当前供热技术中需要取得共识的几个问题.doc
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1、当前供热技术中需要取得共识的几个问题石兆玉 王智超 清华大学 2023-05-30当前供热技术中需要取得共识的几个问题 国家建设部制定的民用建筑节能管理规定即将在全国执行,供热计量收费工作也将全面铺开,有关设计规范正在着手修改,供热协会也在酝酿制定行业技术措施。我想就大家比较关注又比较成熟的几个技术问题,谈一些见解,以期取得共识。一、供热系统设计供回水温度的拟定 这里重要指二次网设计供回水温度的拟定。我国设计规范,规定为95/70。但长期以来,人们普遍反映这个取值过高,理由是数年的实际运营经验告诉我们,供水温度只要达成70、80,用户室温都能在16以上。因此,不少人呼吁:将设计供回水温度降为8
2、5/65、75/55,甚至65/45。 这个建议是否对的?我认为是不妥的。因素是,我们既要认可实际运营中供水温度偏低这一事实,更要进一步了解为什么会发生这一现象?只要把表象后面的因素搞清了,结论也就自然而然地得出了。 一方面抛开由于近几年冬天气温比较暖,对供水温度的运营产生影响外,我认为长期以来,我国供热系统,供水温度普遍偏低重要是二个因素导致的:一是大流量、小温差的落后运营方式,二是散热器计算留有余地过多。 对于一个恒供热量的热源(锅炉或热力站)来说,当供热系统的实际循环流量超过设计循环流量时,其实际供回水温差必然减少,进而导致供水温度下降,回水温度上升。下表给出了这种变化的基本规律。设计供
3、回水 温度() 相对流量() 运营流量/设计流量 实际供回水温度() 供回水温差 () 95/70 1.0 95/70 25 95/70 2.0 88.8/76.2 12.5 95/70 3.0 86.7/78.3 8.33 95/70 6.25 84.5/80.5 4.0 75/55 1.0 75/55 20 75/55 2.0 70/60 10 75/55 3.0 68.3/61.7 6.7 75/55 6.25 66.6/63.4 3.2 过去由于我国缺少科学的流量调节方法和设备,因此,长期以来依靠大流量、小温差的运营方式来消除因水力失调引起的冷热不均现象。在实际的供热系统中,运营流量超
4、过设计流量23倍是常有的事情。表中给出了二种供回水设计温度,当运营流量提高23倍的情况下,供水温度一般都要分别下降56至89,而回水温度则提高相应的温度。这是引起实际运营供水温度下降的第一个因素。 引起供水温度下降的第二个因素是散热器选择富余量过多。对于旧有民用建筑,按照供热指标核算,平均一平方米的供热面积只需0.3片散热器(铸铁四柱813型)即够,而国内的设计通常都为0.5片,也就是说,富余量达成40。假如按这种标准选择散热器,室内设计温度仍为18,则供水温度也必然下降,其计算结果见下表。设计供回 水温度 相对散热器面积() 实际传热面积/ 设计传热面积 实际供回 水温度 () 供回水 温差
5、 () 室内 温度 () 95/70 140% 85.7/56.8 28.9 18 75/55 140% 70.9/46.6 24.3 18 此时回水温度也跟着下降,这一点与循环流量增长时有所不同。 在实际的供热系统中,往往是即增长循环流量又增长散热器面积,在两者的共网作用下,其供水温度必然下降的更多,而回水温度则视实际情况而定。 假如我们肓目减少设计供水温度,而在散热器的面积选择上,和循环流量的实际运营上仍然不改初衷,则势必出现实际供水温度继续下降并且始终不能与设计值吻合的现象,这种恶性循环的发生,从反面进一步验证:实际供水 温度偏低的问题,绝不是设计理论的不妥,而是设计方法与运营方式急待完
6、善的问题。 尚有人提出,国外供回水设计温度一般都比较低,如丹麦通常为85/60。丹麦的国情与我国不同。丹麦的建筑密度和负荷密度都小,相对而言,管网的输送距离比较长,他们通过进一步研究,减少供回水设计温度,可以减少管道散热损失,因而是经济的。而对于我国,情况恰恰相反,因此,减少设计供水温度是无的放失。再则,随着计量收费的普及,供热系统的调节性能逐渐改善,冷热不均的问题,也即将成为历史,在这种情况下大流量运营再没有实际意义。因此,再减少设计供回水温度不仅在理论上站不住脚,在事实上也是不合时宜的。因此,建议维持原设计规范为好。以上是对散热器采暖而言,对于地板幅射采暖则需另行研究。二、室内设计温度的选
7、取 过去的设计规范一律定为18。计量收费后,供热系统应能随意调节,以满足用户对室温的不同规定。在这种情况下,又如何拟定设计室温?定低了,满足不了标准规定高的用户;定高了,又是一种浪费。现在,在新的设计规范尚未出台之前,有的设计院,在新的建筑设计中,已经考虑了设计室 温的变动。具体作法是最高室温能调到2425,并且从家里无人到主人回到家,在半小时内室温由值班温度达成规定室温。按照这样的目的作设计,对于节能民用建筑(对于北京地区,供热热指标在50W/m2左右),其散热器选取的数量将是本来的二倍。 散热器布置这样多,并且每个房间都按能调到2425规定,这样作设计是否合理?围绕这个问题,我们做了一些研
