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分户热计量采暖系统的特性

分户热计量采暖系统的特性

标签:分户热计量热媒流量水力失调供热计量

摘要:本文根据分户热计量采暖系统末端散热器的热工特性,定性分析热媒流量、参数等对散热器可调性的影响,推荐适合分户热计量系统的采暖系统形式和热媒参数等,同时提出了消除系统水力失调的重要性,供设计人员在设计时参考。关键词:变流量可调性双管系统变速泵

按需供热,按热量计量是建筑节能的一项基本措施,是我国集中供热发展趋势。而设计建造分户热计量采暖系统是实现按需供热,按热量计量的前提。装备有分户热计量采暖系统的用户可以根据自己的需求通过调节调节装置来控制室内温度,最大可能的利用室内自由热,同时可以实施行为节能。分户热计量采暖系统与传统的非分户热计量采暖系统相比,除了具有可以依据室外温度的变化来调节供热量外,用户还有了一定的自主调节手段,从而使供热系统的流量具有一定的不可确定变化性。这种用户通过调节调节装置控制室内温度的变化本质上是通过控制流经散热器流量的大小来调节散热器供热量的多少,从而达到控制室温的目的。因此一个运行良好的分户热计量采暖系统就必须具备可调性,以保证用户的自主调节和供热效果。

1 分户热计量系统的运行特性

由于安装于散热器上控制装置的自主及自动调节,使得流经分户热计量采暖系统散热器的水流量是变化的,从而导致整个供热系统负荷侧是变流量运行。分户热计量采暖系统的主要运行特性就是用户可以对室温的自主调节和对用热量的控制,采暖热计量的根本就是采暖系统的可调性。

鉴于上述分户热计量采暖系统的运行特性,本文从分析散热器的热工工况出发,分析热媒的流量、供回水温差以及供水温度对散热器散热量可调性的影响,同时根据各种采暖系统的特点,选择适应分户热计量采暖系统特性的采暖系统形式,满足用户调节和热计量的要求。

2 散热器的热力工况

2。1 流量对散热量的影响

图1是某一散热器相对散热量与相对流量关系曲线图,图中横坐标为以设计流量为准的相对流量,纵坐标为以设计散热量为准的相对散热量,供水温度85℃。图中曲线150kg/h、100kg/h、50kg/h分别表示流经散热器的流量。我们分析图中流量为100Kg/h的曲线,当流量下降为设计流量的65%时,此时散热量与设计散热量相比只减少了5%;当流量减少50%时,散热量只减少10%;当流量减少到20%时,散热量减少35%;当流量减少1

0%时,散热量只减少55%。通过以上数据说明当流经散热器的流量有较大幅度的减少时,散热量才有明显的下降。我们再比较图中流量150kg/h、50kg/h的两条曲线,流经散热器流量大的曲线斜率大,因此可以得出散热器在小流量条件下的调节特性好,曲线接近线性;流经散热器的流量大时散热器的调节性能较差.

图2为某一散热器在流经散热器的流量大于设计工况流量时的相对散热量与相对流量关系曲线图。从图中我们可以看到,散热器的散热量随流量的增大而增加,而且设计工况流量越大,其散热量随流量增大而增加的幅度愈小;设计工况流量愈小,其散热量随流量增大而增加的幅度就愈大.如流量增加到设计流量的160%,分析Δt=10℃的曲线,此时由于流经散热器的流量大,散热器的散热量仅增加到设计工况值的105%,而对于Δt=20℃的曲线,此时流经散热器的流量相对较小,散热器的散热量增加到设计值的110%,而Δt=40℃时,此时流经散热器的流量最小,其散热量也不过增加到设计值的125%,但流经散热器的越小,其散热量增加幅度越大。

从图2分析中可知,当系统供水温度一定时,散热器的散热量将随流量的增加而增加,但随着流量的增加,散热器的散热能力在变差,也就是说随着流经散热器流量增加,散热器的散热能力趋于饱和,其调节性变差。

对于分户热计量采暖系统来说,用户是通过调节温控阀来调整流经散热器的流量实现调节散热器的散热量,从而达到调节室内温度。从上分析可知流经散热器设计工况的流量越大,散热器的调节性越差,所以具有流量调节性能好的小流量采暖系统适宜于分户热计量采暖系统。

