高层建筑供暖直连设备
高层建筑供暖直连设备
⾼层建筑供暖直连设备⾼层建筑供暖直连设备⾼层建筑采暖分区设备采⽤我公司专利技术,将⾼层建筑的⾼区采暖系统与低区采暖系统直接连接,与传统⾼层建筑采暖系统相⽐,它⽆需热交换器,不设⾼区专⽤锅炉,不设⽔箱,该设备直接将热媒供⽔加压⾄⾼区,同时将⾼区回⽔减压,与低区回⽔直接连接,即避免了热交换器系统⼤量的热损失,⼜避免了双⽔箱开式系统对管道、设备造成的严重腐蚀。
⾼层建筑采暖分区设备提供了⼀种结构简单、设备投资少、热效率⾼、全⾃动运⾏的采暖系统⽅式,随着我国⾼层建筑的不断增多,该设备逐步成为⾼层建筑采暖系统的⾸选设备,具有⼴泛的应⽤前景。
适⽤范围:1.⾼层建筑需分区的采暖系统(新建)。
2.⾼层建筑需分区的采暖系统(改建)。
3.⾼层建筑需分区的中央空调⽔系统。
4.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。
5.在同⼀热⽹内,地形⾼差过⼤,位于最⾼处的多层建筑。
系统组成:⾼层建筑供暖直连设备主要由⽔泵、⽌回阀、蝶阀、远传压⼒表、压⼒表、减压阀组、电接点压⼒表、控制柜、电磁阀、流量开关、除污器、温度计。
技术指与参数:流量 O.5-200m3jh压⼒ O.5-1.0Mpa功率 O.75-75kw操作⽅式⼿动、⾃动、远程⽹络控制环境温度 -10-40 ℃泵组规模⼀台或多台并联系统特点:1.节约能源,减少投资:因取消了换热环节,提⾼了热能的利⽤率、提⾼了⾼区换热媒参数,散热器⽚数也⼤⼤减少。
2.对系统⽆要求:本设备可适⽤于所有热⽔采暖系统,如上供下回系统、下供上回系统、⽔平串联系统、地热系统等。
3.闭式循环:⼤⼤降低了管道及设备的腐蚀,也避免了开式系统的噪⾳,系统中⽓体较多等问题。
4.运⾏稳定:⾼低区互补⼲扰,⾼区采暖系统压⼒,流量调控便捷,可根据实际需要确定不同的运⾏⼯况;⽽且设备可长期稳定运⾏。
5.⾃动化程度⾼:根据系统运⾏特点设计的⾃动控制程序,可使变频控制柜⾃动监控各设备的⼯作,真正做到⽆⼈值守。
高低区直连供暖原理
高低区直连供暖原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊高低区直连供暖原理。
你说这供暖啊,就好比是冬天里的一把火,给咱带来温暖和舒适呢!想象一下,在寒冷的冬天,你一回到家,就感觉像被温暖的怀抱包围着,那得多惬意呀!而这背后的功臣之一就是高低区直连供暖啦。
其实啊,高低区直连供暖原理并不复杂。
简单来说,就是让高区和低区的供暖系统能够巧妙地连接在一起,共同为我们服务。
这就好像是一条大河,有不同的支流汇聚在一起,形成一股强大的力量。
高区和低区,就像是两个不同的小伙伴,它们各自有自己的特点和需求。
高区呢,压力比较大,就像是个大力士;低区呢,压力相对小一些,比较温柔。
那怎么让它们和谐共处呢?这就得靠一些巧妙的设计和装置啦!在这个过程中,有一些关键的部件,就像是乐队里的各种乐器,各自发挥着重要的作用。
比如说,有专门调节压力的装置,它就像一个聪明的指挥家,让高区和低区的压力能够平衡起来,不至于出现混乱。
还有一些阀门啊,管道啊,它们就像是连接各个部分的纽带,让整个供暖系统能够顺畅地运行。
你说这高低区直连供暖多神奇啊!它能让整个建筑的供暖都变得均匀、稳定。
不会出现高区热得要命,低区还冷冰冰的情况。
这就好比是一个公平的使者,让温暖能够公平地分配到每一个角落。
咱再想想,如果没有高低区直连供暖,那会是什么样呢?那估计高区和低区就会像是两个互相不搭理的邻居,各过各的,多别扭呀!而且还可能会出现各种问题,比如高区压力太大,管道容易出问题;低区温度不够,大家冻得直哆嗦。
所以说啊,高低区直连供暖真的是太重要啦!它让我们的冬天不再寒冷,让我们能够舒舒服服地享受温暖。
咱可得好好珍惜这来之不易的温暖呀,可别浪费了这宝贵的资源。
平时呢,也多注意一下家里的供暖设备,有啥小毛病及时修一修,让它能更好地为我们服务。
