动态水力失调系统分析:
如图2所示,为二台空调箱并联环路,每路通过电动阀调节回风温度,其中空调箱一区域的设定温度为26℃。在夏季工况时,区域一已调到平衡状态,即区域一的回风温度T1已稳定在2326℃,这时电动调节的开度维持在某一位置以输出一个恒定的流量。
区域二还处于不稳定状态,测量回风温度T2为24℃,低于设定温度26℃,这时测量温度和设定温度以减少流量空调箱二的冷水量,使制冷量减少,测量温度T2升高,接近设定温度:但以此相同,系统立管C、D二点的压差会增大,空调箱一环路电动调节阀1二端C、B1二点的压差也相应增大,导致回风温度T1下降,偏离平衡状态。
由上可见,由于空调箱二坏路的调节导致空调箱一环路偏离平衡状态,也就是空调箱二环路对一环路产生了干扰,因此这两个环路间存在动态水力失调。对于多环路系统,这种动态水力失调导致互相影响非常明显,系统很难达到平衡状态,即使到了平衡状态,也很容易受到其它环路的干扰而明显,系统很难达到平衡状态,即使到了平衡状态,也很容易受到其它环路的干扰而偏离平衡状态。
动态平衡水力系统分析:
如图3所示,为二台空调箱并联环路,每咱通过动态平衡电动阀来调节目标区域的回风温度,其中空调箱一区域的设定温度为23℃,空调箱二区域的设定温度为26℃。
在夏季工况时,区域一已调至平衡状态,即回风温度T1已稳定23℃,这时动态平衡电动阀的开度维持在某一位置保持不变以输出一个恒定的流量。
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关键词: 系统,动态,比较,平衡,温度,状态,
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