三、三联供采暖、空调水系统
1、 开式、闭式系统、三联供系统除空调冷却水系统为闭式系统外,循环水系统基本上为闭式系统。
2、同程式和异程式系统,虽然同程工在计算时较容易做到平衡,但在管长,管径上均 比异程大,浪费材料,因此,三联供水系统基本上彩和异程式,但许多水系统未安装平衡阀,运行出现水力失调,流量不均,室温不等的问题。
3、两管、四管、三管制系统。所谓两管制系统指的是夏季用循环冷水,冬季用循环热水均在同一对供、回水管管中输送,这种系统简单,初投资省,是目前三联供系统中采用的最多的形式。如三联供系统供应生活水,因其年负荷,经常增加两管(供、回水生活热水活管)。
4、定流量和变流量水系统。采暖系统一般采用质调方式,即采用改变供,回水温度,循环水量不变的定流量系统,空调系统运行时,大部分时间为低负荷运行,80%以上的时间内,供冷量在设计冷量的50%以下, 而供冷量在设计冷量的70%以上的时间仅占5%。当空调水系统采用定流量系统时,虽然系统简单,操作方便,但从测定资料可知,大部分运行时间内,供回水实行温差仅为0.5-10C,即在低温差大流量工条件工作,增加了管路系统的冷,热量损失,同时由于中分负荷时运行的水泵不能减少,所消耗的水泵功率不变,因此,增加了输送单位,热量所耗的功率。
一、 一次泵水系统和一二次泵系统。目前设计的三联供系统大多采用一次泵系统,当部分负荷时,一部分机盘管的两通阀关闭,供回水部管之间的压差比设定值大,压差控制器感应到增大的压差,控制旁通管路上的电动阀开启,一部分水量旁通流过,压差逐渐降低,直至系统稳定。一次泵系统的物点是系统简单,控制装置少,管理方便,缺 是水泵扬程高,电能消耗大,从目前已运行的几个暖站来看,水泵扬程比实际运行的扬程大得多,因此,电能浪费更多。我们曾对北京×××大厦三联供系统进行过实测,该系统供冷面积13万M2建筑高度为101M。选择水泵扬程为28M,流量为423M3/H功率为42KW实际运行扬程为22M,功率为27KW。而另一冷暖站供冷面积3万M2,选择水泵扬程为54M,流量为486M3/H,功率为112KW,实际运行,扬程为30M,功率为60.5KW,与设计相差甚远,既增加了投资,又降低了水泵效率,增加了水泵电耗。为了节能,必须准确地计算三联供管路系统的阻力,之后根据阻力值,准确地确定泵功率。有关管路系统的阻务和泵的扬程的设计计算请参考《城市冷、暖、汽三联供后册》。一般,仅当建筑高度超过101M时,才采用一、二次泵系统。
二、 三联供生活热水水系统
我们设计的生活热水水系统很少,具体作法是根据使用生活热水的人数确定生活热水量,加热器容量和贮热量,然后确定配管方式。
0.生活热水量的计算
表5为不同建筑类型的生活热水量,计算公式如下:
QP=N.QD
QH=QP.QH
V=QP.V
H=QP.R.(TH-TC)
式中,N――使用生活热水人数(人)
QP――1日的最大生活热不量(1/D)
QH――1小时的最大生活热水量(1/H)
V――贮热器容量(KCAL/H)
H――加热器容量(℃)
TH――热水温度(℃)
表4
建筑类型
每人每日生活热水量1人/日
单位时间最大值的比例
峰值负荷的延续时间
对一日使用量的贮热量比例
对一日使用量的加热能力的比例
QD
QH
H
V
R
住宅、公寓、饭店等
办以楼
工场
饭店3餐/日
饭店1餐/日
75-150
1.5-115
20
1/7
1/5
1/3
1/10
1/5
4
2
1
8
2
1/5
1/5
2/5
1/5
2/5
1/7
1/6
1/8
1/10
1/6
加热温度为600C
2、生活热水供热方式
一般分为局部式和集中式两种,我们在天华站和岜山和冷暖站中均采用集中式。
3、配管方式配管方式有单管式和两管式, 供给方式有上供式,下供式。由于水是热的不良导体,在细小的管道中又不容易发徨对流传热,因此,在管的末端经常水温不高,当打开水龙头时,经常先放出冷水,然后才是热水从实际运行可知,住宅生活热水单管式约为3M规模大时约为30M设计中我们采用的是如图所示的上供方式。
4、管径
以单位时间最大生活热水量的1.5-1.0倍作为瞬时最大计算生活热水量,并根据它确定生活热水供水管管径。回水管管径一 般为供水管管径的1/2。
5、循环热水量和循环泵的确定一般根据下式计算循环热水量W(KG/H)
W=Q/△T式中Q――配管和机器的热损失(KCAL/H)
△ T――供水,回水管的温差/(0C)(强制循环方式T=50C)简易的计算循环泵扬程H的公式如下:
1
H=0.01(L+ )(M)
2
式中,L――生活热水不管最不利配管的长度M1――生活热水回水管最不利配管的长度M由于三联供系统涉及面较广,我们做的设计项目不多,而且均不复杂。以上小结的仅是我们设计中的一些体会错误之处很多,请大家批评指正。