建筑节能技术第4章-供暖系统节能技术课件.pptx
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1、供暖系统节能技术第4章供暖热源节能设计第一节第二节分户计量节能技术第三节供暖系统按热收费办法第四节目录Contents第七节第八节室外供暖管网设计1供暖热源技能设计供暖热源技能设计供暖的目的就是为了提高冬季室内的舒适性,同时保证供暖的安全性。但这种舒适安全的供暖不能以无谓的能源浪费为依托。一个舒适、节能、安全的供暖系统才是合理的、正确的、高效运行的系统。要达到舒适节能的效果,必须从建筑物的围护结构和供暖系统的各个环节着手。只单纯从围护结构节能或只单纯从供暖系统节能都是不可行的,实际上,围护结构节能只是为建筑节能创造了条件,而供暖系统节能才是落实节能的关键。热源是集中供暖的核心,主要有锅炉房、热
2、电厂、地热供暖站等。本节所指的供暖热源指锅炉房,包括热水锅炉房和蒸汽锅炉房。锅炉房涉及的内容比较多,包括燃烧系统(风系统、烟系统、煤系统、灰系统)、水系统和控制调节系统等。在热源的设计中,主要考虑以下几个方面,以达到节能的目的。供暖热源技能设计1 供暖规划随着我国城市建设的不断发展和人民生活的提高,锅炉供暖的范围日益扩大。为了达到合理发展的目的,锅炉供暖规划宜与城市建设的总体规划同步进行。通过分区合理规划,逐步实现联片供暖,减少分散的小型供暖锅炉房,并且为大部分居住建筑将来和城市供暖管网相连接创造条件。2 锅炉选型与台数锅炉的选型应按所需热负荷量、热负荷延续图、工作介质来选择锅炉形式、容量和台
3、数,并应与当地长期供应的煤种相匹配。其次是按投资金额、施工进程、土地使用面积等选择组装锅炉或散装锅炉。就锅炉产品而言,无论是水管锅炉、烟管锅炉,还是烟水管锅炉(其中包括螺纹烟管锅炉),影响锅炉负荷的重要因素是燃烧设备、炉膛结构形式及其内部的气流组织等炉子部分;对锅筒部分其受热面一般布置较充分,但冲刷是否良好,是否易积灰和保持受热面长期运行期间灰污程度较低,也是影响锅炉负荷的重要因素。供暖热源技能设计锅炉效率=锅炉得热量/燃煤产热量表4-1锅炉最低额定效率(%)供暖热源技能设计3 鼓风机和引风机为了燃料在炉内正常燃烧,所配用的鼓风机和引风机与锅炉容量以及除尘器类型等应相匹配。当风机的风量或风压过
4、大时,都会在增加电耗的同时造成炉膛温度的降低、排烟热损失的上升、炉渣含碳量超标等不利后果,鼓风机和引风机的风量、风压及功率不宜超过表4-2所列数值。表4-2燃煤锅炉的鼓风机和引风机匹配指标供暖热源技能设计4 循环水泵(1) 单位电耗热水供暖系统循环水泵的单位电耗按下式计算式中DGR设计条件下输送单位热量的电耗(量纲一的量);Q全日供暖量(kWh);全日理论水泵耗电量(kWh); 全日水泵运行时间(h),连续运行时 ,=24h;N水泵铭牌总轴功率(kW);q供暖热指标(kW/m2);A系统的供暖面积(m2)。供暖热源技能设计(2) 台数与容量根据某既定供暖系统的流量阻力特性曲线,n台相同型号离心
5、水泵并联运行状态下的总流量,小于相同型号单台离心水泵运行状态下的流量的n倍。从充分发挥每台循环水泵的出力的观点出发,其设计台数一般以2台(1用1备)为宜。初寒期及末寒期间的供暖热负荷远低于严寒期间的供暖热负荷,所需循环流量相应减少。为便于进行量调节,推荐采用大、小循环水泵相结合的配备方案,即在选用1台严寒期运行的大泵(流量为G)的同时,另配备1台初寒期及末寒期运行的小泵(流量为0.75G)。以大泵的扬程为H,则小泵的扬程为0.56H。以大泵的轴功率为N,则小泵的轴功率为0.42N,即可以节约58%的电耗。供暖热源技能设计5 补给水锅炉的初次充水及日后的补给水应经过合格的软化处理,以保证锅炉和供