这就是高低区直连供暖原理,是不是挺有意思的?我觉得呀,这就是科技给我们带来的好处,让我们的生活变得更加美好!怎么样,你现在对高低区直连供暖原理有更清楚的认识了吧?原创不易,请尊重原创,谢谢!。
高直连供热原理范文
高直连供热原理范文高楼直连供热是指将中央供热的热水管道直接延伸到高楼建筑,并通过分热站将热水供应到每个用户的热交换器上,再由热交换器将热水传递给用户。
高直连供热与传统的地埋管输热方式相比,具有延展性强、管道损耗小、运行维护简便等优点。
下面将详细介绍高直连供热的原理。
高直连供热的主要设备包括热源、热水管道系统、以及用户端的热交换器和热力设备。
热源通常采用锅炉或集中供热厂,热水通过供热管道输送到高楼建筑。
供热管道一般采用预制保温钢管,确保热水在输送过程中的稳定性。
管道系统一般包括主管道和分支管道,主要通过多级调节阀调节供水温度和流量。
在高楼建筑内,分热站起到了重要的作用。
分热站通常安装在楼顶或机房内,它连接着供热管道和用户端的热交换器。
分热站主要由热水泵、附件设备以及控制系统组成。
热水泵起到了输送热水的作用,它将供热管道中的热水抽送到热交换器中,实现热能的传递。
附件设备一般包括水泵、阀门、压力传感器等,用于控制和调节供水温度和流量。
控制系统则根据用户需求和室内温度,实现智能化控制和调节。
热交换器是高直连供热中的另一个重要组成部分,它是将热能从供热管道传递给用户的关键部件。
热交换器通常采用板换热器或壳管热交换器,它通过与热源供水进行换热,将水的温度提高或降低,再通过管道输送给用户。
热交换器的选择要根据用户的需求和供热水质量来确定,以保证供热质量和效率。
高直连供热系统的工作原理如下:首先,热源将热水通过供热管道输送到高楼建筑内,供热管道通过附属设备的调节,保证供水温度和流量的稳定。
其次,供热管道将热水送至分热站,并通过热水泵抽送到用户端的热交换器。
在热交换器中,热水通过与用户端的水进行换热,实现热能的传递。
最后,热交换器将热水通过管道输送给用户,用户通过调节阀门实现室内温度的控制。
在高直连供热系统中,还需要通过一系列的自动控制系统来监测和调节供水温度和流量。
控制系统可以实现根据用户需求和室内温度的变化,自动调节供水温度和流量,以达到节能和舒适的效果。
高层建筑供热系统分区及连接
高层建筑供热系统分区及连接高层建筑供热系统分区及连接随着时代的发展,在原有多层或中高层建筑热负荷中出现高层建筑热负荷,成了我们要面临的常见问题,并且高层建筑供热系统竖向是否分区、分区高度、室内采暖形式等因许多客观因素影响也会有较大不同,因此将这些不同高度的建筑物并入集中供热管网时,就应充分考虑热负荷分布、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分区、连接方面的问题探讨如下,与大家共同研究。
高层建筑供热系统的竖向分区高层建筑供热系统的竖向分区主要有两个目的,一是考虑低区系统材料的承压问题,二是便于调控,防止系统出现垂直失调现象。
建筑物按层数大致有如下的分类:住宅建筑:低层:1—3层;多层:4—6层;中高层:7—9层;高层:10—30层。
公共建筑及综合性建筑:建筑物总高度在24米以下者为非高层建筑,总高度在24米以上者为高层建筑(不包括高度超过24米的单层主体建筑)。
建筑物高度超过100米时,不论住宅或公共建筑均称为超高层建筑。
规范上有这样的规定:“建筑物高度超过50米时空调系统宜分区。
”由此可以看出,高层建筑供热系统竖向分区并没有一个严格的分区高度或层数(例如上海等高层建筑较多的城市一般按80—100米进行竖向分区),实际上各地区根据各自不同情况也进行了大量工程及运行实践。
