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常压热水锅炉供热系统设计与调整

发布日期:2017-07-20 来源: 本网 查看次数: 5395 

核心提示:  房地科技随着我国经济建设的发展,许多建筑拔地而起,热水供应应运而生并且快速发展。近20年来,为节约投资、修旧利废,常压热水锅炉应用于采暖及生活热水系统迅速发展,常压热水锅炉也成为一种新型热源,并且用量也越来越大。  常压热水锅炉又称为无压热水锅炉,该锅炉运行时锅筒内保持大气压力,供应不大于95摄氏度的热水,本文对以常压热水锅炉为热源的供热系统的工作原理与设计理论和方法进行研究,以资工程实践中借

  房地科技随着我国经济建设的发展,许多建筑拔地而起,热水供应应运而生并且快速发展。近20年来,为节约投资、修旧利废,常压热水锅炉应用于采暖及生活热水系统迅速发展,常压热水锅炉也成为一种新型热源,并且用量也越来越大。

  常压热水锅炉又称为无压热水锅炉,该锅炉运行时锅筒内保持大气压力,供应不大于95摄氏度的热水,本文对以常压热水锅炉为热源的供热系统的工作原理与设计理论和方法进行研究,以资工程实践中借鉴与。

  水位与大气相通,运行中锅筒保持大气压,延长了锅炉的寿命。

  循环水泵安装在锅炉的出水管侧,减少锅炉内的承受压力。

  压,运行时靠低位水箱补水,或自来水补水,使锅炉水位保持在一定的范围之内。

  生产时可不进行监察检验,但安装完毕后,应由主管部门检循环系统及锅炉本身,以确定锅炉是否在任何条件下均能保证处于常压状态。

  受压件钢耗明显下降,因此,常压热水锅炉可节省优质钢材并能简化工艺。

  凡有压锅炉不许安装的地方均可安装常压热水锅炉,而且无须考虑锅炉房泄压问题。

  54中国房地信息总第期主管部门认定的报废的陈旧老锅炉,经修理、检及试验后,改为常压热水锅炉供暖系统,还可继续使用,因此,增长了锅炉的使用寿命,节省用户投资,为国家建设积累资金。

  常压热水锅炉的缺点:供暖管路出现负压问题。

  循环能耗问题为保证系统上部在运行时处于正压状态,下行管路需增设阻力,使循环能耗有所增加。但与实际有压热水锅炉供暖系统相比,能耗是否增加或具体增加多少,应结合实际情况进行对比分析。

  循环泵人口汽化问题锅炉水箱沿流程至循环泵的阻力损失不宜过大,锅炉水箱水位至循环泵人口的篼度尽可能高一些,否则,循环泵人口汽化影响正常循环。

  循环泵耐温问题常压热水锅炉供暖系统进人循环泵的是温度较高的锅炉出水,当锅炉出水温度达到或接近于额定值时,一般清水泵能否耐久运行,应予以考虑。

  系统水击问题一一当系统停运切断下行管路与锅炉的连接时,启闭阀的关闭速度不应太快,以防系统产生水击现象,严重时可能导致散热器破裂。

  高原地区锅炉出水温度较低高原地区大气压力较低,水的饱和温度降低,则锅炉出水温度跟随下降。

  二、常压热水锅炉供暖系统我国常压热水锅炉供暖系统一般分为单点定压和双点定压两种。

  单点定压供暖系统即采暖系统定压点为锅炉水箱水位的采暖系统。单点定压采暖系统较为简单而且运行与调整也较为简便。

  采暖系统所必需元件为:常压锅炉、锅炉水箱、循环泵、止回阀、启闭阀、阻力调节阀、放气阀、散热器等。

  单点定压供暖系统设计中应注意问题如下:锅炉水箱:其容量计算应按膨胀水箱计算,水容积应为锅炉水容积、锅炉水箱至锅炉人口及锅炉出口及锅炉水箱三者水容积之和。其布置高度应大于锅炉水箱出水口至锅炉出水口水头损失与锅炉出口动压头之和。

