中文名 | 豎向分區(qū)式供暖系統(tǒng) | 外文名 | Vertical zone heating system |
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分????類 | 四個(gè) | 考慮因素 | 室外管網(wǎng)壓力和散熱器承壓能力 |
性????質(zhì) | 科學(xué) |
圖2(1-加壓水泵;2-回水箱;3-進(jìn)水箱;4-進(jìn)水箱溢流管;5-信號(hào)管;6-回水箱溢流管)為雙水箱分區(qū)式熱水供暖系統(tǒng)。該系統(tǒng)將外網(wǎng)水直接引入高區(qū),當(dāng)外網(wǎng)壓力低于該高層建筑的靜水壓力時(shí),可在供水管上設(shè)加壓水泵,使水進(jìn)入高區(qū)上部的進(jìn)水箱。高區(qū)的回水箱設(shè)非滿管流動(dòng)的溢流管與外網(wǎng)回水管相連,利用進(jìn)水箱與回水箱之間的水位差克服高區(qū)阻力,使水在高區(qū)內(nèi)自然循環(huán)流動(dòng)。
該系統(tǒng)利用進(jìn)、回水箱,使高區(qū)壓力與外網(wǎng)壓力隔絕,簡(jiǎn)化了入口設(shè)備,降低了系統(tǒng)造價(jià)和運(yùn)行管理費(fèi)用一但由于水箱是開(kāi)式的,易使空氣進(jìn)入系統(tǒng),會(huì)加劇管道和設(shè)備的腐蝕。
圖3(1-加壓水泵;2-止回閥:3一閥前壓力調(diào)節(jié)器)所示為設(shè)閥前壓力調(diào)節(jié)器的分區(qū)式熱水供暖系統(tǒng),該系統(tǒng)高區(qū)水與外網(wǎng)水直接連接。
在高區(qū)供水管上設(shè)加壓水泵,水泵出口處設(shè)有止回閥,高區(qū)回水管上安裝閥前壓力調(diào)節(jié)器。系統(tǒng)正常工作時(shí),閥前壓力調(diào)節(jié)器的閥孔開(kāi)啟,高區(qū)水與外網(wǎng)直接連接,高區(qū)正常供暖;系統(tǒng)停止工作時(shí),閥前壓力調(diào)節(jié)器的閥孔關(guān)閉,與安裝在供水管上的止回閥一起將高區(qū)水與外網(wǎng)水隔斷,避免高區(qū)水倒空。
高區(qū)采用這種直接連接的形式后,高、低區(qū)水溫相同,在高層建筑的低溫水供暖用戶中可以取得較好的供暖效果,且便于運(yùn)行調(diào)節(jié)。
高層建筑熱水供暖系統(tǒng)在垂直方向上分成兩個(gè)或兩個(gè)以上的獨(dú)立系統(tǒng),稱為豎向分區(qū)式供暖系統(tǒng),如圖1~圖4所示。豎向分區(qū)式供暖系統(tǒng)的低區(qū)通常直接與室外熱網(wǎng)相連接,應(yīng)考慮室外管網(wǎng)的壓力和散熱器的承壓能力,決定其層數(shù)的多少。高區(qū)與外網(wǎng)的連接形式主要有設(shè)熱交換器的分區(qū)式系統(tǒng)、設(shè)雙水箱的分區(qū)式系統(tǒng)、設(shè)閥前壓力調(diào)節(jié)器的分區(qū)式系統(tǒng)和設(shè)斷流器和阻旋器的分區(qū)式系統(tǒng)。
壓力及流量計(jì)算是最基本的計(jì)算?!督ㄖo水排水設(shè)計(jì)規(guī)范(2009年版)》(GB50015-2003)以下規(guī)定:3.3.5 高層建筑生活給水系統(tǒng)應(yīng)豎向分區(qū),豎向分區(qū)壓力應(yīng)符合下列要求:1 各分區(qū)最低衛(wèi)生器...
