包头市区高层建筑供热系统形式的设计、连接与节能
高层住宅施工方案的供暖设计
高层住宅施工方案的供暖设计随着城市化进程的不断推进,高层住宅的建设和规模不断扩大。
而在高层住宅的施工方案中,供暖设计是一项至关重要的考虑因素。
本文将从供暖技术选择、供暖系统设计和能源利用等方面,对高层住宅的供暖设计进行探讨。
一、供暖技术选择在高层住宅的供暖技术选择上,应考虑以下几个方面:1.1 能源选择:常见的供暖能源有煤气、燃油、电力、地热等。
应根据当地的能源供应情况、环境保护和成本效益等因素,选择适宜的能源类型。
1.2 供热方式选择:有集中供热和分户供热两种方式。
集中供热通过供热管道向各个住户提供热能,分户供热则是每个住户都拥有自己的供暖设备。
一般而言,高层住宅更适合采用集中供热方式,以提高能源利用效率。
1.3 设备选择:根据高层住宅的规模和建筑结构特点,选择合适的供暖设备。
例如,采暖锅炉、电采暖器、空调热泵等。
二、供暖系统设计在高层住宅的供暖系统设计中,需要考虑以下几个方面:2.1 管道布局:合理的供暖管道布局可以减少能耗和系统损耗。
应根据建筑结构和住户分布等因素,确定管道走向和长度,减少热量传输损失。
2.2 供暖设备选型:根据实际需要和采暖负荷,确定合适的供暖设备容量。
同时,应考虑设备的能效比和使用寿命等因素。
2.3 温度控制:高层住宅的供暖系统应具备良好的温度控制能力,以满足不同住户的需求。
可以采用室温控制系统、温度传感器等设备,实现精确的温度控制。
2.4 安全性设计:供暖系统设计应符合相关的安全标准和要求,确保住户的人身和财产安全。
三、能源利用高层住宅的供暖设计应注重能源的合理利用和节约:3.1 空气质量:采暖设备的燃烧过程会产生废气,应通过合理的通风和排烟系统将废气排出室外,以保证室内空气质量。
3.2 能量回收:可采用余热回收设备,将供暖产生的废热用于其他用途,提高能源利用效率。
3.3 装饰材料选择:在高层住宅内采用适宜的装饰材料,以减少室内温差,降低供暖负荷。
总结起来,高层住宅的供暖设计需要综合考虑能源选择、供暖技术、供暖系统等多个方面的因素。
高层供暖直连技术的应用
高层供暖直连技术的应用作者:王亚男李秀民来源:《科技资讯》 2013年第16期王亚男1 李秀民2(1.内蒙古包头市热力总公司供热七公司;2.内蒙古北方装备有限公司内蒙古包头 014030)摘要:目前,我国经济不断向前发展,大部分城市的建筑拔地而起,而高层和多层的供暖问题成为广大市民所关注的问题。
本文作者搜集了大量解决供暖问题的资料,发现有一种供暖的新方法,可以把底层建筑和高层建筑直连并网供暖,在高层建筑安装之后,则能直接与低层建筑中任一层并网供暖,不但解决了高低楼供暖的问题,在一定程度上也减少运行费和工程投资。
根据报道,高层建筑在安装直连供暖5年后,各项系统仍旧正常运行,其节能、平稳的性能值得各大建筑企业应用。
关键词:高层建筑供暖直连并网供暖应用中图分类号:TU83 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)06(a)-0052-01随着我国经济实力不断的增强以及人口的增涨,建筑业发生突飞猛进的变化,越来越多的高层和多层建筑崛地而起,而给业主带来最多的困扰时高层供暖热源问题,此时市场需要提供各种供暖系统来满足高层建筑业的发展[1]。
由于高层建筑的供暖需求很难设计,尤其困难的是室外热网与高层供暖系统的连接方式。
高层建筑一般的供暖方式是设置专用锅炉,但是其投入资金多运行时费用相对较高,也或者设置一项交换器隔绝低区系统,但必须保证高温水热源的存在才可实行,因此最合适的供暖方法是将原来低温水系统直接用于高层供暖,其中因为底层建筑在与高层建筑直连后,在系统运行中压力由于太低导致高楼的水无法上去,相反,压力太高水可以上去,但是散热器会发生超压情况最后出现供暖故障,因此在建筑楼层过高时,这种供暖方法不运行也可能将底楼的散热器压迫。
本文作者为了解决这种情况,对高层建筑应用了供暖直连技术,获得了比较满意的效果,现将应用过程报道如下。
1 高层供暖直连技术将外网与高层建筑直接连接的一种供暖方式称之为高层供暖直连技术。
热力公司集中供热系统节能方式分析与应用
热力公司集中供热系统节能方式分析与应用摘要:随着社会的不断发展,当下人们在生活和工作中对于周围的环境标准要求也越来越高,由此引发的节能意识也是随着得到长足的体现和发展,在当下的热力公司集中供热系统中,如何高效供热并实现节能则是热力公司为社会提供热力资源的一项重点工作任务。
为更好的维持热力公司运营,有必要对供热系统中各个系统环节给与细致分析,在管理方面给与重视,从而能够很好的提高各个环节中的热力资源利用效率,所以提高热力公司供热系统中的热力管理,开展集中供热系统中的节能降耗措施,将有利于当下热力公司和社会的稳定发展。
关键词:集中供热;节能减排;热力资源;热力公司1 前言对于热电集中供热系统汇总,主要是借助背压式或者抽凝式供热机来进行热力资源的传输,通过上述装置可以将内部含有的热力资源传输给热网。
对于分布其中的输热管道,可以将其分为管沟式和直埋式、架空式[1]。
在上述装置中,对于能量消耗的方式主要是通过热泄漏和热损失两种方式。
对于管网系统中,其末端的用热设备大部分都是分布在室内,由此产生的能量损失则是由管网布设情况以及外部环境温度,以及房屋的保温结构等造成的。
2 供热系统分析2.1 负荷预测系统。
对于供热系统中的负荷预测系统,主要包含有气候模型系统。
该系统主要依据就是气象预报及历史经验数据,同时通过分析计算,能够借此得到具有最优功能系统的网源负荷分析模型[2]。
在该系统中,主要基础数据则是室外温度、供热面积、室内热负荷需求和历史数据等,通过上述数据实现对系统所需热量的准确预测和供给。
2.2 全网平衡控制系统。
在该系统中,开展全网控制,其理念则是通过热力站二级网供回水,从而实现对平均温度的控制,并以此作为调控目标。
在上述基础下,通过自动调整不同站点的一网分布式变频,则可以实现将热源生产的热量给与平衡分配,使得所有的换热站得到满足需求的热量,从而让全部用户能够得到足够的热量,实现按需分配热量的目的[3]。