  循环水泵:为使C点保持正压,循环泵扬程应为克服整个系统回路水头损失之和。

  阻力调节阀:为保证C点正压,阻力调节阀阻力值应大于C点高度与下降段阻力之差。

  锅炉大气连通管:该管道应有足够大的截面积,以保证锅房地科技炱输与涵柳炉在任何情况下不至于升压。

  该管道应有足够大的截面积,以保证循环泵人口不汽化。

  抬篼布置,以防止抬高部分有可能在负压下工作。

  双点定压供暖系统:双点定压供暖系统即采暖系统定压点为锅炉水箱水位及高位膨胀水箱双点的采暖系统。

  双点定压采暖系统较为复杂而且运行与调整也较为麻烦。

  采暖系统所必需元件为:常压锅炉、锅炉水箱、高位膨胀水箱、循环泵、止回阀、启闭阀、阻力调节阀、放气阀、散热器等。

  双点定压采暖系统在目前燃煤改燃天然气锅炉房中应用较为广泛。

  双点定压供暖系统设计中应注意问题如下:压供暖系统。

  暖系统膨胀水箱计算方法,但应计人启闭阀关断过程中流人锅炉的水量。

  压供暖系统。

  定压供暖系统阻力调节阀不同之处为,该阻力调节阀阻力与系统水流量无关而仅与高位膨胀水箱与锅炉水箱两液位差有关,且阻力值应为两液位差。

  单点定压供暖系统。

  设计同单点定压供暖系统。

  定压供暖系统。

  三、常压热水锅炉供暖系统调整系统安装完毕后,应对整个系统进行调节。一般情况下,设计选取循环泵流量及扬程均大于实际需要量,这时调整阻力调节阀酵力减小循环流量,并使系统高点放气阀处达到冒水程度,此时顶部管道已处于正压状态,也可根据实际情况调整zui高点正压程度。在此,笔者认为在保证系统zui高点处正压情况下,应尽量减小循环流量,使循环菜人口汽化问题减小,也可使整个系统能耗降低。

  当阻力调节阀阻力偏小时,采暖系统上部可能处于负压区,则系统运行工况不好;当阻力调节阀阻力偏大时,整个采暖系统运行压力较高,系统运行能耗增大。

  因此,单点定压供暖系统调节主要调整阻力调节阀阻力,调节较简单。

  系统安装完毕后,关闭启闭阀并向采暖系统及锅炉充水,使高位膨胀水箱及锅炉水箱达到正常水位,循环栗投入运行后,若锅炉水箱水位下降及高位膨胀水箱水位上升,应增大阻力阀开度,以减小阻力:若锅炉水箱水位上升及高位膨胀水箱水位下降,应减小阻力阀开度,以增大阻力,这样调整后两水箱水位应在正常水位位置。

  当阻力调节阀阻力偏小时,高位膨胀水箱内可能无水,系统上部有可能处于负压运行状态,则系统运行工况不好:当阻力调节阀阻力偏大时,高位膨胀水箱可能溢水,而锅炉水箱可能无水,使锅炉水位下降,从而造成锅炉局部竹道过烧,使循环泵入口有汽化的危险。

  因此,双点定压供暖系统调节也主要调整调节阀阻力,但要同时观测两个水箱的水位,调节比较烦琐。

  常压热水锅炉有其一定的优点,同时也给系统带来了一系列的问题,但这些问题在一定的条件下并不突出,因此,常压热水锅炉近年发展较快,尤其近几年北京地区燃煤改燃天然气情况下应用较为广泛。

  根据常压锅炉的特点,建筑物高度不高时采用常压锅炉采暖系统较为适宜,另外,对防止锅炉爆炸有特殊要求的地方采用常压锅炉采暖系统亦较为适宜。A

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