2025-01-17
基于量调节的气候补偿器设计 摘要 针对不同地区、不同场合、不同建筑、不同时间、不同要求、不同消费水平等对室温的要求 也不尽相同的需要, 以微芯单片机为核心设计了一套基于量调节的气候补偿器。 采取合理控 制室温的方式, 分别设置适当的室温设定值, 并实行分户分时智能调节, 就可大大降低能耗, 实现经济运行。 关键词:气候补偿;温度控制;补偿曲线 前言 我国地域广泛,人口众多,房屋建筑规模巨大、保温隔热和气密性能很差,而且,住宅 建设正处于快速发展阶段。 同时,我国能源紧缺, 采暖用能十分巨大, 目前的采暖用能约点 全国商品能源总消耗的 10%,供暖系统热效率低,管网输送效率低,缺乏控制与节能手段, 普遍在低负荷、低效率下运行,实际供暖面积平均只有设备能力的 40%左右,采暖的高能 耗不仅造成资源的消耗, 而且还成为大气污染的一个重要因素。 而且,用户节能意识差也是 浪费的主要原因。我国住宅建
气候补偿器 设计基础: 室外温度的变化很大程度上决定了建筑物需热量的大小,也决定了能耗的 高低。运行参数(供暖水温)应随室外温度的变化时刻进行调整,始终保持供热 量与建筑物的需热量相一致,保证室内温度在不同室外温度情况下的相对稳定, 实现按需供热,这样才可以保证供暖机组最大限度的节能运行。 产品定义: acme气候补偿器是根据室外温度的变化及用户设定的不同时间对室内温 度要求,按照设定曲线求出恰当的供水温度进行自动控制,实现供热系统供水温 度-室外温度的自动气候补偿,避免产生室温过高而造成能源浪费的一种节能产 品;根据系统不同,节能率达10%~25%。 产品特性: 1.全集成电脑控制,主控cpu采用philips主流工控芯片,计算速度快,运 行稳定; 2.中文液晶实时显示室内、室外温度、供水温度、回水温度及电动阀开度等 运行参数,led灯显示系统运行状态;触摸键盘操
气候补偿器基础原理 通过在供暖系统内加装气候补偿器,解决司炉工人工“看天烧炉”现象,实 现水温与室外温度量化控制,达到供暖系统按需供热的目的。 1.1室外温度与供暖水温的关系 室外温度的变化很大程序上决定了建筑物需热量的大小也决定了能耗的高低,运 行参数(供暖水温)应随室外温度的变化时刻进行调整,始终保持供热量与建筑物 的需热量相一致,保证室内温度在不同室外温度情况下的相对稳定,实现按需供 热,这样才可以保证供暖机组最大限度的节能运行。 1.2气候补偿器产品定义 气候补偿器是根据室外温度的变化及用户设定的不同时间对室内温度要求,按照 设定曲线求出恰当的供水温度进行自动控制,实现供热系统供水温度、室外温度 的自动气候补偿,避免产生室温过高/低而造成能源浪费。 1.3气候补偿器工作原理 在供暖时段内:当室外温度变化时,为了满足室内温度的相对稳定,供水温度也 应相
换热站气候补偿器控制方案 目录 一、项目概况.........................................................................................................3 二、原设计方案.....................................................................................................3 三、分析与建议.....................................................................................................3 一、项目概况 现锅炉房内有两台燃气热水锅炉,供热为间供系统,二次系统有三台热水循 环
换热站气候补偿器控制方案 目录 一、项目概况...................................................................................................................................2 二、原设计方案...............................................................................................................................3 三、分析与建议................................................................................................