(1)对于一个热源供单幢(或高度相当的几幢)高层建筑时,除考虑材料承压、垂直失调外,还应结合运行成本、控制技术等诸多因素综合考虑以确定分区的高度或是否分区,根据有关资料显示,甚至就有超高层建筑不分区的例子,上海地标性建筑金茂大厦(88层,420米)在确定空调水系统时就出现了两种观点:中方专家提出将系统竖向分三个区,安装三套冷(热)水机组分别与之相连;美方专家提出整个系统不分区,而是将机组、阀件及低部系统的材料等进行耐高压材料的单独定货,仅安装一套冷(热)水机组与之相连,同时配置高效自控设备。
采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术
2016年10月下【施工技术】住宅与房地产采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术方 悦(江西省桂能综合设计研究院有限公司,江西 宜春 336000)摘要:文章以研究系统性竖向分区和高层直连采暖技术为目的,讲解其基本的工作原理,并解释了采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术运行中的注意事项及工作误区,以资参考。
关键词:采暖系统;竖向分区;高层直连;采暖技术中图分类号:TU832.1 文献标志码:A 文章编号:1006-6012(2016)10-0147-011 采暖系统竖向分区的目的与原则室内需要一定的温度维持宜居,这种给室内供给热量的工程设备就是采暖系统。
高层建筑供热系统的竖向分区主要有两个目的:①考虑低区系统材料的承压问题;②便于调控,防止系统出现垂直失调现象[1]。
建筑物按层数大致有如下的分类:住宅建筑:低层:1~3层;多层:4~6层;中高层:7~9层;高层:10层及10层以上。
就公共建筑和综合性建筑来说,总高度在24m以下者为非高层建筑,总高度在24m以上者为高层建筑。
建筑物高度超过100m时,不管是住宅或公共建筑都称为超高层建筑。
在我国土木业内规范上有这样的规定:“建筑物高度超过50m时空调系统宜分区。
”从这个我们可以看出,高层建筑供热系统竖向分区并没有一个严格的分区高度或层数。
实际上各地区根据各自不同情况,也进行了大量工程及运行实践[2]。
对于一个热源供单独一栋楼的高层楼房时,除考虑材料承受的压力外,施工所需要的成本,施工所带来的难度系数等都是需要区分和考虑的因素。
芝加哥的地标建筑金岸大楼,在其空调的运作中就出现了两种声音,来自美国的专家们提出整个空调系统不进行区分,门阀、组装机以及各种部件都单独向供应商订货,仅仅安装一套水机组与整个采暖系统相连。
这种操作的初衷,是为了在运行的成本上以及后期对整个系统的维护、管理层面来进行考虑。
而中方专家对此提出了不同的意见,他们坚持将空调系统分为三个独立的运行区,并且购置三套水机组合与之相连[3]。
高低区并网直连供热机组
高低区并网直连供热机组
高低区并网直连供热机组是用于高层建筑供热的装备,解决热网投资大,系统复杂、运行费用大等问题,本机组是经过连接管依次将外网进水总阀、进水除污器、进口缓冲器、直连增压泵、出口止回阀、泵组出口阀串联后与增压上水管相连,另一支路经连接管与常闭电磁阀、常开电磁阀串联后,经常开电磁阀出口至污水坑,在常闭电磁阀后通过连接管与液压减压阀组的液压信号口连接,在液压减压阀组前、后各连接减压阀组“前阀”和减压阀组“后阀”,减压阀组前阀经连接管与回水除污器、回水闸阀连接、回水闸阀与用热系统回水管连接,在减压阀组前阀进口及在减压组后阀出口处连接一个减压阀组旁通阀,优点是:一次性投资少、系统简单、运行费用低。
高低区并网直连供热机组是我公司研发并获得国家专利的新型设备。
本设备可将低区供水升压后作为高区供水,其回水降压后直接进入低区回水系统,高区系统与低区系统直接连接,对高区进行供暖。
高层建筑分区供暖采用本设备,不需要设置水箱或换热设备,系统简单、占地面积小,安装方便,节省投资,并可实现无人值守。
一适用范围
1.新建或改造高层建筑高区供暖系统
2.高层建筑高区中央空调系统
二特点
