Расчетное циркуляционное давление в насосной системе водяного отопления
Итак, под расчетным понимают то значение общего циркуляционного давления, которое выбрано для поддержания расчетного гидравлического режима в системе отопления. Расчетное циркуляционное давление выражает располагаемую разность давления (насосного и естественного), которая в расчетных условиях может быть израсходована на преодоление сопротивления движению воды в системе отопления.
Разность давления, создаваемая насосом (насосное циркуляционное давление), постоянна в определенной рабочей точке его характеристики (см. рис. 6.13). Естественная разность давления (естественное циркуляционное давление) переменна — подвержена непрерывному изменению в течение отопительного сезона из-за возрастания или убывания различия в плотности воды в разных частях системы. Следовательно, общее циркуляционное давление также переменно, и задачей является выбор его значения в качестве расчетного.
Расчетное циркуляционное давление Дрр в системе водяного отопления в общем виде можно определить по формуле
ЛрР=Лрн+£Дре (7.37)
Или
Дрр=Дрн + £ (Лре. пр+Дре. тр). (7.37а)
Где Др„ — циркуляционное давление, создаваемое насосом (§ 6.4) или передаваемое в систему отопления через смесительную установку (см. § 6.5); АРе. пр 11 АРе. тр — естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды (нагретой до расчетной температуры) соответственно в отопительных приборах И трубах циркуляционного кольца системы (§ 7.4 и 7.3); Б — поправочный коэффициент, учитывающий значение естественного циркуляционного давления в период поддержания расчетного гидравлического режима в системе (Б<1). '
Воздействие переменного естественного циркуляционного давления вызывает отклонение от расчетного гидравлического режима системы, что отражается на количестве протекающей воды и в итоге на теплопередаче приборов, Т. е. вызывает тепловое разрегулирование системы.
По характеру воздействия естественного циркуляционного давления на расход воды (см. выводы в § 7.4) все насосные системы отопления многоэтажных зданий можно разделить на две группы: 1) вертикальные однотрубные и бифилярные; 2) горизонтальные однотрубные и бифиляр- < ные, двухтрубные системы. Расчетный гидравлический режим в этих группах систем для смягчения гидравлического разрегулирования при эксплуатации приурочивают к различным периодам отопительного сезона.
Для вертикальных однотрубных и бифнлярных насосных систем (а также для любого вида систем отопления с Естественной циркуляцией воды) этот период относят к температуре наружного воздуха ta. p, расчетной для отопления зданий в данной местности. При этой температуре естественное циркуляционное давление в системах достигает своего максимального значения (£ = 1). Тогда формула (7.37) для определения расчетного циркуляционного давления в системах отопления первой группы принимает вид
Дрр=Др„+Дре. (7.38)
Для горизонтальных однотрубных и бифилярных, двухтрубных насосных систем отопления расчетный гидравлический режим относят к периоду наиболее длительного стояния одной и той же температуры наружного воздуха (см. рис. 1). Для большинства районов СССР это температура, близкая к средней температуре отопительного сезона. В Москве, например, такая температура наружного воздуха удерживается свыше 2500 ч, т. е. около половины отопительного сезона. При этой температуре наружного воздуха в системе отопления возникает естественное циркуляционное давление, составляющее около 40% максимального его значения. Поэтому для второй группы насосных систем отопления в формуле (7.37) принимают £=0,4, и тогда Дрр=Др„+0,4Дре. (7.39)
Поясним физический смысл выбора значений коэффициента Б в формуле (7.37). Выбор разных периодов отопительного сезона для гидравлического расчета двух различных групп систем водяного отопления делают с целью сохранить возможно дольше необходимую теплоотдачу отопительных приборов. Это одно из мероприятий, способствующих эффективности отопления здания.
Эффективность отопления здания связана с поддержанием заданной температуры помещений в течение требуемого периода времени при нормальных условиях эксплуатации. Заданная температура помещений может быть обеспечена только при строгом соответствии теплоотдачи отопительных приборов расчетным предположениям в течение всего отопительного сезона. Следовательно, эффективность отопления обусловливается прежде всего надежностью системы отопления.
Надежная система отопления, как уже известно, должна быть безотказной и ремонтопригодной. Кроме того, надежная система должна обладать тепловой устойчивостью.