气候补偿器基础原理 通过在供暖系统内加装气候补偿器,解决司炉工人工“看天烧炉”现象,实现水温与 室外温度量化控制,达到供暖系统按需供热的目的。 1.1室外温度与供暖水温的关系 室外温度的变化很大程序上决定了建筑物需热量的大小也决定了能耗的高低,运行参数(供 暖水温)应随室外温度的变化时刻进行调整,始终保持供热量与建筑物的需热量相一致,保 证室内温度在不同室外温度情况下的相对稳定,实现按需供热,这样才可以保证供暖机组 最大限度的节能运行。 1.2气候补偿器产品定义 气候补偿器是根据室外温度的变化及用户设定的不同时间对室内温度要求,按照设定曲线 求出恰当的供水温度进行自动控制,实现供热系统供水温度、室外温度的自动气候补偿, 避免产生室温过高/低而造成能源浪费。 1.3气候补偿器工作原理 在供暖时段内:当室外温度变化时,为了满足室内温度的相对稳定,供水温度也应相应变 化,例:当
气候补偿器基础原理 通过在供暖系统内加装气候补偿器,解决司炉工人工“看天烧炉”现象,实 现水温与室外温度量化控制,达到供暖系统按需供热的目的。 室外温度与供暖水温的关系 室外温度的变化很大程序上决定了建筑物需热量的大小也决定了能耗的高低,运 行参数(供暖水温)应随室外温度的变化时刻进行调整,始终保持供热量与建筑物 的需热量相一致,保证室内温度在不同室外温度情况下的相对稳定,实现按需供 热,这样才可以保证供暖机组最大限度的节能运行。 气候补偿器产品定义 气候补偿器是根据室外温度的变化及用户设定的不同时间对室内温度要求,按照 设定曲线求出恰当的供水温度进行自动控制,实现供热系统供水温度、室外温度 的自动气候补偿,避免产生室温过高/低而造成能源浪费。 气候补偿器工作原理 在供暖时段内:当室外温度变化时,为了满足室内温度的相对稳定,供水温度也 应相应变化,例:当室外温度降
换热站气候补偿器控制方案 目录 一、项目概况...................................................................................................................................2 二、原设计方案...............................................................................................................................3 三、分析与建议................................................................................................
如何计算波纹补偿器的补偿量? 计算公式:x=a·l·△tx管道膨胀量a为线膨胀系数,取0.0133mm/ml 补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度△t为温差(介质温度-安装 时环境温度) 补偿器安装和使用要求: 1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计 要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰 链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕 后方可拆除。 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器 的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损 伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定 位
浙江理工大学建筑环境和设备工程专业导论课论文 姓名:郑乾坤指导老师:赵秉文 摘要:管道的铺设在我们每栋建筑中都是十分重要的,因此管道的安全就必需 引起我们的高度注意,那么我们就有必要了解关于管道补偿器的相关知识。 关键字:金属波纹补偿器非金属补偿器补偿器的安装和使用 补偿问题的由来 清顾张思《土风录》卷十四:“补偿曰赔。以物相偿曰赔,古谓之备(平 声)。《北齐书》高欢立法:盗私家十备五,盗官家十备三。”茅盾《子夜》 十二:“他们下了决心要用一切可能的手段从那九个厂里榨取他们在交易所里或 许会损失的数目;这是他们唯一的补偿方法!” 补偿的基本意思有弥补缺陷,抵消损失。也有科技方面的补偿,当管道输送 介质或管道所处环境有温度变化时,管道由温度引起的热胀冷缩是不可避免的, 如果不采取一定的方式补偿该尺寸变化,将会在管壁内产生很高的应力,通过管 道传至固定管架或
如何计算波纹补偿器的补偿量? 计算公式:x=a·l·△tx管道膨胀量a为线膨胀系数,取 0.0133mm/ml补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度△t为温差(介 质温度-安装时环境温度) 补偿器安装和使用要求: 1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿 器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器, 预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功 能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及 紧