地?zé)峁┡绞胶团瘹馄岱绞?/p>
圖1中的高區(qū)水與外網(wǎng)水通過(guò)熱交換器進(jìn)行熱量交換,熱交換器作為高區(qū)熱源,高區(qū)又設(shè)有水泵、膨脹水箱,使之成為一個(gè)與室外管網(wǎng)壓力隔絕的、獨(dú)立的完整系統(tǒng)。該方式是目前高層建筑供暖系統(tǒng)常用的一種形式,比較適用于外網(wǎng)水是高溫水的供暖系統(tǒng)。
圖4所示為設(shè)斷流器和阻旋器的分區(qū)式熱水供暖系統(tǒng),該系統(tǒng)高區(qū)水與外網(wǎng)水直接連接。在高區(qū)供水管上設(shè)加壓水泵,以保證高區(qū)系統(tǒng)所需壓力,在水泵出口處設(shè)有止回閥。高區(qū)采用倒流式系統(tǒng)形式,有利于排除系統(tǒng)內(nèi)的空氣;供水總立管短,無(wú)效熱損失??;可減少高層建筑供暖系統(tǒng)上熱下冷的垂直失調(diào)問(wèn)題。
該系統(tǒng)斷流器安裝在回水管路的最高點(diǎn)處。阻旋器串聯(lián)設(shè)置在回水管路中,設(shè)置高度應(yīng)為室外管網(wǎng)靜水壓線的高度。阻旋器必須垂直安裝。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),高區(qū)回水流入斷流器內(nèi),使水高速旋轉(zhuǎn),流速增加,壓力降低,此時(shí)斷流器可起減壓作用。回水下落到阻旋器處,水流停止旋轉(zhuǎn),流速恢復(fù)正常,使該點(diǎn)壓力維持室外管網(wǎng)的靜水壓力,以使阻旋器之后的回水壓力能夠與低區(qū)系統(tǒng)壓力平衡。
斷流器引出連通管與立管一道引至阻旋器,斷流器流出的高速旋轉(zhuǎn)水流到阻旋器處停止旋轉(zhuǎn),流速降低會(huì)產(chǎn)生大量空氣,空氣可通過(guò)連通管上升至斷流器處,通過(guò)斷流器上部的自動(dòng)排氣閥排空氣。
高區(qū)水泵與外網(wǎng)循環(huán)水泵靠計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制,同時(shí)啟閉。當(dāng)外部管網(wǎng)停止運(yùn)行后,高區(qū)壓力降低,流入斷流器的水流量會(huì)逐漸減少,斷流器處將斷流。同時(shí),高區(qū)水泵出口處的止回閥可避免高區(qū)水從供水管倒流入外網(wǎng)系統(tǒng),避免高區(qū)出現(xiàn)倒空現(xiàn)象。該方式適用于不能設(shè)置熱交換器和雙水箱的高層建筑低溫水供暖用戶,高、低區(qū)熱媒溫度相同,系統(tǒng)壓力調(diào)控自如,運(yùn)行平衡可靠,便于運(yùn)行管理,有利于管網(wǎng)的平衡。該系統(tǒng)中的斷流器和阻旋器須設(shè)在管道井及輔助房間(電梯間、水箱間、樓梯間、走廊等)內(nèi),以防噪聲。
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高層建筑供熱系統(tǒng)的豎向分區(qū) 高層建筑供熱系統(tǒng)的豎向分區(qū)主要有兩個(gè)目的,一是考慮低區(qū)系統(tǒng)材 料的承壓?jiǎn)栴},二是便于調(diào)控,防止系統(tǒng)出現(xiàn)垂直失調(diào)現(xiàn)象。建筑物按層 數(shù)大致有如下的分類: 住宅建筑:低層: 1—3層;多層: 4—6層;中高層: 7—9 層;高層: 10—30層。 公共建筑及綜合性建筑:建筑物總高度在 24米以下者為非高層建筑, 總高度在 24米以上者為高層建筑(不包括高度超過(guò) 24米的單層主體建 筑)。 建筑物高度超過(guò) 100米時(shí),不論住宅或公共建筑均稱為超高層建筑。 規(guī)范上有這樣的規(guī)定: “建筑物高度超過(guò) 50米時(shí)空調(diào)系統(tǒng)宜分區(qū)。 ” 由此可以看出,高層建筑供熱系統(tǒng)豎向分區(qū)并沒(méi)有一個(gè)嚴(yán)格的分區(qū)高度或 層數(shù)(例如上海等高層建筑較多的城市一般按 80—100米進(jìn)行豎向分區(qū)), 實(shí)際上各地區(qū)根據(jù)各自不同情況也進(jìn)行了大量工程及運(yùn)行實(shí)踐。( 1)對(duì) 于一個(gè)熱源供單幢(或高度相當(dāng)?shù)膸状保└邔咏?
