高層住宅采暖技術分析.doc

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1、高層住宅采暖技術分析摘要:結合工作實際,介紹瞭髙層住宅采暖的技術措施關鍵詞:高層住宅;采暖;技術1、熱媒設計溫度散熱器熱水采暖系統的熱媒設計溫度,一般根據熱舒適度要求、系統運行的安全性和經濟性等原則確定。供水溫度不超過951,可確保熱媒在常壓條件下不發生汽化;適當降低熱媒溫度,有利於提高舒適度,但要相應增加散熱器數量。所以一般經常采用95/7CTC,例如:作為散熱器“標準工況”的64.51,就是水溫95/70°C的平均值與室溫18。(2的傳熱溫差。許多釆暖系統的設計計算資料,也按此條件編制當然,熱媒設計溫度也要符合熱源條件的可能性和考慮其它因素。

2、例如:以較低溫度的一次熱媒進行換熱所得的二次熱媒,或采用戶式燃氣熱水采暖爐的水溫有限制,或采用塑料類管材為提高其耐用性時,也有采用85/60°C作為設計參數的。但是,再進一步降低散熱器釆暖的熱媒設計參數,顯然是不合理的。以95/70°C為比較基礎,熱媒平均溫度每降低1(TC,散熱器數量約增加20%.為何實際運行水溫遠低於熱媒沒計溫度時,也可達到設計室溫?主要是由於實際配置的散熱面積,均不同程度地偏大於理論所需散熱面積。根據理論推導和實際工程運行驗證,對於設計水溫95/70°C的系統,當散熱面積偏大10%時,運行水溫約可為90/65°C;當偏大20

3、%時,運行水溫約可為85/60°C;當偏大30%時,運行水溫約可為82.5/57.5£;當偏大40%時,運行水溫約可為80/551。由於設計保守等各種因素,一般系統的散熱面積均會偏大30%以上2、系統補水如某供暖建築面積22萬多m2的居住小區,存在水力失調的室內系統末端底層住戶,出現以下奇怪的現象:每到晚上八九點鐘後散熱器就開始降溫,到半夜就完全不熱,而次日早晨又會逐漸熱起來。據深入調查,重新熱起來是由於頂層住戶在每晚臨睡前和次日早晨起床後進行瞭手動放風所致。經改裝瞭質量較好的自動排氣閥後有所緩解,但系統中還是經常因有空氣存在。顯然,應徹底解決系

4、統進入空氣的問題據查,系統未設置膨脹水箱,也未設置氣壓水罐等膨脹容積,隻是依靠功率較大的補水泵進行補水定壓,而補水泵則由電接點壓力表控制啟停,當降至下限值時水泵啟動,達到上限值時停泵。由於設置在管路上的壓力表,指針會發生抖動,上下限值的整定間距不能很小,因此,停泵後重新啟動必然會有較長的時間間隔。在此時段內,由於水的不可壓縮性和不可避免的系統泄漏,總會有空氣進入系統,並積存於流量較小的系統末端頂點由於該工程已無條件增設膨脹水箱和足夠容積的氣壓水罐,采取瞭增設一臺略大於系統泄漏量的小功率補水泵(0.75kW)的方法,使之連續運行,當流量大於系統泄漏

5、量時,通過限壓閥回流至軟水箱,基本上解決瞭問題。由此可得到啟示:用合理容積的膨脹水箱或氣壓水罐進行定壓,是十分必要的,如無條件設置,則應采用不間斷運行的變頻補水泵,或像本工程所釆取的簡易方法3、豎向壓力分區與“分環”《采暖通風與空氣調節設計規范》第3.3.9條規定:''建築物的熱水采暖系統高度超過50m時,宜豎向分區設置”。條文說明作如下解釋:其主要目的是為瞭減小散熱器及配件所承受的壓力,保證系統安全運行。暖通規范作上述限定十分必要。近年以來,高層建築(尤其是高層住宅)的熱水采暖系統因滲漏而使傢裝破壞的事故,時有發生。除散熱器或其它構件的質量和施

6、工安裝隊伍素質等因素外,主要由於承壓過高如某二十五層髙層住宅,原室內系統設計系是按豎向分區設置的,但由另一單位設計的熱源,卻為同一系統。在第一個采暖季,開發建設單位就因滲漏向住戶賠償傢裝破壞損失的費用高達十幾萬元,不得不進行瞭困難的改造有些設計在熱源處設置分集水器,對高低環分別接出供回水管路,將“分環”當作豎向壓力分區,這是概念上的錯誤。“分環”可能有利於水力平衡和調節,但不可能對高區和低區分別實施定壓,並不能克服低區所承受的較高靜水壓力豎向壓力分區最好能從熱源上就分別設置。不宜分設時,一般采用間接換熱的方法。間接換熱雖比較穩妥,但換熱後二次水的

7、溫度將有所降低,致使散熱器數量增加因此,在實際工程應用中,也有采用加壓和減壓的方法,即:熱源系統按低區定壓。高區系統供水經加壓進入,回水則減壓接回低區系統。從理論上分析,高區熱媒循環水泵的工作揚程,要附加高低區系統的幾何高差,不利於節能,但從技術經濟的綜合分析,可能仍有可取之處。但采用此種方法,要特別註意減壓閥的“動靜壓差特性”,即:當高區系統水泵停止時,減壓閥後的設定壓力會升高一個動靜壓差值,此值在閥的額定流量條件下約為5m,造成低區開式膨脹水箱的溢流,並同時使高區系統虧水和空氣進入。雖然性能較好的減壓閥動靜壓差較小,但最好還是采用閉式膨脹水箱

8、,或采用不間斷運行的變頻補水泵定壓4、關於分室溫度控制無論是實施分戶熱計量的住宅戶內采暖系統,還是其它建築傳統的垂直單管或雙管系統,從節

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