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文檔簡介
某居住建筑內(nèi)垂直單管采暖系統(tǒng)的供熱計量改造案例摘要:對北京市某既有建筑中垂直單管順流式采暖系統(tǒng)進行供熱計量改造,改為垂直單管加跨越管系統(tǒng),并在散熱器供水管安裝兩通型散熱器恒溫閥,在散熱器表面安裝熱分配表,散熱器回水管安裝手動閘閥,同時在建筑物熱力入口安裝熱量表,這種方法經(jīng)過調(diào)整系統(tǒng)是可行的。在不便加裝散熱器面積的情況下,加裝跨越管后各層散熱器內(nèi)溫差加大,散熱量減少,系統(tǒng)總阻力明顯降低。文中比較了調(diào)整散熱器進流系數(shù)或熱源供回水溫度的情況下室內(nèi)采暖溫度的變化。為保證住戶室內(nèi)溫度,本案例在不增加散熱器面積的情況下,提高熱源供水溫度比提高散熱器進流系數(shù)效果更好。關(guān)鍵詞:垂直單管采暖系統(tǒng)供熱計量改造Caseoftheheatmeteringrenovationofverticalone-pipeheatingsysteminresidentialbuildingZhangJing,SongBo,LiuSong,HuYuebo,YuShengyuanChinaAcademyofBuildingResearchAbstract:TheHeatmeteringrenovationiscarriesoutonanverticalone-pipeheatingsysteminBeijing,whichischangedtobeonepipecircuitheatingsystem.Furthermorethermostaticvalveisfittedinthesupplypipeofradiator,heatallocatorisfittedonthesurfaceofradiator,sluicevalveisfittedinthereturnpipeofradiator,andheatmeterisinstalledinbuildingheatingentry.Thismethodisfeasiblebasedonsomeadjustmentsinthesystem.OntheconditionofconstantheatradiatingsurfaceandCross-overbendfitted,temperaturedifferenceineachradiatorbecomelager,heatdissipatingcapacitybecomesmaller,systemresistanceisreducedobviously.Inthispaper,theindoortemperatureiscomparedbetweenadjustingofentranceradiatorcoefficientandsupplyandreturnwatertemperature.Toinsureindoorairtemperatureappropriately,ontheconditionofconstantheatradiatingsurface,increasingofsupplywatertemperatureismoreeffectivethanincreasingofentranceradiatorcoefficientinthiscase.Keyword:verticalone-pipeheatingsystem;heatmetering;renovationO引言經(jīng)濟的發(fā)展,依賴于能源的發(fā)展,需要能源提供動力。1990-2000年間,我國國內(nèi)生產(chǎn)總值從1.86萬億元增加到8.81萬億元,平均每年增長10.0%,而一次商品能源消費從9.87億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增加到12.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,平均每年增長才有3.1%。今后,我國能源生產(chǎn)的增長速度,還將長期滯后于國民生產(chǎn)總值的增長速度。由此可以看出,能源短缺對我國經(jīng)濟的發(fā)展是一個根本性的制約因素。在我國,民生領(lǐng)域是個用能大戶。1999年我國一次能源總消費量為13.01億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,其中建筑能耗為3.62億噸,占27.8%。由于經(jīng)濟的發(fā)展,人民生活水平的提高,采暖范圍日益擴大,空調(diào)建筑迅速增加(2000年廣東省、上海市和北京市百戶居民空調(diào)器平均擁有量分別達到98.04臺、96.40臺、和69.60臺),建筑能耗的增長將遠高于能源生產(chǎn)增長的速度,尤其是電力、燃氣、熱力等優(yōu)質(zhì)能源需求正在急劇增加,1990至1999年,人均生活用電量由增至,集中供熱面積由2.13億m2增至9.68億m2。