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更新日期: 2025-06-27

中央空調冷水管網水力平衡技術的發展

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中央空調冷水管網水力平衡技術的發展 4.7

本文論述分析了中央空調冷水管網水力平衡技術的種類和發展,并分析了不同水力平衡技術的特點,指出與計算機控制相結合的按能量分配的動態水力控制技術是以后水力平衡發展的一個方向。

中央空調冷水管徑選擇

中央空調冷水管徑選擇

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中央空調系統冷水管徑選擇 3

中央空調冷水管徑選擇

中央空調冷水管徑選擇

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0.4m/ s 0.5m/ s 0.6m/ s 0.7m/ s 0.8m/ s 0.9m/ s 1.0m/ s 1.2m/ s 1.4m/ s 1.6m/ s 1.8m/ s 1.9m/ s 2.0m/ s 2.1m/ s 2.2m/ s 2.3m/ s 2.4m/ s 2.6m/ s 2.8m/ s 200.50.60.70.80.91.01.11.41.61.82.02.12.32.42.52.62.72.93.2 250.70.91.11.21.41.61.82.12.52.83.23.43.53.73.94.14.24.64.9 321.21.41.72.02.32.62.93.54.14.65.25.55.86.16.46.76.97.58.1 401.82.3

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水力平衡技術在空調系統的應用

水力平衡技術在空調系統的應用

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水力平衡技術在空調系統的應用 4.4

本文分析空調系統中普遍存在水力失調現象,提出水力平衡技術的應用是改善供熱(冷)空調系統現狀和促進節能改造的有效途徑,具有顯著的經濟與社會效益。

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空調冷水管水力計算表

空調冷水管水力計算表

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空調冷水管水力計算表 4.5

動壓(mmh2o)比摩阻(mm/m)q:流量(m 3/h)d:計算內徑字體:10號 v(m/s)0.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.00 動壓(mmh2o)8.1618.3532.6350.9973.4299.93130.52165.19203.94246.77293.68344.66399.73458.87522.09589.39660.77736.23815.77 dnd 1514.75/(mm/m)49.53103.12174.74264.19370.10503.74657.95832.721028.051243.941480.39173

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中央空調冷水管網水力平衡技術發展熱門文檔

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淺析中央空調水力平衡技術特點及應用技術

淺析中央空調水力平衡技術特點及應用技術

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淺析中央空調水力平衡技術特點及應用技術 4.7

要想確保空調系統按照項目設計的技術參數運行,必須做好系統水力平衡控制工作,此背景下,本文首先分析了水力平衡技術相關內容,其次對中央空調水力平衡系統中的平衡閥及其特點進行了一定的探討,最后研究了中央空調水力平衡應用技術的實現,以供參考。

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淺析中央空調水力平衡技術特點及應用技術

淺析中央空調水力平衡技術特點及應用技術

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淺析中央空調水力平衡技術特點及應用技術 4.5

要確保空調系統按照設計的技術參數運行,對系統的水力平衡控制相當關鍵,筆者結合工作實際水力平衡技術及其應用對從事中央空調設計和施工人員有一定的借鑒意義。

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水力平衡技術應用于暖通空調

水力平衡技術應用于暖通空調

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水力平衡技術應用于暖通空調 4.3

水力平衡技術應用于暖通空調

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實現管網水力平衡提高供熱品質

實現管網水力平衡提高供熱品質

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實現管網水力平衡提高供熱品質 3

實現管網水力平衡提高供熱品質——文章通過介紹某小區的供熱情況敘述了如何實現管網水力平衡提高供熱品質。

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水力平衡技術應用于暖通空調

水力平衡技術應用于暖通空調

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水力平衡技術應用于暖通空調 4.8

水力平衡技術是暖通空調節能及提高供熱(冷)品質的關鍵,起著較為重要的作用。本文對水力平衡技術進行了分析,同時對水力平衡技術在暖通空調中的應用及節能效益進行了分析。

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中央空調冷水管網水力平衡技術發展精華文檔

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水力平衡調試在中央空調中節能的應用

水力平衡調試在中央空調中節能的應用

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水力平衡調試在中央空調中節能的應用 4.5

鑒于水力平衡在暖通空調系統中的重要作用,從水力平衡的概念、調節原理以及實際應用案例等方面入手,對水力平衡調試在中央空調中節能的應用進行簡單論述,以實現中央空調運行過程的水力平衡,達到節能的目的。

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熱力管網水力平衡調節問題淺析

熱力管網水力平衡調節問題淺析

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熱力管網水力平衡調節問題淺析 4.3

熱力管網水力平衡調節問題淺析

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供熱空調系統水力平衡技術及其應用

供熱空調系統水力平衡技術及其應用

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供熱空調系統水力平衡技術及其應用 4.4

一、水力平衡技術是節能及提高供熱(冷)品質的關鍵在供熱空調系統中,由于種種原因,大部分輸配環路及熱(冷)源機組(并聯)環路存在水力失調,使得流經用戶及機組的流量與設計流量不符。加上水泵選型偏大,水泵運行不合適的工作點處,導致水系統處于大流量、小溫差運行工況,水泵運行效率低、

