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2006年(第35卷)第3期工:It科技

采暖设计常见问题分析

袁媛

(铁道第一勘察设计院城建院,甘肃兰州730000)

接要:简述了采暖设计中常见的问题并做以分析。后散热器就开始降温,到半夜就完全不热,而次日早晨又会逐渐

关■词:热媒设计温度竖向压力分区与“分环”系统补水热起来。据深入调查,重新热起来是由于顶层住户在每晚临睡前

散热器的选择关于塑料类管材和次日早晨起床后进行了手动放风所致。经改装了质量较好的自

动排气阀后有所缓解,但系统中还是经常因有空气存在。显然,应

在本采暖季,.笔者对几个运行不正常的采暖系统一“问题工彻底解决系统进入空气的问题。

程”,进行了补救处理,结合近年来对其它工程的调研和反思,发据查,系统未设置膨胀水箱,也未设置气压水罐等膨胀容积,

现有许多原因,源于设计理念方面的一些模糊认识,现加以整理只是依靠功率较大的补水泵进行补水定压,而补水泵则由电接点

以供参考。压力表控制启停,当降至下限值时水泵启动,达到上限值时停泵。

由于设置在管路上的压力表,指针会发生抖动,上下限值的整定

1热媒设计温度

间距不能很小,因此,停泵后重新启动必然会有较长的时间间隔。

散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要在此时段内,由于水的不可压缩性和不可避免的系统泄漏,总会

求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过有空气进入系统,并积存于流量较小的系统末端顶点。

95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,由于该工程已无条件增设膨胀水箱和足够容积的气压水罐,

有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采采取了增设一台略大于系统泄漏量的小功率补水泵(0.75kw)的

用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温方法,使之连续运行,当流量大于系统泄漏量时,通过限压阀回流

95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计至软水箱,基本上解决了问题。由此可得到启示:用合理容积的膨

计算资料,也按此条件编制。胀水箱或气压水罐进行定压,是十分必要的,如无条件设置,则应

当然,热媒设计温度也要符合热源条件的可能性和考虑其它采用不问断运行的变频补水泵,或像本工程所采取的简易方法。

因素。如:以较低温度的一次热媒进行换热所得的二次热媒,或采

4散热器的选择

用户式燃气热水采暖炉的水温有限制,或采用塑料类管材为提高

其耐用性时,也有采用856/0~C作为设计参数的。但是,再进一步国家标准住《宅设计规范》有针对性地提到散热器的选择问

降低散热器采暖的热媒设计参数,显然是不合理的。以957/0c为题。规定应“采用体型紧凑、便于清扫、使用寿命不低于钢管的型

比较基础,热媒平均温度每降低10℃,散热器数量约增加20%。式”。目前,散热器品种繁多,市场竞争剧烈,有从容选择的余地,

但也要看到各种散热器在应用实践中都出现过不同性质的问题。

2竖向压力分区与“分环”

关键是要针对系统的特性,较为适当地应用,要用其所长,避其所

采《暖通风与空气调节设计规范》第3.3.9条规定:“建筑物的短。系统的运行、保养和水质控制等环节水平的提高,要有一个渐

热水采暖系统高度超过50m时,宜

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