供热11.4-11.5.

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1、1. 定义: 供热系统的初调节,运行调节,质 调节,量调节,分阶段改变流量的质调节 ,间歇调节 2.热水供热系统集中供热调节(运行调节) 方法 3.散热器热水供暖系统供热调节的基本公式 4.无混合装置的直接连接的热水供暖系统, 在热源处进行质调节时,网路供水温度随 室外温度变化关系式 复 习 散热器热水供暖系统供热调节的基本公式为: 无混合装置的直接连接的热水供暖系统,在热源处 进行质调节时,网路供水温度计算式 11.4 间接连接热水供暖系统的集中供热调节 11.5 供热综合调节 掌握: 1. 间接连接热水供暖系统的集中供热调节的调节特 点和调节方式 2. 热水网路的质量-流量调节;为改变热水

2、网路的流 量,目前采用的方法 3. 供热综合调节 4. 对具有多种热负荷的热水供热系统,在供热综合 调节中,供暖热负荷采用质调节时,热水网路的设 计流量出现的时刻 本次课内容: 11.4 间接连接热水供暖系统的集中供热调节 11.4 间接连接热水供暖系统的集中供热调节 l 对于间接连接的热水供暖系统,适用于直接连接 的调节方法只适用于二级网系统。 l 调节特点:随室外温度的变化,需同时对热水网 路和供暖用户系统进行供热调节。 l 调节方式: 对供暖用户系统(二级网):通常采用质调节, 以保证用户系统的水力工况稳定; 对热水网路(一级网):通常采用质调节或质量- 流量调节方法。 11.4.1 热

3、水网路采用质调节 热水网路质调节的目的: 供暖用户系统(二级网)进行质调节,tg随室外温度 变化而变时,热水网路(一级网)供回水温度要适 应tg的变化进行调节。 推导可得,热水网路采用质调节的相应供、回水温 度计算式为: 设计工况下,水-水换 热器的对数平均温差 11.4.2 热水网路采用质量-流量调节 l 热水网路的质量-流量调节:同时改变热水网路 的供水温度和流量的供热调节方法。 l 如何改变热水网路的流量? 目前采用的一种方法: 调节流量使之随着供暖热负荷的变化而变化, 使热水网路的相对流量比等于供暖系统的相对 热负荷比,即 热水网路按照 的规律,采用质量-流量调节 时相应的供、回水温度

4、计算式为: 11.5 供热综合调节 供热综合调节: 对具有多种热负荷的热水供热系统, 通常根据供暖热负荷采用集中供热调节, 对于其他热负荷,根据需要在热力站或用户处 进行辅助性的局部调节, 这种调节称为供热综合调节。 研究: 闭式热水供热系统, 用户有供暖用户、通风用户、热水供应用户, 供暖采用集中质调节, 讨论对热水供应和通风热负荷进行局部调节的方法 。 1 2 2nGn tg GtGr2r 2t tw tt tl tr l假设: 供暖采用集中质调节时,在整个供暖季, 热水网路供水温度都能保证热水供应用户 的要求,不必采用间歇调节。 / 170 2 2r tw/ +5 twtw,t 1t 2

5、t 2 2t 1 2r tw/ G/(t/h) tw,ttw Gzh Gn Gt Gr +5 11.5.1 热水供应用户系统 1. 热水供应用水-水换热器的设计工况 设计工况为热水网路供水温度最低时的工况, 因为此时换热器的传热温差最小,所需换热面积最 大。 在设计工况下,热水供应 用水-水换热器的对数平均温差为: 其中1r为供暖季热水网路最低供水温度 2r为设计工况下,流出水-水换热器的网路设计回水 温度,通常按1r-2r=3040来确定。 tr、tl为热水供应系统中热水和冷水的温度。 1r 2 2r tl tr 1 2 2nGn tg GtGr2r 2t tw tt tl tr 2. 室外

6、参数改变时的工况 当室外温度下降时,热水供应用热量不变, 但此时热水网路供水温度升高, 为保持换热器的换热能力不变,流出换热器的回水温 度应降低,因此需进行局部流量调节。 / 170 2 2r tw/ +5 twtw,t 1t 2t 2 2t 1 2r tw/ G/(t/h) tw,ttw Gzh Gn Gt Gr +5 11.5.2 通风用户系统 1. 设计工况 在冬季通风室外计算温度tw,t的时刻,通风热负荷最大 , 当tw低于tw,t时,通风热负荷保持不变, 但网路供水温度升高, 通风用热水网路流量减小, 故应以tw,t时的工况为设计工况。 twtw,t+5 / 170 2 2r tw/

7、 +5 twtw,t 1t 2t 2 2t 1 2r tw/ G/(t/h) tw,ttw Gzh Gn Gt Gr +5 设计工况下热平衡方程: 2t Gr 1 2 Gt tw,t tt 1t / 170 2 2r tw/ +5 twtw,t 1t 2t 2 2t 1 2r tw/ G/(t/h) tw,ttw Gzh Gn Gt Gr +5 2. 变工况及调节方程 在tw tw,t的区域,如果对通风热负荷也采用质 调节,则流出空气加热器的网路回水温度可 认为与供暖回水温度相同。 在tw,t tw tw的区域,当室外温度降低时,通 风热负荷保持不变,但热水网路供水温度升 高,因而流出空气加热