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中央空調冷水系統中的變頻調速

中央空調冷水系統中的變頻調速

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中央空調冷水系統中的變頻調速 4.7

本文介紹了水泵變頻調速的節能原理和自動控制的工作原理,并結合一個工程改造實例,分析了其節能效果。

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浦東機場航站樓空調管網系統水力平衡研究

浦東機場航站樓空調管網系統水力平衡研究

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浦東機場航站樓空調管網系統水力平衡研究 4.7

對浦東機場航站樓空調管網系統的水力平衡情況進行測試,通過分析實測數據確定系統存在的問題,并分析水力不平衡對空調系統性能的影響,提出整改方案,系統初步整改后取得了滿意的效果。

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浦東機場航站樓空調管網系統水力平衡研究

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浦東機場航站樓空調管網系統水力平衡研究 3

浦東機場航站樓空調管網系統水力平衡研究——對浦東機場航站樓空調管網系統的水力平衡情況進行測試,通過分析實測數據確定系統存在的問題,并分析水力不平衡對空調系統性能的影響,提出整改方案,系統初步整改后取得了滿意的效果。

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探究暖通空調的水力平衡調節問題

探究暖通空調的水力平衡調節問題

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探究暖通空調的水力平衡調節問題 4.7

當前隨著經濟的快速發展,人們生活水平的提高,使得人們對居家環境的重視程度也更加提高。暖通空調是家居重要基礎設施,為人們生活提供了極大的便利。但是暖通空調常見的水力平衡調節問題,卻成為了困擾人們的一個因素。本文通過分析,提出了解決措施,對于有效提高暖通空調的經濟性發揮了積極的作用。

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連云港市龍禧大酒店空調系統水力平衡技術應用

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連云港市龍禧大酒店空調系統水力平衡技術應用 4.6

水力平衡技術是近幾年在空調系統中應用較多、控制效果也較為明顯的一設計負荷和實時負荷精負荷房間合理輸配冷熱的系統設計越來越細化項節能技術。通過按照末端設備確分配冷熱水流量,從而達到為量的目的。隨著不同功用建筑物,逐漸產生了具有針對性的平衡閥布置方案,本文中將以星級酒店為例,介紹水力平衡技術的應用。

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重慶江北國際機場空調系統水力平衡技術的應用

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重慶江北國際機場空調系統水力平衡技術的應用 4.5

本文介紹了水力平衡技術在重慶江北國際機場航站樓空調系統中的應用,通過安裝平衡閥和進行水力平衡調試,系統實現了正確、高效運行。

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論供熱空調系統中水力平衡技術的應用

論供熱空調系統中水力平衡技術的應用

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論供熱空調系統中水力平衡技術的應用 4.6

文中闡述了暖通空調水系統中選用水力平衡閥的原因,并介紹了水力平衡閥的特性及各種水力平衡閥在暖通空調系統中的應用,提出解決水力平衡的若干方法。

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基于NB技術的水力平衡閥在二級網水力平衡中應用 基于NB技術的水力平衡閥在二級網水力平衡中應用 基于NB技術的水力平衡閥在二級網水力平衡中應用

基于NB技術的水力平衡閥在二級網水力平衡中應用

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基于NB技術的水力平衡閥在二級網水力平衡中應用 4.7

隨著智能熱網,智慧供熱要求的不斷提高,調節管網平衡,已成為熱力企業發展的重中之重。目前各熱力公司二級網水力平衡調節閥多為手動閘閥,僅能依靠檢修人員憑經驗,進行調節,調節手段落后,調節精度差,且檢修人員勞動量巨大,小區冷熱不均現象嚴重,投訴率居高不下。隨著物聯網水力平衡閥的應用,二級網水力平衡系統實現自動調節,提高調節精度,使區域內整體供熱管網達到平衡運行,消除前端過熱和末端不熱的現象,同時還可以降低檢修人員勞動強度,減少因冷熱不均造成的居民投訴,降低電耗節能率。

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SCADA系統在熱水供熱管網水力平衡的應用 SCADA系統在熱水供熱管網水力平衡的應用 SCADA系統在熱水供熱管網水力平衡的應用

SCADA系統在熱水供熱管網水力平衡的應用

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SCADA系統在熱水供熱管網水力平衡的應用 4.3

結合生產實踐,分析熱水供熱管網水力失調現象及其原因,提出了利用scada系統解決水力失調的措施。

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基于冷熱量平衡的中央空調系統水力平衡控制調節

基于冷熱量平衡的中央空調系統水力平衡控制調節

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基于冷熱量平衡的中央空調系統水力平衡控制調節 4.4

介紹了中央空調系統水力平衡與水力失調的概念及空調管路系統,針對中央空調系統中水力失調的現狀,提出區域動態水力均衡控制技術在實際中央空調系統項目中達到10%~20%的節能率,節能效果顯著的同時也提高了空調系統的舒適性。

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給水管網水力計算

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給水管網水力計算 4.5

給水管網水力計算

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滲漏供水管網水力特性研究 滲漏供水管網水力特性研究 滲漏供水管網水力特性研究

滲漏供水管網水力特性研究

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滲漏供水管網水力特性研究 4.7

為研究不同滲漏程度及滲漏形式供水管網的水力特性,基于水力學理論,構建了管道滲漏模型。鑒于自動噴水滅火系統中噴頭灑水與管道滲漏的水力特性相似,采用不同孔徑噴頭的實測出流系數論證了模型的可靠性。為確定破損管道的滲漏面積,根據汶川地震后收集的管網震損資料,將管道的破損形式分為5類并給出了滲漏面積的計算方法。通過引入并修改短管出流模型,利用epanet軟件實現了管網中存在不同程度滲漏及爆管的水力模擬。

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許建濤

職位:鋼結構安全員

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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