好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某热水采暖上供上回式垂直双管系统的改造和反思

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.专业整理.

刊于《暖通空调》2007年1月期

某热水采暖上供上回式垂直双管系统的改造及其反思

北京市建筑设计研究院 锡虎 梁晶 葛昕

总参工程兵第四设计研究院 露

提要 本文介绍了某热水采暖上供上回式垂直双管系统的设计和实际运行过程发生的问题,在分析了产生问题原因的基础上,提出了若干个解决办法和实施方案,经采用其中便于实施的方案进行改造以后,取得了预期效果,通过反思得到了一些可供设计借鉴的经验。

关键词 热水采暖 上分式垂直双管系统 改造 反思

1 工程概况

北京地区某综合商业楼,建筑面积约14500 ㎡,地上四层,首层和二层临街为对外营业的商户,三层和四层为众多公司的营业用房。设计采暖负荷1077kW,额定流量37m3/h, 处于集中供暖管网某一环路的末端,系统入口外网供回水压差约为2m水柱。

该工程于2000年设计,受工程条件所限,采用了上供上回式垂直双管系统形式,供、回水干管设置在四层顶板下的吊顶。系统型式如图1。

4321

图1 采暖系统示意图

.学习帮手.

.专业整理.

建成以后运行初期,就出现比较严重的垂直水力失调,表现为四层和三层的散热器热,二层特别是一层基本上不热。经仔细调节,即关小四层和三层散热器支管上的阀门开度,情况有所改善。但是,在商户入住、自行进行精细装修过程中,对采暖系统进行装饰性包覆,并作了局部改动,特别是改变了散热器支管阀门调节后的开度,又回复到严重的垂直水力失调状态。但由于干管、立管和散热器几乎全部被包覆,十分难以进行调节和检修。

2004年,当地供热部门曾经在楼外增设加压泵站进行加压以增加流量,虽略有效果,但由于影响附近其他住宅采暖系统而无法运行,改造未获成功。

2006年初,我们接受委托对该工程进行了改造设计,经实际运行检验证明,改造获得了成功。 2 故障原因分析

这是垂直双管系统比较典型的垂直水力失调。主要原因是:

(1)立管沿垂直方向各散热器环路,即使不考虑自然作用压力,也不能满足《采暖通风与空气调节设计规》(GB 50019-2003)4.8.6条关于“各并联环路之间的计算压力损失相对差额不应大于15%”的水力平衡要求。以比较典型的24#立管(附图2)为例,计算压力损失如表1。

.学习帮手.

.专业整理.

图2 该工程的24#立管

表1 各散热器环路之间的计算压力损失相对差额

所在部位 四层散热器环路 三层散热器环路 二层散热器环路 首层散热器环路 许用压差 485.2Pa 286.0Pa 146,8Pa 散热器环路计算压力损失 68.3Pa 38.0Pa 54.2Pa 146,2Pa 剩余压差 416.9Pa 248.0Pa 92.6Pa 0 (2)《采暖通风与空气调节设计规》4.8.9条还规定:机械循环系统双管热水采暖系统和分层布置的水平单管热水采暖系统,应考虑水在散热器和管道中冷却而产生的自然作用压力的影响采取相应的技术措施。

根据设计热媒参数95/70℃计算,供、回水立管的自然作用压力值Δγ·h=15.83mm水柱/m=155.8Pa/m,取其2/3,Δγ·h≌100Pa/m。

楼层平均高度按照3.6m计算,每一楼层的自然作用压力值为360 Pa。 以首层散热器中心为计算基准线,水力平衡状态如表2。

表2 各散热器环路计及自然作用压力后的剩余压差

所在部位 许用压差+自然作用压力 散热器环路 计算压力损失 四层散热器环路 三层散热器环路 二层散热器环路 首层散热器环路 485.2+1080=1565.2Pa 286.0+720=1006.0Pa 146.8+360=506.8Pa 68.3Pa 38 Pa 54.2Pa 146.8Pa 1496.9Pa 968.0Pa 452.6Pa 0 剩余压差 (3)增大散热器环路支管的计算压力损失,有利于各散热器环路之间的水力平衡,虽然采用了阻力相对较大的截止阀,但由于管径为DN20mm,散热器环路的阻力损失仍然较小。最大的一个散热器环路(包括散热器、连接支管和两个截止阀)的计算压力损失,仅占立管总计算压力损失的6.9%。而实际上安装的是普通的闸阀。

(4)当采用下分式(下供下回)垂直双管系统形式时,各层散热器环路之间计算压力损失相对差额,有条件采用自然作用压力加以抵消。而上供上回式垂直双管系统,各层散热器环路计算压力损失相对差额与自然作用压力是叠加的。例如:

.学习帮手.

.专业整理.

在经过首层散热器环路与经过四层散热器环路的并联点(即附图2中之2和2'),经四层散热器环路的计算压力损失,比经首层散热器环路小了416.9Pa,而又多得到了1080 Pa的自然作用压力,这样,四层散热器环路的许用压差达到了1565.2 Pa,剩余压差达到了1496.9Pa,许用压差是其环路计算压力损失的22.9倍,必然会造成严重的水力失调。 3 改造方案

根据现场实际条件,我们共提出了以下四种改造方案:

(1)干管系统可以基本不变动,调整各层连接散热器支管和阀门的直径,旨在减少上层散热器环路过多的剩余压差,相应增加下层散热器环路的流量。

对本工程多数采用DN25mm立管和DN20mm散热器支管的立管,按照计算压力损失相对差额和自然作用压力综合影响,采用不等温降方法计算,立管总流量在各层之间的概略分配比例,如表3。

表3 立管总流量在各层之间的概略分配比例

所在层 四层 三层 二层 首层 流量占立管总流量的比例 ~40% ~30% ~20% ~10% 如果将各层连接散热器支管和阀门的直径作如下改造,立管总流量在各层之间的概略分配比例变化将对平衡较为有利,如表4。

表4 支管和阀门变径后立管总流量在各层之间的概略分配比例

所在层 四层 三层 二层 首层 供水支管及阀门 DN15 DN15 DN20 DN25 回水支管及阀门 DN15 DN20 DN20 DN25 流量占立管总流量的比例 ~25% ~27% ~30% ~17% 如果再能将一至四层散热器供水支管闸阀,更换为高阻力的自力式温控阀,将会得到更好的效果。

(2)各层连接散热器支管和阀门基本不变动,在首层顶板下增设回水水平干管,

.学习帮手.

.专业整理.

将首层(及二层)不热的散热器回水管,改为连接于该回水水平干管上,如图3。

4321

图3 在首层顶板下增设回水干管连接首、二层散热器的回水

(3)利用2004年在楼外增设、已经被弃用的加压泵站,采用混水器与室外供暖管网连接,在不改变建筑物供热量和入口额定流量的前提下,使建筑物部系统的循环流量增加2~3倍,相应使自然作用压力降低2~3倍,如图4。

.学习帮手.

某热水采暖上供上回式垂直双管系统的改造和反思

.专业整理.刊于《暖通空调》2007年1月期某热水采暖上供上回式垂直双管系统的改造及其反思北京市建筑设计研究院锡虎梁晶葛昕总参工程兵第四设计研究院露提要本文介绍了某热水采暖上供上回式垂直双管系统的设计和实际运行过程发生的问题,在分析了产生问题原因的基础上,提出了若干个解决办法和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5jtoe95bxe0088t3x4ji0cqsi0v0jd00p7s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享