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      供暖系統(tǒng)中常見問題分析

      2010-08-15 00:48:29遼寧錦州熱電總公司郭效娟
      河南科技 2010年8期
      關(guān)鍵詞:溫度控制散熱器水泵

      遼寧錦州熱電總公司 郭效娟

      摘要:本文采暖季,我們對幾個運(yùn)行不正常的采暖系統(tǒng)——“問題工程”,進(jìn)行了補(bǔ)救處理,又結(jié)合近年來對其它工程的調(diào)研和反思,發(fā)現(xiàn)有許多源于設(shè)計理念方面的一些模糊認(rèn)識,現(xiàn)加以整理以供參考。關(guān)鍵詞:設(shè)計溫度 水力平衡 散熱器 水泵 溫度控制 系統(tǒng)補(bǔ)水

      供暖系統(tǒng)中常見問題分析

      遼寧錦州熱電總公司 郭效娟

      摘要:本文采暖季,我們對幾個運(yùn)行不正常的采暖系統(tǒng)——“問題工程”,進(jìn)行了補(bǔ)救處理,又結(jié)合近年來對其它工程的調(diào)研和反思,發(fā)現(xiàn)有許多源于設(shè)計理念方面的一些模糊認(rèn)識,現(xiàn)加以整理以供參考。
      關(guān)鍵詞:設(shè)計溫度 水力平衡 散熱器 水泵 溫度控制 系統(tǒng)補(bǔ)水

      一、 熱媒設(shè)計溫度

      散熱器熱水采暖系統(tǒng)的了沒設(shè)計溫度,一般根據(jù)而舒適度要求、系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性等原則確定。供水溫度不超過95℃,可確保熱媒溫度在常要條件下不發(fā)生氣化;適當(dāng)降低熱媒溫度,有利于提高舒適度,但要相應(yīng)增加散熱器數(shù)量.所以一般經(jīng)常采用95/70℃,例如:作為散熱器“標(biāo)準(zhǔn)工況”的64.5℃,就是水溫95/70℃的平均值與室溫18℃的傳熱溫差。許多采暖系統(tǒng)的設(shè)計計算資料,也按此條件編制。

      當(dāng)然,熱媒設(shè)計溫度也要符合熱源條件的可能性和考慮其他因素。例如:以較低的溫度的一次熱媒進(jìn)行換熱所得的二次熱媒,或采用戶式燃?xì)鉄崴膳癄t的水溫有限制,或采用塑料類管材為提高其耐用性時,也采用85/60℃作為設(shè)計參數(shù)的。但是,再進(jìn)一步降低散熱器采暖的熱媒設(shè)計參數(shù),顯然是不合理的。以95/70℃為比較基礎(chǔ),熱媒平均溫度每降低10℃,散熱器數(shù)量約增加20%。

      當(dāng)前,存在不適當(dāng)?shù)剡^多降低散熱器采暖設(shè)計參數(shù)的傾向。原因是某些開發(fā)建設(shè)單位在提供設(shè)計條件時,按照熱源的實際運(yùn)行工況提出熱媒設(shè)計參數(shù),例如,提出供水溫度只有70℃。如不加深入分析,就直接采用這樣的低參數(shù)進(jìn)行設(shè)計計算,會使散熱器數(shù)量增加很多,會出現(xiàn)同一熱源的不同建筑,散熱器數(shù)量相差近一倍的現(xiàn)象,更加劇了系統(tǒng)的失調(diào)度。

      多年以前,就增進(jìn)行過實態(tài)調(diào)查測定,結(jié)果表明:即使設(shè)計水溫95/70℃,當(dāng)達(dá)到設(shè)計室外溫度時,運(yùn)行水溫一般只要70/55℃的水溫設(shè)計系統(tǒng),是否運(yùn)行水溫又可進(jìn)一步降低呢?似乎不應(yīng)陷入如此惡性循環(huán)的怪圈。