波纹管膨胀节 1、规范和标准波纹管膨胀节的设计、制造、试验和检验必须符合下 列标准的有关的规定,制造商必须了解有关的 技术标准并保证波纹管膨胀节的设计、制造、试验和检验符合这些标 准。gb/t12777-2008金属波纹管膨胀节通用 技术条件;ejma美国膨胀节制造商协会标准gb3274碳素结构钢 热轧厚钢板;gb913碳素结构钢热轧薄钢板 ;gb700碳素结构钢技术条件;gb150钢制压力容器;gb/t985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口基本形式 与尺寸;gb/t1800.3极限与配合基础第3部分:标准公差和基本偏 差数值表;jb4730压力容器无损检测 2、设计参数设计压力:1.6mpa、设计温度:150℃、介质:热水 3、结构形式 3.1制造商必须合理设计波纹管膨胀节的结构形式及采取有效的防护 措施,保证其在运输、贮存、安装、运行过程
补偿器 一.补偿器简介: 补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、 导管等附件组成。 属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原 因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代 工业中用途广泛。 二.补偿器作用: 补偿器也称伸缩器、膨胀节、波纹补偿器。补偿器分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自 然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下作用: 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。 2.波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。 3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 4.吸收地震、地陷对管道的变形量。 三.关于轴向型、横向型和角向型补偿器对管系及管架设计的要求 (一)轴向型补偿器
热伸长量 △x(mm) 管材的线膨 胀系数 α(mm/m.k) 管道的计 算长度 l(m) 输送介质 温度 t2(℃) 管道安装 时温度 t1(℃) 蒸汽表压 (kpa) 27.300.01203560-5 65.100.012035150-5 说明: 管道材料普通钢不锈钢铸铁碳素钢聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯 管材线膨涨系 数 0.0120.01030.0110.0120.070.10.16 1、热水采暖管道尽量利用本身的转角来自然补偿,在自然补偿不足而必须安装伸缩器时,一般尽量采用方形伸缩器。 2、室内采暖总立管直线长度大于20m时,应考虑热补偿。 3、管道的热伸长量△x=αl(t2-t1) △x---管道的热伸长量(mm) α---管材的线胀系数(mm/m.k) l---计算管道长度(m) t2---输送热媒的温
管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀系数 α (mm/m·℃) 弹性模数 e (kg/cm2) 管子断面惯性矩 i (cm4) 管子外径 dw (cm) dn200200100.01281875000227921.9 长臂长 lch (m) 短臂长 ld (m) 夹角形式 夹角 β (°) n=lch/ld 系数 a 系数 b 系数 c 35.0016.00长臂与短臂垂直方向的夹角0.02.18814.02973.70024.5258 短臂上的变形弹力 px (kg) 短臂上的变形弹力 py (kg) 短臂固定点的弯曲应力 σbw (kg/mm2) 56.953215.02082.8248 l型自然补偿 固定支架之间管道长度 l (m) 管径 (mm) 管壁温度 t1 (℃) 安装环境温度 t2 (℃) 线膨胀
气候补偿器应保证热源的供热量与用户热负荷变化相适应.依据热负荷预测值,提出一种气候补偿器的动态热负荷调节方法,根据供热需求,调节输出热负荷的大小,论述了动态调节方法的理论依据,并对其进行实验分析.
随着城市供热系统普及范围越来越大,缓解供暖的经济性和舒适性之间的矛盾显得尤为重要。研究了基于气候补偿器的新型换热站控制系统,结合质调节和量调节的优势,并利用室内温度作为反馈量,改善了换热站控制系统的供暖效果,在降低能耗和提高舒适度方面有了明显的提升。
将供暖系统中气候补偿理念引进变风量空调系统,通过热交换分析将热负荷值表示成送风温度的函数,并在分析变风量空调系统热交换及各控制环节的基础上,提出了气候补偿方案,研究了送风温度最优设定值的确定方法。结合实验系统,依据所提出的气候补偿方案确定了冬季多种工况下的送风温度最优值,并采用smith预估控制策略对送风温度进行控制研究。实验证明系统在送风温度最优点运行比在其他工作点最高节能可达35.5%,表明这种方法可行,具有一定的节能性,为工程应用提出了一种参考方案。
旋转补偿器与传统补偿器性能比较 旋转补偿器作为一种新型的补偿器,在补偿量、工程投资、运行可靠性等方面与传统补偿器 相比,都有其独到之处,近年来在热网工程中得到了越来越多的应用。华电旋转补偿器补偿 量大,推力小,最高温度可达到485度,压力可达5.0mpa。制造技术日渐成熟,不易泄漏。 但存在管道在不同平面的变化,对于产生凝结液体的介质的输送管道,需要设置较多的排水 排气阀门。 而传统补偿器主要有方形补偿器、波纹补偿器和套筒补偿器。且各有优点,但在实际应用 中也存在一定的缺陷: (1)方型补偿器的优点是安全性较高;缺陷是占用空间大,补偿距离少,流动阻力大,弯头 及管材消耗多,工程费用高。 (2)波纹补偿器的优点是种类较多,有轴向、横向、铰链等多种形式可以选择。缺陷是轴向 式存在极大的内压推力,补偿距离少,易失稳,工程费用高。横向和铰链式虽然在上述几方 面有所改进,
职位:技术质量员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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