Под тепловой устойчивостью системы, структура которой не нарушается (не проводятся отключения частей, изменения площади приборов и т. п.), понимается ее свойство пропорционально изменять теплоотдачу всех отопительных приборов при изменении температуры и расхода теплоносителя в течение отопительного сезона.
Большей тепловой устойчивостью отличаются системы первой группы — вертикальные однотрубные и бифиляр - ные. Однако, чтобы обеспечить достаточно устойчивую работу их, при эксплуатации этих систем нужно уменьшать расход циркулирующей воды одновременно с понижением ее температуры. Так, в теплый период отопительного сезона расход воды в стояках следует уменьшать приблизительно до 60% расчетного (рис. 7.25). Для такого изменения параметров теплоносителя необходимо проведение автоматического качественно-количественного регулирования в течение всего отопительного сезона.
В большинстве случаев автоматического количественного регулирования еще не предусматривают, и роль естественного регулятора расхода воды предоставляют выполнять естественному циркуляционному давлению. Его значения уменьшаются по мере уменьшения разности температуры горячей и охлажденной воды (на рис. 7.25, например, от 25° при /н=—30° до 6,5 °С при tH= 10 °С). При этом сокращается расход воды во всех отопительных приборах каждого стояка (что было установлено в § 7.4). Этим объясняется то, что при определении расчетного циркуляционного давления в вертикальных однотрубных и бифилярных насосных системах отопления [формула (7.38)[ к насосному давлению полностью прибавляется максимальное значение естественного циркуляционного давления.
In, Рис. 7.25. График изменения температуры Tr, TQ и расхода воды С? с в вертикальной Однотрубной системе отопления в течение отопительного сезона (расчетные '.^ = 95 "С н („ = 70 "С соответствуют ( „= — 30 °С) Н. р |
Это положение можно пояснить рис. 7.26, где показаны характеристика циркуляционного насоса и отрезок суммарной характеристики двух «насосов» (механического и естественного), вызывающих циркуляцию воды в системе. В рабочей точке А пересечения суммарной характеристики с характеристикой системы отопления (§ 6, 4) под совместным влиянием давления двух «насосов» (Д/?я-}-Д/?в) обеспечивается расчетный расход воды в системе Gc (при расчетной для отопления температуре наружного воздуха). По мере повышения температуры наружного воздуха естественное циркуляционное давление уменьшается (вследствие уменьшения At, см. рис. 7.25), сокращается и расход воды в системе (точка А на рис. 7.26 стремится к точке Б). В рабочей точке Б расход воды минимален и равен G„ (естественное давление равно нулю). Используя в качестве «регулятора» изменение естественного циркуляционного давления, можно лишь приблизиться (в среднем наполовину)
21 -765
И Рис. 7.26. Характеристики — насоса (рабочая точка Б) и суммарная (рабочая точка А с учетом естественного циркуляционного давления Аре) применительно к вертикальной однотрубной системе отопления (расход воды изменяется от G до Gc) н |
К надлежащему количественному регулированию вертикальных однотрубных систем отопления, и оптимальный гидравлический режим в них достижим только при автоматическом регулировании.
Меньшая тепловая устойчивость присуща горизонтальным однотрубным и бифилярным, особенно вертикальным двухтрубным системам отопления. В циркуляционных кольцах этих систем в результате изменения различного по величине естественного циркуляционного давления заметно нарушается расчетный гидравлический режим отопительных приборов. Вода, подаваемая циркуляционным насосом в стояки, перераспределяется между ветвями и приборами: в холодный период отопительного сезона {! „<С/с р. ос) значительно увеличивается расход воды в верхней части систем при сокращении расхода в нижней части; в теплый период (*н>*ср. о.с) возрастает расход воды в нижней части за счет верхней. Таким образом, в этих системах неизбежно возникает вертикальное гидравлическое и, как следствие, тепловое разрегулирование — нарушение тепловой устойчивости.
Выбор расчетного циркуляционного давления по формуле (7.39) создает условия для длительного действия отопительных приборов горизонтальных однотрубных и бифи - лярных, вертикальных двухтрубных насосных систем в расчетном гидравлическом режиме с сохранением тепловой устойчивости. Такой подход к выбору Арр способствует также уменьшению вертикального теплового разрегулирования при низкой и высокой температуре наружного воздуха и сокращению продолжительности этих периодов в процессе эксплуатации систем отопления.