建筑工程中的供暖通风节能设计探讨
建筑工程中的供暖通风节能设计探讨摘要:在我国建筑工程行业飞速发展的当下,建筑工程中的供暖通风节能设计也越发得到广泛关注。
工程设计人员要在节能环保理念的前提下,注重对工程施工技术、设备及机械方面的完善,并制定科学的工程设计方案,保障建筑工程供暖通风设计系统的完善性和有效性。
关键词:建筑工程;供暖通风;节能设计引言现阶段,人们对居住质量的要求普遍提升,因此,把握建筑工程供暖通风设计的科学方式,顺应当下建筑行业的市场竞争趋势,提升综合竞争能力迫在眉睫。
本文对建筑工程中的供暖通风节能设计进行了探究。
1建筑工程中供暖通风节能设计的优化1.1建筑围护结构节能设计优化(1)屋顶绝热设计。
现阶段,建筑工程在屋顶结构方面的设计上主要分为平屋顶和坡屋顶,工程技术人员在搭建平屋顶时,会选用保温性能较好的建材,着重处理屋面的热桥部位,从而增加屋顶的传热阻,降低屋顶面整体的传热系数,保持室内温度,最大化提升屋顶的保温性能。
针对坡面的屋顶设计,工程技术人员首先会依据工程建设规定,在坡屋顶结构处科学规划隔气层和保温层,同时,在棚顶架空位置铺设天花板,采用油毡等保温建材,完成最终的铺设。
(2)墙体绝热设计。
通常情况下,在建筑物的外墙保温操作中,工程技术人员会选用预制构件对外墙进行保温,此举还可以增强建筑物外墙的抗裂性能,提升建筑外墙的整体工程质量。
运用预制构件保温技术强化后的外墙,其保温性能比传统保温工艺打造的外墙保温性能更高,而且可以在一定程度上降低建筑物内部供暖的热负荷。
但同时,预制构件保温技术的投资成本较高,就现阶段而言,将预制构件保温技术应用于建筑外墙保温设计的数量较少,若能在今后的建筑节能工程供暖通风节能设计上更多地应用预制构件保温技术,可以在很大程度上降低能耗。
(3)太阳能供暖设计。
首先,基于太阳能是一种清洁的可再生能源,工程技术人员将其应用于建筑工程中的供暖通风设计中,可以有效节省电、热能源,通过太阳能特定的集热板储存光照能源,并将其转化为热能,为建筑居民提供生活所需的热水。
浅析现阶段我区住宅节能与供热系统设计及运行
l 【 高 科 技 产 品 研 发 】
浅 析 现 阶 段 我 区 住 宅 节 能 与 供 热 系 统 设 计 及 运 行
杨恩福
( 包头铁道职业技术 学院 内蒙古 包头 0 1 4 0 4 0 )
摘
要 : 我 区在建 筑节 能方 面取 得 了很 大的进 步 ,但也存 在一 些 问题 。维护结 构的热 工性 能 ,在施 工 中存在一 些 问题 。在提 高采暖 、空
中图 分类 号 :T U 6 文献标 识 码 :A 文章 编号 :1 6 7 1 — 7 5 9 7( 2 0 1 3 )0 1 1 0 0 6 6 — 0 1
建 筑 物 节 能包 括 :生产 、使 用 能耗 的节 约 , 开发 、利用 新 能 源 。本 文 仅就 减 少 建筑 物 采 暖 能耗 做 一 些阐 述 ,其 他 不 做 论述 。
舒 适 性 条 件 、人 员停 留 时 间和 房 间 用 途 , 对 地 0 5 年7 月内蒙 古 《 关 于 在 全 区 全 面 开 展 民用 建 筑 节 能 工 作 安 排 》 中 要 求 全 区在 设 计 、施 工 图审 查 、 施 工 、工 程 质 量 监 督 、 竣 工 验 收 中 严 格 执 行 民用 建筑 节 能 有 关 规 定 。 自此 ,我 区 在 建 筑 节 能 方 面 取 得 了 很 大 的进 步 ,但 也存 在 一 些 问题 。下 面 就本人在 从事这方面 工作 中,发现的一些 问题分析 总结一下 , 供大家参考 。 减 少 建 筑 物 采 暖 能 耗 的主 要 途 径 有 两个 : 1 )提 高 维 护 结 构 的热 工 性 能 。 2 )提 高 采 暖 、 空调 设 备 能 效 比 。 在 住 宅 建 设 领 域 , 维 护 维 护 结 构 的 热 工 性 能在 设 计 阶 段 基 本能够满 足 《 民用 建 筑 节 能 设 计 标 准 》 的 要 求 ,但 在 施 工 中存 在 一 些 问题 。如 1 )外 墙 保 温 材 料 密 度 和燃 烧 性 能 不 达 标 ,造 成 保 温 层 耐 久 性 和 防火 性 能 下 降 , 影 响 整 个 建 筑 物 的经 济 性 和 安 全性能;2 )窗 口、 门 口 、女 儿 墙 、地 面 与 墙 面 保 温 层 衔 接 处 存 在 冷 桥 ,造 成 整 个 建 筑 保 温 性 能 下 降 ;3 ) 门窗 传 热 系 数 达 不 到 设 计 标 准 要 求 ,增 加 了 实 际 采 暖 热 负 荷 ;4 ) 门 、窗 气 密 性 达 不 到 设 计 标 准 要 求 ,使 建 筑 物 冷 空 气 渗 透 耗 热 量 增 加 ;5 )地 面 保 温 层 材 料 密 度 小 、 强 度 低 ,在 地 面 荷 载 作 用 下 最 终 薄 如 纸 张 , 起 不 到 保 温 隔 热 作 用 。 以上 这 些 问题 都 可 以通 过 对 建筑 材 料 、 构 件 和 现 场 施 工 过 程 加 强质 量 监 督 管 理 得 到 解 决 。 在 提 高 采 暖 、空 调 设 备 能效 比方 面 问题 比较 复 杂 一 些 。 首 先 ,户 式 采 暖 系 统 以其 优 越 的 节 能 特 性 以及 可 随 意 调 节 室 温 达 到 人 体 的舒 适 程 度 等 特 点 占据 了采 暖 的 主 导 地 位 。现 阶 段 住 宅 采 暖 系 统 虽 然 采 用 了分 户 系 统 ,但 部 分 户 内 系 统 为 水 平 单 管 串联 系 统 ,达 不 到 调 节 室 温 的 要 求 。 户 内采 暖 系 统 应 采 用 户 式 单 管 水 平 跨 越 式 、 户 式 双 管 上 供 上 回 、 双 管 下 供 下 回 同程 式、户式双管放射式等几种 敷设方式。
《公共建筑节能设计标准》内蒙古自治区工程建设标准(DBJ03-27-2007)
