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      1. 新建住宅計量供熱系統及其供熱調節

        時間:2024-07-25 01:36:04 工程力學畢業論文 我要投稿
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        新建住宅計量供熱系統及其供熱調節

        提要 本文針對新建住宅計量供熱設計中的"新雙管"系統,通過水力,其主要特點。提出與之匹配的室外供熱系統的調節控制策略,確保在運行中有穩定的水力工況。
          
        關鍵詞 計量供熱 雙管系統室外 供熱系統 供熱調節 

          計量供熱按熱量計量是建筑節能的1項基本措施,是我國集中供熱趨勢。建設部提出,在城市供熱住宅中推行分室控溫,分戶計量。
          天津市在計量供熱設計方面積極探索,經過各有關部門多年實驗和實踐,積累了不少經驗。編制了《集中供熱住宅計量供熱設計規程》,計量供熱技術成果,規范住宅供熱系統設計。在規程中,提出新建集中供熱住宅,應按照按戶分環,分室控溫的計量供熱方式進行設計。采用戶用熱量表計量方式時,應采用熱表到戶,1戶1表形式。在多層或高層住宅內,采用下分式雙管系統,設共用供回水立管,連接各層戶內系統。為了傳統的雙管垂直制式系統加以區別,本文將這種系統稱為"新雙管"系統。在供熱設計實踐中,這1系統已經逐步被采用。本文通過對"新雙管"系統主要特點的分析,探討與之匹配的室外供熱系統的調節控制策略,以期在工程實踐中使這1系統更加完善。
          
          1、"新雙管"系統分析
                      
                             圖1 "新雙管"系統

          1.建筑物內系統(圖1)
          建筑物內供暖系統為下分式雙管系統,系統的不平衡率K
                                  (1)
          式中:ΔP1--首層環路的資用壓頭 Pa
             ΔP2--頂層環路的資用壓頭 Pa
                   。2)
          式中:ΔP1h--首層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa
             ΔP2h--頂層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa
             ΔPy--主立管沿程阻力 Pa
             ΔPg--主立管局部阻力 Pa
             H--頂層散熱器與首層散熱器之間的高差 m
             h--重力水頭 Pa/m
          取ΔPg =0.5ΔPy,且在85℃/60℃工況下,每米垂直供回水管產生的附加壓頭為143Pa。
                           。3)
          將(3)代入(1),          。4)
          1般來說,"新雙管"系統各層戶內系統形式1致,資用壓頭基本相同。在正常運行之前,對戶內系統進行預調節,使 這時,
                                     。5)
          當主立管的阻力能夠抵消由于溫差和高差產生的重力水頭時,K趨于0,最利于平衡。
          這時,1.5ΔPy =143H,又ΔPy =2HΔPj(ΔPj為主立管上的平均沿程比摩阻)
                  
          "新雙管"系統中,由于戶內管道系統的阻力遠大于傳統中的僅接1組散熱器的阻力值。由(4)式知,ΔP1比較大,有利于系統平衡。
          由以上分析可知,此系統具有良好的穩定性。在設計中認真進行水力計算,調整管徑克服重力水頭,可徹底解決水力失調。避免了傳統雙管"上熱下冷"這種逐層溫降的不均勻性。

          2.戶內系統(圖1)
          戶內供暖系統宜采用雙管系統。在雙管系統中,散熱器進出口溫差大,流量對散熱器的影響大,容易通過溫控閥制散熱器的散熱量,便于調節。而且,這種系統是個變流量系統,可以根據熱用戶的要求進行量調節。
          溫控閥除了調節室溫,恒定室溫外,還可以通過改變閥門的流量大小平衡系統,解決水力失調問題。在雙管系統中選有高阻值的可預調節自力式溫控閥,其調節性較好,能實現室溫自動調節。并且系統正常運行之前,可對溫控閥進行預調節,提高系統穩定性。正是由于增加了溫控閥,熱能表等高阻值設備,戶內系統水平并聯的各組散熱器才能保持平衡,新雙管系統才能更好運行。