6、暖系统的水质。在可能条件下,宜设置锅炉给水的除氧设备。为减少住宅建筑小区中的丢水,建议改变建筑物高点集气罐的手动放风方式,推广采用合格的自动排气阀。在自动排气阀的上游管道上,宜设置关闭阀和Y形过滤器以减少排气阀故障并方便检修。6 计量与监测仪表锅炉房内应设有耗用燃料的计量装置和输出热量的计量装置,并对燃烧系统、鼓风机和引风机、循环水泵等设备的运行采用节能调节技术。热水锅炉房宜采用根据室外温度主动调节锅炉出水温度,同时根据压力、压差变化被动调节一次网水量的供暖调节方式。为使供暖锅炉房的运行管理走向科学化,设计中应考虑锅炉房装设必要的计量与监测仪表。供暖热源技能设计主要计量仪表有:1) 总耗水量的
7、水表。2) 补给水量的水表。3) 动力电表。4) 照明电表。5) 锅炉房总输出的热量计或流量计。6) 供回水温度自动记录仪。7) 中型以上锅炉建议设置燃煤量的计量仪。中型以上锅炉建议设置以下参数的监测仪表:1) 炉膛温度。2) 炉膛压力。3) 排烟温度。4) 烟气成分。5) 空气过剩系数。6) 排烟量。供暖热源技能设计7 连续供暖运行制度住宅区以及其他居住建筑的供暖锅炉房应采取连续供暖运行制度。居住建筑属全天24h使用性质,要求全天的室内温度保持在舒适范围内,夜间允许室温适当下降。1) 按连续供暖设计和运行,可以减少锅炉的设计和运行台数(单台锅炉时可以减小锅炉容量)。2) 连续供暖的锅炉可提高
8、锅炉的运行效率。锅炉构造类型不同,一般对供暖运行制度有不同的要求,当符合要求时,锅炉运行效率会比较高。3) 连续供暖有助于提高锅炉负荷率,因而有利于提高锅炉效率。锅炉负荷率(即出力率)是指锅炉实际产热量与锅炉额定产热量之比。4) 按连续供暖设计的室内供暖系统,其散热器的散热面积不考虑间歇因素的影响。管道流量也相应减少,因而,节约初投资和运行费。5) 在小区中采用连续供暖运行制度可以避免远端建筑(和远端房间)的暖气“迟到现象”,保持远近建筑(和房间)受益时间的均衡。2室外供暖管网设计室外供暖管网设计 室外供暖管网分为区域热网和小区热网。区域热网是指由区域锅炉房联合供暖的管网,小区热网是指由小区供
9、暖锅炉房或小区换热站至各供暖建筑间的管网。室外供暖管网设计要注意以下几个问题。1 管网设计的水力平衡在供暖管网中,水力失调经常会出现,后果就是各支路的流量分配不均匀,产生冷热不均。为了使不利环路建筑达到起码的舒适温度,一般有两种方法:一是加大循环泵的循环水量,结果最不利环路的流量得到了保证,但有利环路的流量会大大超过所需要的流量,不但浪费了热能,还浪费了电能;二是提高整个供暖管网的运行水温,则其他建筑的平均室温往往超过设计温度,从而造成热能的浪费。为使室外供暖管网中通过各建筑的并联环路达到水力平衡,其主要手段是在各环路的建筑入口处设置手动(或自动)调节装置或孔板调压装置,以消除环路余压。一般关
10、闭阀(如闸阀、截止阀、球阀等)之所以不宜作为调压之用,是因为其“流量-开启度”特性曲线呈非线性关系。为便于进行手动调节流量的阀门应具有接近线性关系的“流量-开启度”特性曲线。室外供暖管网设计2 改变大流量、小温差的运行方式,提高供水温度和输送效率目前国内供暖系统,包括一级水系统和二级水系统,普遍采用大流量、小温差的运行方式,运行的供水温度比设计供水温度低1020,循环水量增加20%50%,循环水泵电耗增加50%以上,管网输送能力下降,并增加了热力站内热交换设备数量。其原因除受热源的限制不能提高供水温度外,主要是因为管网缺乏必要的控制设备,系统存在水力工况失调的问题,为保证不利用户供暖而采取的措
