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关于采暖系统常用补水定压设计的比较分析
摘要:本文从工程运行的具体使用的角度,介绍了几种供热系统常用的定压
补水装置的基本原理、性能特点等,以便于广大用户根据工程的具体情况,通过
比较分析,合理选用适合工程实际的定压补水方式,既满足安全、可靠、先进的
要求,又兼顾了运行经济、环保及便于操作要求的装置。
关键字:暖通空调、定压补水、性能特点、合理选用
一、几种常用的定压补水方式及其特点
1、高位膨胀水箱补水定压方式
这一补水定压方式,是在热水供暖系统的最高点设置高位开式膨胀水箱,
在水箱中设定最高和最低水位,并通过水位电信号控制补水泵的启停,低水位启
泵、高水位停泵。这种方式具有初投资省、运行费用低、压力稳定等优点;但因
开式水箱与大气连通,空气易通过水箱进入系统内,由此引起的管道系统的氧化
腐蚀问题是这种方式最大的缺点,另外水箱设于建筑物的最高顶层以上,平时的
运行管理也有诸多的不便,因此,这种补水定压方式比较适用于小型热水采暖系
统。
2、落地式膨胀定压罐补水定压方式
这一补水定压方式是在补水泵附近设置落地式膨胀定压罐,通过电接点
压力表控制补水泵。由于气囊式定压装置隔绝了水系统与大气的连通,因此管道
系统的氧化腐蚀明显减轻,而且只要简单地调整电接点压力表的上下限位置,在
保证原有建筑不超压的前提下,就能很好地适应扩建的更高建筑物的需要。另外
落地式膨胀定压罐设于泵房内,非常便于管理。
基于以上一些优点,这种补水定压方式适用于供暖面积不太大且单体建
筑高度不太高的热水采暖系统。但这种补水定压方式不是很适用于区域集中供热
或高层、超高层建筑的情况,具体原因如下
(1)、对于区域集中供热的工程,由于管线长、用户多,因此系统的补
水量较大,由电接点压力表控制的补水泵将频繁启停,每小时的启泵次数远高于
6~8次的合理值,致使补水泵的寿命大大降低。同时,由于系统压力波动大,引
起静压处在上下限值之间的建筑物频繁“充放气”,导致该高度范围内的建筑物往
往无法正常供暖。
(2)、对于高层、超高层单体建筑,这一补水方式不仅会引起系统压力
的波动,而且由于补水泵启动点的工作压力(低压)应满足该单体建筑的静水压高
度(这个压力值已经比较高了)加0.5mH2O,补水泵停止点的工作压力(高压)一般
比低压值高10~15mH2O,因此,整个系统的工作压力还需在静水压的基础上再
增加10~15mH2O,致使系统管道和末端供暖设备承压能力的要求进一步提高,
设备初投资进一步增加。另外,补水泵在高压处停机时极易发生水锤现象,造成
对设备的损坏和管道的剧烈振动。
3、变频控制的补水定压装置方式
这一补水定压方式是采用变频调速技术对补水泵进行闭环控制,根据热
水供暖系统中瞬时失水量的大小与相应的压力值两种参数,利用变频装置自动调
节水泵转数,使系统补水压力点恒定在系统的静水压线上,压力波动很小。这种
补水定压方式具有不增加系统的工作压力、系统压力稳定、补水泵无需频繁启动、
水泵运转平稳、使用寿命长等优点,而且从经济可行性方面来看,由于这种补水
定压方式中落地式膨胀定压罐的容积只需满足系统的水膨胀量即可,因此膨胀定
压罐减少的投资可部分地补偿补水泵因增加变频设备而增加的投资。另外由于补
水泵一般功率比较小,因此由变频设备增加的投资并不大,而补水泵寿命延长也
可部分地补偿增加的投资。所以这种补水定压方式应该是区域集中供热和高层、
超高层建筑优先选择的补水定压系统。
二、定压点的选择分析
所谓系统中的恒压点就是在系统在运行和停止运行时,该点处的压力始
终保持不变,该点的压力值等于静压线的压力值。静水压曲线是系统停止工作时,
系统上各点测压管水头的连接线,它是一条水平的直线。静水压曲线的高度必须
满足两个技术要求:
(1)与供热系统直接连接的供暖用户系统内,底层散热器所承受的静水
压力应不超过散热器的承压能力;
(2)与供热系统直接连接的供暖用户系统内,不会出现汽化或倒空。
补水泵定压方式与膨胀水箱定压方式有很大的区别,膨胀水箱定压方式
是属于开式系统,补水泵定压方式是属于闭式系统。如果将膨胀水箱的膨胀管和
循环管同时与循环水泵的入口处相连接,则循环水泵的入口处即为恒压点。如果
将膨胀管与循环水泵的入口处相连接,循环管没有与循环水泵的入口处相连接,
则恒
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