      為何實際運(yùn)行水溫遠(yuǎn)低于熱媒設(shè)計溫度時,也可達(dá)到設(shè)計室溫?主要是由于實際配置的散熱面積,均不同程度地偏大與理論所需散熱面積。根據(jù)理論推導(dǎo)和時間工程運(yùn)行驗證,對于設(shè)計水溫95/70℃的系統(tǒng),當(dāng)散熱面積偏大10%時,運(yùn)行水溫約可為90/65℃;當(dāng)偏大20%時,運(yùn)行水溫約可為85/60℃;當(dāng)偏大30%時,運(yùn)行水溫約可為82.5/57.5℃;當(dāng)偏大40%時,運(yùn)行水溫約可為80/55℃。由于設(shè)計保守等各種因素,一般系統(tǒng)的散熱面積均會偏大30%以上。

      二、水力平衡

      比之散熱器數(shù)量的多少而言,采暖效果主要取決于系統(tǒng)的水力工況。但是,心中無底又不認(rèn)真進(jìn)行系統(tǒng)水力平衡計算的設(shè)計,近來??梢姷健?/p>

      以(局部帶躍層)單元式普通住宅為例,室內(nèi)采暖系統(tǒng)為干管異程的上供下回單管順序式,衛(wèi)生間和廚房采用高頻焊鋼制散熱器。上一個采暖季節(jié)就是反映室溫偏低,曾判斷為建筑保溫質(zhì)量不好,普遍均勻增加了散熱氣20%。本采暖一開始,在同一熱源供暖的其他建筑均供暖正常的情況下,本工程系統(tǒng)末端(尤其是下層)室溫仍偏低,引起部分住戶向市政府投訴。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查和對系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)行水力平衡驗算,確實存在較大的不平衡度。

      衛(wèi)生間和廚房的立管管徑一律取DN15,其他立管管徑不倫立管負(fù)荷大小,一律取DN20,入口處較有利的立管帶六層,散熱器27片,主力損失僅為約58OPa,系統(tǒng)末端最不利的立管帶七層,散熱器63片,阻力損失高達(dá)約370OPa,加上供回水干管的阻力損失,此兩根立管的不平衡度約高達(dá)800%。遠(yuǎn)超過《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)氣節(jié)設(shè)計規(guī)范》第3.8.6條關(guān)于“熱水采暖系統(tǒng)的各并聯(lián)環(huán)路之間的計算壓力損失相對差額不應(yīng)大于15%”的規(guī)定。各層均勻增加散熱器,更會加劇垂直失調(diào)。根據(jù)驗算結(jié)果,筆者會同幾位設(shè)計人員對系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)節(jié),并建議運(yùn)行維修人員進(jìn)行精細(xì)調(diào)節(jié),雖已得以改善,但先天性的失調(diào)時難以徹底解決的。參與調(diào)節(jié)設(shè)計人員的深切體會是:如果這種粗放設(shè)計的系統(tǒng)也能正常供暖,就不需要規(guī)范和設(shè)計計算了。