2。2 供回水温差对散热器特性的影响

为说明流经散热器热媒的不同温差对散热器散热特性的影响,图3给出了某一散热器的以相对流量为横坐标,相对热量为纵坐标的散热器调节曲线图。图3中供水温度均为90℃,曲线1,2,3,4分别表示温差为10℃,20℃,30℃,40℃。比较图3中的曲线1、2、3、4会发现随着温差的变化,流经散热器流量变化所引起散热量的变化速率是不同的.当流量减少50%时,曲线1、2、3、4的散热量分别下降了10%、18%,25%和30%。这说明随着流量的变化,热媒温差大的散热器散热量变化大,温差小则散热量变化小。当供回水温差为10℃时,控制流经散热器流量在0%~20%的范围内变化时,散热器的散热量变化从0%到70%,这意味着要控制低于70%设计值的散热量,就要对20%以内的流经散热器的流量进行调节,此时流量微小的变化就会引起散热量的巨变;而流量在20%~100%这段范围内变化时,散热器的散热量变化只有30%,这充分说明小温差系统的调节性能差。当热媒供回水温度差小于10℃的情况,既当系统在小温差大流量下运行时,调节流经散热器流量

在20%~100%范围内变化,其散热器的散热量最多只有30%的变化幅度,其调节性将会更差.从图中我们可以看到,随着流经散热器的热媒温差加大,其曲线趋于线性,在整个流量变化范围内,流量的变化引起的散热量相对变化明显,曲线4表示流经散热器的流量在±2 0%内变化时,其散热器散热量的变化幅度可达到±10%的变化范围。所以,在分户热计量采暖系统中,应尽量避免大流量小温差的运行方式.这就进一步说明在分户热计量采暖系统中,大温差小流量供热系统运行方式更适应用户的调节。

2.3 供水温度对散热量的影响

为了考察热媒的不同供水温度对散热器散热量的影响,以某种型号的散热器为例进行计算得出不同供水温度条件下散热器的调节曲线,如图4所示。从图中看到,热媒供水温度高时散热器的调节性能好.随着热媒温度的降低,调节曲线越来越平缓,说明散热器的调节性能变差。当流经散热器的流量大于120kg/h以后,不同的供水温度的散热器调节曲线趋于平行,变化率基本相同。也就是说,当流经散热器的大于120kg/h后,无论供水温度多少,散热器已不具备调节性能。而当流经散热器的流量小于70kg/h时,在流量变化20%的范围内,随着供水温度的不同,散热量变化在10~20%的范围内。而供水温度越大,散热量的变化幅度也越大,同时该曲线图也充分说明了在使用散热器作为散热设备的分户热计量系统中,随着流经散热器流量的增加,散热器散热量的调节性变差。

通过上述对流经散热器热媒流量、温差及温度对散热器调节性能影响的分析,我们知道散热器的散热特性在热工性能图上表现为一上拱曲线,散热器的散热量不仅与供水温度有关,还与流经散热器的水流量和供回水温差等因素有关.为保证散热器的散热量具有一定的可调性,应使流经散热器的介质温度高,流量小和进出散热器的介质温差大。因此,在设计工况下应保证进入散热器的热媒温度大于85℃,进出散热器的热媒温差大于10℃,流经散热器的流量小于70kg/h。

3 适合分户热计量的采暖系统

为了适应分户热计量和用户调节的要求,分户热计量室内采暖系统形式与非分户热计量不可调控采暖系统相比发生了比较大的变化。首先是以户为单位设置系统的出现,其次是系统散热器的散热量是可自主调节或手动调节的,室内温度由用户自己决定。目前以户为单位的采暖系统在使用散热器作为散热设备时,可采用的采暖系统大体可分为双管系统、单管系统、单管跨越系统三种形式的采暖系统。下面对这三种采暖系统形式的可调性分别加以分析.

