التحويل من صمامات ثلاثية إلى PICV
استبدال الصمامات الثلاثية لوقف تمرير المياه المبردة مباشرة إلى خط العودة، وهو من أكثر أسباب انخفاض ΔT شيوعاً.
GrüntekENERGY SOLUTIONSحل · 04
تحويل أنظمة الصمامات الثلاثية والثنائية إلى صمامات تحكم مستقلة عن الضغط (PICV) على وحدات AHU وFCU، مع الاختيار والتركيب والاختبار والتحقق من التدفق، لتحافظ شبكة المياه المبردة على فرق الحرارة التصميمي عند الحمل الجزئي مع ضخ أقل. نورّد ونركّب مجموعة Danfoss PICV الكاملة لمباني المياه المبردة، من وحدات FCU وAHU إلى المبادلات الحرارية في محطات نقل الطاقة (ETS).
ما نقدمه
تحويل أنظمة الصمامات الثلاثية والثنائية إلى صمامات تحكم مستقلة عن الضغط (PICV) على وحدات AHU وFCU، مع الاختيار والتركيب والاختبار والتحقق من التدفق، لتحافظ شبكة المياه المبردة على فرق الحرارة التصميمي عند الحمل الجزئي مع ضخ أقل.
استبدال الصمامات الثلاثية لوقف تمرير المياه المبردة مباشرة إلى خط العودة، وهو من أكثر أسباب انخفاض ΔT شيوعاً.
تعمل الأنظمة الثنائية الموزونة عند ظروف التصميم لكنها تنحرف عند الحمل الجزئي. تثبت صمامات PICV تدفق كل وحدة مهما كان الضغط.
اختيار صمامات Danfoss PICV ومشغلاتها لكل وحدة وفق تدفقها التصميمي، من صمامات FCU الصغيرة إلى وحدات AHU والمبادلات الحرارية في محطات نقل الطاقة (ETS).
على مراحل طابقاً بطابق، باستخدام تقنيات مثل تجميد الأنابيب عند الحاجة لعزل قسم، لتقليل الانقطاع إلى أدنى حد.
ضبط إعدادات التدفق والتحقق منها لكل وحدة وتوثيق النتائج عند التسليم.
بعد ضبط التدفقات يمكن مراجعة نقطة ضبط الضغط التفاضلي للمضخات لتتباطأ عند الحمل الجزئي.
شاهد الفرق
بدّل بين نظام صمامات ثنائية موزون بصمامات DRV وصمامات PICV، عند الحمل الكامل والجزئي، لترى ما يحدث للتدفق وفرق الحرارة والمضخة. تعمل معظم المباني بحمل جزئي أغلب أيام السنة.
صمامات ثنائية مع DRV · حمل جزئي
عند الحمل الجزئي تنغلق الصمامات الثنائية ويتغير الضغط على كل فرع. التدفق عبر الصمام يتبع المعادلة Q = Kv × √ΔP، فتتعرض الوحدات القريبة من المضخة لضغط زائد فيزيد تدفقها، بينما يقل التدفق في الوحدات في نهاية الخط. ضبط صمامات DRV صحيح عند ظروف التصميم فقط، لذلك ينخفض ΔT وتضخ المضخة مياهاً أكثر وبضغط أعلى مما يحتاجه الحمل.
Q = Kv × √ΔP
عند الحمل الجزئي
ثنائية + DRV ← PICV
نموذج توضيحي لخط صاعد واحد بمزيج نموذجي من وحدات AHU وFCU، والخياران على مضخة متغيرة السرعة، يعتمد المعادلة Q = Kv × √ΔP وقوانين تشابه المضخات وسلوكاً مبسطاً للملفات. وليس تقديراً للوفورات. كل مبنى مختلف، لذلك نقيس مبناك.
أعمال ذات صلة
Hydronicsحسابات هيدرونية لشبكة المياه المبردة
Hydronicsدراسة فرق درجات الحرارة
Hydronicsحسابات هيدرونية لشبكة المياه المبردة
Hydronicsدراسة فرق درجات الحرارة
Optimisationصمامات PICV وأنظمة تحكم لإدارة طاقة التكييف
Supplyتوريد صمامات Danfoss PICV ومشغلاتها
منتجات ومنصات


منتجات Danfoss لمشروعك.
تفاصيل المنتج
معدات لأنظمة الضخ والمراوح.
تفاصيل المنتجعقود صيانة سنوية شاملة وغير شاملة للمبردات ووحدات التكثيف والتكييف ومحطات ETS وأنظمة إدارة المباني والقياس.
الأسئلة الشائعة
صمام التحكم المستقل عن الضغط يثبت تدفق كل وحدة عند حاجتها مهما كان الضغط في الأنابيب. النظام الموزون بصمامات ثنائية وصمامات DRV يعمل جيداً عند الحمل الكامل، لكن ضبطه صحيح عند ظروف التصميم فقط. وعند الحمل الجزئي يتبع التدفق عبر كل صمام المعادلة Q = Kv × √ΔP، فمع تغير الضغوط يزيد التدفق في بعض الوحدات ويقل في أخرى، مما يخفض ΔT ويجعل المضخات تضخ مياهاً أكثر مما يحتاجه الحمل. تُبقي صمامات PICV كل وحدة على تدفقها المطلوب مع ضخ أقل.
نعم. فهي تحسن الموازنة وΔT بحد ذاتها، وتكون فائدة الضخ أكبر عندما تعمل المضخات بسرعة متغيرة أيضاً. نقيّم المضخات وأنظمة التحكم ضمن المسح.
ترسل الصمامات الثلاثية المياه المبردة غير المستخدمة مباشرة إلى خط العودة، مما يخفض ΔT عند الحمل الجزئي. ويعد تحويلها إلى صمامات PICV مع الضخ متغير السرعة عادة من أول الإجراءات التي ننظر فيها.
فهي تعالج أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض ΔT. أما كفايتها وحدها فتعتمد على المبنى، لذلك نقيس أولاً. راجع خطط معالجة فرق الحرارة لدينا.