DB 内蒙古自治区工程建设标准D BJ03BJ03——2727——2007 公共建筑节能设计标准1总则1.0.1依据《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国可再生资源》的有关条文,为了更好地贯彻中华人民共和国建设部发布的为了更好地贯彻中华人民共和国建设部发布的《公共建筑节能设计《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005GB50189-2005)),旨在节约能源、旨在节约能源、改善公共建筑的室内环境、改善公共建筑的室内环境、改善公共建筑的室内环境、提高能源利提高能源利用率,特结合内蒙古自治区的实际情况制定本标准。
1.0.2 本标准适用于内蒙古自治区各地区新建、本标准适用于内蒙古自治区各地区新建、改建和扩建的公共建筑节能改建和扩建的公共建筑节能设计。
设计。
1.0.3按本标准进行的公共建筑节能设计,通过改善建筑围护结构的保温性能,能,提高采暖、提高采暖、提高采暖、通风和空调设备及其系统的能效,通风和空调设备及其系统的能效,通风和空调设备及其系统的能效,在保证相同的室内环境参数条在保证相同的室内环境参数条件下,件下,与未采取节能措施前相比,与未采取节能措施前相比,与未采取节能措施前相比,全年采暖、全年采暖、全年采暖、通风、通风、通风、空气调节和照明的总能耗应空气调节和照明的总能耗应减少5050﹪﹪.其中公共建筑的照明节能设计应符合国家现行规定。
1.0.4大力提倡并鼓励充分利用内蒙古自治区丰富的太阳能、风能、生物能等再生清洁能源。
等再生清洁能源。
1.0.5本标准黑体字的条文强制性条文,必须严格执行。
本标准黑体字的条文强制性条文,必须严格执行。
1.0.6公共建筑的节能设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
有关标准的规定。
2术语2.0.1 透明幕墙透明幕墙透明幕墙 可见光可直接投射入室内的幕墙。
可见光可直接投射入室内的幕墙。
2.0.2可见光投射比可见光投射比透过透明材料的可见光的光通量与投射在其表面上的可见光的光通量之比。
超高层大楼暖通热水解决方案
超高层大楼暖通热水解决方案首先,对于超高层大楼暖通热水问题,需要确定合适的锅炉和热水供应系统。
在选择锅炉时,应考虑到热水需求量大、楼层高度高、热水供应稳定等因素。
一般而言,多台燃气锅炉并联使用,可以更好地满足供暖和热水需求。
其次,需要设计合适的热水供应系统。
对于超高层大楼而言,可以采用集中供暖和集中热水供应的方式。
即通过管道将热水从锅炉房输送到各单元,在楼层上设置热交换器,将热水传递给各户。
这样的设计能够确保热水供应分配均匀,减少能源损耗,并提高供暖和热水的舒适性。
同时,超高层大楼暖通热水解决方案还需要考虑到能耗的问题。
为了降低暖通热水系统的能耗,在设计和安装过程中,可采取一些节能措施。
例如,优化管道设计,减少管道阻力,改善流体流通效果;安装热水循环泵,保持供暖和热水的持续供应,减少能源浪费;采用高效节能的设备,例如高效换热器和节能的热水储存设备等。
此外,超高层大楼暖通热水解决方案还应考虑到安全性的问题。
在设计和安装过程中,需要确保设备和管道结构的安全性。
例如,通过合理的结构设计和材料选择,保证设备的抗震能力,以应对可能发生的地震;安装合适的安全阀和自动控制系统,对供暖和热水系统进行监测和保护,以防止设备损坏和安全事故的发生。
最后,超高层大楼暖通热水解决方案中需要考虑到管道运行和维护的问题。
在设计和施工完成后,需要对管道系统进行定期检查和维护,以确保系统的正常运行和安全性。
对于管道中的水质也需要定期进行处理和清洗,以保证供暖和热水的质量。
总之,超高层大楼暖通热水解决方案需要综合考虑供暖和热水需求、能耗、安全性以及管道运行和维护等多个方面。
通过选择合适的锅炉和热水供应系统,并采取节能措施、保证安全性以及进行定期维护,可以实现高效、安全、可靠的超高层大楼暖通热水解决方案。
最新供暖系统节能改造方案
供暖系统节能改造方案(通用5篇)1、热网的节能热力供热管网的任务是把集中供热系统热源的热量通过管网输送到热力站或热用户,这相当于高压电网送电,热网在热能输送的过程中,如何能高效率安全的输送,是集中供热管网设计中的一个重要问题。
(1)热介质的选择目前在我国的集中供热对热介质的选择基本上有两种,一种是蒸汽,另一种是热水。
近年来,随着高温水采暖技术的快速发展,热水采暖方式可以应用在各种场合和情况下,已经可以基本满足要求,且效果也非常好。
(2)热网设计上的节能如何合理的对供热管网进行节能设计,为供热设计部门提出了更高的要求。
例如,如何根据热网的热负荷选择热网形式,管径如何选择,循环泵、中继泵如何配置,热网的控制方式等,方案设计的合理性,将直接影响到整个热网的经济效益、社会效益、环境效益。
2、热力站与二级网的节能对热力站和二级网,都不同程度的有着较大的热能浪费现象,由于二级网的设计、安装质量和设备选型上存在一定问题,以及小区热网局部供热历史的区域划分和随意并网扩建问题带来一定的不良后果,二级网管理人员的技术管理水平和工作责任心问题,也是使二级网水力平衡严重失调,造成近端温度过高,远端温度达不到要求的重要因素。
另一方面,由于热力站在建设时期,考虑的供热面积与实际可供热的面积差距较大,即前瞻性太大。
在热力站和二级网运行中,另一个较大浪费是补水率的问题,这个问题虽然各热力公司都不同程度的采用了一些措施,例如加臭味剂,防丢水剂,染色剂等等。
这样一来,能够减少大量热源损失,要在加强技术改造的同时,尽量减少泄露点,减少不必要的放水点,更希望随着社会进步,人们的素质不断提高,自觉地改掉从热网上偷水(窃热)的行为。
在选用换热器时影响效率的原因主要有两个:一是选型问题,二是水流在板间的流速问题,应针对一、二级网的供水换热流量情况,首先选择板型,最好使用不等截面的板式换热器,理论上认为这样可以获得较高的换热效率,提高换热系数,其次认为目前国内的热力站内板问水的流速较低,很大程度上限制了换热系数的提高,要改变那种板片换热面积越大越好的倾向,控制好板问流速是提高效率的有效手段。