可見,如果高耗能建筑不斷大量興建,建筑用能繼續(xù)急劇增長,勢必會限制國家經(jīng)濟的發(fā)展。因此,為了國發(fā)經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康的發(fā)展,就必須搞好節(jié)能降耗工作。隨即在2008年我國供熱行業(yè)推出了《民用建筑供熱計量管理辦法》。隨著我國既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造工作的推進,在實踐中遇到了一系列問題。特別是對既有建筑進行供熱計量,為實現(xiàn)供熱計量,對其采暖系統(tǒng)形式進行改造,但改造的所有室內(nèi)散熱器數(shù)量未變,未進行或未認真的進行熱負荷計算、散熱器計算和管道的水力計算等,結(jié)果導(dǎo)致樓內(nèi)的垂直失調(diào)、室內(nèi)溫度下降等問題。本文通過北京市某住宅區(qū)改造實例,通過計算驗證改善了以上問題。l改造前系統(tǒng)概況某大院3#樓,總建筑面積24517.18m2,建筑高度74.50m,地上24層,地下1層為人員活動室,地下2層為人防,平時作非燃物品倉庫。工程共分六個采暖系統(tǒng),地上分四個系統(tǒng),R1~R4系統(tǒng),每個系統(tǒng)所帶建筑層數(shù)不超過12層;地下一層為單獨系統(tǒng),R5系統(tǒng);人防地下室采暖為單獨系統(tǒng)。熱源為建筑頂部集中燃氣鍋爐房,散熱器采用鑄鐵柱翼型TZY2-100/6-8。改造前地上R1~R4系統(tǒng)為上供下回單管順流式系統(tǒng);地下一層R5系統(tǒng)為上供上回單管順流式系統(tǒng)。供水管走在本系統(tǒng)頂層的窗戶上邊、回水管走在本系統(tǒng)地下一層的頂板下邊,系統(tǒng)設(shè)計數(shù)據(jù)如表1所示:表1改造前采暖設(shè)計參數(shù)采暖室外計算溫度度室內(nèi)計算溫度采暖總負荷采暖指標(biāo)供水溫度回水溫度居室、起居室廚房衛(wèi)生間℃℃℃℃kWW/m2℃℃-91816201261.851.590652改造后系統(tǒng)概況本次改造采用散熱器熱分配計法,將原有垂直單管順流(局部有跨越管)采暖系統(tǒng)改為垂直單管加跨越管系統(tǒng),并在散熱器供水管安裝兩通型散熱器恒溫閥,在散熱器表面安裝熱分配表,散熱器回水管安裝手動閘閥(如圖1),在建筑物熱力入口安裝熱量表(如圖2),以實現(xiàn)室溫可控和熱量計量的目的。由于客觀原因無法對建筑內(nèi)現(xiàn)有散熱器散熱量進行檢測,因此供暖負荷的計算和設(shè)計以竣工圖中的散熱器數(shù)量及其標(biāo)準(zhǔn)散熱量為依據(jù)進行設(shè)計計算。圖1散熱器供回水管改造圖圖2熱量表安裝圖以臥室立管L1-05為例,假設(shè)改造后進流系數(shù)達到0.3[1],供回水溫度仍為90/65℃時,流經(jīng)各層散熱器的平均水溫、散熱量分別如表2所示。可見在進流系數(shù)0.3時,改造后各層散熱器溫差加大,散熱量均減少。表2改造前后散熱量校核改造前90/655℃改造后(進流系數(shù)數(shù)0.3)90/655℃層數(shù)散熱器片數(shù)(片)進水溫度(℃)出水溫度(℃)平均溫度(℃)散熱量(W)進水溫度(℃)出水溫度(℃)平均溫度(℃)散熱量(W)20層1490.0087.5488.771937.3290.0078.0884.041771.7619層1287.5485.4286.481591.5086.9277.1382.021459.0418層1285.4283.3184.371528.3584.3974.9979.691390.7617層1383.3181.0282.171585.1281.9772.2277.091425.1116層1381.0278.7379.881512.4679.4570.1574.801354.1015層1478.7376.2777.501548.4377.0567.5372.291375.5114層1476.2773.8075.041466.0674.6065.5770.081303.7913層1573.8071.1672.481480.5472.2763.1667.711315.2912層1771.1668.1769.671566.7269.9260.2865.101390.1511層1868.1765.0066.581532.2067.4358.0062.721376.52因改造投資費用限制、對戶內(nèi)散熱器數(shù)量無法進行增加。以臥室立管L1-05為例,在進流系數(shù)0.3時,住戶室內(nèi)溫度低于18℃,通過散熱器回水管安裝的手動閘閥可以調(diào)整散熱器進流量,隨著進流系數(shù)的增大,住戶室內(nèi)溫度逐漸增加。