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[采暖] 采暖系统中的混水应用

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发表于 2019-1-31 23:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采暖系统中的混水应用是将一次高温热水换热为二次可用的低温热水,原理是一次高温进水与二次低温回水按比例混合,降温后部分为二次低温供水,另一部分为一次低温回水。
通常地暖要求进入地暖管的热水温度在60℃以下,以免影响室内舒适性和管材使用寿命。大多热源所提供的热水温度是介于70~90℃的热水,需要通过混水换热等方式换温为可以进入地暖管的低温热水。
供暖换热按形式分为集中换热和分户换热。集中换热是以大型换热器将高温热水转换为低温热水送入整栋建筑的地暖管中加热各个房间。分户换热以户为单位进行换热,适应每户因面积大小、房间位置、地面材料等因素而存在负荷差别,以及不同时段和天气对负荷的影响,简单的说,就是以一组分水器为单位,为每户设一个小型智能化的换热站。?
分户式带温度调节的地暖混水换热系统,通常由远传温控阀、房间温控器、小型静音循环水泵、阀门、过滤器、管件等组成,可按设定的温度进行自动调节。室温55-35℃可调节并恒温,最大工作压力0.5Mpa。
在集中供暖系统中,一次市政集中热水经集中混水中心换温为二次温度可设定的供水,由二次系统的供水传感器采集水温,比例积分调节电动四通阀的阀板位置,控制一、二次水的流量变化,使二次回路在升温或者降温循环中不断提供热量分配。
混水温控中心按热量需求控制地面平均温度,防止水温过热,以达到所需的设定温度。由于混水系统有温度设定功能,避免了因地暖通入高温供水造成室温过高、地面开裂等现象,延长地暖系统的使用寿命,实现室温可调可控功能。
独立供暖系统中燃气壁挂炉使用的天然气,主要成分是甲烷(CH4),燃烧产物有CO2、水蒸汽、氮氧化物和少量的一氧化碳,燃烧1Nm3天然气产生约1.5kg水蒸汽。天然气烟气的露点温度为55~58℃,当炉子进水温度较低时,烟气会遇到低于露点温度的受热面而结露产生冷凝水(随后又蒸发),弱酸性的冷凝水对普通碳钢有较大的腐蚀性,会影响炉子的使用寿命。?
为防止冷凝水结露腐蚀现象,有的炉子设置低温限制装置,当进水温度低于设定的下限值时,循环水泵停止运转,但由于炉子本体的水容量很小,梢一停泵水温便迅速上升,使循环水频繁启停,并不能从根本上解决结露腐蚀问题,还造成壁挂炉的频繁起停影响壁挂炉的使用寿命。
设置混水器提升炉子的进水温度,可以更好地防止冷凝水结露腐蚀,在混水器内将炉子出水与系统回水混合后,不仅提供合适地二次低温供水,同时也提高一次回水温度作为炉子的进水,使之高于天然气燃烧的结露温度点。
在暖气片和地暖的混装系统中,由于暖气片和地暖的水温要求不同(暖气片80℃,地暖55℃),壁挂炉提供满足暖气片要求的80℃采暖用水,通过暖气片降为70℃左右后,经混水系统与地暖回水(地暖进回水55/40左右)混合至55℃左右,再安全进入地暖系统。
锅炉的名义功率为最高水温80~85℃时的最大功率,地暖进回水温度55/40左右,实际使用在总功率的70%?左右。以24KW锅炉为例,地暖实际使用功率24*0.7=16.8kW,采暖通常100~120W/m2,因此锅炉可供16.8*1000/120=140m2采暖面积。
当实际铺设的采暖面积略大于140m2如155m2,24KW锅炉功率不足,28KW锅炉过大且投入成本高,此时可采用80℃高温供水完全释放锅炉的功率,再经混水系统换温为55℃的地暖供水,可满足采暖面积略大于锅炉可供面积的尴尬。

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