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        熱水系統(tǒng)加熱(集熱)面積的計算論述

        2021-01-10 18:37:21馬賽
        科學與生活 2021年28期
        關(guān)鍵詞:熱媒溫差

        馬賽

        摘要:隨著人們生活水平的提高,生活熱水成了人們?nèi)粘I畈豢苫蛉钡囊徊糠?。然而熱源種類有很多,不同熱媒的溫度差異較大。熱水系統(tǒng)通過加熱設備或換熱設備將熱源與用水端相連接。然而各種設備的作用機理和效率不同,在核算加熱面積或換熱面積時,選取的溫度不合適,造成設備選型偏小或偏大,造成資源的浪費。

        關(guān)鍵詞 生活熱水 熱媒 加熱面積 溫差

        引言

        按熱源的種類:太陽能、蒸汽、熱水、熱力管網(wǎng)、熱泵,分別論述其系統(tǒng)特點,設計參數(shù)的選取及加熱(集熱)面積的計算。《建筑給水排水設計標準》-GB50015-2019,后稱《建水標》。

        1.太陽能熱水系統(tǒng)各集熱面積的計算

        充分利用可再生資源,在當?shù)貧夂驐l件適宜的前提下,太陽能、地源熱泵、水源熱泵及空氣源熱泵被優(yōu)先考慮。在此對太陽能集熱系統(tǒng)進行分析。太陽能熱水系統(tǒng)通過熱媒和冷水的接觸關(guān)系分為直接太陽能熱水系統(tǒng)與間接太陽能熱水系統(tǒng)。

        (1)直接太陽能熱水系統(tǒng)(熱能直接加熱冷水)的集熱器的面積計算

        注:——平均日耗熱量;其中各參數(shù)指標參見《建水標》。

        (2)間接太陽能熱水系統(tǒng)(熱能加熱熱媒后間接加熱冷水)集熱器總面積計算

        注:UL:集熱器損失系數(shù)[KJ/(m2.℃.h)],應根據(jù)集熱器產(chǎn)品的實測值確定,平板型可取14.4~21.6,真空管型可取3.6~7.2;K:水加熱器的傳熱系數(shù);Fjr:水加熱器的加熱面積。

        另需注意,根據(jù)《建水標》6.6.5第6款指出,△tj可按5℃-10℃取值,參考實際案例,間接太陽能啟動第一循環(huán)泵,常以5℃-10℃溫降值作為信號。先由設計小時供熱量求得水加熱器的加熱面積Fjr(公式參見第2節(jié)),再由此為條件,進而求得間接太陽能熱水系統(tǒng)的集熱器總面積Ajj。由于北方地區(qū)冬季會室外出現(xiàn)冰凍溫度,太陽能集熱采用防凍液作為第一循環(huán)較為常見,間接太陽能系統(tǒng)被廣泛應用。

        熱水器加熱面積的計算

        不同的熱水系統(tǒng),不同的熱媒,在計算加熱面積時各參數(shù)取值不同,都會對影響計算結(jié)果。首先列出加熱面積的核心計算公式,采用水加熱器時加熱面積的計算

        Fjr=接下來對公式中各參數(shù)按不同熱水系統(tǒng)及熱媒,分別論述其取值方法。

        (1)Qg-設計小時供熱量的取值

        ①導流型容積式水加熱器或貯熱容積與其相當?shù)乃訜崞鳌⑷細鉄崴畽C組,其小時供熱量應按下式計算:,各參數(shù)參見《建水標》 Qg小于平均小時耗熱量時,取平均小時耗熱量。

        ②半容積式水加熱器或貯熱容積與其相當?shù)乃訜崞?、燃氣熱水機組,其小時供熱量應按其小時耗熱量計算,即Qg=Qh。

        ③半即熱式、快速式水加熱器的小時供熱量按下式計算Qg=3600qg(ty-t1)C即按設計秒流量計算。

        ④間接式太陽能熱水系統(tǒng),其集熱器集熱面積由平均日耗熱量計算得來,當系統(tǒng)搭配水加熱器時,其小時供熱量,建議以平均時耗熱量來計算取值。

        ⑤根據(jù)《建水標》6.6.7款第1條規(guī)定,水源熱泵的設計小時供熱量為設計工作時間內(nèi)的平均小時耗熱量,工作時間取8-16小時。根據(jù)《建水標》6.6.7款第5條規(guī)定,空氣源熱泵供熱量參考水源熱泵。

        (2)和K值選取

        為水泵和熱媒分布不均勻?qū)鳠嵝实挠绊懴禂?shù),取值為0.6-0.8,K值為傳熱系數(shù),《建水標》-6.6.7-3熱泵部分給水,當為板式快速水加熱器時,取值3000-4000[KJ/(m2.℃.h)],當為管束式水加熱器時,取值為1500-3000[KJ/(m2.℃.h)],作為參考,當有具體設備參數(shù)時,以具體數(shù)據(jù)為準。該兩項參數(shù)均為客觀條件,和當?shù)厮|(zhì)及設備本身性能有關(guān),與系統(tǒng)形式和熱媒種類無關(guān),具體以實際產(chǎn)品為準。