11、施。因此,应该在供暖系统增加控制设备,解决水力工况失调后,将供水温度提高到设计温度或接近设计温度,以提高供暖系统的输送效率,节约能源,并为扩展用户打下基础。室外供暖管网设计3 推广热水管道直埋技术,降低基础投资和运行费用热水管道直埋技术在国内使用已有丰富的经验。城镇供热直埋蒸汽管道技术规程(CJJ/T 1042014)已于2014年10月1日起颁布实施。直埋敷设与地沟敷设比较,有节省用地、方便施工、减少工程投资(DN500,管径越小越明显)和维护工作量小的优点。用热导率极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温,热损失小于地沟敷设,尤其是长期运行后,地沟管道的保温层会产生开裂、损坏以及地沟泡水而大幅度增加热
12、损失,而直埋管道可避免上述问题。建议在DN500以下管道积极推广直埋敷设。室外供暖管网设计4 管网冲洗室外供暖管网在施工完毕、交付使用之前,应按建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 502422002)中有关工程验收的规定进行通水冲洗,并做通水冲洗记录。管网冲洗工作对于避免管网施工过程中进入的泥沙杂物造成管道的局部堵塞现象十分必要,建设单位、设计单位,特别是施工单位应予高度重视。在室外供暖管网进行通水冲洗的基础上,在管网接入每幢建筑物的供水管上设置除污器,有助于避免污物被带入室内供暖系统,对于保证供暖效果有利,值得推荐。室外供暖管网设计5 管网保温室外供暖管网的保温是供暖工程中十分重要
13、的组成部分。供暖的供回水干管从锅炉房通往各供暖建筑的室外管道,通常埋设于通行式、半通行式或不通行管沟内,也有直接埋设于土层内或露明于室外空气中等做法。这部分管道的散热纯属热量的丢失,从而增加了锅炉的供暖负荷。为节能起见,应使室外供暖管网的输送效率达到90%以上。 输送效率=供暖建筑总得热量/锅炉总输出热量供暖管道的保温厚度应按设备及管道绝热设计导则(GB/T 81752008)中经济厚度的计算公式确定。安装在管沟内的供暖管或直埋于土层内的供暖管,其保温厚度应不小于表4-5规定的数值。室外供暖管网设计6 推广管道充水保护技术,防止管道腐蚀国内部分非常年运行的供暖系统,采取夏季放水检修、冬季投产前
14、充水的做法。由于系统放水后不及时充水,空气进入管道而造成管内壁腐蚀。所以非常年运行的供暖系统应在夏季检修后及时充满符合水质要求的水,既可省去管道投入运行时的充水准备时间,又可防止管内壁腐蚀。表4-5供暖管道的最小保温厚度(单位:mm)分户计量节能技术分户计量节能技术建筑供暖计量收费由过去按面积收费转向按用热量收费,是节约能源,提高用户用热的舒适度,改善大气质量和生态环境的有效措施。新建筑按分户热计量收费设计的户内供暖系统和按传统设计的户内供暖系统的费用(不含热表)相差不多,它所需费用又可以纳入基建投资解决,容易实现,因此,可以按民用建筑节能管理规定的要求按分户热计量收费设计。原有建筑实施分户热
15、计量收费,改造工作量大、改装困难、花钱多,可采用在每一幢楼的单元进口安装热量表,计算该单元的总用热量,然后按每户的供暖面积或热分配表分摊。分户计量节能技术4.3.1新建集中供暖住宅分户热计量供暖系统1 建筑物内共用供暖系统建筑物内共用供暖系统由建筑物热力入口装置、建筑内共用的供回水水平干管和各户共用的供回水立管组成。(1) 建筑物热力入口装置在满足户内各环路水力平衡和总体热计量的前提下,应尽量减少建筑物热力入口的数量。热力入口装置的设置位置:1) 新建无地下室的住宅,宜于室外管沟入口或底层楼梯间隙板下设置小室,小室净高不应低于1.4m,操作面净宽不应小于0.7m。室外管沟小室宜有防水和排水措施