内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于印发内蒙古自治区“十二五”建筑节能专项规划的通知
内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于印发内蒙古自治区“十二五”建筑节能专项规划的通知文章属性•【制定机关】内蒙古自治区住房和城乡建设厅•【公布日期】2012.07.10•【字号】内建科函[2012]400号•【施行日期】2012.07.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城乡建设综合规定正文内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于印发内蒙古自治区“十二五”建筑节能专项规划的通知(内建科函〔2012〕400号)各盟市住房和城乡建设局(委)、房管局、规划局:为贯彻落实国家和自治区关于加快建设资源节约型、环境友好型社会的工作部署,积极推进我区的建筑节能工作,我厅组织编制了《内蒙古自治区“十二五”建筑节能专项规划》,现印发给你们,请你们结合本地实际,认真贯彻执行。
二O一二年七月十日内蒙古自治区“十二五”建筑节能专项规划内蒙古自治区住房和城乡建设厅二O一二年七月内蒙古自治区“十二五”建筑节能专项规划(2011-2015)前言建筑节能是国家可持续发展和节能减排战略的重要方面,加快推进建筑节能工作,提高建筑物在使用过程中的能源利用效率,有利于改善人民生活和工作环境,减少温室气体和有害气体排放,促进建筑业科学技术水平提高,是建设节约型社会的重要举措。
在发展建筑节能产业的同时,带动相关产业的发展和促进经济的增长,增加更多的就业机会,有利于构建社会主义和谐社会。
为深入推进全区建设领域节能减排,实现建设事业可持续发展,依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《民用建筑节能条例》、《关于在全区开展民用建筑节能工作的安排》等国家、内蒙古自治区建筑节能有关法律法规,结合全区实际,制定了《内蒙古自治区“十二五”建筑节能专项规划》,提出内蒙古自治区2011-2015年建筑节能的发展目标,指导“十二五”时期全区建筑节能工作的开展。
目录一、发展现状和面临形势(一)“十一五”期间建筑节能发展成就(二)“十一五”期间建筑节能工作存在的问题(三)发展面临的形势二、“十二五”期间建筑节能指导思想、工作原则和发展目标(一)指导思想(二)工作原则(三)发展目标三、“十二五”期间建筑节能主要工作(一)强化新建建筑节能监督与管理(二)加强建筑节能配套标准制定(三)健全完善节能材料市场准入制度(四)加强建筑节能技术研究开发(五)抓好新技术推广应用(六)大力推进住宅产业化进程,降低二次装修浪费(七)提高建筑物的使用寿命(八)推进既有建筑节能改造(九)实施供热系统节能改造和热计量收费改革(十)加强公共建筑节能运行管理(十一)推进农林牧区建筑节能(十二)推进可再生能源建筑应用(十三)组织绿色建筑和住宅产业化示范(十四)抓好建筑节能示范工程四、保障措施(一)完善建筑节能政策法规和技术标准体系(二)完善建筑节能政策调控体系(三)强化建筑节能市场监管(四)加强建筑节能的科技支撑和产业保障(五)加强建筑节能的宣传教育工作(六)加强建筑节能工作领导(七)加强建筑节能管理机构与专业技术队伍的能力建设五、组织措施一、发展现状和面临形势(一)“十一五”期间建筑节能发展成就“十一五”期间,在自治区党委、政府的正确领导下,自治区建筑节能工作按照住房和城乡建设部的统一部署,围绕建设事业中心工作,加强法规标准建设,积极开展科技攻关,强化科技成果转化,加强建筑节能标准执行力度,强化监督管理,建筑节能工作不断深入发展,取得了很大成绩。
包头市分户供热建筑综合修正系数的研究及应用
包头市分户供热建筑综合修正系数的研究及应用本文将包头口岸房地产开发有责任公司开发的口花苑二期工程住宅作为对象,根据该住宅室内分户控制按热表计量的供暖系统,研究其按户热计量收费修正方法的可行性及其与实际测量的误差。
文中介绍了按产热计量的收费方法及多层住宅建筑热计量收费各个修正系数的理论计算公式。
应用各个修正系数的理论计算公式,对口岸16号住宅楼分户供热计量的各个修正系数进行分析计算。
在此基础上对16#楼进行实际热工测试和数据处理,并对其进行分析计算。
找出实际测试与理论计算两者之间的误差,在综合修正系数计算中进行修正。
本文还对节能建筑、不节能建筑的耗热量及综合修正系数进行了比较。
本文采用有效传热系数法对综合修正系数进行计算,通过本文的研究发现:住宅的底层用户、顶层用户、及有山墙的用户的耗热量远高于住宅中心用户的耗热量,进一步说明了对边户进行修正的必要性。
根据测试结果,确定了口岸花苑小区住宅的温差修正系数n和热压系数Cr的取值,使耗热量计算和综合修正系数计算公式更加准确,尤其对多层建筑中的楼层修正系数的计算更为合理。
本文的研究内容是热计量收费工作的一个重要组成部分。
研究结果为热力总公司热计量收费工作的顺利开展奠定了坚实的基础,为正确、公正、合理的热计量收费体制的建立和今后相关法规的制定提供了理论依据。
高层建筑供暖系统特点
高层建筑供暖系统特点在现代城市的天际线中,高层建筑如林立的巨人般矗立。
而这些高楼大厦的舒适与温暖,离不开高效可靠的供暖系统。
高层建筑的供暖系统相较于普通建筑,具有一系列独特的特点,这是由其特殊的建筑结构和使用需求所决定的。
首先,高层建筑供暖系统面临着较大的静水压力。
随着楼层的增加,供暖管道内的静水压力也会随之增大。
这就要求供暖系统的设备和管道必须具备足够的耐压能力,以防止管道破裂、设备损坏等问题。
为了解决这一问题,通常会采用分区供暖的方式。
将高层建筑划分为若干个供暖区域,每个区域的高度在一定范围内,从而降低静水压力对系统的影响。
其次,高层建筑的热负荷分布不均匀。
由于高层部分受到的风力较大,散热更快,而底层部分则相对较为稳定。
这就导致不同楼层的热负荷存在差异。
为了满足这种不均匀的热负荷需求,供暖系统需要具备良好的调节能力。
