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  • 北京地暖专家-安安答疑:混水罐应用的答疑

  • 来源:  发布时间:2014-11-06  浏览:1648
  • 北京地暖专家-安安答疑:混水罐应用的答疑

    摘 要:北京地暖专家-安安答疑:混水罐是一种简单、实用的混水设备。本专题继“北京地暖专家-安安答疑:混水罐的应用”专题之后补充介绍一些设计及选型要求。

    关键字:北京地暖专家-安安答疑:混水罐;二次泵

    正文:

    在一个偶然的机会,看到了张锡虎教授《民用建筑暖通空调设计的若干问题》,其中涉及到的北京地暖专家-安安答疑:混水罐部分很实用,安安整理出来与朋友们一起学习探讨。

    曾经在“北京地暖专家-安安答疑:混水罐的应用”一文中介绍了北京地暖专家-安安答疑:混水罐的应用条件、使用原理。有的朋友问及如何“设计”,接下来将对北京地暖专家-安安答疑:混水罐简单回顾并补充如何设计选用的问题。

    当热源和末端温度或压力不一致时,就涉及到变参数的管户连接。当热源的一次水和末端的二次水需要隔断的时候,比如一、二次水系统的压力不同或集中热网不允许一次水直接进入用户系统的时候,应选用换热器间接连接;

    当一、二次水系统仅仅是温度不相适应,需要把一次水的温度降低的时候,可以选用换热器或混水装置。采用换热器连接准确的说应该是选用成套的换热设备,增加水泵能耗。除上述条件所限(压力不适应、不允许一次水直接进入用户系统)外,从简化系统配置、节约能源等角度出发,宜尽量采用直接连接划分一、二次水系统的方法,例如采用连通器或混水器。

    按照进、出接口相对布置不同,北京地暖专家-安安答疑:混水罐可分为一、二次水同向和逆向。

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    (1)一、二次水在混水器内同向流动,使一次水的回水温度与二次水的供水温度相同,适合于需要提高进水温度的场合。如燃气采暖热水炉、空气源热泵;

    (2)一、二次水在混水器内逆向流动,使一次水的回水温度与二次水的回水温度相同,一次水能得到较大的供、回水温差,从而可以减少一次水的流量。显然,这种方式适用于与集中热源相连接的场合。

    按照混水泵在混水装置安装位置不同,可分为以下几种方式:

    A方式适合于外网压差能够满足二次水系统循环需要时采用。二次泵流量按照最大混合比的需要确定,扬程应满足二次水系统阻力(且与外网压差相协调)。

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    B方式适合于外网压差不能够满足二次水系统循环需要时采用。二次泵流量按照二次水系统设计流量,扬程应满足二次水系统阻力。

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    C方式亦适合于外网压差不能够满足二次水系统循环需要时采用。系统的流量和扬程设计同B。一般应优先采用C方式,只有在二次水系统静压不富裕时采用B方式。通俗点讲,B属于供水加压,会增加户内系统压力,多用于供暖系统中相对较高的楼房;C属于回水加压,多用于供暖系统中相对较低的楼层或平房。

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    二次泵的参数选型设计

    二次泵的流量,为地板辐射采暖或空调热水系统的热负荷并按照供、回水温差不大于10℃计算;二次泵的扬程,为地板辐射采暖或空调热水系统的阻力损失。内部系统的恒压点在混水器处,二次泵一般宜配置于混水器的二次水入口处,即吸内部系统的回水,如果内部系统最高点的静压较低(如建筑区内的最高建筑物或建筑物内的顶层用户),则二次泵应配置于混水器的二次水出口处,即将二次水供水压入内部系统。

    由于一次水仅进入混水器内与二次水混合后即回至区域热源管网,所需循环压差,远较克服普通的室内散热器采暖系统阻力要小,即使在区域热源管网的末端,剩余的资用压力较小时也能满足混合的需要。

    以80m2的楼房为例进行估算,热指标取40W/㎡,即户内负荷3.2kW。计算得出地暖系统流量:0.28m³/h。一般连接分集水器的每环路阻力不大于30kPa,这里给出的经验数值仅供参考,采暖热负荷与系统阻力应该详细计算。

    北京地暖专家-安安答疑:混水罐的设计要求

    北京地暖专家-安安答疑:混水罐实际上是一个十分简单的多通构件,较小系统(例如住宅户用)使用的混水器完全可以用钢管现场焊接制作。国外资料也有称之为“水力分压器”或“耦合罐”的。

    北京地暖专家-安安答疑:混水罐一侧有一次水的进、出接口,另一侧则有二次水的进、出接口。相对的两个管口宜略错开。

    北京地暖专家-安安答疑:混水罐的直径,可以按照较二次水管径放大1~2号。

    一次水和二次水各自进口与出口的间距,根据工程经验,可取不小于6倍混水器直径。

    北京地暖专家-安安答疑:混水罐可以立装,也可以横装,根据其安装方式,确定排气口和泄水口的位置。

    有的朋友曾经问安安这样一个问题,在一个以壁挂炉为热源的系统中,要做地暖与散热器的并联,担心散热器分流过多而导致地暖不热,并要求优先保证地暖的效果。

    我们首先应该明确,地暖和散热器的标准工况不一样。地暖最高供水温度60℃,供回水温差一般取10℃;散热器标准工况,供水温度95℃,供回水温差一般取25℃;在“管径的通用计算”专题以某型散热器为例,我们推演出这样的结论:当散热器降温运行时,散热能力有所下降。当60/50℃运行时,散热能力降低为标准工况的一半;当50/40℃运行时,散热能力降低为标准工况的三分之一。进行散热器设计时要充分考虑实际工况的影响。

    推荐“高温模式”运行:使用散热器和壁挂炉直接连接;地暖末端通过混水与壁挂炉连接的方式。这样可以让散热器充分利用较高温度的热水,减少散热器片数(“好”的散热器很贵的),二次泵给地暖模块混水并加压,一方面降低水温,另一方面增加地暖模块的循环动力。如图:

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    如果采用了“低温模式”运行:即地暖和散热器在地暖水温下运行,要适时增加散热器片数,以弥补低温下散热能力的不足。建议把散热器直接接在集分水器上,在散热器处安装预设阻力的高阻温控阀,以便限制其流量,保证地暖的流量。

     

    参阅资料:

    《民用建筑暖通空调设计的若干问题》张锡虎教授

    《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)

    《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)

    《实用供热空调设计手册》(2008版)陆耀庆 主编

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