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关于定压

发布于:2006-10-06 13:24:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
关于热水采暖系统定压装置的分析
摘要:设置系统定压装置的目的在于供暖系统能在稳压状态下运行,保证系统内不倒空、不汽化。目前供热系统定压方式主要有膨胀水箱定压,即静水柱定压,补水泵定压,补水泵变频调速定压,气体定压罐定压等。本文对几种定压方式进行分析。
关键词:定压方式 定压装置 膨胀水箱 补水泵
0、引言
设置系统定压装置的目的在于供暖系统能在稳压状态下运行,保证系统内不倒空、不汽化。目前供热系统定压方式主要有膨胀水箱定压,即静水柱定压,补水泵定压,补水泵变频调速定压,气体定压罐定压等。以下对几种定压方式进行分析
1、膨胀水箱定压
因其必须设在整个系统的最高点距离锅炉房较远,管理不方便,使高位水箱的应用受到了限制。
2、补水泵定压
补水泵连续补水定压的供热系统,其定压装置是由补水箱、补水泵及调节器组成,在系统正常运行时,通过压力调节器作用,使补水泵连续补给的水量与系统泄漏量相适应,从而维持系统动水压曲线的位置,但这种定压方式,一般需连续运行,耗电大。而采用补水泵配稳压罐的方式定压,又使设备变得复杂,且增大了锅炉房的占地面积。
3、稳压罐定压
经调查分析,国内生产的稳压罐主要有以下几个问题:①设计方法仍沿用冷水罐的设计方法,大多数的定压罐是冷水罐的变形。②罐与系统的连接只是简单地照搬高位水箱的连接方法,罐及泵系统缺少必要的安全措施。③罐及附属设备的性能检验手段及检测方法不完善,罐体气密性差,一次性充气的罐体根本保证不了一个采暖期静压线不降低。
4、补水泵变频调速定压
综合上述几种定压方式的不合理处,结合公司的实际情况,采用补水泵变频调速定压,其基本原理是根据供热系统的压力变化,改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速,并与在旁通管上增设电磁阀,进而及时调节补水量,实现系统恒压点压力的恒定。
该定压方式的关键设备是变频器,其工作原理是把50HZ的交流电转为直流电,再经过变频器把直流电变换为另一种频率的交流电。由于电流频率的改变,从而达到补水泵调速的目的。频率与转速的关系为
n=60f(1-Sn)/P
式中n一异步电动机即水泵转速;
f 一电源频率,Hz;
Sn一电机额定转数,即电机定子旋转磁场转速之差,一般为5%左右;
P 一电机的极对数。
由上式可看出,当P、Sn一定时,电机即水泵转速与输入电流的频率成正比。频率愈高,转速愈快,频率愈低,转速愈慢。由水泵特性可知,水泵流量与频率也成正比,调节频率即调节转速,则可直接调节补水泵。一般变频器的频率,调节范围为0.5~400Hz之间,因此转速的变化为14~11
200r/min之间。
本图给出了补水泵变频调速变压的调节框图,在旁通管增加电磁阀。此时压力给定,由压力传感测出循环泵旁通管上的被调压力值,将其压力信号反馈与给定压力比较,若不等由调节器计算出变频器的输入电流,变频根据输入电源,自动将频率调至其相应值。变频器将频率输出信号传给补水泵进而改变补水泵转速。调节补水量使恒压点压力维持在给定值,当系统压力值低于下限时,补水泵启动进行补水,当压力值超过上限值,电磁阀自动启动泄至补水箱。
5、结束语
补水泵变频调速定压的节能效果是明显的,与补水泵连续运行定压相比较,节省补水泵系统上调节阀的节流损耗。对于间歇运行的补水泵定压,因补水泵启动频繁,不但影响补水泵寿命,而且多耗费了电能。水泵在启动时,由于电机的定子、转子的转差大,通常电机的启动电流约为额定电流的6~7倍,进而其启动功率约比额定功率大30%左右。由于变频器可以使补水泵在额定电流下启动,且启动频率不频繁,因此变频调速定压比起间歇运行定压来,省电效果也是明显的。与气体定压罐比较,特别是供热规模较大,定压罐容积较大时,补水泵变频调速定压方式即使在经济上也是占优势的。


全自动供热系统定压补水
在热水采暖系统运行过程中,存在水量,压力失调,稳定性不好等问题,易造成膨胀水箱溢水,浪费能源严重,难以得到预想的设计效果,特别是在高温热水(100°c)供热系统中,由于存在汽化压力的问题,开式膨胀水箱不适用于高温热水采暖的要求,为改善热水系统中的不足,满足热水供热采暖及供热水的使用要求,我公司研制生产了WASR系列全自动供热系统定压补水设备,该设备的技术指标达到国家“民用建筑采暖通风设计技术措施”对压力式膨胀水罐的技术规定。设备的橡胶胶囊,具有良好的曲挠性和耐温老化性,抗老化性能在130°c时可达0.82以上。