        (3)的取值

        1)導流型容積式水加熱器、半容積式水加熱器

        即熱媒的初溫和終溫的平均值和被加熱水初溫和終溫平均值之差。

        2)快速式水加熱器、半即熱式水加熱器

        △tmax為熱媒與被加熱水在水加熱器一端的最大溫度差;

        △tmin為熱媒與被加熱水在另一端的最小溫差。

        3)熱媒計算溫度的確定

        ①熱媒為飽和蒸汽時:當蒸汽為壓力大于70KPa的飽和蒸汽時,蒸汽初溫應為飽和蒸汽溫度計算,當蒸汽壓力小于等于70KPa時,蒸汽初溫按100℃計算。熱媒的終溫應由經(jīng)熱工性能測定的產(chǎn)品提供,無具體數(shù)據(jù)時可按50℃-90℃考慮。

        ②熱媒為熱水時:熱媒初溫應為供應熱水的最低溫度計算,熱媒的終溫應由經(jīng)熱工性能測定的產(chǎn)品提供;當熱媒初溫為70℃-100℃時,終溫可按50℃-80℃計算。

        ③熱媒為熱力管網(wǎng)熱水時,熱媒的計算溫度應按熱力管網(wǎng)供回水的最低溫度計算。

        3.采用熱泵機組供應熱水各加熱面積的計算

        (1)根據(jù)《建水標》6.6.7款第3條,水源熱泵宜采用快速水加熱器配貯熱水箱(罐)間接換熱制備熱水。水加熱器兩側(cè)分別連接熱泵和貯熱水箱(罐),水加熱器的加熱面積計算

        Fjr=其中,水垢與熱媒分布不均勻影響傳熱效率的系數(shù),取值0.6-0.8;K為傳熱系數(shù),另注意,本條規(guī)定△tj取值3℃-6℃(與熱媒直接加熱溫差不同,與間接太陽能熱水系統(tǒng)溫差取值也不同)。

        (2)空氣源熱泵

        根據(jù)《建水標》6.6.7款,空氣源熱泵機組多采用直接加熱系統(tǒng),連接貯熱水箱(罐),中間不涉及加熱器加熱面積的計算,當空氣源熱泵作為太陽能熱水系統(tǒng)的輔助熱源時,太陽能連接的加熱設備加熱面積參見太陽能部分論述。

        4.綜合比較各熱水系統(tǒng)加熱器的關(guān)聯(lián)與區(qū)別

        (1)由于直接太陽能集熱面積通過平均日耗熱量求得,以此為前提計算間接太陽能集熱面積,為保持統(tǒng)一,建議計算Fjr時采用平均時供熱量;對于其他系統(tǒng)熱水加熱器加熱面積的計算,首先取決于供熱量,《建水標》-6.4.3規(guī)定了導流型容積式水加熱器、半容積式水加熱器、半即熱式及快速式水加熱器的設計小時供熱量的計算方法。水源熱泵及空氣源熱泵機組的供熱量為設計工作時間內(nèi)的平均小時供熱量。

        (2)水垢與熱媒分布不均勻影響傳熱效率的系數(shù),取值0.6-0.8,該參數(shù)為加熱設備客觀條件,與熱水系統(tǒng)形式及熱媒、熱水溫度無關(guān)。

        (3)K為傳熱系數(shù),取決于加熱設備自身具體條件,《建水標》水源熱泵章節(jié)給出了板式水加熱器和管束式水加熱器的傳熱系數(shù)參考值,可供參考,有產(chǎn)品具體參數(shù)時,以實際設備參數(shù)為準,幾種熱水系統(tǒng)均按此辦法執(zhí)行。

        (4)△tj熱媒與被加熱水的溫差,根據(jù)對幾種熱水系統(tǒng)的分析,被加熱水的初溫為客觀條件,終溫為設計值,基本為定值?!鱰j與熱媒的溫度高低有較大關(guān)系。第2節(jié)論述中總結(jié)了熱媒分別為飽和蒸汽、熱水及熱力管網(wǎng)時的初溫和終溫的要求。間接式太陽能熱水系統(tǒng)連接水加熱器時,規(guī)定△tj可按5℃-10℃取值,水源熱泵機組連接水加熱器時,規(guī)定△tj取值3℃-6℃。

        5.工程中的靈活運用

        在實際工程中,會設計多種多樣熱水系統(tǒng),其實無論熱水量大或者小,最終要保證熱量及時供應,根據(jù)工程規(guī)模,可以選取水箱儲備熱量,也可以選取高效加熱設備隨時供應熱量。近幾年越來越多大用水量工程出現(xiàn),作為設計人員,我們要學會將熱量和溫差做到合理匹配。

        結(jié)束語

        隨著經(jīng)濟發(fā)展,社會進步,學校、醫(yī)院、酒店、旅游場所熱水系統(tǒng)配備越來越完善,今后設計過程中要著重從能源、安全、成本、應用幾個方面出發(fā),嚴格要求,不斷完善自身工作。

        參考文獻:

        [1]《建筑給水排水設計標準》GB-50015-2019.

        [2]《民用建筑太陽能熱水系統(tǒng)應用技術(shù)標準》GB50364-2018.

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