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主要闡述了多層高層建筑生活給水豎向分區(qū)的設(shè)計(jì)中,分區(qū)不當(dāng)造成的危害,并結(jié)合工程實(shí)例、就如何運(yùn)用規(guī)范條文進(jìn)行豎向分區(qū)做了詳細(xì)的分析,并就減壓閥在豎向分區(qū)中如何正確應(yīng)用闡述了自己的觀點(diǎn)。
分散式供暖系統(tǒng)是指采用功率足夠大的燃?xì)鉄崴鳎ㄈ細(xì)鉅t)來(lái)為住戶提供供暖和生活熱水的系統(tǒng)。分散式供暖系統(tǒng)常用的火爐、火墻,居室中采用的電加熱器、燃?xì)饧訜崞鞯裙┡问蕉紝儆诜稚⑹焦┡到y(tǒng)。通常使用的各種空調(diào)器就屬于此類??照{(diào)器將空氣處理設(shè)備、風(fēng)機(jī)、冷、熱源等都集中在一個(gè)箱體內(nèi)。 分散式空調(diào)只送冷熱源,而風(fēng)在房間內(nèi)的風(fēng)機(jī)盤(pán)管內(nèi)進(jìn)行處理。
過(guò)去常用的火爐、火墻以及單戶小鍋爐等分散式供暖系統(tǒng),由于衛(wèi)生條件差、能量利用率低等缺點(diǎn)逐漸被據(jù)棄,近年來(lái),隨著技術(shù)的發(fā)展,分戶燃?xì)鉅t供暖逐漸興起,該供暖方式就是采用功率足夠大的燃?xì)鉄崴鳎ㄈ細(xì)鉅t)來(lái)為住戶提供供暖和生活熱水,室內(nèi)采用水平式系統(tǒng),可以分室控制調(diào)節(jié)溫度,省掉了外網(wǎng)系統(tǒng),把熱量計(jì)量問(wèn)題轉(zhuǎn)化為燃?xì)夂牧康挠?jì)量問(wèn)題,有效解決了困擾已久的熱量計(jì)量問(wèn)題,而且沒(méi)有鍋爐房、換熱站、外網(wǎng)、管道的散熱損失,經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明是一種很好的供暖方式。
垂直式系統(tǒng)按供、回水干管布置位置不同,有下列幾種形式:
(1)上供下回式雙管和單管熱水供暖系統(tǒng);
(2)下供下回式雙管熱水供暖系統(tǒng);
(3)中供式熱水供暖系統(tǒng);
(4)下供上回式(倒流式)熱水供暖系統(tǒng);
(5)混合式熱水供暖系統(tǒng)。
圖1( 1-熱水鍋爐;2-循環(huán)水泵;3-集氣罐;4-膨脹水箱)所示為機(jī)械循環(huán)上供下回式熱水供暖系統(tǒng)。圖1左側(cè)為雙管式系統(tǒng),右側(cè)為單管式系統(tǒng)。機(jī)械循環(huán)系統(tǒng)除膨脹水箱的連接位置與重力循環(huán)系統(tǒng)不同外,還增加了循環(huán)水泵和排氣裝置。
在機(jī)械循環(huán)系統(tǒng)中,水流速度往往超過(guò)自水中分離出來(lái)的空氣氣泡的浮升速度,為了氣泡不致被帶人立管,供水干管應(yīng)按水流方向設(shè)上升坡度,使氣泡隨水流方向流動(dòng)匯集到系統(tǒng)的最高點(diǎn),通過(guò)在最高點(diǎn)設(shè)置排氣裝置3,將空氣排出系統(tǒng)外。供水及回水干管的坡度,宜采用0.003,不得小于0.003?;厮晒艿钠孪蚺c重力循環(huán)系統(tǒng)相同,應(yīng)使系統(tǒng)水能順利排出。
