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第十章 热水供热系统的定压方式 及循环水泵的选择 (第十三章第六、七节) 第一节 补给水泵定压方式 欲使热网按水压图给定的压力状况运行,要靠所采用的 定压方式,定压点的位置和控制好定压点所要求的压力。 常用的定压方式有: 1.膨胀水箱定压 2.补给水泵定压 3.惰性气体定压 4.蒸汽定压 一.补给水泵连续补水定压方式 定压点设在循环水泵6的入口,利用压力调节阀3保持定压点O的压力恒定。当系统压力增加时,O点压力增加,压力调节阀关小,补给水泵1的补水量减少,使系统内压力降低到设定水平;当O点压力减小时,压力调节阀3开大,补给水泵1补水量增加,系统压力回升到设定水平。 特点:补水方式连续,水压曲线稳定,多耗电能。 适用场合:适用于系统规模较大,供水温度较高(如130℃以上)的供热系统。 二.补给水泵间歇补水定压方式 补给水泵1的启动和停止是由电接点式压力表4表盘上的触点开关控制的。O点压力下降到某一设定数值时,电接点压力表触点接通,补给水泵1启动,向系统补水,O点压力升高。当压力升高到某一设定数值时,电接点压力表触点断开,补给水泵停止补水。停止补水后系统压力逐渐下降到压力下限,水泵再启动补水,如此反复,使定压点O点压力在上、下限之间波动。 特点:比连续补水定压节省电能,设备简单,但其动水压曲线上下波动,不如连续补水方式稳定。(通常取HA和HA’之间的波动范围为5mH2O左右,不宜过小,否则触点开关动作过于频繁而易损坏。) 适用场合:适用于系统规模不大、供水温度不高、系统漏水量较小的 供热系统中。 三.补水定压点设在旁通管的连续补水定压方式 上述两种补水定压方式,运行时动水压曲线都比静水压曲线高。对于大型的热水供热系统,为了适当的降低网路的运行压力和便于调节网路的压力工况,可采用定压点设在旁通管的连续补水定压方式。 在热源的供、回水干管之间,连接一根旁通管,利用补给水泵使旁通管上J点保持符合静水压线要求的压力。在网路循环水泵运行中,当定压点J的压力低于控制值时,压力调节阀4的阀孔开大,补水量增加;当定压点J的压力高于控制值时,压力调节阀关小,补水量减少。如由于某种原因(如水温不断急骤升高等原因),即使压力调节阀完全关闭,压力仍不断地升高,则泻水调节阀3开启,泻放网路中的水,一直到定压点的压力恢复到正常为止。当网路循环水泵停止运行时,整个网路压力先达到运行时的平均值然后下降,通过补给水泵的补水作用,使整个系统压力维持在定压点J的静压力。 利用旁通管定压力点连续补水定压方式,可以适当地降低运行时的动水压曲线,网路循环泵吸入端A点的压力低于定压点J的静压力。同时,靠调节旁通管上的两个阀门m和n的开启度,可控制网路的动水压曲线升高或降低。如将旁通管上阀门m关小,旁通管段BJ的压降增大,J点的压力通过脉冲管传递到压力调节阀4的膜室上压力降低,调节阀的阀孔开大,作用在A点的压力升高,从而整个网路的动水压曲线升高到如图虚线的位置。如将阀门m完全关死,则J点的压力与A点的压力相等,网路整个动水压曲线位置都高于静压力线。反之,如将旁通管上的阀门n关小,网路的动水压曲线则可降低。另外,如要改变所要求的静水压线的高度,可通过调整压力调节器内的弹簧或重锤平衡力实现。 四.补水泵的选择计算 特点:利用旁通管定压点连续补水定压方式,可以灵活的调节系统的运行压力,但旁通管内的水流量,也要计入网路循环水泵的计算流量,使循环水泵多消耗电能。 适用场合:大型的热水供热系统 四.补水泵的选择计算 1.流量的确定 a. 在闭式热水供热管网中,补给水泵的正常补水量取决于系统的渗漏水量。目前《热网规范》规定,热水网路的补水率不宜大于总循环水量的1%,但选择补水泵时,整个补水装置与补给水泵的流量,应根据供热系统的正常补水量和事故补水量来确定。一般取正常补水量的4倍计算。 一般热水供暖系统,按循环水量的3%~5%计算(大型系统按2%~4%)。 b.开式热水供热系统,补给水泵的流量应根据热水供热系统的最大设计用水量和系统正常补水量之和确定。 2.扬程的确定 应根据保证静水压曲线的压力要求来确定,其扬程应小于建筑物高度,与地形和建筑物高度有关。 按下式确定: 3. 台数选择 闭式热水供热系统,补给水泵宜选二台,可不设备用泵, 正常时一台工作;事故时,两台全开。 开式系统,补给水泵宜设3台或3台以上,其中一台备用。 第二节 惰性气体定压方式 补给水泵定压方式的可靠性完全依赖于电源。在电力供应紧张的地区常会出现突然停电。补给水泵循环水泵停止工作。在大型高温水供热系统中可安装柴油发电机组自用,或由内燃机带动备用循环水泵和补给水泵。但一般供热系统可改用气体定压方式维持系统压力,并采取缓解系统出现汽化的措施。采用气体
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