可以采用变流量调节、分区域温度控制等技术手段,根据不同楼层的实际需求,合理分配热量,确保每个房间都能达到舒适的温度。
再者,高层建筑的供暖系统对水力平衡的要求更高。
在复杂的管道网络中,水流的阻力和流量分布不均容易导致某些区域过热,而另一些区域则温度不足。
为了实现水力平衡,需要精心设计管道布局,合理选择管径,并安装平衡阀等调节装置。
通过精确的水力计算和调试,使热水能够均匀地分配到各个供暖终端。
另外,高层建筑的供暖系统的稳定性和可靠性至关重要。
一旦供暖出现故障,影响的范围较大,修复难度也较高。
因此,在系统设计和设备选型时,要充分考虑冗余和备用措施。
例如,配备备用的热源设备、循环泵等,以确保在主设备出现故障时,能够迅速切换,不影响正常供暖。
同时,高层建筑的供暖系统的节能要求也日益突出。
由于建筑规模较大,能耗较高,采用节能技术和设备可以显著降低运行成本。
比如,利用高效的换热器、智能控制系统,根据室外温度和室内需求实时调节供暖参数,避免能源的浪费。
在设备选择方面,高层建筑供暖系统通常会选用大功率、高效率的设备。
包头 采暖热负荷指标
包头采暖热负荷指标包头是位于中国内蒙古自治区的一座城市,由于地处北方寒冷地区,冬季气温低且较长,因此采暖成为城市居民生活的重要问题。
采暖热负荷指标是衡量一个地区冬季供暖的标准,一个指标不少于1000字的文章将会探讨包头的采暖热负荷指标,以及其重要性。
首先,了解什么是采暖热负荷指标是很重要的。
采暖热负荷指标是指在特定气候条件下,保证一定室内温度的前提下,单位面积或单位体积的建筑所需供暖能量的指标。
它通常用热负荷密度来表示,即单位面积或单位体积的建筑所需供暖能量。
其次,包头的采暖热负荷指标是否达到1000字的标准是由许多因素决定的。
首先是城市的气候条件。
包头地处北方寒冷地区,冬季气温低,降雪量大,平均气温在-20℃左右。
这样的气候条件使得供暖成为城市居民的必需,同时也增加了采暖热负荷指标的需求量。
其次是城市的人口密度。
包头是一个发展较快的城市,人口数量逐年增加,城市的建筑物也在不断扩大和增加。
这样的人口密度增加了城市的供暖需求量,进而增加了采暖热负荷指标的要求。
另外,城市建筑的结构和隔热性能也是决定采暖热负荷指标的重要因素。
包头城市建筑物多为混凝土结构,大部分建筑也没有采取合理的隔热措施,导致散热较快。
这样的建筑结构和隔热性能会增加供暖的能耗,进而提高采暖热负荷指标的需求。
此外,城市的设备和供暖系统也会对采暖热负荷指标产生影响。
包头采取的是集中供暖系统,主要是燃煤锅炉供热。
虽然这样的供暖方式可以满足城市居民的供热需求,但燃煤锅炉的耗能效率相对较低,导致供热系统的能耗增加,进而增加了采暖热负荷指标的需求。
对于包头这样的城市来说,采暖热负荷指标不少于1000字非常重要。
首先,保证市民的生活质量。
供暖是城市居民生活中重要的方面,通过达到较高的采暖热负荷指标,可以确保居民在冬季获得足够的供热,提高居民的生活舒适度。
其次,提升城市发展水平。
一个达到较高采暖热负荷指标的城市,不仅可以满足居民的生活需求,还能提高城市的发展水平。
高层建筑热水供暖系统建环视界
高层建筑热水供暖系统建环视界【一】正文:1. 概述1.1 目的1.2 背景1.3 目标2. 设计要求2.1 温度需求2.2 热负荷计算2.3 管网布置2.4 设备选型3. 热水系统方案设计3.1 热源设备选型3.2 水质要求3.3 热水储存装置的容量计算3.4 热水循环管道设计3.5 热水供热系统的防冻设计4. 管道系统设计4.1 管道材料选择4.2 管道规格计算4.3 管道布置4.4 截流装置设置5. 控制系统设计5.1 自动控制系统选择5.2 控制策略设计5.3 排气系统设计6. 安全与节能考虑6.1 安全设计6.2 节能措施7. 建设及投运阶段工作7.1 施工组织设计7.2 施工方案7.3 现场监督7.4 质量控制7.5 系统调试8. 运维管理与维护8.1 运维管理8.2 维护计划【附件】1. 相关图纸2. 工程施工方案【法律名词及注释】1. 热供暖:指通过热水、蒸汽等方式向建筑物提供供热服务的活动,需符合相关供热管理法律法规的规定。
2. 设备选型:指在设计建设供热系统时,根据热负荷计算和工程要求,选择合适的热源设备和配套设备。
3. 施工组织设计:指在施工前,综合考虑施工条件、施工技术和工期要求,制定详细的施工方案和施工组织设计图纸。
【二】正文:1. 引言1.1 项目背景1.2 需求分析1.3 目标2. 系统设计要求2.1 系统容量2.2 建筑物结构和布局 2.3 水质要求2.4 控制策略3. 热水供暖系统设计3.1 热源选择3.2 热水储存装置设计 3.3 管道布置3.4 系统防冻设计3.5 系统安全设计4. 管道系统设计4.1 管道材料选择4.2 管道规格计算4.3 管道布置方案5. 控制系统设计5.1 控制目标5.2 控制策略选择5.3 控制器选型6. 节能与环保考虑6.1 节能措施6.2 系统排放和污染治理7. 建设与投运阶段工作7.1 建设方案7.2 施工组织设计7.3 施工管理和质量控制7.4 系统调试计划8. 运维与维护8.1 运维管理体系建立8.2 维护计划【附件】1. 技术图纸2. 施工方案【法律名词及注释】1. 热水供暖系统:指通过热水进行供暖的系统,需符合相关建筑法律法规和设计标准的要求。
公共建筑供热系统分时分区节能改造方案
公共建筑供热系统分时分区节能改造方案一、既有技术方案供热系统旳热惰性是制约按需供热旳一种重要原因, 尤其对于按需供热中最重要旳间歇性供热需求, 既有旳技术方案难以满足节能运行旳规定。
1、对于公共建筑, 一般工作时间段规定正常供热、而夜间维持防冻运行即可;由此产生了分时分区旳节能运行方案, 详细包括:2、末端变流量分时分区供热: 在低负荷运行时, 通过调整流量阀开度减少末端系统流量以减少供热量;其长处是成本低、构造简朴、有一定旳节能效果;缺陷是: 不能变化系统供水温度;并轻易导致水力失调、不利节点旳管路有冻结风险;通断时间控制分时分区供热: 在低负荷运行时, 通过通断阀定期启动或关闭, 减少供热量;其长处是成本低、构造简朴、有一定旳节能效果;缺陷是: 不能变化系统供水温度;并且不适合应用于寒冷地区;楼前混水系统分时分区供热: 详细构造形式多种多样, 共同点是其中至少包括调整阀、控制系统和内部循环泵;通过内部循环泵维持内部水循环, 通过调整阀调整供热量;其长处是: 可以变化系统供水温度、节能效果好;缺陷是: 系统复杂、控制系统规定高、成本较高。