全自动供热系统定压补水

设备性能及主要特点
1.设备可直接放置在锅炉房内,占地面积小,灵活性大,取消了建筑屋顶的膨胀水箱及水箱间,减少土建及工艺设计的复杂系数,降低工程造价,施工安装快速简便。
2.设备工作运行稳定,维护管理简便,无论水温变化如何,系统压力始终保持在压力传感器所控制的上、下限压力,水的流量、压力永不失调,没有真空和缺水现象。
3.控制柜采用单片机控制二台泵自动轮换工作,并采用压力传感器取代传统的电接点压力表,控制性能更可靠;当系统出现超压时自动开启电磁阀将膨胀水量泻回软水箱。
4.控制柜选用进口、国产新型名牌电器元件,控制性能可靠,技术先进。
5.设备安全性较强,停电、停泵时可自动消除水锤及噪音,不易发生管路附件、散热器的爆破事故。
6.罐体内所充的氮气不会发生物理化学变化,对罐体起保护作用,且一次充气可保持长期使用,更方便、更可靠、寿命长。
[ 应用领域 ] 适用范围
1.锅炉房、热力站及各类高低温热水采暖系统;
2.热水循环供应系统;
3.不宜设置屋顶开式膨胀水箱的供暖系统;
4.风机盘管冷、热水系统。


  • luyuan1108
    luyuan1108 沙发
    暖系统全自动补水定压装置研究
    一、 概述
      众所周知,采暖系统必须有补水装置及定压装置。笔者所在单位的采暖系统原来一直使用传统的补水箱及高位膨胀水箱定压。随着单位建设规模的不断扩大,每修建一座高层建筑,补水箱及膨胀水箱就移到新的高层建筑屋顶,二十余年中五易其址,且容积不断加大。水箱与集中供热锅炉房距离最近的100多米,最远的250多米,当时的生活供水是每日三次供水,给单位的采暖系统的正常运行带来很大困难,运行管理也十分不方便,循环水泵运行时系统中有流水声。单位的采暖系统形式有垂直单管系统,也有水平串联系统,由于系统不能充满水并有大量空气,致使垂直单管系统有许多立管根本不热,水平串联系统每次供热都得在散热器进行手动放气,且经常出现散热器不热现象,许多用户达不到室内设计供暖温度,意见很大。
      笔者于1994年受单位委托研制了全自动生活给水设备,并在单位建了地下蓄水池以解决当时的生活供水及采暖系统的补水问题。随着单位规模的不断扩大,建筑面积由原来的几万m2扩大到现在约22万m2。另一方面由于人为原因,采暖系统仍处于非满水状态运行。供暖系统迫切需要全自动的补水定压装置,以解决系统永不缺水问题。
    二、微机变频全自动补水定压装置
      笔者与电气自动化专业的同志合作研制了微机变频全自动补水定压装置。其微机变频全自动控制柜高1.4m,宽0.6m,厚0.4m,控制柜上方面板有压力显示、电流显示,有触摸式键盘,并有密码锁定功能。当需要输入工作参数时,应先输入启动控制柜的密码,计算机确认后方能输入或修改参数,以防无关人员乱动。为确保采暖系统的正常工作和安全运行,控制柜指令两台补水泵交替运行,控制两个电磁阀及一个警铃工作,其系统如图1所示。

      笔者单位设定恒定压力为循环水泵吸入口进水干管上为270kpa。(根据系统的最高用户及富裕水头而定)。系统缺水时,控制柜指令补水泵运行,越接近恒定压力270kpa,则补水泵运行转速越低,当供电频率低于20Hz时水泵停止运行(已达到27kpa)。两台水泵交替工作,且互为备用。当锅炉停止运行,系统缺水时,补水泵照常工作直到恒压点为270kpa为止。由于补入采暖系统的水是锅炉房蓄水池的常温水,当锅炉运行时,采暖系统的水受热而膨胀,当循环水泵吸入口回水总管恒压点压力高于27kpa 以上20kpa时,电磁阀5自动开启泄压至27 mH2O(通过控制柜面板键盘手动输入的参数)关闭。当电磁阀5出现故障而不能泄水时,且系统压力继续升高,当达到恒压292kpa时,(高于电磁阀5的 2kpa)电磁阀6自动开启泄压,同时警铃9动作发出警示声响,以提示锅炉房工作人员电磁阀5出现故障应及时维修。当电磁阀6也出现故障不能开启,而系统压力继续升高达到压力294kpa时,安全阀4开启泄压,通过三项技术措施以确保系统不超压。
    三、全自动补水定压装置的应用
      2000年笔者在单位进行了锅炉房扩容改造,并在锅炉内安装了锅内不锈钢波纹管换热器,使该单位集中供热热水锅炉变成无压自然循环蒸汽锅炉,通过锅内换热器将蒸汽的汽化潜热转换为波纹管内热水的热量用于采暖。锅炉不渗漏,则锅炉不需补水,保证了锅炉不结垢及爆管,每年节约锅炉维修费20余万元。[1]
      同时供暖系统安装了笔者研制的全自动补水定压装置,使得单位的供暖发生了质的变化,系统内再也无水流声响,永不倒空。2000年底的寒冷期,室外达到-39oC,供暖用户全部达到设计要求。全自动补水定压设备的运行不受人为因素干扰,已经安全运行三年,保证了该单位的正常供暖。
    四、结语
      供暖事业涉及到千家万户,且北方寒冷季节较长,从事供暖的专业技术人员一定要精通业务,忠于职守,选用优质产品,既要满足当前供热的需要,又要尽可能地满足将来负荷变化的需要。该全自动补水定压装置既给我们解决了寒冷冬季的供暖温暖问题,也带来了经济效益。







    2006-10-06 13:25:06

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这个家伙什么也没有留下。。。

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