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时间:2020-03-27
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1、第36卷第2期2010年6月化工设计通讯ChemicalEngineeringDesignCommunicationsV01.36No.2Jun.20100引言l热水采暖系统气阻问题探讨l王率章(湖南化工医药设计院,湖南长沙410007)摘要:对热水采暖系统气阻问题进行了探讨,指出了在设计中容易忽略的问题,对采暖系统设计人员有参考意义。关键词:热水采暖;系统气阻;探讨中图分类号:TU&32.1+3文献标识码:A文章编号:1000—6490(2010)(控一0036—02热水采暖系统中的气阻问题,说起来是个老话题,似乎也不那么难解决,高点排气
2、就是了。然而,实践中我们有时会忽略排气阀的设置,造成局部气阻。如果在干管上产生气阻,就会影响整个系统。在过去多年的工作中曾经遇到过一些问题,虽然过去多年,总觉得回过头来把它摆一摆、分析和归纳一下应该有益。1热水采暖系统的气阻问题图l为某干休所平房热水采暖系统局部系统图,我们可以看到,散热器中的空气可以通过手动阀排出,而立管和横管由于室外干管较低,其空气无法排出,势必造成气阻。不知是原设计单位,还是施工单位,或是什么人,以为是循环泵扬程不足,更换了一台高扬程水泵,虽然稍有改进,但没有从根本上解决问题。分析原因,是由于水泵扬程提高后积气体积因加
3、压而缩小,其流量有所增加。换泵后由于系统压力过大,招至换热器被压损,不得不停机修复。其实不难解决,只要在横管高端装一自动排气阀就解决了。图1热水采暖系统局部系统图现成我们来看第二个例子。图2为某干校热水采暖系统循环泵前后的管路系统图。不同的是我只绘出一台循环泵,实有备用泵一台,但这对说明问题没有影响。可以看出,在煤气罐房上部还是设了自动排气阀,但对水泵出口后的B管上没有考虑。煤气罐房有4m多高;水泵出口B段有2m多高,应该说,问题就出在这里。系统首次充水时,A段是满流,空气被压向B段和C段,水到了B段和C段就不是满流了,在不是满流的情况下,
4、空气当然不会下走。有人说B段的空气可以被水流带走,我以为那是不可能的。其理由我将在后边叙述。应该说B段积有空气,收稿日期:2009一12一12作者简介:王率章(1935一),男,1958年毕业于天津建筑工程学校,工程师,主要从事采暖通风设计工作。第2期王率章:热水采暖系统气阻问题探讨37一目了然;另外我们用螺丝刀连接管壁和耳朵,听到的不是沙沙的平稳的流水声,而是哐啷哐啷的撞击声。至于B段集气多少,可以用B长与c长之比来判断。比值大,积气少;比值小,积气就多。这只是对积气多少的探讨,其意义不大,因为积气是不能允许存在而必须消除,以降低系统阻力
5、。自动排气阀煤气罐房加热器水泵图2循环泵前后的管路系统图此系统按照水泵流量和系统容水量的估算,十几分钟应有一个循环,可在试运行时用时四十多分钟,实际流量只有设计流程的三分之一,气阻之严重可想而知。我们在B管加了排气阀,问题就解决了。气阻问题,不仅仅在水暖、空调水系统中必须给予关注,在给水排水的某些环节及其他液体输送管路中也是值得注意的。2给排水管路中的气阻问题请看下例,图3是某给水泵房水泵前后的系统图。同样,我只绘出一台水泵,而实有两台。在我初接触到该泵房时,觉得有问题,进一步观察,发现水泵出口压力表指针在运行中大幅度摇摆,这就完全证实了气
6、阻的存在。是出水的脉冲造成了系统压力的变化,从而造成压力表指针的大幅摆动。发现时已运行多年,其积气并没有被带走。后在横管上加了手动排气阀,问题就解决了。后来加水塔、改管路就是另一回事了。j一图3给水泵前后的系统图以上三个例症,其管路像个门框,在例一中为多门框组合,后两例为单门框式管路,我就把它叫门框管路吧!我以为凡遇到这种管路,不论管的横竖比大小,均须设排气阀。在水泵房,可以接手动阀,除了用于初运行的排气而外,还可以接胶管,作为泵房卫生冲洗的水源。对于其它专业,须设自动排气阀。以间歇式水暖系统为例,停泵后由于系统压力降低,会有少量的空气析出
7、,水泵再次启动,也很难容于水中。通过以上三个例症,说明我们在设计中有时会忽略一些问题。主要问题就是空气存在与否以及空气的特性及在管路中与水的关系。首先,空气和水都是流体,都是没有固定形状的;空气还无色、无味,看不见摸不到。这容易使人忽略和误导:管路、设备安排好了,里边是空的,忘记了里边充满了空气。我这就把它叫作门式管路吧!我以为凡遇这种门式管路,不论横竖管比值大小,均须排气阀。在水泵房,宜接手动阀,除了用于初运行排除空气以外,还可以用作泵房卫生冲洗的水源。对于其他专业,须设自动排气阀,以间歇式水暖系统为例,停泵后由于系统压力降低,会有少量空
8、气析出,水泵再次启动,就成为系统的阻力,甚至会堵死管路。在我院老办楼的运行中,有着这样的经验或者说是教训。3气水运动的规律我以为了解水和空气的特性及运行系统中气水运动规律是最重要
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