1.高低区并网直连供热机组与分设换热器分层式供暖系统相比,高区系统不需要另设换热器及补水、定压等配套设备,使系统简化,节约投资。
由于直接使用低区热水,节省了换热损耗。
2.本设备与双水箱分层式系统相比,不需在高区建筑内设置两个大而重的水箱,解决难以布置问题,减少建筑面积、节约投资。
3.自动断流、定压装置获得国家专利,区别与其他厂家;运行稳定、可靠。
4.系统简单、占地面积很小,可放在低区换热站内,同时适用于现有高区系统改造。
高层建筑直连供暖技术
高层建筑直连供暖技术在现代城市的快速发展中,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
而随着这些高层建筑的增多,供暖问题也变得日益复杂和重要。
高层建筑直连供暖技术作为一种创新的解决方案,正逐渐受到广泛关注和应用。
什么是高层建筑直连供暖技术呢?简单来说,它是一种能够实现高层建筑与低区供暖系统直接连接,并稳定、高效地为高层建筑提供供暖的技术手段。
在传统的供暖系统中,高层建筑由于高度差的存在,会给供暖带来一系列的难题。
比如,静水压力过大可能导致底层散热器破裂,而高层用户则可能因为压力不足而出现供暖效果不佳的情况。
高层建筑直连供暖技术的出现,有效地解决了这些问题。
这种技术的核心原理在于通过特殊的设备和控制手段,对高层和低层之间的压力进行平衡和调节。
其中,关键的设备包括压力隔绝装置、减压装置和流量控制装置等。
压力隔绝装置能够将高层供暖系统与低层系统隔离开来,避免高层压力对低层系统的影响。
减压装置则可以降低高层系统的压力,使其达到合适的工作范围。
流量控制装置则用于确保各个楼层的供暖流量均匀分配,从而保证整个供暖系统的稳定运行。
高层建筑直连供暖技术具有诸多显著的优点。
首先,它提高了供暖的可靠性和稳定性。
通过精确的压力和流量控制,能够有效地避免因压力不均导致的设备损坏和供暖故障,大大减少了维修和维护的成本。
其次,这种技术实现了能源的高效利用。
由于能够合理分配流量和压力,减少了能源的浪费,提高了供暖系统的整体能效。
再者,它还具有良好的适应性和扩展性。
无论是新建的高层建筑还是对既有建筑的供暖系统改造,都能够较为方便地应用这一技术。
在实际应用中,高层建筑直连供暖技术的实施需要经过精心的设计和施工。
设计阶段要充分考虑建筑的高度、楼层数量、用户数量以及周边供暖管网的情况等因素。
根据这些参数,选择合适的设备型号和规格,并制定合理的系统运行方案。
施工过程中,要严格按照设计要求进行安装和调试,确保各个设备的安装位置准确、连接牢固、运行正常。
供暖系统高低层建筑直连装置应用PPT课件-文档资料
直连供暖示意图
直连装置主要组成
直连装置主要组成 直连装置是由断流器、阻旋器及一套微机变频控 制加压泵组成。 阻断器 系统中巧妙地利用止回阀前端的压力差,大小活 塞的面积以及压力传递的时间差所形成的作用力 为动力,即同第一代产品一样,完全利用水力自 身特性来实现水流顺向的开与关并同时进行减单地由2个罐合为1个 罐。而且发生了质的变化—即由开式系统过渡到 了闭式系统,有效地解决了第一代高层建筑直连 供暖系统不能用于除氧系统上的问题。本系统由 加压泵、高层驱动水管、止回阀、高区散热器、 阻断器等组成。主要用于设有除氧的供暖系统、 地面高差大的山区以及不便于设置断流器、阻断 器的场合。其运行稳定、动作可靠且具有构造简 单、封闭严密、坚固耐用、调节容易、安装灵活 等优点,其可操作性相对第一代产品而言堪称 “傻瓜型”。
供暖系统高低层建筑直连装置应 用
目录
摘要 直连供暖示意图 直连装置主要组成 直连装置工作原理 直连装置的安装要求 总概算表 工程建设其他费 结论
摘要
在高层建筑供暖设计中,常会遇到建筑内 的热水供暖系统与低温供热管网的连接 问题;静水压力高直接连接低区系统超压; 热网供水温度低间接连接不经济.该文介 绍高低层建筑直连装置,较好地解决了这 一矛盾,并详细介绍了其组成、工作原理 及安装要求.
