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二次網在分集水器之后往往有多條支路。這些支路中如果存在某一條的供熱半徑特別大,或者供熱面積特別大的情況,其壓降就會遠高于其他支路。此時,其他支路只能采用關小閥門的方式來消耗多余壓降。如表1和圖1所示的小區就存在這種情況。三條支路中,支路1的供熱半徑(如圖1中所示)遠高于其他兩個支路,其壓降( )也遠高于其他支路,因此增大了肯富來水泵的電耗。
對于這種情況,首先應該在庭院管網設計和熱力站位置選擇時,盡量使各支路的供熱半徑和供熱面積相差不要過大。如果已經發生了支路很不平衡的情況,應該通過給該支路加設加壓泵的方式解決。
此外,在調研中還發現,部分庭院管網在施工時存在很多問題,例如臨時改變管徑、臨時增加彎頭等。在施工完成后,由于管線埋于地下,這些問題也難以發現。這些問題也會造成日后某些支路的壓降偏大,但又難以找到原因(在一些跑水事故中有發現)。肯富來水泵廠建議從設計和施工兩方面解決這一問題。
與2013-2014采暖季對表所示的熱力站進行改造,在該支線上加裝支線加壓泵。改造后三條支路的壓降如表2所示??梢姡ㄟ^加壓泵的安裝,使總電耗下降了 。
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