[實用新型]熱網短管閥門系統有效
| 申請號: | 201720049361.4 | 申請日: | 2017-01-17 |
| 公開(公告)號: | CN206398841U | 公開(公告)日: | 2017-08-11 |
| 發明(設計)人: | 孫剛;馮世明;潘廣軍 | 申請(專利權)人: | 哈爾濱順易天翔熱力技術開發有限公司;孫剛 |
| 主分類號: | F24D19/10 | 分類號: | F24D19/10 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 150079 黑龍江省哈爾濱市高新技術產*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 熱網短管 閥門 系統 | ||
技術領域
本實用新型涉及供熱節能設備技術領域,具體來說,涉及一種熱網短管閥門系統。
背景技術
以煤為主要燃料的集中供熱是我國北方冬季取暖的主要形式,消耗能源的同時也加劇了環境污染,所以在供熱行業進行節能減排,有良好的社會效益及經濟效益。
集中供熱一般包括熱源、熱力管網和熱用戶三部分,其中耗能主要在熱用戶端,而熱用戶端之所以能耗高,主要是由于供熱管網水力工況不平衡,導致了用戶室溫的供熱效果冷熱不均,造成了能源的巨大浪費。供熱管網水力工況不平衡的主要原因是由設計、施工、運行各環節的綜合原因造成的,其中,設計階段造成的靜態水力失調對供熱管網水力工況不平衡的作用較大,即在設計階段存在的近端阻力小,遠端阻力大現象,造成近端過熱,遠端不熱的問題。
目前所有的熱網都存在靜態水力失調,想要保持供熱管網水力工況平衡,就要在運行過程中采用人工的辦法進行工況平衡調整。由于人工調整的工作量大及技術水平要求高,調整的難度非常大。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提出一種熱網短管閥門系統,以解決現有技術中存在的上述不足。
為實現上述發明目的,本實用新型的技術方案是這樣實現的:
熱網短管閥門系統,包括若干設于供熱管道上的短管閥門組件,所述短管閥門組件包括閥門和與所述閥門兩端相連的第一短管和第二短管,所述第一短管的管徑和第二短管的管徑均與閥門的口徑相同,所述第一短管的管長為所述管徑的十倍,所述第二短管的管長為所述管徑的五倍。
進一步的,所述閥門為閘閥或截止閥。
進一步的,所述第一短管與閥門之間以及所述第二短管與閥門之間均通過螺紋固定相連。
本實用新型的有益效果:本實用新型熱網短管閥門系統使得熱網用戶端水力平衡狀況大大改善,冷熱不均現象大大降低從而使得換熱站的耗熱量降低,進而使得換熱站的耗電量降低。
附圖說明
圖1是本實用新型所述的熱網短管閥門組件的結構示意圖;
圖2是本實用新型所述的熱網短管閥門組件的使用狀態結構示意圖。
圖中所示:
1-閥門;2-第一短管;3-第二短管;4-供熱管道;5-短管閥門組件。
具體實施方式
下面結合本實用新型的附圖,對本實用新型的技術方案進行清楚、完整地描述。
本實用新型的原理:
樓棟各單元的管路阻力的通用公式為:
Δp=Δpe*ι(1+a)(1)
其中,Δpe為單位管長壓降,單位為(Pa/m),可通過查表求得;ι為管道實際長度,單位為m,可按照敷設圖查得;a為局部阻力當量長度系數,可通過查表求得。
確定最遠端樓棟單元的管路阻力:
Δpn=Δpe*ι(1+a)(2)
確定最遠端外其它樓棟單元的管路阻力:
Δpw=Δpe*ι(1+a) 0<w<n(3)
如果某樓棟單元的管路阻力滿足:(Δpn-Δpw)/Δpn>5%,則需要對該樓棟單元的管路阻力進行補償,用增加短管閥門的辦法來進行補償,補償的阻力為:
Z=Δpn-Δpw(4)
短管閥門局部阻力可按下式計算:
Z=ξ*p(υ2/2)(5)
其中:Z為局部阻力,單位為Pa;ξ為閥門阻力系數;υ為流速,單位為m/s;p為密度,單位為kg/m3。
對于確定供熱面積及供熱熱指標的既有建筑,υ及p均為已知值,綜合式(4)及式(5)得:
ξ=(Δpn-Δpw)/p(υ2/2)
查閥門手冊,取閥門阻力系數和計算求得的ξ相近的閥門型號及規格。
基于上述原理,如圖1所示,本實用新型實施例所述的熱網短管閥門系統,包括若干設于供熱管道4上的短管閥門組件5,所述短管閥門組件5包括閥門1和與所述閥門1兩端相連的第一短管2和第二短管3,所述第一短管2的管徑和第二短管3的管徑均與閥門1的口徑相同,所述第一短管2的管長為所述管徑的十倍,所述第二短管3的管長為所述管徑的五倍。
在本實施例中,所述閥門1為閘閥或截止閥。
在本實施例中,所述第一短管2與閥門1之間以及所述第二短管3與閥門1之間均通過螺紋固定相連。
為了方便理解本實用新型的上述技術方案,以下通過具體使用方式上對本實用新型的上述技術方案進行詳細說明。
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