直连装置的安装要求
(1)应用直连装置的高区建筑供暖形式必须采用下供上回的倒流式,断流器应安装于高区供 暖系统的最高点,以便于高区供暖系统中的空气从断流器上部排除.且应将断流器置于 管道井中或辅助房间内,其产生的水流噪声对室内环境有一定影响. (2)阻旋器与断流器垂直连接,串联在高区采暖回水管上,其标高通常在外网回水动水头线下 2m 处.其上还有DN40 的连通管与断流器连接,以便排除高区回水中的空气. (3)直连装置中的加压水泵应严格控制其流量及扬程.其扬程为:H=H1+H2-H3式中,H 为加压 泵扬程(m);H1 为加压泵中心到断流器上部回水管中心的几何高度(m);H2 为高区采暖 系统总阻力损失(m);H3 为加压泵吸入管中心处热网供水压头(m).流 量:G=K×086Q/[ρc(t1-t2)]式中,G 为加压泵流量(m3/h);K 为附加系数,取11;Q 为高区采 暖热负荷(W);ρ为供水密度(kg/m3);t1,t2 为采暖供、回水温度(℃);c 为水的比热 [kcal/(kg•℃)]. (4)为保证停止加压泵运行时高区采暖系统与低区采暖系统彻底断开,在加压泵出口处串联 2 个止回阀及2 个蝶阀(或闸阀),如图1 所示.以防仅安装1 个止回阀失灵时造成低区超 压. (5)加压泵进水管及出水管处均装有远传压力表,既能直接显示安装处压力值,也能将信号传 递到微机变频控制柜;对加压泵进行变频恒压控制与调节,以保证加压泵按规定参数运 行. (6)高区采暖系统的加压泵与热网系统的供暖循环水泵设有连锁装置,即高区采暖系统的加 压泵的启动、停止与热网循环水泵的启动、停止是同步的,否则不能正常工作.