      同理,有這樣兩棟六層單元式普通住宅,室內(nèi)采暖系統(tǒng)也是干管異程的上供下回單管順序式,采用四柱813型鑄鐵散熱器,衛(wèi)生間為DN32光管,由小區(qū)集中燃?xì)忮仩t房供暖。劇使用單位和住戶反映,自投入使用以來,冬季室內(nèi)溫度達(dá)不到市政府規(guī)定16℃的最低標(biāo)準(zhǔn),在嚴(yán)寒期內(nèi),一至二層的室溫,大多在12℃以下,已嚴(yán)重影響居民的生活環(huán)境質(zhì)量。到現(xiàn)場對典型房間進(jìn)行調(diào)查,室溫和散熱器溫度,明顯低于由同一熱源供暖的其他建筑。據(jù)對設(shè)計采暖負(fù)荷進(jìn)行驗算,散熱器數(shù)量符合常規(guī)計算結(jié)果。對系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)行水力平衡驗算,則同樣存在較大的不平衡度,不論立管負(fù)荷大小,雙側(cè)接散熱器的立管管徑一律取DN25×20,單側(cè)接散熱器的立管管徑一律取DN20×20,而無外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的衛(wèi)生間,則采用DN32的光立管。1號樓入口處最有利的7號立管阻力損失約僅為90OPa,系統(tǒng)末端最不利的25號立管阻力損失高達(dá)約350OPa,加上供回水干管的阻力損失,此兩根立管的不平衡度約高達(dá)700%。而衛(wèi)生間立管阻力損失約僅為6OPa,加以環(huán)路劃分偏大,室內(nèi)系統(tǒng)水力失調(diào)現(xiàn)象必然會出現(xiàn),筆者試圖對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)節(jié),但質(zhì)量低劣的鑄鐵閥門根本無法轉(zhuǎn)動。除上述因素外,由于室外供暖管網(wǎng)的嚴(yán)重失調(diào),致使1號樓和2號樓采暖流量不足,即使在入口處的有利環(huán)路,流量也明顯不足。

      三、系統(tǒng)補(bǔ)水

      某供暖建筑面積22萬多的居住小區(qū)。存在水力失調(diào)的室內(nèi)系統(tǒng)末端底層住戶,出現(xiàn)以下奇怪的現(xiàn)象:每到晚上八九點鐘后散熱器就開始降溫,到半夜就完全不熱,而次日早晨又會逐漸熱起來。據(jù)深入調(diào)查,重新熱起來是由于底層住戶在每晚臨睡前和次日起床后進(jìn)行了手動放風(fēng)所致。經(jīng)改裝了質(zhì)量較好的自動排氣閥后有所緩解,但系統(tǒng)中還有經(jīng)常因有空氣存在。顯然,應(yīng)徹底解決系統(tǒng)進(jìn)入空氣的問題。

      據(jù)查,系統(tǒng)未設(shè)置膨脹水箱,也未設(shè)置氣壓水罐等膨脹溶積,只是依靠功率較大的補(bǔ)水泵進(jìn)行補(bǔ)水定壓,而補(bǔ)水泵則由電泵啟動,達(dá)到上限制值時停泵。由于設(shè)置在管路上的壓力表,指針會發(fā)生抖動,上下限制的整定間距不能很小,因此停泵后重新啟動必然會有較長的時間間隔。在此時段內(nèi),由于水的不可壓縮性和不可避免的系統(tǒng)泄漏,總會有空氣進(jìn)入系統(tǒng),并積存于流量較小的系統(tǒng)末端定頂點。

      由于該工程已無條件增設(shè)膨脹水箱和足夠容積的氣壓水罐,采取了增設(shè)一臺略大于系統(tǒng)泄露量的小功率補(bǔ)水泵(0.75KW)的方法,使之連續(xù)運(yùn)行,當(dāng)流量大于系統(tǒng)泄漏時,通過限壓閥回流至軟水箱,基本上解決了問題。由此可得到啟示:用合理容積德膨脹水箱或氣壓水罐進(jìn)行定壓,是十分必要的,如有條件設(shè)置,則應(yīng)采用不間斷運(yùn)行的變頻補(bǔ)水泵,或像本工程所采取的簡易方法。

      四、豎向壓力分區(qū)與“分環(huán)”

      《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》第3.3.9條規(guī)定:“建筑物的熱水采暖系統(tǒng)高度超過50M時,宜豎向分區(qū)設(shè)置。條文說明作如下解釋:其主要目的是為了減少散熱器及配件所隨的壓力,保證系統(tǒng)安全運(yùn)行。暖通規(guī)范作上述限定十分必要。近年來,高層建筑(尤其是高層住宅)的熱水采暖系統(tǒng)因滲漏而使家裝破壞的事故時有發(fā)生、除散熱器或其他構(gòu)建的質(zhì)量和施工和安裝隊伍素質(zhì)等因素外,主要由于承壓過高。