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        2、運行調節
          
          實施分戶熱計量后,"新雙管"供熱系統的調節性能大大增強,用戶根據自己的需求調節溫控閥,通過改變散熱器的流量大小來調節從熱量,從而控制室內溫度。由于溫控閥的主動調節,使熱網水力工況變化很大,室外供熱系統要有完善的調節控制措施和高水平的運行管理,才能適應整個系統變流量運行的需要。
          我國傳統常規的室外供熱系統多采用集中式熱力站,供熱管網分為1級管網和2級管網。供熱系統運行時應是質調節和量調節相結合,根據供熱負荷發生變化(如室外氣溫變化)采用質調節,再根據熱用戶末端負荷變化采用量調節。供熱管網系統的穩定運行是保障供熱計量的前提,為避免整個供熱系統的水力失調,要采取各種嚴格的措施。

          1.建筑物熱力入口(圖2)
                   
                             圖2 建筑物熱力入口

          對于"新雙管"系統,由于溫控閥的主動調節,室內系統壓力和流量隨時變化。如某1用戶的溫控閥關小,相對應的管路流量減少,造成總流量減少,干管上壓力損失也相應減少。這樣,外網給這個用戶所提供的資用壓頭將增加。在熱力入口設自力式差壓控制閥,可以根據壓差的變化自動調節,使外網提供的用戶資用壓頭基本保持不變,保證系統在調節運行中有平衡的水力工況。雙管系統散熱器間為并聯狀態,在定壓差控制時,任意調節,流量都可以滿足用戶需要。

          2.2次網的調節(圖3)
          由于溫控閥的主動調節,2次網是個變流量系統,2次網循環泵應采用變頻調速控制,及時調整水泵的轉速,適應室內系統的流量調節,以達到節能目的。
                    
                              圖3 外網壓力控制示意
          
          為了保證熱量充分供應,要求在任何時候用戶都有足夠的資用壓頭,可以采用供回水定壓差控制。把供熱網某用戶的供回水壓差作為壓差控制點。當各個用戶所要求的次用壓頭相同時,壓差控制點選在最遠用戶處:當各個用戶所要求的資用壓頭不同時,壓差控制點選在要求資用壓頭最大的用戶處,其壓差設定值為所要求的最大資用壓頭。在運行中保證該用戶的供回水壓差不變。比如說,由于熱用戶的調節導致流量減少,壓差控制點的壓差升高,降低循環泵的轉速,恢復其壓差設定值。
          
          3.1次網的調節(圖3)
          由熱源至熱力站的1級管網,宜采用分階段改變流量的質調節方式。根據采暖期室外溫度的變化,可將采暖期分為不同階段。在不同階段調整鍋爐運行臺數和后來水泵運行臺數,分階段改變1級管網循環流量。同時根據室外溫度的變化,改變熱源的從回水溫度。這樣可保證熱源的安全運行,又達到理想的節能效果。
          應該注意的是,我們希望2次網的供水溫度只與室外溫度有關,不因1些用戶的調節而改變,其他用戶。這樣,熱力站內應充溫度自動調節裝置。氣溫補償器給出隨室外溫度變化的水溫調節曲線,對應1個室外溫度,有1個供水溫度的給定
        值。當室內某些溫控閥動作時,2次網的供水溫度就會發生變化,氣溫補償器就會通過信號動作,調節1次網通過換熱器流量,使2次網供水溫度保持在設定的運行曲線上。
          集中供熱分戶計量作為1種新型的供熱模式有很好的前景,在節能方面相比傳統的供熱方式有明顯的優勢。本文所的"新雙管"供熱系統是這種新型的供熱模式之1,在實踐中,應不斷經驗,改進完善。做為年輕的工程設計人員,希望能以此向同行師長求教。
          
          

          
          1.陸耀慶主編,供熱通風設計手冊。建筑出版社
          2.集中供熱住宅計量從熱設計規程,天津市城鄉建設管理委員會(2001-02-00發布)

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