热水供暖系统经济改造及同程式系统简化水力计算

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1、制冷空调RefrigerationAirConditioning工程设计与电力机械&ElectricPowerMachinery热水供暖系统经济改造及同程式系统简化水力计算王宏伟1,李永2,郝庆2(1.河北科技师范学院,河北秦皇岛066600;2.河北工程大学城建学院,河北邯郸056038)摘要:通过工程实践,总结出室内热水供暖系统垂直单管异程式改造为同程式的经济实用方案;在分析同程式管网传统水力平衡方法后得出,只需计算两根相邻立管间的供、回水干管压降,使供水干管与回水干管压降差值和压差累计值不超过主立管压降的10%,即可实现水力

2、平衡,且达到设计要求;应用中进一步简化为计算图表,有助于提高设计效率。关键词:热水供暖系统;系统改造;水力计算中图分类号:TU832.1+3文献标识码:B文章编号:1006-8449(2007)02-0034-040引言室内供热系统是以保证室内温度提高生活质量(如图2)。但同程式系统管道的金属消耗量通常要多[2]为目的。在上个世纪的后十年中,我国城市集中供热于异程式系统。总面积增长了2倍,这标志着我国城镇居民生活水平供热设计和工程施工实践证明,当立管形式相近正在不断提高。但是,鉴于设计、安装及系统改造资金时,不论同程式还是异程式系

3、统,位于环路中间段的供等方面的原因,一些旧建筑室内采暖系统供暖质量亟水干管与回水干管管径趋于相同(如图1、图2中的3待改善。旧建筑室内采暖系统主要有垂直单管同程式号与7号、4号与8号干管),立管数目越多,这种可能和异程式,以异程式居多,主要特点是干管管径沿程性越大,对应管径变化小、立管数目多、立支管规格单一(主要为相同部分越长。当DN20mm),因而也普遍存在上热下冷、边室不热、调节管道未报废且有困难等问题。究其原因,主要是异程式系统水力平衡较大使用价值时,难度大、安装随意性和调解手段落后。在供热系统改在异程式系统改造中,既要消除

4、水平失调提高采暖质量,又要节约资造为同程式设计金。笔者根据工程改造和设计实践,提出一种异程供和施工中,可以考暖系统改造为同程式的经济实用方案,并就水力计算虑只更换回水干的简化方法作一探讨。管两端部分(图1中6号、9号)和1垂直单管同程式、异程式系统的比较及改增加一根回水总造方案确定干管(图2中10号)。为避免过多异程式系统在供、回水干管走向布置方面具有如穿墙和影响原室下特点:通过各立管的环路总长度并不相等(如图1)。内装修,当室外管在机械循环系统中,由于作用半径大,连接立管多,有网压力足够时,回时靠近总立管最近的支立管管径即使选为

5、DN15mm,水总干管(10号)仍有很多剩余压力,致使水平失调严重。同程式系统可以按图3方式的特点是通过各个立管的循环环路的总长度都相等,布置。上述改造方因而压力损失易于平衡,适用于供暖半径较大的建筑No.2/200734总第114期第28卷RefrigerationAirConditioning制冷空调工程设计&ElectricPowerMachinery与电力机械案不需要改动立⋯⋯支管,节省管材,ΔPⅠ+ΔP6=ΔP2+ΔPⅡ施工简便,改造工由于ΔPⅠ=ΔPⅡ=ΔPⅢ=ΔPⅣ=ΔPⅤ,而立管间不平衡,[3]期短,对后期维修不平

6、衡率α应小于10%,即:也不会造成太多(ΔPⅠ+ΔP6+ΔP7+ΔP8+ΔP9)-(ΔP2+ΔP3+ΔP4+ΔP5+ΔPⅤ)<α不便,但系统压力ΔPⅠ+ΔP6+ΔP7+ΔP8+ΔP9损失平衡难度有则:(ΔP6-ΔP2)+(ΔP7-ΔP3)+(ΔP8-ΔP4)+(ΔP9-ΔP5)所提高。<α(ΔPⅠ+ΔP6+ΔP7+ΔP8+ΔP9)=αΔPⅠ+α(ΔP6+ΔP7+ΔP8+ΔP9)2同程式系统压力损失的简化计算忽略α(ΔP6+ΔP7+ΔP8+ΔP9)项,有:(ΔP6-ΔP2)+(ΔP7-ΔP3)+(ΔP8-ΔP4)+供热工程水力计算中

7、选定管径通常是根据平均比(ΔP9-ΔP5)<αΔPⅠ;摩阻、管内最大允许流速及并联环路压力损失允许值⋯⋯进行。文献[2]、文献[3]详细介绍了供热系统压力损失(ΔP6-ΔP2)<αΔPⅠ的计算方法,其过程较为繁复。为简化水力计算过程,公式分析表明:依据平均比摩阻确定管径后,只需现以图3为例就压力损失的简化计算作一探讨。要计算立管Ⅰ压降、两根相邻立管间的供、回水干管压2.1压力损失组成降差值(供水减回水)和压差累计值,使压降差值和压管段压力损失包括沿程损失和局部损失。差累计值的绝对值控制在立管Ⅰ压降的10%以内即在实际工程设计中,局

8、部损失计算通常采用当量可实现水力平衡,且计算精度有很大提高。阻力法或当量长度法。以当量长度法为例,压力损失民用建筑一般层高3.0m,开间约3.3m,本方法仍[2,3]可进一步简化,并按等压降法要求进行压降和流量调计算基本公式表示为:ΔP=ΔPya+

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