但當(dāng)進流系數(shù)調(diào)整到0.8時,住戶室內(nèi)溫度仍低于18℃,見表3~表4。故而,采取提高熱源供回水溫度的方法,改善室內(nèi)溫度。假設(shè)改造后進流系數(shù)達到0.3,在供回水溫度分別為90/65與95/70℃時,流經(jīng)各層散熱器的平均水溫、散熱量、室內(nèi)溫度分別如表5所示。表3改造前后散熱量校核改造前90/655℃改造后(進流系數(shù)數(shù)0.3)90/65℃改造后(進流系數(shù)數(shù)0.8)90/65℃層數(shù)平均水溫(℃)散熱量(W)平均水溫(℃)散熱量(W)室溫(℃)平均水溫(℃)散熱量(W)室溫(℃)20層88.771937.3284.041771.7615.6987.761901.9317.5119層86.481591.5082.021459.0415.7585.081549.7617.2918層84.371528.3579.691390.7615.5782.631476.9417.0917層82.171585.1277.091425.1115.2780.141520.7916.9016層79.881512.4674.801354.1015.1777.711444.3316.7815層77.501548.4372.291375.5114.9875.271473.7416.7014層75.041466.0670.081303.7915.0172.901395.6616.7013層72.481480.5467.711315.2914.9970.561413.4116.7812層69.671566.7265.101390.1514.9668.111506.0816.9611層66.581532.2062.721376.5215.2665.661494.8017.34表4調(diào)整進流系數(shù)室內(nèi)溫度校核(熱源90/65℃)(℃)進流系數(shù)層數(shù)20層15.6916.4116.8517.1417.3517.5119層15.7516.3716.7416.9817.1617.2918層15.5716.1816.5416.7916.9617.0917層15.2715.9216.3116.5816.7616.916層15.1715.8116.2016.4616.6416.7815層14.9815.6716.0816.3516.5516.714層15.0115.6916.0916.3616.5616.713層14.9915.7016.1316.4216.6216.7812層14.9615.7516.2316.5516.7816.9611層15.2616.0916.5916.9217.1617.34表5進流系數(shù)與熱源溫度調(diào)整室溫校核改造前90/655℃改造后90/655℃改造后95/700℃層數(shù)平均水溫(℃)散熱量(W)平均水溫(℃)散熱量(W)室溫(℃)平均水溫(℃)散熱量(W)室溫(℃)20層88.771937.3284.041771.7615.6989.041946.9618.1319層86.481591.5082.021459.0415.7587.021607.9118.2818層84.371528.3579.691390.7615.5784.691538.0818.1717層82.171585.1277.091425.1115.2782.091582.8017.9616層79.881512.4674.801354.1015.1779.801510.0417.9615層77.501548.4372.291375.5114.9877.291541.3417.8814層75.041466.0670.081303.7915.0175.081467.7118.0313層72.481480.5467.711315.2914.9972.711488.6618.1512層69.671566.7265.101390.1514.9670.101583.7018.2911層66.581532.2062.721376.5215.2667.721578.5418.82可見,采暖系統(tǒng)由單管順序式改造為單管跨越式,在不增加散熱器面積的情況下,提高熱源供水溫度比提高進流系數(shù)更能有效保證住戶室內(nèi)溫度。如圖3所示。此外,上層住戶與下層住戶室溫略高于中層住戶。每層散熱器回水支路安裝的閥門可以有效避免系統(tǒng)出現(xiàn)垂直失調(diào)。改造中散熱器恒溫閥采用高阻兩通型恒溫閥Kv=1.3,計算系統(tǒng)壓降如下:管路阻力特性數(shù)與該管路局部阻力和沿程阻力有關(guān)[2]:(5-1)=其中:-阻力特性數(shù),pa/(kg/h)2;-流量,m3
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