住宅分户热计量户内双管同程式供暖系统水力工况分析

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1、住宅分户热计量户内双管同程式供暖系统水力工况分析☆天津市天友建筑设计股份有限公司刘冰何青摘要结合实际案例通过测试和理论计算,分析了住宅分户热计量双管同程式供暖系统水力失调问题产生的原因及实际运行过程中流量的分配情况,并提出了改进建议。关键词供暖系统同程式系统水力工况水力失调流量分配Analysisonhydraulicconditionsofindoortwo-pipereverse-returnheatingsystemwithhouseholdheatmetering★LiuBingandHe

2、QingAbstractCombinedwithpracticaltestandtheoreticalcalculations,analysisestheoreticallythehydraulicdisorderandflowdistributionwithaactualcaseandproposestheimprovingsuggestion.Keywordsheatingsystem,reverse-returnsystem,hydraulicconditions,hydraulicdiso

3、rder,flowdistribution★TenioDesignAndEngineeringCo.,Ltd,Tianjin,China0引言住宅分户热计量供暖户内采用下供下层两室两厅户型,系统设计为下供下回双管回双管同程式系统是普遍采用的一种做同程式系统,户内管路为PPR管,共设6法。被认为是一种非常容易平衡的系统方组铜铝复合散热器,散热器供水管安装恒温式,但实际运行的水力工况是什么样的呢?阀,回水管安装球阀,设计供水温度为笔者结合某小区一户内采暖系统的实测值85~60℃,温差为25℃,供暖室外

4、计算温度与设计计算值进行分析比较,来回答此问题。☆刘冰,男,1977年4月12日生,研究生,硕士,工程师,1概述主任工程师分析对象为天津市某18层住宅楼第12300384天津市南开区开华道3号华科创业中心12F(022)83718488-6605E-mail:liubing_tj@163.com-9℃,计算负荷2749W,设计流量为94.6kg/h。户型及散热器布置见图1。笔者在同一天的3个不同时刻对每组散热器结果如表1:的供回水温度及户总流量进行了检测,检测表1供暖实际运行参数表散热器供回水温差

5、℃总流量室外温度时刻卫生间次卧厨房主卧起居室餐厅供回水总管kg/h℃13.82.749.45.81.711.82386-6.723.82.949.861.912.02386-8.934.12.649.96214.9390-11.1注:各房间实测温度均在24℃左右从检测结果来看,同一时刻不同散热器供回水温差相差较大,即使在室外温度接近供暖室外计算温度的2时刻,也无法达到设计温差且设计流量远远高于设计流量。下面对此现象进行分析。式中∆P为管路的压力损失,Pa;∆Pm为摩擦压力损失,Pa;∆Pj为局部压

6、力损失,Pa;λ为塑料管摩擦阻力系数;dn为管道的计算内径,m;l为管道长度,m;ρ为水的密度,kg/m3;υ为水的流速,m/s;ζ为局部阻力系数;b为水的流动相似系数;Res图1采暖平面示意图为实际雷诺数;μt为与温度有关的运动粘2水力工况分析度,m2/s;Rez为阻力平方区的临界雷诺数;水系统阻力由公式[1](1)、(2)、(3)、kd管子的当量粗糙度,对于铝塑复合管及塑(4)(5)、(6)计算。料管kd=1×10-5,m;dw为管外径,m;Δdw为管外径允许误差,对于PPR管Δdw=0.00

7、3m[2],m;δ为管壁厚,m;Δδ为管壁厚允许误差,对于De25×3.5的PPR管Δδ=0.005m,对于De20×2.8的PPR管Δδ=0.004m[2],m;2.1设计工况下的水力计算首先对系统进行设计工况下的水力计算。计算参数详见图2。图2水力计算示意图散热器恒温阀的局部阻力系数[3]:[5]表3局部阻力系数ζ值直流三通旁流三通合流三通分流三通12(7)0.51.51.53AKVS括弯突然扩大突然缩小散热器式中A为换算系数(见表2[3]),[100kPa/110.52(m3/h)

8、]2;KVS值则为阀全开条件下的阻力按照《供热工程》所给计算方法[6]计算得出特性(规格为DN15时KVS=0.7,规格为DN20表4、5数据。由表中数据可知此系统严重时KVS=0.82[4]),100kPa/(m3/h);水力失调,水力失调的主要原因是环路首尾[3]表2A值散热器在设计工况下负荷较小造成压力损公称直径DN152025失过小,中间散热器负荷较大造成压力损失32A[100kPa/(m/h)]0.01050.003160.00122过大,这两个因素共同作用造成了系统的水

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