      某二十五層高層住宅,原室內(nèi)系統(tǒng)設(shè)計是按豎向分區(qū)設(shè)置的,但由另一單位設(shè)計的熱源,卻為同一系統(tǒng)。在第一個采暖季,開發(fā)建設(shè)單位就因滲漏向住戶賠償家裝破壞損失的費(fèi)用高達(dá)十幾萬元,不得不進(jìn)行了困難的改造。

      有些設(shè)計在熱源處設(shè)置分集水器,對高低環(huán)分別接出供回水管路,將“分環(huán)”當(dāng)作豎向壓力分區(qū),這是概念上的錯誤。“分環(huán)”可能有利于水力平衡和調(diào)節(jié),但不可能對高區(qū)和低區(qū)分別實施定壓,并不能克服低區(qū)所承受的較高靜水壓力。

      豎向壓力分區(qū)最好能從熱源上就分別設(shè)置。不宜分設(shè)時,一般采用間接換熱的方法。間接換熱的方法。間接換熱雖比較穩(wěn)妥,但換熱后二次水的溫度將有所降低,致使散熱器數(shù)量增加。

      因此,在實際工程應(yīng)用中,也有采用加壓和減壓的方法,即:熱源系統(tǒng)按低區(qū)。高區(qū)系統(tǒng)供水經(jīng)加壓進(jìn)入,回水則減壓接回低區(qū)系統(tǒng)。從理論分析,高區(qū)熱媒循環(huán)水泵的工作揚(yáng)程,要附加高低區(qū)系統(tǒng)的幾何高差,不利于節(jié)能,但從技術(shù)經(jīng)濟(jì)的綜合分析,可能仍有可取之處。但采用此種方法,要特別注意減壓閥的“動靜壓差特性”,即:當(dāng)高區(qū)系統(tǒng)水泵停止時,減壓閥后的設(shè)定壓力回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(qū)開式膨脹水箱的溢流,并同時使高區(qū)系統(tǒng)虧水合空氣進(jìn)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,或采用不間斷運(yùn)行的變頻補(bǔ)水泵定壓.

      國家標(biāo)準(zhǔn)《住在計劃規(guī)范》有針對性的提到散熱器的選擇問題。規(guī)定“應(yīng)采用體型緊湊、便于清掃、使用壽命不低于鋼管的形式”。目前,散熱器品種繁多,市場競爭激烈,有從容選擇的余地,但也要看到各種散熱器在應(yīng)用實踐中低于出現(xiàn)過不同性質(zhì)的問題。關(guān)鍵是要針對系統(tǒng)的特性,較為適當(dāng)?shù)貞?yīng)用,要用其所長,避其所短。系統(tǒng)的運(yùn)行、保養(yǎng)和水質(zhì)控制等環(huán)節(jié)水平的提高,要有一個逐進(jìn)的過程,一種有生命力的產(chǎn)品,應(yīng)該提高其適應(yīng)客觀條件的性能,而不是對客觀條件的苛求。

      鑄鐵散熱器是一種適應(yīng)性較強(qiáng)的品種,它的主要弊病是:體型不緊湊,如鑄鐵四柱或鑄鐵長翼型等陳舊型號,顯然與節(jié)能的、裝飾要求較高的建筑環(huán)境很不協(xié)調(diào);由于價格競爭,偷工減料,長達(dá)不到額定散熱量;內(nèi)腔粘沙成為系統(tǒng)堵塞的重要原因;落后的鑄造工藝和加工粗劣,組對接口容易漏水。一些發(fā)達(dá)國家自己不生產(chǎn)但仍樂于采用,并看作為高檔產(chǎn)品,當(dāng)然不是這樣粗陋的品種,如不開發(fā)新的品種,必然會陷入困境??上驳氖?,外形可類似與高檔鋼制散熱器、內(nèi)腔無粘沙的鑄鐵散熱器,已開發(fā)成功并已形成生產(chǎn)能力,由于它對各種系統(tǒng)及運(yùn)行管理水平的適應(yīng)性強(qiáng),可望有較大的發(fā)展空間。