通过需求分析可以发现, 此类应用旳特点是在某个时间点供热需求会发生由大变小旳突变、然后将维持一段较长时间旳低负荷状态, 不过供热系统旳热惰性会导致响应速度严重滞后, 从而形成能源旳挥霍。
根据参照资料可知, 虽然规定旳夜间最低值班室温为5℃, 而既有旳分时分区系统旳夜间室温则一般为15℃左右, 其中仍有一定旳节能空间。
此外正常供热时, 末端系统旳管道和铸铁散热器中旳平均水温为60℃以上, 切换到夜间低消耗运行状态后, 平均水温逐渐下降为30℃如下。
由此, 对应旳末端散热器壳体和循环水都会产生至少30K旳温差, 既有技术方案中, 这部分旳温差所对应旳热量是无法被运用旳、大部分被白白挥霍掉。
以较常见旳四柱760铸铁散热器为例:散热器单片参数: 重量5.2Kg、水容量0.93L、中心距600mm;一般单片对应末端供热面积为1.3至1.5平方米。
供热系统节能技术
2) 向水中添加高分子减阻剂
网
(聚环氧乙烷、聚丙烯酰胺 )
节 3) 添加相变材料提高携带能量。
4) 管网冲洗、设除污器、除污器前后加装压力表。
能
2.热网节能(continue)
5) 多级循环泵供热系统 (分布式循环泵)
• 热源循环泵只承担热源内水 循环
• 热用户循环泵既承担热网循 环泵的输送功能,又承担在 热用户建立必要的资用压头 的功能。
2.热网节能(continue)
自力式压差控制阀
•用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化 来弥补管路阻力的变化,保持阀门两端压差相对恒定
2.热网节能(continue) ➢平衡阀的应用举例
并联机组平衡
2.热网节能(continue) ➢平衡阀的应用举例
小区供热管网系统平衡
2.热网节能(continue) ➢平衡阀的应用举例
13
工程实例:哈尔滨热网改造
• 总供热面积为191.6(174.7)万m2。该网两个供热环路, • 环路1 工大环路供热面积为74万m2 ,共有5个热用户 • 环路2 总供热面积为117.63万m2 ,共有48个热用户。
2.热网节能(continue)
哈尔滨——当所有用户都由该系统供热时,此时与传统系统相
≤10 ≤100≤10 ≤100铜源自设备≤100≤100
硫 酸 根 SO42- (mg/L) 总 铁 量 Fe (mg/L)
-
≤150
-
≤0.5
总 铜 量 Cu (mg/L)
-
≤0.1
1.热源节能 锅炉节能技术(continue)
6) 自动检测与控制的运行方式
• 确保满足以下要求: ----实时检测 ----自动控制 ----按需供热 ----安全保障 ----健全档案 ----用电计量
高层建筑供热采暖
随着我国高层建筑的不断增多,每一个城市中的高层星罗棋布,高层采暖设计已经成为一个重要的课题。
对于有高温水热网的高层建筑,通常采用高、低层垂直分高区和低区,高区单独设置换热器、循环水泵、膨胀水箱等,形成一个独立的采暖系统。
这样设计的采暖系统与一般的低区的采暖系统基本相同,唯一的区别是,低区水平方向上的管路长度换成了垂直方向上的高度。
象这种高区系统循环水泵的电能消耗,与低区采暖系统的能耗相当,都是克服系统管路的阻力而消耗的,是经常性的能耗能量,它是必需的,是可以接受的。
对于没有高温水热网的高层建筑,如锅炉直供及换热器换热的二次网低温供热系统,由于使用的是低温水,在这种温度下的高层建筑,再单独设置换热器、循环水泵、膨胀水箱等,设计成为一个独立的采暖系统也不是不行。
但是,由于设计时可利用换热的温差小,造成换热器及采暖系统各有关的各种设备加大,导致设备投资大等一系列的问题。
显而易见这在经济上是很不合理的,所以是不可取的。
为解决低温介质条件下的高层建筑的采暖,目前普遍的设计做法也是采用高低层分区分别设计,使用一个低温水热源实现高低层联供。
以这种模式设计的高区低温水采暖的类型较多,其原理大同小异。
双水箱采暖系统属于典型的一种类型。
双水箱系统的工作方式是:加压水泵把低温热网的供水加压到高区系统的高水箱。
高区系统的供水管由高水箱引出送到各立管支管及散热器。
高区采暖系统的回水由回水管回到低水箱〔回水箱〕。
高区采暖系统的工作压差是高、低水箱的标高差HC。
高区采暖系统的高水箱和回水箱〔低水箱〕布置在高区采暖系统的上部。
从回水箱〔低水箱〕出来的高区系统的回水进行消能处理后进入热网总回水。
高区采暖系统的设计循环流量确定后,加压水泵要克服的阻力由两部分组成:自低区热网供水管的接管点到高区高水箱之间管路的阻力H1低区热网供水接管点供水动压线与高区的高水箱标高之差H2加压水泵的总能耗为〔H1+H2〕,mH2O高区采暖系统的总阻力由以下几部分组成:高区采系统的阻力为HC,mH2O高区采暖系统供水干管的阻力为H1,mH2O高区采暖系统回水干管的阻力〔设与供水干管相同〕H1,mH2O高区采暖系统总阻力为〔HC+2 H1〕,其中HC这部分能耗是高区采暖系统的阻力,2 H1这部分能耗是外网供、回支干管上的阻力。
供热工程设计方案
供热工程设计方案一、设计背景随着我国经济的迅速发展,人们对生活质量要求越来越高,其中供暖是居民生活中必不可少的一部分。
然而,目前我国供暖系统中仍存在很多问题,如能源利用效率不高、环境污染严重等。
为了解决这些问题,本设计方案将结合当地的实际情况,进行供热工程的设计和建设。
二、项目概况本项目位于某市的城区,总面积约为100平方公里,人口数量约为100万。
由于该地区冬季气温较低,需要进行长时间的供暖。
目前,该地区的供暖系统主要采用燃煤锅炉供热,能源利用效率较低,而且环境污染问题严重。
因此,为了改善供暖情况,提高能源利用效率,减少环境污染,需要进行供热工程设计和改造。