高层建筑闭式直连供暖设备简介
1
2
高层建筑闭式直连供暖设备简介
一、高层建筑闭式直连供暖设备性能
随着城市建设步伐加快,解决高层建筑的供暖是迫不及待的问题。
我厂生产的闭式直连供暖设备,不用热交换设备,在高区与低区之间用直连并网的方式供暖,从而大大改善了供热效果,节省工程投资、降低运行费用、安全可靠、技术先进、完善的售后服务,爱到广大用户的欢迎。
我们这套供暖设备在生产实践中,不断进行技术更新和改造。
在这个闭式直连供暖设备中均采用了高质量的变频器和进口减压阀,进一步提高了设备的自动化程度和稳定性。
控制及报警系统均由微机自动控制,微机控制装置即可安装在机组的同一框架上,也可单独安装,此设备可安装在高层建筑地下室或设备间,也可安装在锅炉房(或换热站)内。
设备占地面积小,布置紧凑,安装方便,操作简单,自动化程度高,安全可靠。
二、闭式直连供暖系统的基本原理
闭式直连供暖系统,利用低区供暖压力直接向高区加压供暖。
在
3
三、闭式直连供暖系统的主要特点
1、直接利用低温热水供暖,不需设热交换器隔绝压力。
高区与低
四、直连供暖系统的应用范围
五、闭式直连供暖系统装置的选择
4
式中:
K-附加系数,一般可取K=1.10;
六、成套机组规格
5
成套供暖机组规格表
6。
直连供暖设备选择及应用分析
用 于冬 季供 暖 , 其 中一 台 为 2 0 1 0年新 安 装锅 炉。 2 0 1 0 — 2 0 1 1 年度采 暖期 , 该锅 炉房将新 、 旧
统, 保 证高层 运行 及 低层 系统 的安全 , 阻 断器 利 用压 力差 、截面 积 的改变 达 到减 压关 断及 排 气 的作用 , 达到高、 低 层 同步运 行 及安 全供
点 增加 。
两 套 独立 供 暖系 统 分别 运行 ,锅 炉辅 机 设 备耗 电量 大 , 造 成 能源浪 费 。同时 运行人 员 数量多, 造 成人工 费增 加 。 改造 前 2 0 1 0 — 2 0 1 1年度 采 暖期 主要 耗 能
供水 管网 回水管 网
设备 , 见表 3 — 1 。
一
台锅 炉 专供 高层 ,另一 台锅 炉专 供 原
有建 筑 , 两 台锅 炉均 不 能满 负荷 运行 , 热 效率 低下 ; 同时无 法根据 供 暖 的初期 、 中期 和末 期
8~
区域 供 热
2 0 1 3 . 2期
的室外 气温 变 化来 对 医 院 的整个 供 暖 系统 进
行 调节 , 造成 能源 浪费 。
暖的效果 。当低 层 系统运 行时 , 直 连机组 利用
供 暖面积按 照 两个 独立 系统 分 开供 暖 。启用
新 安装 的 4 . 2 MW 热 水 锅 炉 为 新 竣 工 的外 科
门诊 大楼 供 暖 ; 启用另一台 4 . 2 MW 热 水 锅炉
为 原 有 办 公 及 医 疗 用 房 供 暖 ,剩 余 一 台 4 . 2 MW 锅 炉作 为其备 用热源 。
阻 断器 将高 层 回水压 力 减至 低层 回水压力 水 平, 达到 高低层 采 暖系统并 网运行 。 直连 供 暖
论高直连机组的负荷计算和机组选型-最新年文档
论高直连机组的负荷计算和机组选型随着国家经济的飞速发展,城市化进程的加快,全国各地城镇的民用建筑楼层越来越高,寒冷地区的高层居住建筑也越来越多。
为了防止高层建筑采暖系统下部的压力超过散热器及部件的承压极限,高层建筑的采暖系统应进行竖向分区,这是有多种解决办法:其一、安装多台换热机组,每台机组分别提供采暖分区所需的不同压力的热水。
其二、双水箱分层式供暖系统,上层系统与外网直接连接。
当外网供水压力低于高层建筑静水压力时,在用户供水管上设加压水泵。
利用进、回水箱两个水位高差h 进行上层系统的水循环。
上层系统利用非满管流动的溢流管6 与外网回水管连接,溢流管6 下部的满管高度Hh 取决于外网回水管的压力。
由于利用两个水箱替代了用热交换器所起的隔绝压力作用。
简化了入口没备,降低了系统造价。
但由于增设了两座高层水箱,增加了建筑造价。
若外网不允许水泵直接从管道中吸水,还需增设一座热水池。
采用了开式水箱,易使空气进入系统,造成系统的腐蚀,现在已经基本不采用了。
其三、安装一台换热机组,换热量为小区所需的总热量,每个分区分别安装不同的直连高层供暖机组,使高层系统与低压管网直接连接,机组对低区热水进行加压送入高区系统,回水经减压后并入低区回水系统。
当室外管网只有低温热水,无法进行换热,而且供水压力不能满足高层系统的运行要求时,也可采用直连高层供暖机组供暖。
直连高层供暖机组安装系统图1.高层供暖机组与换热机组经济性对比我们将换热机组和直连高层供暖机组两种不同的供暖方式对使用成本进行了简单的对比:换热机组的组成:306 不锈钢板式换热器(一用一备)、循环(一用一备)、补水泵、玻璃钢生水箱,玻璃钢软化水水箱、软化水处理器、软化水注水泵(一用一备)、变频柜两台。
直连高层供暖机组组成:循环泵(一用一备)、阻断器、流量控制阀、减压阀、变频柜一台。
换热机组的安装面积约为130m2直连咼层供暖机组的安装面积约为40m2根据厂家报价,以5万平方米的高区供暖面积为例,换热机组设备价格为27 万元,直连咼层供暖机组价格为9 万元。
供暖系统高低层建筑直连装置应用PPT课件 共11页
(5)加压泵进水管及出水管处均装有远传压力表,既能直接显示安装处压力值,也能将信号传 递到微机变频控制柜;对加压泵进行变频恒压控制与调节,以保证加压泵按规定参数运 行.
