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开式膨胀水箱在空调水系统中的定压控制与应用

目前,绝大多数工程中的空调水系统都采用闭式系统,为了能使系统正常运行,其中任何一点的压力都应高于大气压,即系统内不能产生负压,否则将极大地影响整个系统运行的稳定性与可靠性。因此,必须对空调水系统进行定压,以确保系统有良好的压力分布,能可靠地运行。空调水系统采用的定压方式通常有: 开式膨胀水箱定压和闭式气体定压罐定压两种。

    开式膨胀水箱不仅结构简单、造价低廉,且对系统定压的稳定性好,可靠性强、无需控制、无需运行费用,同时还能兼顾补水、膨胀和放空气的作用,不失为设计中的首选方案。但它有一定的局限性,即必须设在高于系统最高点的位置。这会在某些工程中给设计带来一些困难,例如有的项目由许多单体建筑组成,这些单体共用一个空调系统,且冷水机房又不位于最高单体建筑内或最高单体建筑将在二期工程中建造等情况。

    闭式气体定压罐布置较为灵活,不受位置、高度的限制,通常可直接放在冷水机房、水泵房内,使系统较为紧凑,便于管理和控制。但其缺点也比较明显,如定压装置需占用机房面积; 由于使用补水泵,其可靠性比开式膨胀水箱浮球阀控制稍差,且需消耗一定的电能。因此,这种方法宜在无法设置高位开式膨胀水箱的工程中采用。本文主要论述常见的开式膨胀水箱的应用情况。

1、水系统定压的要求及系统内压力分布

    水系统定压的要求是通过特定的措施使系统内不产生负压,或者说确保系统内压力的最低点仍高于大气压力( 一般约5~10kPa) ,此时的压力特指静压。除此之外,水泵吸入口也必须保持一定的压力( 一般约30~40kPa) ,以防止产生汽化。要找到系统内压力最低点并满足其压力要求,首先要了解水系统内的压力分布,以图1 所示的典型系统为例,系统内的压力分布见图2,横坐标值的变化表示静水高度引起的压力变化P1,纵坐标值的变化表示水泵扬程与管路阻力损失共同引起的压力变化P2。

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