三、设计内容1. 供热方式的选择考虑到当地气候条件和能源供应情况,本设计方案决定采用集中供热方式。
具体来说,将建设一座集中供热站,通过热水或蒸汽管道将热能传递到各个建筑物中,实现供热。
同时,为了提高能源利用效率,本设计方案还将考虑采用清洁能源,如天然气、生物质能等。
2. 供热系统的设计供热系统的设计包括热源、管道、换热设备、控制系统等多个方面。
首先,需要选择合适的热源,如燃气锅炉、生物质锅炉等,以保证供热的稳定性和安全性。
其次,需要设计合理的管道布局和管道材料,以减小热能传输中的损失。
此外,还需要设计合适的换热设备,如换热器、散热器等,以提高热能利用率。
最后,需要设计控制系统,保证供热系统的稳定运行。
3. 热力网络的设计热力网络是供热系统中的重要组成部分,它负责将热能从供热站传递到各个建筑物中。
在设计热力网络时,需要考虑多个因素,如管道的布局、管道的直径、管道的材料、管道的绝热等。
通过合理设计热力网络,可以减小能源传输中的损失,提高供热系统的效率。
4. 系统的节能措施为了提高供热系统的能源利用效率,本设计方案还将考虑采用一些节能措施,如采用高效的换热设备、采用智能控制系统等。
通过这些措施,可以减少能源的浪费,提高供热系统的效率。
5. 系统的安全措施为了保证供热系统的安全运行,本设计方案还将考虑采用一些安全措施,如设置安全阀、设置报警系统等。
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76内蒙古石油4L..r-2011年第3期包头市区高层建筑供热系统形式的设计、连接与节能闽捷(内蒙吉第三电力建设有双责任公羁,☆蒙吉包头014030)摘要:近年来包头市经济强劲发展,高层建筑如雨后春笋遍地林立,高层建筑的多种的采暖热负荷与多样供热形式也越来越多的接入城市集中供热网。
根据包头市区集中供热的热源形式及高层建筑热负荷的具体情况综合分析,选择与之相适应的供热系统方案与连接方法,保证系统安全、经济运行,推动热力事业稳步健康发展。
关键词:高层建筑l供热系统l设计中图分类号:T U832.5(226)文献标识码:A文章编号:1006—7981(2011)03一0076一03随着时代的发展.热负荷在原有多层或中高层建筑热负荷概念的基础上,出现熹层建筑热负荷,并且高层建筑供热系统竖向是否分区、分区高度、室内采暖形式与连接方法等因许多客观因素影响也会有较大不同,而包头市区集中供热网为单~的低温热水/加压站系统,因此将这些不同高度的建筑物并入城市集中供热管网时,裁应充分考虑热受萄分布、供热介质、管网工作压力、室内系统竖向分区情况、材料的承压及对管网的水力影响等诸多因素,选择合适的连接方式,以达到整个供热系统安全、经济运行,并且便于调控。
下面结合笔者的一些体会就高层建筑供热系统连接方面的同瑟探讨魏下,与大家共同研究。
1常见的几种连接方法当前,包头市区高层建筑越来越多的出现在原有的多层或中高层建筑中间,甚至在同一片新建小区中,也会规划、设计高高度不同的建筑形式,这样就必须根据高层建筑分布、高层分区情况、采暖形式、系统材料等诸多情况进行综合分析,选择科学合理的连接方式与包头城市集中供热现状系统进行连接,既要保证热用户的采暖效果,还要确保整个供热系统的安全、经济运行。
下面就介绍几种供热系统的形式与连接方法。
1.1换热间接供热接入城市集中供热网的建筑物供热系统按建筑物的高度划分,有多层.中高层(室内供热系统不分区)和商层(室内供热系统分区)建筑供暖系统。
若把多层建筑、中高层建筑与高层建筑的室内供热系统连接在一个水网系统上,则系统低点的静压太高,换热机组、低层热用户散热设备等都承压过高,一是设施长时间过高承压,降低了使用寿命,还直接影响到运行安全,二是易造成水力失调,使热用户出现冷热不均的现象,从而影响到运行管理和供热节能。
因此,宣把多层建筑、中高层建筑与离层建筑酌低区系统连接为一个水力系统,同时考虑到多层建筑采暖系统材料的承压问题,对多层建筑敷设单独的分支管道,并在该分支管道上安装压差平衡阀。
在换热站设两套供热机组,分别供高区、低区系统。
另外还可根据高层建筑的设计情况灵活的将供热机组安装在地下设备层或分区点的技术夹层,从而缩短供热半径,提高供热效果。
由于换热热媒使用的是城市集中供热网的低温水,再单独设置换热器、循环永泵、膨胀水箱等,可翻用换热的温差小,造成换热器及采暖系统各有关的各种设备加大,导致设备投资大等一系列的问题。
显而易见这在经济上是很不划算的。
1.2二饭水网直连供热把多层建筑、中高层建筑与高层建筑的低区系统连接为一个水力系统,高层建筑的高区供热系统与热网采用特殊措施直接连接,这样高区供热系统既与低区系统直连,又独成一个系统,该系统供水需要另装中继泵,回水管需要设减压阀,系统运行时,永减压阀可将上层系统的固永压力减至与热网要求符合的数值,高区系统供水管及回水管上设电磁阀;并与水泵联锁,其作用是防止突然性停泵,空气倒灌入上层系统。
与水泵并联的调节阀用于调节水泵流量。
与水减压阀并联的调节阀用来作为减压阀失灵时的备件,另据有关报道,国内有专家已经针对高区与低区直接连接问题发明了实用新型设备(断流器、阻旋器),就是在安装中继泵、电磁阀等的基础上,在高区系统高点设断流器,与低区系统连接前设阻旋器,使高区系统循环水实现“有压流一无压流一有压流”的转换过程,将回水压力减至低区热网要求的压收稿日期:20l o—12—19作者简介:闽捷(1962一),女,工程师.从事电力建设设计安装等工作,2011年第3期闽捷包头市区高层建筑供热系统形式的设计、连接与节能77力范围,实现整个系统分别、有序的循环。
1.3高层直连供暖设备连接高层直连供暖设备连接系统其实上就是上述二级水网直连供热系统形式,由于供暖设备的一体化,二级水网直连系统更简洁了。
高层建筑采暖分区设备(又称高层建筑采暖直连设备)是将高层建筑的高区采暖系统与低区采暖系统直接连接,直接将热媒供水加压送至高区,同时将回水减压,与低区回水直接连接的新型专利设备。