圖1左側(cè)的雙管式系統(tǒng),在管路與散熱器連接方式上與重力循環(huán)系統(tǒng)沒(méi)有差別。圖1右側(cè)立管Ⅲ是單管順流式系統(tǒng)。單管順流式系統(tǒng)的特點(diǎn)是立管中全部的水量順次流進(jìn)各層散熱器。順流式系統(tǒng)形式簡(jiǎn)單、施工方便、造價(jià)低,是國(guó)內(nèi)一般建筑廣泛應(yīng)用的一種形式。它最嚴(yán)重的缺點(diǎn)是不能進(jìn)行局部調(diào)節(jié)。
圖1右側(cè)立管Ⅳ是單管跨越式系統(tǒng)。立管的一部分水量流進(jìn)散熱器,另一部分立管水量通過(guò)跨越管與散熱器流出的回水混合,再流入下層散熱器。與順流式相比,由于只有部分立管水量流入散熱器,在相同的散熱量下,散熱器的出水溫度降低,散熱器中熱媒和室內(nèi)空氣的平均溫差減小,因而所需的散熱器面積比順流式系統(tǒng)大一些。單管跨越式系統(tǒng)由于散熱器面積增加,同時(shí)在散熱器支管上安裝了閥門(mén),使系統(tǒng)造價(jià)增高,施工工序增多,因此,在國(guó)內(nèi)只用于房間溫度要求較嚴(yán)格、需要進(jìn)行局部調(diào)節(jié)散熱器熱量的建筑中。
在高層建筑(通常超過(guò)6層)中,近年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)一種跨越式與順流式相結(jié)合的系統(tǒng)形式——上部幾層采用跨越式,下部采用順流式(如圖1右側(cè)立管V所示)。通過(guò)調(diào)節(jié)設(shè)置在上層跨越管段上的閥門(mén)開(kāi)啟度,在系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)行時(shí),調(diào)節(jié)進(jìn)入上層散熱器的流量,可適當(dāng)?shù)販p輕供暖系統(tǒng)中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)的上熱下冷的現(xiàn)象。但這種折中形式,并不能從設(shè)計(jì)角度有效地解決垂直失調(diào)和散熱器的可調(diào)節(jié)性能。
對(duì)一些要求室溫波動(dòng)很小的建筑(如高級(jí)旅館等),可在雙管和單管跨越式系統(tǒng)的散熱器支管上設(shè)置室溫調(diào)節(jié)閥,以代替手動(dòng)的閥門(mén)(見(jiàn)圖1)。圖1所示的機(jī)械循環(huán)上供下回式熱水供暖系統(tǒng)的幾種形式,也可用于重力循環(huán)系統(tǒng)上。上供下回式管道布置合理,是最常用的一種布置形式。
系統(tǒng)的供水和回水干管都敷設(shè)在底層散熱器下面,在沒(méi)有地下室的建筑物或在平屋頂建筑頂棚下難以布置供水管的場(chǎng)合,常采用下供下回式系統(tǒng)。
與上供下回式系統(tǒng)相比,它有如下特點(diǎn):
(1)在地下室布置供水干管,管路直接散熱給地下室,無(wú)效熱損失小。
(2)在施工中,每安裝好一層散熱器即可開(kāi)始供暖,給冬季施工帶來(lái)很大方便。
