双管系统分析

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1、采暖系统中同程式与异程式的优缺点采暖系统中同程式与异程式的优缺点采暖系统中同程式与异程式的优缺点采暖系统中同程式与异程式的优缺点。在采暖系统中按热媒在供水于管和回水F管中循环路程的异同分为同程式和异程式。异程方式的特点是回水干管管道行程较短,节省初投资,易于施工。然而这种系统还是有一定的局限性,系统各环路阻力不平衡,易在远近立管处出现流量失调而引起水平方向冷热不均,也就是每组散热器的水流量不同,前端散热器的回水因为离主管道比较近,回的比较快,而后端回水就较慢,可能造成远端暖气不热或不够热的现象,设计者需要通过选择管

2、径和设调节阀门等措施来降低其不平衡率,不然会出现较为严重的不平衡现象。-般在采暖供热要求标准较高的建筑物宜采用同程式采暖系统。同程方式和异程方式在系统布管上有所不同,简单的说,叫做先供后回,就是前端第-组散热器的回水暂不向主管道循环,而是往下继续走连接下一组散热器的回水管,依次类推,从最末端散热器拉出一根回水管路,回到主管道路的回水管上,系统各环路消耗的沿程阻力基本相同,每组散热器的水流量也就相同,可以说是…种水利系统平衡最佳的方式,系统的起始端和末端立管所带的散热器散热效果比较接近,-般不会岀现首端过热末端不热的

3、现象,是较为理想的布置方式。但是同程系统增加了回水干管的长度,在施工时,较为费工费料,增加部分初投资费用。在机械循环双管热水供暖系统中,由于立管本身的各层散热器均为并联循环环路,通过各层散热器环路的自然循环作用压力均不相等。对于双管式系统,建筑物层数越多,这种重力循环作用压力越大,从而造成多层建筑上部楼层散热器过热,而下部楼层散热器不热的垂直热力失调现象。针对《实用供热空调设计手册》中提出的“下供下回式双管热水供暖系统仅适用于四层以下建筑”的规定,分析双管下供下回式系统垂直热力失调比上供下凹式系统减少的原理。并通过

4、改进系统设计较好地解决了下供下回式热水供暖系统排放空气的问题。并用实际工程案例证明,双管下供下回式系统可用于6层,甚至8层建筑的热水供暖系统。供暖节能课题中一个重要因素是热能的计量与收费问题。资料[1]指出,在新建节能住宅中实现“热表到户、计量收费”,必将引发出的三个问题之一就是室内供暖系统要因安装热表和温控阀等装置而需作根本性的变动,如采用双管系统。与单管系统相比,双管热水供暖系统不仅设计计算方法简单,散热器内热水平均温度高,所需的散热面积少,散热器的单独调节对其它散热器的影响小,而且,由散热量与水量的关系劇线[

5、2]可以看出,当散热器进出口水温差分别为5C和25€时,水量均由0%〜30%变化时,散热量的变化分别为0%〜90%和0%〜60%。由此,对于单管系统中的绝大多数散热器,当水流量在30%〜100%范围内调节吋,其散热量变化范围只有10%,而双管系统由于每组散热器的进出口水温差大,水量与散热量的关系比较敏感,所以双管系统中设置温控阀和热表更有利于调节和计量。但由于“垂直失调”的原因,双管热水系统一般只用于四层以下的建筑物供暖[3],对于多层和高层建筑物,宜采用单管热水供暖系统[4]。也正是这个原因,在我国,多层和高层建

6、筑热水供暖中,几乎是清一色的单管系统。2供热系统的水力调节2.1室外供热系统的水力调节目前集中供热系统普遍存在水力失调问题,供热系统在实际运行中各热用户单位供暖面积的供热介质流量与设计流量不符,导致近热远冷的热力失调现象。对于近端热用户,单位供暖面积的供热介质实际流量是设计流量的2〜3倍,而且流速高,造成了近端热用户室内温度过高。对于远端热用户,则因供热介质实际流量不足、流速低,导致室内温度达不到设计要求。为了提高远端热用户室内温度,目前大多采用增加锅炉热功率或增加供热介质流量的方法。这种方法虽然使远端热用户室内温

7、度有所提高,但近端热用户的室内温度变得更高,造成了热能和电能的更大浪费。这就是大流量、小温差运行方式经济性差的原因。供热系统的水力失调严重影响供热质量,为解决这个问题,许多专家、学者进行了大最实践和研究,目的是用最简便快捷的方法,实现供热系统水力平衡。最初的水力调节,使用普通阀门,如闸阀、截止阀。但闸阀的开度与流量成非线性关系,截止阀虽然可以通过改变阀芯和阀座的相对位置來改变流通面积,但调节范围很窄。随后出现了在供热管道上加设调压孔板的调节方法,但调压孔板的规格繁多,须经常更换,而且调节精度不高。1990年前后,出

8、现了手动调节阀、平衡阀等产品,这些调节元件比普通阀门和调压孔板提高了一步,一段时期内在供热系统水力调节中起到了一定作用。手动调节阀和平衡阀都属于单阀瓣结构的静态水力平衡元件,阀芯开度与流量的变化接近于线性关系,但没有动态调节的功能。因此在实际应用中需要多点控制、多次调节,而且在热网的干线、支线、热力人口处均须装设。由于手动调节阀和平衡阀为静态水力平衡元件,将

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