高层建筑采暖分区设备应用范围:高层建筑需分区的采暖系统(新建);高层建筑需分区的采暖系统(改造);高层建筑需分区的中央空调水系统;多层建筑位于热网末端,供回水压差过小,无法保证正常流量的采暖系统;在同一热网内,地形高差过大,位于最高处的多层建筑。
1.4混水直连供热混水直连是指一级网供水在进入用户系统之前进行混水后再连接。
直连供热与混水直连供热相比,在相同管径,相同经济比摩阻的情况下,后者输送热量的大于前者,因此混水直连供热系统在同样管径下供热能力增大。
具体做法如下:①可在换热站内一级网供回水之间的旁通管上安装水泵,抽引回水压入供水管,混合后再进入二级网。
该方式可提高一级网供、回水温差,减小管径,降低管网初投资混合比弘的计算公式如下:p—G“/G。
(式中G h一混水量T/H;G。
一一级网循环水量T/H)对于现状供热管网,在热网改造困难或无法改造的情况下,可采用提高二级网混合比的方法来增大一级网的供回水温差,以满足热负荷不断增长的需求。
此种方式适用于一级网供回水压差能满足用户系统需用压差的热力站。
②在换热站一级网供水管上设置水泵,同时将泵吸入口处的供水管与用户系统的回水管连通,使得该泵同时抽引一级网供水与用户系统的部分回水,兼具加压与混水的两种功能。
此种方式主要应用于混水直连供热系统中一级网供回水压差低于用户系统需用压差的换热站。
2高低层联供高区采暖系统设计与节能2.1双水箱采暖系统为解决低温介质条件下的高层建筑的采暖,目前普遍的设计做法也是采用高低层分区分别设计,使用一个低温水热源实现高低层联供。
以这种模式设计的高区低温水采暖的类型较多,其原理大同小异。
双水箱采暖系统属于典型的一种类型。
双水箱系统的工作方式是:加压水泵把低温热网的供水加压到高区系统的高水箱。
高区系统的供水管由高水箱引出送到各立管支管及散热器。
高区采暖系统的回水由回.水管回到低水箱(回水箱)。
高区采暖系统的工作压差是高、低水箱的标高差H c。
高区采暖系统的高水箱和回水箱(低水箱)布置在高区采暖系统的上部。
从回水箱(低水箱)出来的高区系统的回水进行消能处理后进入热网总回水。
高区采暖系统的设计循环流量确定后,加压水泵要克服的阻力由两部分组成:自低区热网供水管的接管点到高区高水箱之间管路的阻力H。
;低区热网供水接管点供水动压线与高区的高水箱标高之差H2。
加压水泵的总能耗为(H。
+H。
)。
高区采暖系统的总阻力由以下几部分组成:高区采系统的阻力为H c,高区采暖系统供水干管的阻力为H,,高区采暖系统回水干管的阻力(设与供水干管相同)H,,高区采暖系统总阻力为(H c+2H,),其中H c这部分能耗是高区采暖系统的阻力,2H。
这部分能耗是外网供、回支干管上的阻力。
克服这些阻力而发生的能耗是为了保证高区采暖系统稳定工作服务的,是必须需要的。
如果整个低温热网的供水的动压线的高度能满足高层采暖系统的需要,而且低区散热器的承压能力也有保证,高层采暖系统可以与正常低区采暖系统一样进行设计,不需要加压水泵。
这样的高区采暖系统所消耗的能量就是全部用于克服系统的总阻力,是正常的能耗。
由于低温热网的供水的动压线的高度满足不了高区采暖系统的需要,才采用加压水泵加压这个办法。
水泵加压与不加压的高区采暖系统相比,水泵多提供的能量为:(H1+H2)一(H c+2H1)=H2一(H c +H1)。
水泵多提供的这部分能量是这种设计条件决定的,是不得不提供的能量,它主要是为抬高高区采暖系统的供水压力发生的,是高区采暖系统水循环用不上的多余能量。
这些多余能量以压力势能的形式储藏在高区采暖系统的回水之中。
这部分能耗不仅仅是能量的浪费,而且对整个采暖系统的正常工作是有害的。
所以高区系统的回水在与低温热网总回水接管前要把这一部分能量要消耗掉。
消耗的方法比较多,大多用减压阀、恒流量调节阀等等,是以增加回水管阻力的方法来消除的。
目前国内低温热网中,有的是高层的建筑,也有山地地势偏高低层建筑,因低温热网动水压不足或低区散热器的承压能力不允许,采用水泵加压的高、低层联供的供热系统为数不少。
这些高低层联供的高区采暖系统工作时循环水泵的能耗情况如何?通过上面的分析得出以下几点结论和思考:2.1.1水泵加压的高区采暖系统能耗巨大的主要因素是提高水压的垂直高度,能耗的大小与提高的高度成正比关系。
2.1.2高区采暖系统加压水泵的电能消耗是经常性的,其总能耗中绝大部分能量是不得不发生的而对采暖本身是有害的。
78内蒙古石油化工2011年第3期2.1.3加压与不加压的耗电量相比有数倍的悬殊,如此巨大的能耗是只能忍受,还是不能忍受。
2.1.4能不能把这部分能量回收回来并且变害为利。
2.2高区加压水泵加压水泵的选型要确定水泵的扬程和流量两个参数。
加压水泵的扬程要克服两部分阻力,一是高区系统供水压与低温热网供水压之间的高度差,二是克服从接管点到高区系统的支干线外网的管路阻力。
高区系统的支干线外网的管路阻力,是一般的水力计算问题是没有难度的。
重点难点的问题是高区系统供水压与低温热网供水压之间的高度差。
这个高度差的计算需要了解一下采暖系统的静水压线这一概念。
采暖系统的静水压线,就是系统永静止时管路上各点测管液面高度的连线。
一般要求是其高度比系统顶部管路的最高点高2~3m H:O。
在系统工作时,在任何情况下供水压力线不得低于静水压线。
其目的是保证系统在任何时候管路不倒空、不吸气,保证系统管路被水充满,保证系统稳定正常工作。
高、低层联供处的高区和低区采暖系统的静水压线标高可按系统管路最高点的标高再加上2~3m H20来确定。
高区采暖系统始端供水压线标高就是高区静水压力线的标高加上高区采暖系统的总阻力。
而低区热网供水的压力线是一条坡度线,高区系统接管点对应处的压力线的标高线的确定就有一定的难度。
若高低层联供系统处在热网的始端,其供水压力P矗为:P髓≤Pg(略低于分水器处的压力)若高低层联供系统在热网的末端,其供水压力P。
为:P篮一Pg—O.5(Pg--P D+2m H z O式中:P蕾~高区系统处低湿热网供水压力,m H。
O;P。
一低温热网分水器处的压力,m I-[。
O,Ph一低温热网集水器处的压力,m H20,2一热网末端用户系统的阻力以2m H。