(3)排除系統(tǒng)中的空氣較困難。
下供下回式系統(tǒng)排除空氣的方式主要有兩種:通過(guò)頂層散熱器的冷風(fēng)閥手動(dòng)分散排氣(見(jiàn)圖2左側(cè)),或通過(guò)專設(shè)的空氣管手動(dòng)或自動(dòng)集中排氣(見(jiàn)圖2右側(cè))。圖2中,1-熱水鍋爐;2-循環(huán)水泵;3-集氣罐;4-膨脹水箱;5-空氣管;6-冷風(fēng)閥。從散熱器和立管排出的空氣,沿空氣管送到集氣裝置,定期排出系統(tǒng)外。集氣裝置的連接位置,應(yīng)比水平空氣管低h以上,即應(yīng)大于圖中a和b兩點(diǎn)在供暖系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的壓差值,否則位于上部空氣管內(nèi)的空氣不能起到隔斷作用,立管水會(huì)通過(guò)空氣管串流。因此,通過(guò)專設(shè)空氣管集中排氣的方法通常只在作用半徑小或系統(tǒng)壓降小的熱水供暖系統(tǒng)中應(yīng)用。
從系統(tǒng)總立管引出的水平供水干管敷設(shè)在系統(tǒng)的中部。下部系統(tǒng)呈上供下回式。上部系統(tǒng)可采用下供下回式(雙管,見(jiàn)圖3(a)),也可采用上供下回式(單管,見(jiàn)圖3(b))。中供式系統(tǒng)可避免由于頂層梁底標(biāo)高過(guò)低,致使供水干管擋住頂層窗戶的不合理布置,并減輕了上供下回式樓層過(guò)多,易出現(xiàn)垂直失調(diào)的現(xiàn)象;但上部系統(tǒng)要增加排氣裝置。
中供式系統(tǒng)可用于加建樓層的原有建筑物或“品”字形建筑(上部建筑面積小于下部建筑的面積)的供暖上。
機(jī)械循環(huán)下供上回式(倒流式)熱水供暖系統(tǒng)如圖4(1-熱水鍋爐;2-循環(huán)水泵;3-膨脹水箱)。系統(tǒng)的供水干管設(shè)在下部,而回水干管設(shè)在上部,頂部還設(shè)置有順流式膨脹水箱。立管布置主要采用順流式。
倒流式系統(tǒng)具有如下特點(diǎn):
(1)水在系統(tǒng)內(nèi)是自下而上的流動(dòng),與空氣流動(dòng)方向一致??赏ㄟ^(guò)順流式膨脹水箱排除空氣,無(wú)須設(shè)置集氣罐等排氣裝置。
(2)對(duì)熱損失大的底層房間,由于底層供水溫度高,底層散熱器的面積減小,便于布置。
(3)當(dāng)采用高溫水供暖系統(tǒng)時(shí),由于供水干管設(shè)在底層,這樣可降低防止高溫水汽化所需的水箱標(biāo)高,減少布置高架水箱的困難。
(4)倒流式系統(tǒng)散熱器的傳熱系數(shù)遠(yuǎn)低于上供下回式系統(tǒng)。散熱器熱媒的平均溫度幾乎等于散熱器的出水溫度。在相同的立管供水溫度下,散熱器的面積要比上供下回順流式系統(tǒng)的面積大。
如圖5所示,混合式系統(tǒng)是由下供上回式(倒流式)和上供下回式兩組串聯(lián)組成的系統(tǒng)。水溫為t'g。的高溫水自下而上進(jìn)入I組系統(tǒng),通過(guò)散熱器水溫降到t'm后,再引入Ⅱ組系統(tǒng),系統(tǒng)循環(huán)水溫度再降到t'n。后返回?zé)嵩础?
