本帖最后由 秋引 于 2016-3-7 09:57 编辑 主要优点:1 对需要低温热媒的系统,可防止燃气燃烧产物对锅炉造成结露腐蚀;2 一次水和二次水循环泵不需要起提升作用,对于高层建筑而言相对节能。主要缺点:1 热交换会降低热媒温度;2 热交换器的阻力,需要增加一次水和二次水循环泵的扬程。2 直接连接 可以分为两种情况:① 如果建筑物供暖系统的总高度低于开式定压水箱高度(例如用于平房建筑的供暖系统或锅炉设置于屋顶的供暖系统),则不需要再作其他配置,系统原理图见图2。
主要优点:
1 对需要低温热媒的系统,可防止燃气燃烧产物对锅炉造成结露腐蚀;
2 一次水和二次水循环泵不需要起提升作用,对于高层建筑而言相对节能。
主要缺点:
1 热交换会降低热媒温度;
2 热交换器的阻力,需要增加一次水和二次水循环泵的扬程。
2 直接连接
可以分为两种情况:
① 如果建筑物供暖系统的总高度低于开式定压水箱高度(例如用于平房建筑的供暖系统或锅炉设置于屋顶的供暖系统),则不需要再作其他配置,系统原理图见图2。
系统的任意点不能高于开式定压水箱的最低水位;循环泵运行时,吸入口不应形成负压。
② 如果建筑物供暖系统高度高于开式定压水箱高度,则需要将循环水泵作为循环兼加压水泵,抽吸锅炉出水至系统供暖,系统回水经减压阀(或其他装置)减压后回至锅炉,减压阀(或其他装置)前的压力应能够维持系统正常循环所需。
循环兼加压水泵的扬程, 应该满足克服全系统的循环阻力,以及自定压水箱最低水位至系统最高点最小静压高度之间的几何高差。
为防止停泵时高于开式定压水箱的循环水从开式水箱溢流而使系统倒空,需要在减压阀前或后设置一个受水泵出口压力直接控制的启闭阀或与水泵电路联锁的电磁阀,停泵时迅速关闭,将常压热水锅炉与供暖系统断开,系统原理图见图3。
考虑到间歇供暖的系统在停止运行后,会因水冷却体积收缩而进入空气,最好能在经加压的供暖系统中,设置一个隔膜式气压罐,气压罐的有效调节容积宜按照膨胀水量确定,系统原理图见图4。
系统配置的若干常见问题
1)在民用建筑外独立建造锅炉房,且对承压锅炉没有严格限制的条件下,也采用常压热水锅炉。
2)不论供暖系统形式如何,按照对供暖系统不甚了解的生产厂家提出的以常压热水锅炉为中心的系统图式, 采用千篇一律的系统配置方式。
3)由于开式定压水箱高度较低,循环泵吸入端的静压很小,在自锅炉出口至循环泵吸入口管段上,如按常规配置阻力过大的管道过滤器等配件,会使循环泵吸入口形成负压,热水发生汽化,造成气蚀和水击。如锅炉出口阀门阻力过大,则会使通大气管发生溢流。
《全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调·动力)》8.11.7条之第5款:从锅炉出水口至水泵进水口之间的管道,力求短直、阻力小,水泵进口阀门应采用阻力小的闸阀或球阀,不得使用调节阀。
4)开式定压水箱与锅炉系统的连接管上配置止回阀,既不能使水箱吸收因加热而膨胀的系统循环水量,也是有关技术规定所禁止的。
《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》8.6.12条之4款规定:高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。
5)建筑物供暖系统高于开式定压水箱的系统中,若不设置减压阀或其他控制避免运行时发生系统“倒空”的有效设施,会使系统高点不能进行正常的水循环。
《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》 8.11.8条规定: 常压热水锅炉进水管上安装的阻力调节阀,宜选用调节范围大的专用阻力调节阀,不宜用闸阀、球阀等调程短的阀门。
6)建筑物供暖系统高于开式定压水箱的系统中,不设置与水泵联锁的启闭阀或其他控制停泵时不发生系统倒空的有效设施,致使循环兼加压泵停止运行时,系统的循环水经由开式定压水箱溢流,重新启动时需要大量补水和排除空气。