(3)直连装置中的加压水泵应严格控制其流量及扬程.其扬程为:H=H1+H2-H3式中,H 为加压 泵扬程(m);H1 为加压泵中心到断流器上部回水管中心的几何高度(m);H2 为高区采暖 系统总阻力损失(m);H3 为加压泵吸入管中心处热网供水压头(m).流 量:G=K×086Q/[ρc(t1-t2)]式中,G 为加压泵流量(m3/h);K 为附加系数,取11;Q 为高区采 暖热负荷(W);ρ为供水密度(kg/m3);t1,t2 为采暖供、回水温度(℃);c 为水的比热 [kcal/(kg•℃)].
供暖系统高低层建筑直连装置应 用
目录
摘要 直连供暖示意图 直连装置主要组成 直连装置工作原理 直连装置的安装要求 总概算表 工程建设其他费 结论
摘要
在高层建筑供暖设计中,常会遇到建筑内 的热水供暖系统与低温供热管网的连接 问题;静水压力高直接连接低区系统超压; 热网供水温度低间接连接不经济.该文介 绍高低层建筑直连装置,较好地解决了这 一矛盾,并详细介绍了其组成、工作原理 及安装要求.
谢谢!
直连装置的安装要求
(1)应用直连装置的高区建筑供暖形式必须采用下供上回的倒流式,断流器应安装于高区供 暖系统的最高点,以便于高区供暖系统中的空气从断流器上部排除.且应将断流器置于 管道井中或辅助房间内,其产生的水流噪声对室内环境有一定影响.
高层建筑直连供暖机组运行管理的技术措施
高层建筑直连供暖机组运行管理的技术措施摘要:高层建筑直连供暖机组(以下简称直连机组),无须补水水箱和定压水泵,直接抽取低层建筑热水供暖,回水减压后排入回水外网,一旦直连机组运行异常,容易影响低层供暖质量和安全。
本文分析了直连机组对低层建筑供暖影响的原因,结合工程实践和运行管理心得,总结出一些直连机组运行管理的技术措施,供同业探究。
关键词:直连供暖;变流量压力调节;水力失调;负压吸气;压差控制The high-rise building straight even heating units (hereinafter referred to as straight even units), need not filling water tank and the constant pressure water pump, direct extraction low-rise building hot water heating, reduced pressure back into the water water nets, once connected directly the unit operation is unusual, tends to affect low-level heating quality and safety. This paper analyzes the straight to even unit low-rise building heating the reason of the influence, combined with the engineering practice and operation management experience, the paper summarizes some straight even the technical measures of unit operation management for trade explored.Key words: straight even heating; Variable flow pressure regulation; Hydraulic misadjustment; Breathe in negative pressure; Pressure difference control 1直连供暖技术简介1.1直连供暖技术解决高层建筑供暖的传统方式是新建锅炉房和换热站提供热源,配套定压、补水和循环装置,利用板式换热器隔断高层低层建筑之间水力联系,防止高层压资冲击低层管网,压爆低层散热设备[1]。
高层直连供暖设备解决高低区并网的问题
高层直连供暖设备解决高低区并网的问题热力一次供水压力一般只可满足多层建筑的供暖要求,但对于越来越多的高层建筑,如何解决高层部分的供暖呢?