16、。2) 新建有地下室的住宅,宜设在可锁闭的专用空间内,空间净高应不低于2.0m,操作面净宽应不小于0.7m。3) 对补建或改造工程,可设于门洞雨棚上或建筑物外地面上,并采取防雨、防冻及防盗等保护措施。分户计量节能技术建筑物热力入口装置做法:1) 户内供暖为单管跨越式定流量系统时,热力入口应设自力式流量控制阀;室内供暖为双管变流量系统时,热力入口应设置自力式压差控制阀。两种控制阀两端的压差范围宜为8100kPa。2) 热力入口供水管上应设两级过滤器,顺水流方向第一级宜为孔径不大于3mm的粗过滤器,第二级宜为60目的精过滤器。3) 应根据供暖系统的热计量方案,确定热力入口是否设置总热量表。设总热量
17、表的热力入口,其流量计宜设在回水管上,进入流量计前的回水管上应设滤网规格不小于60目的过滤器。4) 供回水管上应设必要的压力表或压力表管口。5) 热力入口供回水管上应设置截止阀,供回水管之间应设旁通管和阀门。分户计量节能技术(2) 共用水平干管和共用立管建筑物内共用水平干管不应穿越住宅的户内空间,通常设置在住宅的设备层、管沟、地下室或公共用房的适宜空间内,并应具备检修条件。共用水平干管应有利于共用立管的布置,并应有不小于0.002的坡度。建筑物内各副共用立管压力损失相近时,共用水平干管宜采用同程式布置。建筑物内共用立管宜采用下供下回式,其顶端设自动排气阀。除每层设置分水器、集水器连接多户的系统
18、外,一副共用立管每层连接的户数不宜大于3户。新建住宅的共用立管,应设在管道井内并应具备从户外进入检修的条件。既有住宅改造或补建工程的共用立管,宜设在管道井内或者户外的共用空间内。分户计量节能技术2 户内供暖系统户内供暖系统应与采用的热计量方式相适应。通常是指采用户用热量表的一户一环的系统形式,由户内供暖系统入户装置、户内的供回水管道、散热器及室温控制装置等组成。(1) 户内供暖系统入户装置采用户用热量表计量方式时,户内系统入户装置包括供水管上的锁闭调节阀(或手动调节阀)、户用热量表、滤网规格不低于60目的水过滤器及回水管上的锁闭阀(或其他关断阀)等部件。典型的户内系统热力入户装置如图4-3所示
19、。图4-3典型的户内系统热力入口装置1锁闭调节阀2过滤器3热量表4锁闭阀5温度传感器6关断阀7热镀锌钢管8户内系统管道分户计量节能技术 采用冬季集中供暖和夏季独立冷源相结合的分户空调系统时,应便于供暖和供冷系统之间的切换。 2) 下供下回水平双管式系统。 3) 上供上回水平双管式系统。 4) 水平单管跨越式系统。 (2) 户内供暖系统形式根据住宅建筑平面、装饰标准、施工技术条件的不同,对采用共用立管分户独立供暖系统的户内管道布置,可采用以下几种形式: 1)放射双管式系统或低温热水地板辐射供暖系统。 2) 下供下回水平双管式系统。 3) 上供上回水平双管式系统。 4) 水平单管跨越式系统。分户计
20、量节能技术4.3.2高层住宅分户热计量系统高层住宅分户计量供暖系统,采用共用立管分户独立供暖系统时,每副共用供回水立管每层连接的户数不宜大于3户,当每层户数较多时,应增加共用立管数量或采用分集水器连接。建筑物高度超过50m时,共用立管应根据系统水力平衡、散热设备承压能力以及管材的性能等因素进行竖向分区设置,并应考虑管道热补偿问题。户内系统采用金属管道和散热器时,竖向分区应保证各区供暖系统最低层最低点散热器处的工作压力不大于散热器本身的承压能力;户内管道采用塑料或复合管材时,应保证各区供暖系统最低层最低点管道处的工作压力不大于管材的承压能力。对钢制、铜铝复合型或钢铝复合型等工作压力较高的散热器,
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