一、兩聯供系統為什么選用壓差旁通?
兩聯供系統是多末端系統,每個末端停止供熱/供冷時也會同時切斷該末端的供水,造成系統中水流量的變化,也就是處于“變流量”狀態。流量發生變化,對熱泵主機和其它末端有所影響,對熱泵主機,特別是在制冷工況下,流量過低會造成換熱器結冰破壞,因此系統中需要有最小流量保護。對其它末端而言,關閉一個末端會造成其它末端流量的增加或減少,影響其供冷/熱量。
所謂變流量系統,是指這個系統對應上述流量變化有對應措施,可以避免其對正常工作帶來的不利影響。目前兩聯供系統設計有以下幾項措施是針對變流量的:1)二次系統,解決熱泵的最小流量問題;2)壓差旁通閥,解決一次系統最小流量問題;3)自適應變頻水泵,解決回路中一個末端關閉對其它末端的影響。相關部件原理會在后面介紹。
例1:以一次系統為例,每個主機都有一個最小流量Qmin,單獨開啟末端1時,Q1
例2:以某個水力回路,假設其中有5個末端,當2個關閉后流量就會減少。而使用普通泵時流量減少會導致揚程增加,而揚程增加會造成現在開的3個末端流量不平衡(見圖)。而使用自適應泵,流量變化不會導致揚程變化,也就是說現在開的每個末端流量都不會發生變化。
二、壓差旁通的選型、安裝、調試:
1.壓差旁通功能
可視調節壓差旁通閥是一種小型自力式壓差旁通閥,通過感應供回水側的壓力差大小,當壓差達到預設定值后旁通閥會自動緩慢調節閥門的開啟度,使通過壓差旁通的水流量有一個逐漸調節的過程;用于控制小型中央空調或燃氣鍋爐水系統的基本水流量,以保證系統的可靠運行。
可視調節壓差旁通閥優點是無需外動力,靠系統本身壓力差工作,有效提高了運行安全系數,比傳統電動壓差旁通閥更為安全可靠,解決了電動壓差旁通閥由于電路故障而造成旁通失效的情況。
2.壓差旁通應用
科斯曼可視調節壓差旁通閥應用于冷(熱)水機組,安裝于供回水主管,當用戶側部分負荷運行或變流量運行時,系統流量變小,導致壓差增大,壓差超出設定值,閥門自動打開,部分流量從此經過,以保證冷(熱)水機組最低水流量要求。
3.壓差旁通安裝說明:
1)壓差旁通閥安裝位置:位置1、安裝在主機端進出水主管上,空氣源熱泵系統建議安裝緩沖水箱,緩沖水箱安裝在壓差旁通的循環回路中,這樣當旁通閥打開時緩沖水箱的水也參與循環,能加大壓差旁通的循環水量;位置2、安裝在未端離主機最遠一個風機盤管供回水主管之間,讓整個系統管路的水流量都參與循環;
2)壓差旁通閥有水流方向指示,安裝時注意旁通水流方向必須與系統的水流方向一致,否則會導致壓差旁通失效;
3)壓差旁通的選型可以按以下經驗值:
壓力范圍根據水泵揚程選擇,水泵揚程在10M以下的屏蔽泵選0.2~1bar,水泵揚程在10M以上的離心泵選擇0.5~3bar;
根據主機制冷量選擇壓差旁通口徑,如下表:
注:①一次系統若沒設計水箱,最遠端1-3個風盤使用風盤旁通組件,增加系統總水循環量,同時加裝耦合罐滿足系統排氣功能;
②采用儲能水箱以減少壓縮機頻繁啟停;
③調試時,關閉所有末端要保證通過主機的流量、負荷要求。
4)當主機制冷量過大時,DN32不能滿足系統壓差旁通流量要求的情況下,可以采取多個同口徑壓差設定值相同的壓差旁通閥并聯使用。
5)壓差調試說明:壓差旁通系統調試的主要目的是保證末端全部關閉時,通過旁通閥的水流量可以滿足主機需要的最小流量,保證主機不會出現流量報警而無法正常工作。除了我們選擇合適口徑的壓差旁通閥,還需要對壓差旁通閥設定值進行調整,以滿足主機的流量要求。如果選擇的壓差旁通閥口徑過小或設定值過大,就有可能造成通過主機的流量不足。調試時模擬所有的冷熱未端全部關閉,關斷所有的未端閥門,調節壓力值到保證主機不會出現流量報警。
6)如何根據曲線設定壓差旁通的壓力值:
假設:根據冷量選擇壓差旁通的型號是DN25角式0.5~3Bar的壓差旁通;徦設系統需求的最小水流量是2m3/h(根據主機廠家設備參數),水泵的機外揚程是17.5M(1.75bar),則如下圖畫出兩個參數在曲線圖中的交叉點A,則設定壓差旁通的壓力值對應為1.5Bar。
設定完成后再通過調試程序5驗證設定值是否正確,即:模擬所有的冷熱未端全部關閉,關斷所有的未端閥門,調節壓力值到保證主機不會出現流量報警。