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二次网在分集水器之后往往有多条支路。这些支路中如果存在某一条的供热半径特别大,或者供热面积特别大的情况,其压降就会远高于其他支路。此时,其他支路只能采用关小阀门的方式来消耗多余压降。如表1和图1所示的小区就存在这种情况。三条支路中,支路1的供热半径(如图1中所示)远高于其他两个支路,其压降(26.53m)也远高于其他支路,因此增大了肯富来水泵的电耗。
对于这种情况,首先应该在庭院管网设计和热力站位置选择时,尽量使各支路的供热半径和供热面积相差不要过大。如果已经发生了支路很不平衡的情况,应该通过给该支路加设加压泵的方式解决。
此外,在调研中还发现,部分庭院管网在施工时存在很多问题,例如临时改变管径、临时增加弯头等。在施工完成后,由于管线埋于地下,这些问题也难以发现。这些问题也会造成日后某些支路的压降偏大,但又难以找到原因(在一些跑水事故中有发现)。肯富来水泵厂建议从设计和施工两方面解决这一问题。
与2013-2014采暖季对表所示的热力站进行改造,在该支线上加装支线加压泵。改造后三条支路的压降如表2所示。可见,通过加压泵的安装,使总电耗下降了0.60kWh/m2a。
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