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浅谈建筑工程中有关集中供热的节能问题

2014-08-29 08:58 来源: 互联网 作者:安亚林 施伟 浏览次数 4361


  2.2 循环水泵、补水泵的选择 
  水泵的选择,主要由其扬程和流量决定。供热系统循环水泵的扬程,可由水压图上直接读出,即循环水泵的出、入口压力差。一个充满水的闭式供热系统,扬程大小只影响水流循环的快慢,不存在能否循环的问题。闭式供热系统的充水功能则应由补水泵承担。循环水泵的扬程应该用来克服锅炉、换热器、外网以及热用户系统的阻力之和。循环水泵的流量应取供热系统的设计流量。由于系统的计算阻力往往大于其实际阻力,循环水泵在运行时,其工作点向右漂移将导致实际运行流量超过设计流量。因此,在考虑循环水泵流量时,可以不考虑系统1.05的漏损系数。补水泵的作用是在供热系统运行前,承担向系统充水的功能;系统运行中补偿系统的漏水量,进而实现静水压线的恒定。 
  2.3 供热系统的热力失调 
  供热系统因水力失调即流量分配的不均匀性会引起用户水平方向和垂直向的室温偏差,我们称之为供热系统的热力失调。追求热力工况稳定,既不发生水平失调(各热用户间或立管间)也不出现垂直失调(同一立管间),使各供暖房间室温均匀一致,这是供热系统重要的控制目标之一。但是由于设计、施工安装和运行等多种原因,目前我国供热系统普遍存在冷热不均现象。如何消除供热系统的热力工况水平失调和垂直失调,一直成为人们十分关注的课题。为了提高供热效果,克服热力工况失调现象,目前国内常采用“大流量、小温差”的运行方式;即靠换大水泵、增加水泵并联台数或增设加压泵等方式提高系统循环流量,有时系统实际运行流量甚至比设计流量高达好几倍。这种“大流量”的运行方式,是我国供热系统运行人员从多年的实际经验中总结出来的。它在一定程度上能够缓解热力工况的失调,因此得到了广泛应用。但它有很大的局限性。大流量必然带来大能耗。大流量运行方式,将引起能耗的增加,提高了耗电费用,增加了供热量浪费。供热系统热力失调的根本原因是水力失调即流量分配不均所致。因此,为实现按需供热,随室外气温的变化,在热源处进行供热系统供、回水温度、循环流量的调节称为集中运行调节。集中运行调节包括质调节、量调节、分阶段改变流量的质调节、间歇调节、热水供暖系统的最佳调节工况-质和量的综合调节。不论是单管还是双管热水供暖系统,其最佳调节工况均是质和量的综合调节。随着室外气温tw的升高,不但应降低供水温度tg,而且还应该逐步减少网路的循环水流量G。同一供热系统中,热网循环水总流量与各用户楼及用户各房间的循环水流量的变化比例是一致的。(假定同一供热系统中,各用户楼室内采暖系统的型式完全相同)。对于二级热水网来讲,此法供热质量最好,同时既节电又节热,也是最节能的调节方法。因为此种调节方法流量的变化也是连续的同量调节一样,也存在热网平衡控制上的困难,所以虽然近几年国内供热行业在二级热网实施循环泵变频调速变流量运行,进行质和量并调的工程实践项目也较多,但效果不理想。流量的变化幅度不大,降不下来,运行中流量多数都是始终高于设计状态下的计算流量,远远没有达到最佳调节工况的参数状态,而仅成为解决设备大马拉小车的手段,节能潜力远远没有挖掘出来,正是因为热网的不平衡,导致二级热网循环泵变频调速变流量运行节能效益不高,极大地阻碍了此项节能技术的推广应用和质量并调的这一节能的调节方法的应用。 
  2.4 热网水力特性 
  热网上各用户之间总体上来讲都是并联的,目前国内调节热网平衡的技术产品主要有以下几种:手动调节阀或普通关断阀门、平衡阀、自力式流量控制阀(器)及差压式流量控制阀、热网微机控制平衡技术、双功能自力式流量控制阀。目前双功能自力式流量控制阀具有自力式流量控制阀恒定流量和手动调节阀变流量这双重功能,国内目前应用较多。2.5 供热系统运行调节的发展趋势 
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