      鋼板材質(zhì)的鋼制散熱器體形較薄且較美觀,國外較多采用,引進(jìn)并廣泛應(yīng)用以后,由于材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、運(yùn)行水質(zhì)等因素失控,八十年代后期曾發(fā)生大量腐蝕而造成過很大損失,至今,仍有過頭的商業(yè)宣傳誤導(dǎo)用戶,不斷造成此類腐蝕現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生。引進(jìn)國外材料或生產(chǎn)工藝生產(chǎn)一些高檔散熱器,在發(fā)生腐蝕現(xiàn)象以后,提出了一系列對于較大的集中供暖系統(tǒng)幾乎無法達(dá)到的苛刻要求,例如:嚴(yán)格控制熱媒含氧量、限定采用隔膜式膨脹灌定壓方式、非采暖季滿水保護(hù)、檢修時只能局部放水、塑料管設(shè)阻氧辰、內(nèi)掛鎂棒即采用“犧牲陽極保護(hù)”等。說明其形成腐蝕的主要客觀因素并未能根本解決,因此仍應(yīng)慎用。但是,它還是可以應(yīng)用于已燃?xì)鉄崴膳癄t或電熱水采暖等分散熱源的戶室式系統(tǒng)中。

      按壽命不低于鋼管的耐腐蝕界定標(biāo)準(zhǔn),早期開發(fā)的鋼管材質(zhì)的鋼制串片管式散熱器和后期開發(fā)的繞片式(包括高頻焊或強(qiáng)繞)鋼制散熱器,仍是鋼制散熱器中可放心選用的主體品種。但此類散熱器水質(zhì)睡阻特性數(shù)據(jù),在單管系統(tǒng)中應(yīng)用,尤其是采用兩通恒溫閥加跨越管的做法時,會發(fā)生散熱器進(jìn)流量過小的問題。此外,此類散熱器的熱工性能和特定形式的外罩有關(guān),外罩的成本占其價格的相當(dāng)比例,但外觀難以滿足用戶的裝飾要求,“罩外加罩”十分常見。

      鋁制散熱器是一種高效的散熱器,同樣也發(fā)生過腐蝕穿孔問題,除材質(zhì)外,堿性水質(zhì)和超量的氯化物都會對鋁生產(chǎn)腐蝕,雖對此種散熱器提出了內(nèi)防護(hù)要求,但工藝上難以實施,也不便于檢驗。因為熱水鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求鍋爐水的PH值應(yīng)為10~12,說明此種散熱器不能用于以鍋爐為直接熱源的集中供暖系統(tǒng),但可在熱網(wǎng)集中供熱、用戶側(cè)為經(jīng)熱交換的二次熱媒系統(tǒng),也可以應(yīng)用于以燃?xì)鉄崴膳癄t或點熱水采暖爐等分散熱源的戶型系統(tǒng),有些產(chǎn)品改進(jìn)為采用銅鋁復(fù)合,可能是鋁制散熱器的主要出路。

      五、 結(jié)束語

      供暖系統(tǒng)的設(shè)計,看似簡單,而實際中許多棘手又難處理的小問題卻層出不窮,更需要設(shè)計者進(jìn)行全面、精細(xì)、周全的綜合分析和設(shè)計計算,因地制宜,絕不能照搬套用,盲目地追求低成本。應(yīng)均衡考慮、結(jié)合實際,把握好科學(xué)、實用、經(jīng)濟(jì)、美觀的設(shè)計原則。

      book=72,ebook=189

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