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专业定制耦合罐 供应呼和浩特地暖分压混水罐 地暖混水器 价格实惠
1)壁挂炉实际热输出=散热末端额定热输入
在采暖系统中,壁挂炉的出水温度、出回水温差和流量满足散热末端的额定进水温度、进出水温差和流量,采暖系统能够正常工作,在供暖管路上就不需要增加任何设备。此时无需串接水泵或者安装混水罐+二次循环泵。
2)受系统采暖水流量影响,壁挂炉实际热输出 <散热末端额定热输入
如果采暖系统水阻大,就会导致壁挂炉内置水泵流量降低,从而降低壁挂炉的实际热输出,达不到额定热输出标准,不能满足采暖热负荷需要。此时可在系统串接水泵,增大系统采暖水流量,满足壁挂炉额定热输出要求;或者安装混水罐,把采暖系统水阻力分为两部分,使壁挂炉不再承担管路和散热末端水阻,使一次测的热水循环量加大,满足壁挂炉额定热输出要求。管路和散热末端的水阻由二次侧循环水泵承担,满足散热末端对采暖水流量的要求。
3)壁挂炉和散热末端出回水温差不一致影响,壁挂炉实际热输出<散热末端额定热输入
当散热末端要求的进出水温差比较小时(散热末端的配置方式不同,对进出水温度与温差的要求也不同),如果壁挂炉出回水温差与之一致,由于壁挂炉内置循环泵流量的限制,就会造成壁挂炉不能满负荷工作,壁挂炉的实际热输出就不能满足采暖热负荷的需要。因此为了增加壁挂炉的实际热输出就要提高壁挂炉的出回水温差,也就是要提高壁挂炉出水温度。这样壁挂炉的出水温度就会高于采暖末端要求的进水温度,所以通过系统串接水泵不能满足采暖工况要求,而是需要安装混水罐和二次侧循环水泵,并且二次侧循环泵的工作流量要大于壁挂炉内置循环泵的工作流量,这样在混水罐混合了部分回水后,二次侧的循环水温得到降低直至满足散热末端的要求,实现正常供暖。
2、数据计算
燃气壁挂炉内置水泵选型的设计思路是:用壁挂炉采暖,其内置水泵的性能曲线 量与扬程是一一对应关系(参见图三),通过计算供暖系统的 不利管路上的散热器、阀门管路及壁挂炉等的水阻力值并累加起来并加10%左右的富裕量,此值可作为确定水泵扬程值H,然后在水泵性能曲线上查得此扬程H所对应的流量值G,流量值G小于额定供暖热水流量(⊿T=25K)即可满足要求。其中壁挂炉主机水阻小于1mH2O。如果管路的阻力超过下表中的水泵扬程值,则水泵工况点将会沿着水泵性能曲线向左偏移,从而会减少水流量,此时供暖系统的热负荷、散热末端、房间温度等参数就不能达到设计要求。
壁挂炉内置泵选用威乐NFSL12/4.1水泵(篇幅原因,只对此泵做探讨),采暖方式为地板采暖,地暖管管径为20/16mm。按照《地面 供暖技术规程》规定,地暖盘管长度单回路不能超过120m,设计流速0.25~0.6m/s,单回路系统阻力不超过30kPa(即约3mH2O)。壁挂炉主机水阻小于1mH2O,加上主管路、分水器、各管件的水阻。所以采暖系统总的水阻略高于4mH2O。查表三可知在此扬程下,壁挂炉内置循环泵的流量约为14L/min。
3、混水罐的其它作用
燃气壁挂炉内都应设计压差旁通管路,这是为了防止采暖末端管路全部关闭时,系统采暖水突然不能流动,会造成壁挂炉主热交换器瞬间温度提高,发生过热保护报警。
南方地板采暖系统中,多使用房间智能控制系统,在房间达到设定温度或者房间不供暖时,智能控制系统会关小或者关闭集分水器上的阀门。如果燃气壁挂炉内没有压差旁通管路,或者压差旁通管路不合理,此时极易发生壁挂炉过热保护报警。那么,在采暖系统中安装有混水罐,这个混水罐就能起到压差旁通的作用,弥补了壁挂炉性能的不足,避免壁挂炉发生过热保护报警。
四 混水罐二次循环泵的选型
循环泵扬程的确定:以二次循环管路系统阻力确定水泵扬程,水泵扬程=1.2倍系统阻力。该系统阻力包括主管道阻力、局部阻力(分水器阻力)、散热末端阻力。其中散热末端阻力要取一个 不利的环路(一般是管道 长的回路)计算。
循环泵流量的确定:水泵流量=1.2倍各回路流量之和。各回路流量=各回路采暖热负荷/进出水温差(暖气片⊿T=25K,地暖⊿T=10K)。
有了循环泵的扬程和流量数据后,再确定循环水泵电机功率及型号。如与循环水泵参数有差异,即向上圆整数据,确定循环水泵电机功率及型号。
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