進(jìn)入Ⅱ組系統(tǒng)的供水溫度t'm,根據(jù)設(shè)計(jì)的供、回水溫度,可按兩個(gè)串聯(lián)系統(tǒng)的熱負(fù)荷分配比例來(lái)確定;也可以預(yù)先給定進(jìn)人Ⅱ組系統(tǒng)的供水溫度t'm。來(lái)確定兩個(gè)串聯(lián)系統(tǒng)的熱負(fù)荷分配比例。由于兩組系統(tǒng)串聯(lián),系統(tǒng)的壓力損失大些。這種系統(tǒng)一般只宜使用在連接于高溫?zé)崴W(wǎng)路上的衛(wèi)生要求不高的民用建筑或生產(chǎn)廠房中。
圖1-圖4介紹的圖示,在供、回水干管走向布置方面都有一個(gè)特點(diǎn),即通過(guò)各個(gè)立管的循環(huán)環(huán)路的總長(zhǎng)度并不相等。如圖1右側(cè)所示,通過(guò)立管Ⅲ循環(huán)環(huán)路的總長(zhǎng)度,就比通過(guò)立管V的短。這種布置形式稱為異程式系統(tǒng)。
異程式系統(tǒng)供、回水干管的總長(zhǎng)度短,但在機(jī)械循環(huán)系統(tǒng)中,由于作用半徑較大,連接立管較多,因而通過(guò)各個(gè)立管環(huán)路的壓力損失較難平衡。有時(shí)靠總立管最近的立管,即使選用了最小的管徑咖15mm,仍有很多的剩余壓力。初調(diào)節(jié)不當(dāng)時(shí),就會(huì)出現(xiàn)近處立管流量超過(guò)要求,而遠(yuǎn)處立管流量不足的問(wèn)題。在遠(yuǎn)近立管處出現(xiàn)流量失調(diào)而引起在水平方向冷熱不均的現(xiàn)象,稱為系統(tǒng)的水平失調(diào)。
為了消除或減輕系統(tǒng)的水平失調(diào),在供、回水干管走向布置方面,可采用同程式系統(tǒng)。同程式系統(tǒng)的特點(diǎn)是通過(guò)各個(gè)立管的循環(huán)環(huán)路的總長(zhǎng)度都相等。如圖6(1-熱水鍋爐;2-循環(huán)水泵;3-集氣罐;4-膨脹水箱)所示,通過(guò)最近立管I的循環(huán)環(huán)路與通過(guò)最遠(yuǎn)處立管Ⅳ的循環(huán)環(huán)路的總長(zhǎng)度相等,因而壓力損失易于平衡,由于同程式系統(tǒng)具有上述優(yōu)點(diǎn),在較大的建筑物中,常采用同程式系統(tǒng)。但同程式系統(tǒng)管道的金屬消耗量通常要多于異程式系統(tǒng)。
1、 控制器全面植入中央處理器,實(shí)現(xiàn)智能化、個(gè)性化網(wǎng)絡(luò)群控
2、 散熱終端內(nèi)置熱源和熱媒,采用無(wú)管式設(shè)計(jì),完全避免管道熱損
3、 熱效率對(duì)比傳統(tǒng)供暖形式提升約30%,即能耗下降約30%
4、 能源清潔,不產(chǎn)生任何碳化物和有害物質(zhì),實(shí)現(xiàn)【零碳排放】
5、 產(chǎn)品按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?;a(chǎn),結(jié)束了傳統(tǒng)供暖系統(tǒng)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)代
6、 制造商提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和安裝配件,避免了多廠商配件拼接導(dǎo)致的隱患
7、 按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,安裝簡(jiǎn)便,且安裝調(diào)試完畢后無(wú)需維護(hù)
8、 由制造商提供全面持續(xù)的技術(shù)支持和售后服務(wù)
9、 系統(tǒng)可模塊化安裝,為已經(jīng)完成裝修的用戶提供單屋供暖