8、究。重要作了二方面工作:一是当设计供回水温差在2025下,循环流量比设计流量增大23倍时,室温的调节幅度是多少?二是房间由值班采暖到规定室温的升温过程中,室内建筑热环境处在什么状况?通过模拟计算,前者的室温调节幅度能提高24。也就是说,在系统安装完毕后,依靠温控阀的调节,当流量增长23倍时,室内温度可升高24。假如我们拟定设计室温为18,考虑留有余地,室温至少能调到20。 关于房间升温速度问题。对于民用住宅,不能简朴理解为一个房间没人,周边围护结构皆看作值班采暖的冷表面,由于周边房间要向这个房间散热,并将引起周边房间散热量(保持同一室温)的增长。同时,若把一个民用住宅楼看作整体,可以认为整幢楼
9、的平均室温为设计室温(如18)。对于节能建筑来说,外围护结构的保温性能和蓄热性能都比旧有民用建筑为好。针对上述情况,我们进行了模拟计算:从值班采暖升温至15约30分钟,从15升温至18约二个半小时。 根据上述分析计算再加上其他各种因素的考虑,我们建议民用建筑最佳依据不同的建筑标准拟定不同标准的室内设计温度。如把民用建筑按舒适限度的不同规定,分为三个等级。一级建筑室温可达25,二级建筑室温最高22,三级标准室温能调至20。这样,我们可规定,一级建筑的设计室温为23,二级建筑的设计室温为20,三级建筑的设计室温为18。可以设想,就我国目前人民生活水平的现状而言,大多数居民维持三级建筑水平,设计标准
10、仍然维持原设计规范。部分民用建筑按二级标准设计。少数民用建筑按一级标准设计。这样,即满足了大多数居民的实际情况,又照顾了少数居民的特殊需求,也符合我国国民经济的发展水平。三、室内供暖系统形式的选择 为了适应计量收费,传统的室内系统形式必须做比较大的变动。一方面必须以户为单位设立系统。为叙述方便,把通常说的室内系统分为楼内系统和户内系统两部分。户内系统即指一户一个供暖系统的形式。楼内系统指户内系统与室外系统之间的系统连接形式。无论是楼内系统还是户内系统,从形式上分,都可以采用双管系统、单管系统(含跨越管)、异程系统和网程系统。这样就可有16种不同形式的组合,我们对其中比较常用的8种组合进行了水力
11、工况计算,分析结果,认为: 楼内系统不宜采用双管同程系统,由于需要三根总立管,不经济,且不易布置;也不宜采用单管(含跨越式)系统,由于这种系统,末端供回水温度过低,导致散热器增长过多,也不经济。这样,比较合理的系统形式,应当是:楼内系统宜采用双管异程;户内系统可以采用双管,也可采用单管跨越。至于采用同程还是异程,可由设计人员根据实际工程选定,由于在散热器前安装温控阀后,系统的稳定性、调节性大为改善,为系统形式的选择增长了灵活性。 目前在户内系统中采用单管跨越形式时,人们特别关注的是分流系数的取值问题。国内外比较一致的意见认为分流系数选择70比较合适,即流入跨越管的流量占70,流入散热器流量占3
12、0。过去对这一数值的选取,我曾提出过疑义。最近通过对散热器特性的进一步研究,以及对供热系统水力工况和热力工况的具体的模拟计算,得出如下的结论: 1、对于新设计的单管跨越式系统,分流系数应当选择为70。这样选取,有二个理由:一是可以提高散热器的调节特性。通过计算我们知道,流经散热器的供回水温差越大(如2040)散热器的散热特性越好(愈按近于线性特性);相反,流经散热器的供回水温差越小(如515),散热器的散热特性越差(愈按近于快开特性)。假如分流系数选取70,流经散热器的设计流量(立管总流量的30)较小此时通过散热器的供回水设计温差可按近1525。也就是说,这时的单管系统其调节特性可与双管系统媲
13、美,可见这一设计思想是对的的。分流系数选取70的第二个理由是考虑了经济性。通过对一户有6个房间的单管跨越式系统的计算,取得下表的数据:分流系数 90 80 70 50 30 10 散热器总片数 120 89 81 76 74 74 由表中看出,虽然分流系数取值80甚至90,散热器调节特性会更好,但散热器片数增长过多,经济性不好;若分流系数取值过小(如1050),不仅散热器调节特性变差,并且散热器片数再不会有明显减少。因此,综合调节特性与经济性二个因素,分流系数选取70是很有道理的。 2、对于改建设计,选取70的分流系数,不能满足用户对室温的规定。所谓改建设计,是指将旧有民用建筑的单管顺流系统改
14、建为能适应计量收费的单管跨越式系统。因此,前提条件是尽量少动户内原有设备,也就是只增设跨越管和温控阀,不改动原有散热器片数。 对于单管顺流系统,可以理解为分流系数为0的跨越管系统。此时,每组散热器的进出口水温差约为5左右,其散热器热特性明显表现为快开特性。当按70的分流系数改建跨越管时,流入散热器的实际流量将只是设计流量的30。根据单管顺流系统的散热特性曲线,可得出此时原有散热器的实际散热量是设计散热量的93.4,即散热量减少6.6,不超过10,这个结果与国内外许多学者的计算数据相吻合。但是,我们这时最关心的是室温如何变化?根据系统热力工况模拟计算,室温只能达成16,按照计量收费的原则,这个标
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