在热水管网水力计算中存在这样一种假设:在同一管段中设计热水用量(即配水流量)以0.8~1.5m/s的流速计算,循环流量以0.1~0.5m/s的流速计算,这样的假设是不合理的。根据以下公式的推算,可以看出两种流量采用分离式或合流式计算法在配水管网水力计算中的差异。
高层建筑热水机械循环系统的总循环流量(循环流量和附加循环流量的总和)是设计热水用量的25%~30%,取qx=0.30qp.分离式计算,合流后配水管网总水头损失为1.09(hpy+hpj)的合流式计算,合流后配水管网总水头损失为1.69(hpy+hpj),其中hpy为配水管网沿水头损失,hpj为配水管网的局部水头损失。也就是说,合流后实际需要的补水压力和循环泵的扬程比分离式计算结果大得多,这也是一些工程根据分离式水力计算设计的热水系统在用水高峰期,高用水点和地区经常出现压力不稳定或断流的内在原因。解决方法是根据合流后的流量和经济流速重新选择配水管径,减少合流流速和水头损失,提高补水口的压力和循环泵的扬程。
合流后增加的沿程和局部水头损失如何在配水流量和循环流量之间分配尚无试验和资料查证。依据水头损失与流量的平方呈正比的关系,笔者建议按流量平方比进行分配以对分离式计算的水头损失进行修正,进而修正补水口所需的压力和循环水泵的扬程。
2.不用补水压力检查水箱的设置高度
对于加热器位于上下的上下供给式热水系统,补水从上位水箱通过补水管到加热器,通过配水管到达最不利用的水点,通过的路线接近通常采用的上下供给式冷水系统,上位水箱的设置高度基本上应满足最不利用的水点的水压要求。但是,加热器位于上下的上下供给式或加热器位于下下下的上下供给式和上下供给式热水系统的补水路线与通常采用的上下供给式冷水系统大不相同,其水头损失大,上位水箱的高度往往不能满足热水系统最不利的地方和地区的水压要求。因此,此时水箱高度的决定因素是否满足热水系统最不利用水点的水压要求。
上位水箱的最低水位和最不利用水点的高差△H应满足:
△H≥hly+hlj+hj+hry+hrj+hl
式中hly.hlj分别是补充冷水管的沿途和局部水头损失hrj.hrj.加热器的出口到最不利用水点配水管的沿途和局部水头损失(已经按照流程计算修正)
hj.加热器的水头损失
hrj.加热器的水头损失0,利用水头损失公式推出补充水管的最小管径(如果要求的补充水管的最小管径过大,应适当扩大配水管径或提高补充水箱的安装高度)。
4.补水管的接口位置选择不当
在实际工程中,补水管的接口位置与循环泵的出水管或加热器的进口连接,与循环泵的吸水管连接。连接循环泵的出水管和加热器进口的前提条件是补充罐的最低水位和最不利用水点的高差≥hly+hlj+hj+hry+hrj+hl,此时的循环泵只发挥循环作用,其流量≥qx+qf,扬程≥(qx+qf)/qx)2hp+hx(hp通过合流计算修正的循环流量通过配水管网时的水头损失)。
在实际工程中,由于水箱的高度受到限制,热水管网规模大,特别是加热器设置在远处另建的热站内,各种水头损失大,仅扩大管径不经济,有时不可能,必须加压水。其加压方式有两种:一种是在补水管上安装加压泵,其流量≥Qh,扬程≥(hly+hlj+hj+hry+hrj+hl)-△h,另一种有效的方法是在循环泵前选择补水管的接口,循环泵发挥循环和加压的双重作用,其流量≥qx+qf+qh,扬程为(qx+qf)/qx)前者需要加压泵和循环泵两个小泵同时运转,后者需要一个合流泵运转,两者各有利害。
热水管网是变流量、变压力、变温系统,为了稳定系统内的供水参数,此时的加压泵和合流泵最好选择变频泵,根据供水时间段和管网内的压力变化调整泵。
5.配水末端管径和回水管径的确定不当
高层建筑热水管网的配置形式一般采用立管循环方式,因此配水末端管径和回水初端管径的确定很重要。该段的配水管应承担末端用水点的配水量和整个立管的循环流量,高层建筑的立管长、热损失大、循环流量接近末端的配水量,因此仅用水设计秒流量和器具接口口径来确定配水末端的管径是不够的。由于在经济流速范围内是无法承担叠加流量的,因此配水末端管径必须采用叠加流量进行计算选取。回水起始端管径应用立管整体的循环流量计算确定,为了将循环泵的扬程提高到容易选择的泵的范围,考虑到将来污垢对设备运行的影响,可以适当提高回水流速,缩小回水管径。
6.结语
笔者在两个星级酒店的热水供应系统设计中遇到过同样的问题。也就是说,根据现有资料设计后,实际运行时,热水高峰频繁发生地区缺水现象。经过各种努力没有从根本上解决问题,最后必须从设计方法中找到根本原因,发现上述缺陷,然后调整补水压力和循环泵,彻底解决缺水现象。在后续工程设计中按照上述方法进行调整,运行效果非常令人满意,因此建议同行应对热水供应系统设计进一步细化,使其更符合工程实际。
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