五机头弯箍机取代调节性能差的闸阀或截止阀 这是最简单的跨越管形式,由于无阀门可调,五机头弯箍机流量与立管的流量之比为常数。根据有关资料(或按当量长度法计算),当跨越管与立管、五机头弯箍机支管管径相同时,散热器的进流系数为0.4左右。根据有关统计,此时五机头弯箍机的散热量仅下降约5.5%左右。即跨越管的作用不明显。如缩小跨越管的管径,则进一步削弱了跨越管的作用。
由于五机头弯箍机出口温度下降,传热系数降低,需适当增大散热器面积。为了不增大面积,有些人主张在跨越管上安装阀门,必要时可关闭该阀门以保证五机头弯箍机的散热量。这种观点不正确。跨越管上安装阀门后,散热器的进流系数约为0.6。就是说即使阀门全开,五机头弯箍机的散热量仅下降2.5%,不单未起到调节的作用,反而削弱了跨越管的作用。
由以上两种情况可见,要想提高五机头弯箍机的调节性能,关键是要进一步降低五机头弯箍机的进流系数,因此在散热器支管上装设调节阀是有利的。当该调节阀全部打开的时候,五机头弯箍机的进流系数约为0.4,此时散热器的散热量下降5.5%。若将阀门略关小些,很容易满足减小散热量10%-15%。
在单管系统中,最常用的一种布置方式是上供下回单管顺流式系统。其特点是立管中全部的水量顺次流入各层五机头弯箍机,顺流系统形式简单、施工方便,造价低,是国内目前一般建筑广泛应用的一种型式,其缺点是不能进行局部调节,容易产生上热下冷现象。但是这种情况必须是人为手动调节,不能根据外面气温变化或者室内热量需要自动调节,为了加强管网系统的调节功能,有条件的可采用平衡阀及平衡阀智能仪表取代调节性能差的闸阀或截止阀,更有条件的建筑入口处加装热量调节和计量装置,改善系统调节能力,节约能量。
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