8、器的网路回水温度应 降低,以保持空气加热器的平均传热温差不 变,为此,需进行局部流量调节。 twtw,t+5 / 170 2 2r tw/ +5 twtw,t 1t 2t 2 2t 1 2r tw/ G/(t/h) tw,ttw Gzh Gn Gt Gr +5 空气加热器的传热系数,可近似为常数,即 在tw,t tw tw区间内,热平衡方程为: 上两式联立求解得: 2t Gr 1 2 Gt tw,t tt 1t / 170 2 2r tw/ +5 twtw,t 1t 2t 2 2t 1 2r tw/ G/(t/h) tw,ttw Gzh Gn Gt Gr +5 3. 结论 (1)对具有多种热负

9、荷的热水供热系统,热水网路 的设计流量出现在热水网路供水温度最低的时刻。 因此,制定供热调节方案,是进行具有多种热负荷 的热水供热系统网路水力计算的重要步骤。 (2)对需要间歇调节的热水供热系统,在连续供热 期间,供热综合调节方法与上述方法相同。 在间歇调节期间,对通风用户,由于通风热负荷随 室外温度升高而减小,但热水网路供水温度保持不 变,因而需要辅以局部的流量调节。 总结 1. 间接连接热水供暖系统的集中供热调节的调节特 点和调节方式 2. 热水网路的质量-流量调节;为改变热水网路的流 量,目前采用的方法 3. 供热综合调节 4. 对具有多种热负荷的热水供热系统,在供热综合 调节中,供暖热

10、负荷采用质调节时,热水网路的设 计流量出现的时刻 2 术语和符号 2.1.4 多热源供热系统 具有多个热源的供热系统。 多热源供热系统运行方式: 多热源分别运行、多热源解列运行、多热源联网运行 。 2 术语和符号 2.1.5 多热源分别运行 在采暖期或供冷期用阀门将供热系统分隔成多个 单热源供热系统,由各个热源分别供热的运行方式。 2.1.6 多热源解列运行 采暖期或供冷期基本热源首先投入运行,随气温 变化基本热源满负荷后,分隔出部分管网划归尖峰热 源供热,并随气温变化,逐步扩大或缩小分隔出的管 网范围,使基本热源在运行期间接近满负荷的运行方 式。(实质还是多个单热源的供热系统分别运行) 2

11、术语和符号 2.1.7 多热源联网运行 采暖期或供冷期基本热源首先投入运行,随气温 变化基本热源满负荷后,尖峰热源投入与基本热源共 同在供热管网中供热的运行方式。 基本热源在运行期间保持满负荷,尖峰热源承担 随气温变化而增减的负荷。 2.1.8 最低供热量保证率 保证事故工况下用户采暖设备不冻坏的最低供热 量与设计供热量的比率。 +5_-19 初调节 l 供热系统的初调节: 热水供热系统在投入运行初期 ,利用预先安装的调节阀,对各支路的流量进行 合理调节,这种调节称为供热系统的初调节。 l 依靠流量调节消除系统运行工况失调问题,并将 各热用户的运行流量调配到理想流量(热负荷需 求的流量),解决

12、系统流量分配不均的问题。 l 初调节的时间:初调节可在整个供热管网和用户 系统工程安装完毕后,系统运行前进行,也可在 供热系统运行期间进行。 初调节方法回水温度调节法 可用于任何供暖系统,最简单、最原始、最耗时 当管网用户入口没有安装平衡阀,或当入口安装有普 通调节阀但调节阀两端的压力表不全,甚至管网入口 只有普通阀门时,可采用回水温度调节法进行初调节 。 调节原理: 供热量=热负荷 供热量=质量流量供回水温差热水比热 实际流量大于设计流量时,供回水温差减小,回水温 度高于规定值,反之 将各用户的回水温度调到相等(当供水温度相等时) ,或供回水温差调到相等(管道保温效果差,供水温 度略有不同时

13、) 调节温度的确定 当热源供热量大于等于用户热负荷,循环泵流量 大于设计流量时,考虑到循环泵节能运行,用户 回水温度应调节到温度调节曲线对应的回水温度 ; 当热源供热量大于等于用户热负荷,循环泵流量 小于设计流量时,供回水平均温度应调节到温度 调节曲线对应的供回水温度平均温度值; 当热源供热量小于用户热负荷时,用户回水温度 调节到略低于总回水温度。 说明: l 供热系统热惯性大,调节流量后,温度变化滞后 明显,阀门开度的调整具有经验性。 l 测量温度要在全部用户调节完毕,间隔一段时间 后进行,间隔时间和系统大小有关。 l 当总回水温度稳定在某一数值不变时即可进行下 一轮调整。 调节过程 首先记录各用户回水温度,并和总回水温度作比 较;温度高得越多,阀门关得越小;用户间回水 温度差别相同的条件下,管径越大,关得越多。 第一轮调整,近端用户阀门关闭应过量。记录各 用户阀门关闭圈数。 第一轮调整完毕,待总回水温度稳定不变后,记 录各用户回水温度,和调节前作比较,再和总回 水温度作比较,进行第二轮调整。第一轮和第二 轮的间隔时间应大于第一轮调整后最远用户回水 返回热源所需时间的2倍以上。按照管网流速和最 远用户管长进行估算。 如此反复进行,直至达到要求

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