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时间:2018-10-04
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1、高层建筑的供暖安装工程施工要点探讨:本文论述的无水箱直连供暖系统是经过多年实践总结出的行之有效的高层供暖系统。该系统简单,运行稳定,操作方便,工程造价低,是替代双水箱系统的理想方案。 关键词:高层建筑;供暖安装;探讨;施工要点 一、技术现状 技术现状低建筑群中,突然出现了一座高层建筑,通常的供暖方法是为高层建筑设一台专用锅炉(初投资大、运行费高),或设热交换器与低区系统隔绝(有高温水热源才合理)。最为经济的方法是,利用原有低区的低温水系统直连供暖。但问题是,高、低层建筑直连后,运行时,压力低了高楼
2、上不去水,压力高了低楼散热器超压;当建筑更高时,即使不运行,高楼的水静压就足以压破低楼系统的散热器。 为了解决这一问题,近几年也曾有人试图用减压阀方法的,但都因减压阀减得了动压减不了静压而失败。这是因为,只有水在流动时减压阀才能通过改变流通截面减压,当静止不动时,水静压就将低区散热器压破了。最近,有的厂商号称他们的减压阀既减得了动压也能减静压了。其实,也是是“减”静压,而是“关断”静压,还是采用机械弹簧类判断方式,并未跳出依靠判断阀门进行隔断的老路。 实践证明,机械类关断也好,电磁阀类关断也好,都有关闭
3、延迟和重复动作的高可靠性问题。例如:朝阳某邮政大厦,1998年采用上海某阀门公司的新式减压阀直连供暖,结果,原低区住宅散热器爆裂不断,损失惨重。最后被迫拆除,改用了本技术。 二、核心内容 技术的焦点就在于“减压”。村技术的总体思路就是避开上述“减压”习惯思维方式,独壁蹊径,借鉴膜流运动理论,采用类似于流体非满管的减压方式。具体地说,设计一个“断流器”,利用散热后的热媒高压流体余压,造成水流高速旋转,人为促进膜流生成,从而达到减压目的。为了消除气体进入系统,根据能量方程式,利用下落的高位流体势能,再设计一
4、个“阻旋器”,用于阻止水流旋转并分离空器,使无压流的膜流状液体再有组织的“复原”到有压流状态。这样,通过有压流→无压流→有压流,这样一个逆变过程,就使得高压流体平衡地“过渡”到了低压流体。据此原理,便可实现高楼与低楼直连供暖了。 随着高层建筑的发展,高层建筑的供暖设计中,常常会遇到由于静水压力高不能与室外热X采用直接连接;热X供水温度低(85/60℃),如果采用换热器与室内系统间接连接,不但热煤温度会更低影响散热效果,而且增加了系统投资费用,所以无法采用隔绝式连接。目前通常采用的双水箱系统克服了以上两项技
5、术难点,但是,双水箱系统尚存在许多不足之处,运行产生噪声和蒸汽,需设置两个房间,工程造价高,氧腐蚀严重,热损失较大,系统复杂,操作不便,已不适应日益增长的各类高层建筑供暖系统的需要。无水箱直连供暖系统是经过多年实践总结出的行之有效的高层供暖系统。该系统简单,运行稳定,操作方便,工程造价低,是替代双水箱系统的理想方案。 1、无水箱直连供暖系统 无水箱系统。整个高层建筑分成两个系统,低层系统与室外热X直连,高层系统则采用无水箱系统,与双水箱系统不同的是高层系统运行所需的作用压力由原来的两个水箱高差提供改为由
6、加压泵提供,高层系统回水与热X回水干管连接处安装一套热水减压装置,从而取代了原来的两个开式水箱. 当系统运行时,加压泵将室外X路供水加压后送至高层散热器放热,高层供暖回水经弹簧式减压阀减压后(与热X回水压力相同)回到热X回水干管中去.当高层加压泵停止运行时,系统止回阀、弹簧式减压阀起作用,高层系统与热X自动隔绝。当热X循环水泵停止运行时,由于用户加压泵扬程小于高层静水压,所以高层系统也会在止回阀及减压阀作用下与热X隔绝。这样,高层系统的管道及散热器始终充满水,不会倒空,也不会引起低层系统超压造成低层散热器
7、破裂。 无水箱供暖系统具有以下优点: (1)节省了两个保温水箱及各自所占据的房间,从而降低了工程造价。 (2)由于取消了两个开式水箱,从而减少了系统氧腐蚀因素,特别是对于没有除氧设备的供热系统至关重要。 (3)供热系统在运行过程中,减少了两个开式水箱的热水流入流出环节,从而减少了大量的热损失。 (4)系统管道布置简单,日常运行管理方便。 2.无水箱系统设计及运行应注意的几个问题 1、加压泵扬程的确定 HH2O 式中:Hj—泵至系统最高点的几何高度,m; Hg—管路的阻力损失,m; H;
8、 2~5富裕压力m; 2、弹簧式热水减压阀的选择及调试 弹簧式热水减压阀的选择是确保系统安全的关键设备;设计时要准确地把系统循环流量、减压阀前和阀后压力提供给生产厂家,厂家根据参数配备弹簧,确定调节范围,设计时要设置并联两套减压装置,一台运行,一台备用。同时在阀后装一个安全阀,以便减压阀出现事故时高层系统安全泄压。 3、加压泵的自动控制 由于加压泵扬程选择小于高层系统的静水压,当热X循环泵停止时,室外热
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