在眉睫。 于2005年实施的《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(GB19577-2004)和《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)均提出了强制性的冷水机组能效比要求,为空调设备节约用电打下坚实基础。 由于楼宇的空调电费取决于整个空调系统的能耗,因此不仅需要提高空调设备本身的效率,而且要优化空调系统设计,降低楼宇空调系统的整体能耗。楼宇空调的冷水系统一般包括冷水机组、冷却塔、冷冻水水泵及冷却水水泵等几个主要的耗能部件。在过去的3
遇到一个工程是这样的,一个21层酒店(地上地下总高度110米左右),本来空调水系统选的1.6兆帕的螺杆机组(放置在地下一层),但是甲方为了省钱买了台1.0兆帕的机组,现在机组承压不够,希望设计院提供解决方案(甲方抠门,换机组是不太可能了)我们给的方案是这样的:冷冻水泵设置于机组出水口,冷冻水泵扬程选35米(水泵扬程尽量选小,保证系统最高点不至于出现汽蚀),膨胀水箱定压点设置在分水器上(单位老总不同意这样放),最上面3层不用,水箱静水面距系统最高点15米左右(也是防止系统最高点出现汽蚀)
以上文件讲述空调水系统同程与异程区别,关于同程与异程在系统阻力及系统类别上的划分及简要概况,希望能够帮到各位。
有以下事宜不解,求助各位大神:1、空调水系统为什么要定压?使系统满水,不产生倒空,使水泵不汽蚀,系统不超压吗?为什么不定压就不能使系统满水?如果管道严密性好,就算停泵时局部产生负压,应该也不会吸入多少气体吧,就算吸入气体,稳定后也可以通过排气阀排掉?就算不定压,水泵扬程确定的情况下也不能使系统超压吧?如果使定压点的压力大于该点的静水压力与该点到水泵吸入口的阻力之和,则确可保证水泵不汽蚀。2、定压点的位置?按规范要求宜在水泵吸水口,如果有几台水泵并联,那是不是每台水泵入口都定压?如果不用每台水泵定压,而是将定压点设在水泵共用集管上,或集水器上时,是否就需要详细计算定压点与水泵吸水口之间的阻力,如果这个阻力大于2米,那我们的膨胀水箱是不是就要比系统最高点高2米以上才可以?另外,是不是不管水泵是高位还是低们,定压点的位置都在水泵吸入口。3、按我的理解,定压补水点的补水压力只要大于水泵正常运行时该点的压力却可,妥否?如果建筑给水管能满足这个压力,那我把这个定压点设在水泵出口或入口是否都可以?4、对于规模较大的水系统,一般初次补水点是不是应该在系统的最低点
集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。 水利失调分为静态水利失调和动态水利失调两种。 产生水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种: (1)管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。 (2)管网的流动阻力特性发生变化, 很多原因会导致管网阻抗发生变化。 例如:在管路安装中,管材实际粗糙度的差别,焊接光滑程度的差别,存