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小流量大温差供热方式方法实现节能节电节省投资

时间:2011-10-8   作者:漉金   来源:来信或留言   评论:0
内容摘要:我国实施集中供热30多年以来,设计供回水温差是25℃,而实际运行都在15℃左右,一直以来“大流量、小温差”的运行模式,其主要原因是散热器的流量不可控造成的,供暖要想实现“小流量、大温差”的理想运行方式,把节能潜力全部挖掘出来,真正提高供暖质量,必须使每组散热器的流量均可调控...

我国实施集中供热30多年以来,设计供回水温差是25℃,而实际运行都在15℃左右,能不能拉到25℃答案是肯定的,实际上拉到40℃现在也容易实现了,为什么温差一直拉不开呢?
-- 廊坊市安迪节能技术有限公司 张丙礼;中国石油天然气管道局设计院沈阳分院 张景云

传统的室内供暖运行方式,散热器的连接无论是并联系统还是串联系统,通过每组散热器的流量是不可控的,造成了散热量的不可控制。由于近端的散热器的流量很大,是所需流量的几倍,一般每平米建筑面积的流量是5kg/h以上,因此供水温度不用太高(一般是55℃左右,回水温度在45℃,温差只有10℃左右),室内即可达到设计温度,且大部分近端的室内温度在23℃以上(浪费了大量的电能和热能)。也就是说,一直以来“大流量、小温差”的运行模式,其主要原因是散热器的流量不可控造成的,供暖要想实现“小流量、大温差”的理想运行方式,把节能潜力全部挖掘出来,真正提高供暖质量,必须使每组散热器的流量均可调控。

1为什么一直以来就没有解决这一问题呢?
一是对流量控制的重要性认识不高,总认为供热就是一个热源、两根管线和几组暖器片,只要锅炉一烧、循环泵一转就行了。二是没有较好的流量控制产品和手段,对控制散热器流量来说,一直以来没有一种简单易行的产品,现行的产品调试相当繁琐,给调试人员和用户都带来很多的不便。
      现在,是到了解决这一问题的时候了,首先国家提倡节能减排,给了很好的优惠政策;二是多年来的供热发展,供热水平也得到了巨大提升,人们也越来越认识到流量控制对提高供热质量的重要性;三是经过多年来的探讨与实践,真正适合中国国情、简单易行控制散热器流量的产品和方法问世了。

2 均流阀、锁闭流量阀和差压阀的配合应用是实现每组散热器的流量均可调控的极佳方案:方案构成及调试说明
      此方案主要由均流阀、锁闭流量阀和差压阀三种控制设备配合使用构成的,差压阀装在单元(或楼)的热入口,保障楼内系统的压差不超过0.1MPa,它的作用是保证锁闭流量阀的控制精度和低噪音;锁闭流量阀装在每户热入口,将每户流量调到每平米1kg/h;均流阀装在每组散热器上,将每组散热器流量调到每平米1kg/h左右。
      锁闭流量阀:是专门为每家每户供暖设计的小口径流量控制阀,它既有流量设定功能,又有锁闭功能,即锁闭后,别人不易乱动。
      均流阀:通过切换孔径来改变流通能力的阀门,是利用孔板原理设计的一种新阀门,它由大小不同的几个标准孔组成,每组散热器装一个,均衡每组散热器的流量。
      运行时,供水温度调到70℃左右,回水温度约为30℃,那么温差可拉到40℃,我们把每个房间散热器的流量均调到了每平米1kg/h,则每个房间每平米获得的热量均是40kcal/h,即是46.5W,从而每个房间均能达到所需的温度。对楼房两侧的山墙等住户,可适当的增加流量,保障所需的供暖温度。

3 与传统方案效果对比
      3.1 [供热节能约电能90%以上
      传统方案的循环流量为每平米3.5kg/h左右,本方案的循环流量大约是1kg/h,流量与耗电功率的关系式:N1/N2=G13/G23
      N1、N2——平衡前、后的耗电功率kW
      G1、G2——平衡前、后的循环流量kg/h
      将G1=3.5 G2=1代入上式      得N1/N2=12.25
      即本方案实施以后,循环泵可节约电能90%以上。
      3.2 室内可节约热能20%以上
      传统方案由于流量控制不到位,近端用户的房间温度均在20℃以上,有的在25℃以上,供热时,房间温度高于所需温度1℃将引起能耗增加,本方案实施后,室内平均温度可以降低2℃以上,在北京地区可节约热能20%以上。
      3.3 节约钢材50%左右、减少投资50%以上
      本方案运行的循环流量不足传统方案的30%,则输送管道的直径可比传统方案小两个规格,从管材重量表可以查得,小两个规格可减小50%左右的重量,同时减少了土建、人工等费用,

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