有人提出了几种方案,比如采用板式换热机组,双水箱,但对于一次温度较低的场合,采用板换机组不但不合适,而且不经济,采用双水箱,开式的管路,空气进入对系统造成了严重的腐蚀。
这两种方法都不合适,高层直连供暖机组正好解决了这个问题。
高层直连供暖设备是专门解决高层建筑高区与低区直连供暖的一项专利技术,和低区采用同一温度,同一压力的介质进行供热,通过加压泵把低区热水送到高区,散热后的高区回水经过减压,流量控制,最后和低区回水压力一致,高低区互不干扰,这就是高层供暖直连技术。
该项技术适用于户线的任何布置系统、地热系统及分户供暖系统,而且还可以应用于空调水系统。
通过PLC智能控制系统对压力,流量精准控制,并且占地面积小,减少了维护。
高层直连供暖设备的基本原理
高层直连机组必须解决以下几个问题1、加压泵扬程保证了高区能上水,不倒空,并且能循环。
2、精准的减压和流量控制,保证高低区回水压力一致,高低区流量合理分配,不抢水。
3、循环泵故障或者停电时能隔断,隔断的方式一般采取两种,一种设置电动阀门,控制柜内加UPS备用电源,一种是设有气动隔断装置。
无论采取何种方式,都必须保证低区的安全。
4、具有超压保护装置,一般在回水设置安全阀或者电动泄压阀。
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7.设备占地面积小:一体化机组设计、可方便地安装于设备间内,无需占用高层建筑内的其他面积。
8.适用范围广:不仅适用于新建工程,更加适合并网改造,应用本设备无需对楼内采暖系统做任何改动。
3.闭式循环:大大降低了管道及设备的腐蚀,也避免了开式系统的噪音,系统中气体较多等问题。
4.运行稳定:高低区互补干扰,高区采暖系统压力,流量调控便捷,可根据实际需要确定不同的运行工况;而且设备可长期稳定运行。
5.自动化程度高:根据系统运行特点设计的自动控制程序,可使变频控制柜自动监控各设备的工作,真正做到无人值守。
系统组成:
高层建筑供暖直连设备主要由水泵、止回阀、蝶阀、远传压力表、压力表、减压阀组、电接点压力表、控制柜、电磁阀、流量开关、除污器、温度计。
技术指与参数:
Hale Waihona Puke 流 量 O.5-200m3jh
压 力 O.5-1.0Mpa
功 率 O.75-75kw
高层建筑供暖直连设备
高层建筑采暖分区设备采用我公司专利技术,将高层建筑的高区采暖系统与低区采暖系统直接连接,与传统高层建筑采暖系统相比,它无需热交换器,不设高区专用锅炉,不设水箱,该设备直接将热媒供水加压至高区,同时将高区回水减压,与低区回水直接连接,即避免了热交换器系统大量的热损失,又避免了双水箱开式系统对管道、设备造成的严重腐蚀。高层建筑采暖分区设备提供了一种结构简单、设备投资少、热效率高、全自动运行的采暖系统方式,随着我国高层建筑的不断增多,该设备逐步成为高层建筑采暖系统的首选设备,具有广泛的应用前景。
适用范围:
1.高层建筑需分区的采暖系统(新建)。
2.高层建筑需分区的采暖系统(改建)。
3.高层建筑需分区的中央空调水系统。
4.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。
5.在同一热网内,地形高差过大,位于最高处的多层建筑。
操作方式 手动、自动、远程网络控制
环境温度 -10-40 ℃
泵组规模 一台或多台并联
系统特点:
1.节约能源,减少投资:因取消了换热环节,提高了热能的利用率、提高了高区换热媒参数,散热器片数也大大减少。
2.对系统无要求:本设备可适用于所有热水采暖系统,如上供下回系统、下供上回系统、水平串联系统、地热系统等。
系统图: