眾所周知,由于供熱系統(tǒng)自身的特點(diǎn),在保證供熱質(zhì)量**佳(室內(nèi)溫度不過(guò)高也不過(guò)低)的前提下,對(duì)于
一個(gè)既定的供熱系統(tǒng),在不同的室外溫度下情況下,都有一個(gè)與其對(duì)應(yīng)的**佳的循環(huán)流量和**佳溫度(溫
差)。所以,**佳的運(yùn)行調(diào)節(jié)方式是“質(zhì)”和“量”的綜合調(diào)節(jié),就是在供熱運(yùn)行調(diào)節(jié)的過(guò)程中,根據(jù)室
外溫度的變化,既改變循環(huán)流量又改變供水溫度。這種質(zhì)量的并調(diào),一方面達(dá)到了**佳的供熱效果,另一
方面達(dá)到了**大限度的降低供熱的熱耗和電耗。但是,由于 “質(zhì)量并調(diào)”的運(yùn)行方式存在熱網(wǎng)平衡上的
困難,所以雖然近幾年國(guó)內(nèi)不少供熱企業(yè)在一、二級(jí)熱網(wǎng)實(shí)施循環(huán)泵變頻調(diào)速變流量運(yùn)行,進(jìn)行“質(zhì)”和
“量”并調(diào)的工程實(shí)踐項(xiàng)目也較多,但實(shí)際運(yùn)行效果不理想。具體表現(xiàn)是:流量的變化幅度不大,降不下
來(lái),運(yùn)行中的流量多數(shù)都是高于設(shè)計(jì)狀態(tài)下的計(jì)算流量,遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到**佳調(diào)節(jié)工況的參數(shù)狀態(tài),循環(huán)泵
變頻調(diào)速僅成為解決設(shè)備大馬拉小車(chē)的手段,供熱系統(tǒng)節(jié)能潛力沒(méi)有真正挖掘出來(lái)。**根本的原因是因?yàn)?/P>
缺乏簡(jiǎn)便、有效的調(diào)節(jié)熱網(wǎng)平衡的手段,阻礙了“質(zhì)量并調(diào)”運(yùn)行方法的推廣應(yīng)用。本文將對(duì)“質(zhì)量并調(diào)
”運(yùn)行方式的節(jié)能效果進(jìn)行理論上的闡述,并對(duì)實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量并調(diào)”運(yùn)行方式的管網(wǎng)調(diào)節(jié)利器―――自力式
阻力平衡閥的原理和應(yīng)用進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。
1、“質(zhì)量并調(diào)”運(yùn)行方式的節(jié)能效果:
以吉林省長(zhǎng)春市為例,長(zhǎng)春市供熱期是165天,總計(jì)3960小時(shí),根據(jù)多家熱力公司的數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)春市在
設(shè)計(jì)室外溫度下的實(shí)際耗熱量指標(biāo)大約是52大卡。參見(jiàn)表一。
1.1、整個(gè)供熱期采用不改變流量的質(zhì)調(diào)節(jié)方式運(yùn)行,循環(huán)水泵所消耗的流量是100%,循環(huán)水泵所消耗的
電量是100%。
1.2、如果采用分階段改變流量的質(zhì)調(diào)節(jié)運(yùn)行方式,可以將供熱期分成三個(gè)階段:初寒期50天,循環(huán)流量
按80%運(yùn)行;末寒期50天,循環(huán)流量按80%運(yùn)行;嚴(yán)寒期65天,循環(huán)流量按100%運(yùn)行。
分階段改變流量的質(zhì)調(diào)節(jié)運(yùn)行方式實(shí)際所耗用的流量與單純的質(zhì)調(diào)節(jié)運(yùn)行方式所耗用的流量比是:
(80%*50+100%*65+80%*50)/165=87.9%
由于循環(huán)泵的耗電量與循環(huán)泵的流量之間呈三次訪(fǎng)的關(guān)系,根據(jù)公式:
采用分階段改變流量的質(zhì)調(diào)節(jié)運(yùn)行方式與單純質(zhì)調(diào)節(jié)運(yùn)行方式循環(huán)泵耗電量的比例分別為:
初寒期:N1=51.2%
嚴(yán)寒期:N1=100%
末寒期:N1=51.2%
1.3、采用“質(zhì)量并調(diào)”的運(yùn)行方式時(shí),
根據(jù)室外溫度的不同采用不同的循環(huán)流量,實(shí)際所耗用的流量與單純的質(zhì)調(diào)節(jié)運(yùn)行方式時(shí)耗用的流量比是
:
2606/(3960*100%)=65.81%
根據(jù)公式:
采用“質(zhì)量并調(diào)”的運(yùn)行方式與單純質(zhì)調(diào)節(jié)運(yùn)行方式循環(huán)泵耗電量的比例為:N1=(65.81%)3=28.5%
從以上的分析可以看出:當(dāng)采用單純的質(zhì)調(diào)節(jié)運(yùn)行時(shí),循環(huán)泵的耗電量是100%;當(dāng)采用分階段改變流量
的質(zhì)調(diào)節(jié)運(yùn)行時(shí),循環(huán)泵的耗電量是 70.4%,節(jié)電量是29.6%;當(dāng)采用“質(zhì)量并調(diào)”的運(yùn)行方式時(shí),循
環(huán)水泵的耗電量是28.5%,節(jié)電量是71.5%。參見(jiàn)表二。
雖然,理論計(jì)算上和實(shí)際工程中會(huì)有一些差異,但也足以說(shuō)明節(jié)能效果是很可觀(guān)的。它的意義不僅在于為
熱力公司節(jié)省了成本,增加了利潤(rùn),還為國(guó)家的節(jié)能減排,為地球環(huán)境的改善做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),為造福
子孫后代做出了貢獻(xiàn)。
項(xiàng)目質(zhì)調(diào)節(jié)分階段改變流量質(zhì)調(diào)節(jié)質(zhì)量并調(diào)
耗電量100%70.4%28.5%
節(jié)電量100%29.6%71.5%
2、自力式阻力平衡閥
目前,用于熱網(wǎng)調(diào)節(jié)的具有可調(diào)性的水力元件主要有平衡閥、自力式流量控制閥、自力式壓差控制閥。其
中,自力式流量控制閥具有恒流量的特性,調(diào)節(jié)的目標(biāo)是流量,**適合于質(zhì)調(diào)節(jié)的運(yùn)行方式,缺點(diǎn)是不能
應(yīng)用于“質(zhì)量并調(diào)”的運(yùn)行方式;自力式差壓控制閥是和溫控閥配套使用的,適用于熱計(jì)量系統(tǒng),熱計(jì)量
系統(tǒng)的特點(diǎn)是用戶(hù)主動(dòng)變流量而熱力公司被動(dòng)的變流量系統(tǒng),目前由于種種原因不能廣泛的推廣;平衡閥
調(diào)節(jié)的目標(biāo)是阻力平衡,表現(xiàn)形式是流量平衡,因此,理論上使用平衡閥進(jìn)行平衡調(diào)節(jié)的熱網(wǎng)系統(tǒng)可以適
用于“質(zhì)量并調(diào)”運(yùn)行方式。但是,由于平衡閥對(duì)于大型的管網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力比較差,平衡效果欠佳,調(diào)
解過(guò)程過(guò)于復(fù)雜,用戶(hù)很少使用。
為了能使“質(zhì)量并調(diào)”這種顯著節(jié)能的供熱運(yùn)行方式得到廣泛的推廣,非常需要一種投資不高、節(jié)能效果
高、平衡效果好的水力調(diào)節(jié)產(chǎn)品。劉兆軍先生從事水力平衡工作多年,經(jīng)過(guò)反復(fù)研究,終于發(fā)明了一種自
力式阻力平衡閥,自力式阻力平衡閥吸取了自力式流量控制閥和平衡閥各自的優(yōu)點(diǎn),彌補(bǔ)了各自的缺點(diǎn),
完全適合于“質(zhì)量并調(diào)”的運(yùn)行方式,適用于各種規(guī)模的一次網(wǎng)和二次網(wǎng)。
要了解自力式阻力平衡閥,先要明確熱網(wǎng)的水力特性。
2.1、熱網(wǎng)水力特性公式:
供熱系統(tǒng)中熱網(wǎng)上各用戶(hù)之間總體上來(lái)講都是并聯(lián)的。由并聯(lián)網(wǎng)路的特性公式:
△P=S?V2
△P=S1?V12=S2?V22=S3?V32=…
得并聯(lián)網(wǎng)路V1:V2:V3…=1/:1/:1/…
式中V1、V2、V3分別表示并聯(lián)段管1、2、3的流量,m3/h;
式中S1、S2、S3分別表示并聯(lián)段管1、2、3阻力系數(shù),Pa/(m3/h)。
根據(jù)上面的基本公式得出以下結(jié)論:
1、對(duì)于一個(gè)水力元件、管段來(lái)講,只要它的具體結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化,其所通過(guò)的流量的平方和兩端的壓差
呈正比關(guān)系。
2、并聯(lián)管段中各分支管的阻力狀況(即阻力系數(shù)S值)不變時(shí),即供熱系統(tǒng)中各熱用戶(hù)的阻力系數(shù)不變時(shí)
,網(wǎng)路總流量增加多少倍或減少多少倍,并聯(lián)管段中各分支管段即供熱系統(tǒng)中各熱用戶(hù)的流量也相應(yīng)增加
多少倍或減少多少倍。
3、當(dāng)并聯(lián)管段中任一分支管段的阻力狀況(即阻力系數(shù)S值)發(fā)生變化時(shí),網(wǎng)路總阻力系數(shù)必然隨著變化
,而且網(wǎng)路總流量在各分支管段中的分配比例也相應(yīng)地發(fā)生變化。
根據(jù)上面的公式和結(jié)論,可以推導(dǎo)出以下結(jié)論:
當(dāng)熱網(wǎng)中某一點(diǎn)的阻力系數(shù)發(fā)生變化之后,這一點(diǎn)前面的管段(即熱用戶(hù)),流量將呈不等比例的變化;
這一點(diǎn)后面的管段(即熱用戶(hù)),流量將呈等比例的變化。
根據(jù)供熱管網(wǎng)的這些水力特性,當(dāng)一個(gè)供熱系統(tǒng)采用質(zhì)量并調(diào)的運(yùn)行調(diào)節(jié)方式時(shí),循環(huán)水泵的變速運(yùn)行相
當(dāng)于熱網(wǎng)總出口的阻力狀況(即阻力系數(shù)S值)發(fā)生了變化,循環(huán)泵出口后面的熱用戶(hù)即全部的熱用戶(hù),
其循環(huán)流量將等比例的變化。
熱網(wǎng)經(jīng)初調(diào)節(jié)達(dá)到阻力平衡之后,管網(wǎng)上各支線(xiàn)、各用戶(hù)閥門(mén)不再操作,其開(kāi)度固定不變(各個(gè)熱用戶(hù)環(huán)
路阻力系數(shù)不變),熱網(wǎng)總流量再增減變化多少,網(wǎng)上各用戶(hù)流量也按相同的比例增減變化多少,而不會(huì)
改變?cè)瓉?lái)的平衡狀態(tài)。
2.2、自力式阻力平衡閥的工作原理:
該產(chǎn)在保留了自力式流量控制閥的自動(dòng)調(diào)節(jié)孔板、壓差自動(dòng)平衡機(jī)構(gòu)、手動(dòng)調(diào)節(jié)孔板、壓力控制反饋管路
、設(shè)定流量的刻度標(biāo)尺等結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,增加了鎖定裝置和壓力檢測(cè)孔。不使用鎖定裝置時(shí)本閥與自力式流
量控制閥功能完全相同——具有恒定流量的功能。在熱網(wǎng)初調(diào)節(jié)階段,鎖定裝置完全打開(kāi),該閥按自力式
流量控制閥的調(diào)節(jié)方法進(jìn)行調(diào)節(jié),熱用戶(hù)的流量很快達(dá)到平衡狀態(tài),發(fā)揮了自力式流量控制閥在熱網(wǎng)平衡
控制上的優(yōu)勢(shì)。然后啟動(dòng)鎖定裝置,該閥變成了一個(gè)具有變流量性能的平衡閥。由于各個(gè)熱用戶(hù)平衡了,
循環(huán)泵再進(jìn)行變速時(shí),各用戶(hù)流量將成等比例的變化,依然保持平衡狀態(tài)。自力式流量控制閥的定流量和
平衡法的變流量,兩種功能可以根據(jù)具體需要進(jìn)行轉(zhuǎn)換。測(cè)壓檢測(cè)孔用來(lái)測(cè)量閥的進(jìn)出口壓力,并根據(jù)定
流量狀態(tài)下的實(shí)際流量,計(jì)算出相應(yīng)狀態(tài)下的阻力和阻力系數(shù),這個(gè)性能對(duì)于設(shè)計(jì)人員進(jìn)行水力平衡工程
設(shè)計(jì)和運(yùn)行人員分析運(yùn)行中的壓力、流量、阻力情況提供了簡(jiǎn)便準(zhǔn)確的工具。
2.3、自力式阻力平衡閥的一般應(yīng)用:如圖一,在進(jìn)行阻力平衡的初調(diào)節(jié)過(guò)程中,先關(guān)閉鎖定機(jī)構(gòu),使用
自力式阻力平衡閥中恒流量功能,將5個(gè)熱用戶(hù)的流量按設(shè)計(jì)流量調(diào)節(jié)好,此時(shí),5個(gè)熱用戶(hù)的流量是平
衡的,在此流量狀態(tài)下的5個(gè)熱用戶(hù)環(huán)路的阻力(阻力系數(shù))也是平衡的。此時(shí),使用自力式阻力平衡閥
的鎖定裝置,也就是鎖定了的5個(gè)熱用戶(hù)在此流量平衡狀態(tài)下的阻力平衡狀態(tài)(即5個(gè)熱用戶(hù)環(huán)路的阻力
和阻力系數(shù)),由于各個(gè)熱用戶(hù)的阻力系數(shù)處于一個(gè)比較精確的平衡狀態(tài),那末,當(dāng)我們改變熱網(wǎng)循環(huán)泵
流量的時(shí)候,5個(gè)熱用戶(hù)的流量將呈等比例的變化,依然保持平衡狀態(tài)。
2.4、自力式阻力平衡閥在熱計(jì)量系統(tǒng)中的應(yīng)用:在熱計(jì)量系統(tǒng)中,人們往往在單體建筑的入口安裝自力
式差壓控制閥,其目的是:**,保證溫控閥的正常工作壓差不大于0.1Mpa。第二,穩(wěn)定各單體建筑的壓
差不被其他建筑的流量變化所影響。
而在實(shí)際工程中,熱力站的進(jìn)出口壓差很少達(dá)到0.2Mpa,除去沿程阻力的消耗,再除去支線(xiàn)、熱量表、過(guò)
濾器等等的阻力消耗,真正作用在溫控閥上的壓差都小于0.1Mpa。同時(shí),由于溫控閥的功能就是自動(dòng)根據(jù)
室內(nèi)溫度的變化改變流量,因此,即使單體建筑的流量受其他建筑影響發(fā)生改變,而影響了室內(nèi)溫度變化
,溫控閥也會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié),所以,安裝自力式差壓控制閥的意義已經(jīng)不大。
很多熱計(jì)量工程的實(shí)例表明,在熱計(jì)量系統(tǒng)中,管網(wǎng)的初調(diào)節(jié)和非熱計(jì)量系統(tǒng)一樣,如果調(diào)節(jié)不好會(huì)造成
嚴(yán)重的水力失調(diào)。為此,在熱計(jì)量系統(tǒng)中,往往采用以超生必流量計(jì)測(cè)定每個(gè)管路的流量的同時(shí)用自力式
差壓控制閥進(jìn)行流量的調(diào)節(jié),與非熱計(jì)量系統(tǒng)中采用自力式流量控制閥(現(xiàn)在應(yīng)該升級(jí)換代為自力式阻力
平衡閥)進(jìn)行流量調(diào)節(jié)相比,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。因此,如前面所講,熱計(jì)量系統(tǒng)是一個(gè)用戶(hù)主動(dòng)變流量熱源被動(dòng)
變流量系統(tǒng),安裝自力式差壓控制閥的意義已經(jīng)不大,建議是否可以用自力式阻力平衡閥取代自力式差壓
控制閥,這樣一來(lái),不管是溫控閥對(duì)流量的自動(dòng)調(diào)節(jié)還是熱源對(duì)流量的自動(dòng)調(diào)節(jié),都可以輕松的實(shí)現(xiàn)并維
持熱網(wǎng)的平衡,更能方便供熱的運(yùn)行和調(diào)節(jié)。當(dāng)然,目前這只是一種推測(cè),還需要實(shí)際工程的檢驗(yàn)。
3、結(jié)論:
綜上所述,自力式阻力平衡閥既克服了平衡閥在初調(diào)節(jié)中大型熱網(wǎng)難于平衡這一劣勢(shì),又克服了自力式流
量控制閥調(diào)節(jié)的熱網(wǎng)只能按定流量的質(zhì)調(diào)節(jié)方式運(yùn)行,熱網(wǎng)循環(huán)泵不能充分節(jié)能的缺點(diǎn),因此我們認(rèn)為,
這種以自力式阻力平衡閥為調(diào)節(jié)工具,以熱網(wǎng)的阻力平衡為目標(biāo),以節(jié)能效果顯著的“質(zhì)量并調(diào)”為運(yùn)行
方式的供熱系統(tǒng),無(wú)論在非熱計(jì)量供熱系統(tǒng)還是在熱計(jì)量供熱系統(tǒng)必將得到廣泛的應(yīng)用。