集中供热与中央空调系统运行过程中,温度波动是较为常见的现象。外界环境气温变化、建筑内部热负荷增减,都会造成换热回路的输出温度发生偏移。传统换热站依靠运维人员现场手动调节阀门开度,需要工作人员持续观察温度仪表,再人工改动流量大小。这种操作模式存在滞后性,外界条件变化之后,很难做到及时响应,容易出现温度忽高忽低的情况,影响楼宇采暖或者制冷体验。随着楼宇自控技术不断迭代,各类电动调节元件逐步投入暖通项目改造与新建工程当中,承担起温度动态调控的任务。
一套完整的电动温度调节单元,一般包含阀体、电动执行器、温度传感器以及控制器几个部件,各个模块协同完成信号采集、运算、动作输出整套流程。传感器采集管路介质温度数据,传递至控制器,控制器对比实际温度与设定温度差值,输出信号给到执行器,执行器带动阀芯改变流通面积,调整冷热介质流量,以此实现温度调控。不同品牌产品在信号响应速度、参数可调范围方面存在差异,也决定整套温控单元的现场表现。
西门子温控阀将各个模块做匹配优化,适配换热站、空调机组、生活热水制备等多种工况场景。
季节交替阶段,昼夜温差会带来热负荷的持续变动。白天室外气温偏高,换热系统所需热量下降;到了夜间气温回落,又需要提升换热出力。如果阀门开度固定不变,二次侧供水温度就会跟着外部环境来回漂移。依靠人工轮巡调整,很难跟上这种昼夜动态变化。西门子温控阀支持PID运算逻辑,可以接收传感器传回的实时温度信号,依据温度偏差持续微调阀门开度,不用人为反复干预,让管路温度维持在预设区间之内。对于商业综合体、居民小区换热站这类项目,能够降低温度波动带来的不利影响。
在项目调试阶段,西门子温控阀允许技术人员修改比例带、积分时间等相关参数,用来适配不同换热管网特性。不同项目管路长短、介质流速、换热器性能各不相同,统一出厂参数未必适合全部现场,需要结合实际工况做微调。参数调试到位之后,可以减少阀门频繁往复动作,降低阀芯与阀座之间的磨损,拉长部件使用周期。部分型号还配备手动操作机构,遇到检修调试场景,运维人员可以手动操控阀门状态,方便现场维护作业。
很多暖通系统改造项目,会把温控调节作为优化重点。改造的目的不单是稳定温度输出,同时也希望合理管控热能消耗。当热负荷下降,阀门自动关小,减少一次侧热媒通入量,热能消耗随之下降。西门子温控阀借助持续动态调节能力,帮助换热系统合理匹配实际负荷需求,减少热能无谓消耗。但设备节能效果也和整个管网设计、换热器状态、传感器安装位置息息相关,并非单靠阀门本身就可以达成预期效果,整套系统的协同状态同样不可忽视。
楼宇自控行业持续向前发展,各类自控元器件不断更新迭代。温控阀门作为暖通系统里重要末端执行部件,它的运行状态直接影响整套换热系统的输出效果。选型时除参考品牌之外,还需要考量介质类型、公称压力、口径大小等要素,结合项目工况综合判断。合理选型加上规范安装调试,才能充分发挥设备本身的性能,为供热制冷系统稳定运行提供有力支撑。