3。1 双管采暖系统

双管采暖系统热媒进入每组散热器热媒温度一致,一般可以认为其就为热源的供水温度,目前我国民用建筑室内采暖系统热水热媒的最高设计温度为95℃,为系统中的最高温度。如前所述,从热媒供水温度对散热器散热量可调性的分析可知,供水温度高,散热器的散热量调节性能好。同时该系统供回水温差最大,国内绝大多数双管采暖系统的设计工况供回水温差

均为25℃,由于温差大,在满足同等的散热量的情况下,流经散热器的流量是三种采暖系统中属于最小.双管采暖系统具有散热器均处于最高供水温度、最大温差和小流量的工作工况,同时双管采暖系统流经每组散热器的流量可以分别调节,且其调节对其他散热器的影响最小,散热器的调节性最好,采暖系统是一个变流量系统。

3.2 单管采暖系统

在单管采暖系统中,由于每组散热器的进水温度是逐组降低的,流经每组散热器的供回水温

差小,一般在5~15℃之间,系统的流量是全部经过每组散热器,流经每组散热器的流量一般是双管采暖系统的2~4倍,在同等散热量的条件下,流经散热器的流量在三种采暖系统形式中最大。如前所述有关流量、温差及进水温度等对散热器可调性影响分析可知,在单管采暖系统中由于流经散热器的流量最大,温差最小,温度逐渐降低,因此单管采暖系统可调节性在三种采暖系统中属于最差,而且越接近系统末端的散热器,其调节性越差.同时处于下游的未调节散热器总是要受到其上游其他散热器调节行为的影响,为了保证用户的供热效果,减少用户间的调解耦合性,一般单管采暖系统采用定流量质调节,该调节方式的节能效果最差。因此,在设计分户热计量采暖系统时,一般不宜采用单管采暖系统.

3。3 单管跨越采暖系统

单管跨越采暖系统流经每组散热器的进水温度也是逐组降低的,但每组散热器的进水温度要比单管采暖系统高,而且流经每组散热器的流量可以在0~100%之间调节,每组散热器流量的调节受其他散热器调节的影响相比单管系统要小,而流经散热器的介质温差介于双管采暖系统和单管采暖系统之间,但每组散热器的调节将对其下游散热器的进水温度产生耦合作用。因此单管跨越采暖系统的可调性是介于双管采暖系统和单管采暖系统之间。为了增大单管跨越采暖系统的可调性,在设计单管跨越采暖系统时应根据加大散热器进出口温差,减少散热器的进流量,提高散热器的调节性来设置旁通管,保证旁通管具有0.7的分流系数,根据目前已运行的单管跨越采暖系统实际状况,一般旁通管(或跨越管)管径宜与立管同径。目前国内绝大数既有建筑的采暖系统为单管采暖系统,为了对既有建筑采暖系统进行分户热计量改造,同时为降低工程改造投资,减少对原有系统的影响,单管顺流式采暖系统改造宜首先选用增加旁通的跨越管系统。因此,单管跨越采暖系统是既有建筑单管顺流采暖系统改造的首选系统.

4 水力失调对系统调节性的影响

热水采暖系统各用户或各散热设备中的实际流量与设计流量不相符,称为该用户或该散热设备水力失调。而供热系统特别是室外管网的水力失调是其先天性的弊病,由于受管网管径规格的限制,以及设计、施工等各方面的影响,供热系统各段管网的阻力值与设计状况不可能一致,且绝大多数室外管网是异程布置。异程布置管网系统热源循环水泵提供的资用压力呈现两极分化的趋势,最不利环路的距离最远,阻力最大,所需的资用压力最大,却处在管网中最不利的位置,末端用户的流量通常情况下达不到设计流量的一半;而距离热源越近的用户

其环路阻力也就越小,反而处在离循环水泵最近处、管网提供的资用压力最大的位置,其流经用户的流量往往是设计流量数倍,从而由水力失调引起了供热系统用户室温的不均匀性。根据图2、图4分析可知,随着流经散热器流量增加,散热器的散热能力接近饱和,散热器的散热性能下降。而目前为了减少水力失调对用户室温不均匀性的影响主要是通过增大系统流量的方法予以解决.通过增大系统流量的目的就是使末端用户流量接近设计流量,提高末端用户散热器的散热能力,同时抑制近端用户散热器的散热能力来达到消除用户室温不均匀的现象。系统大流量运行并没有消除系统的水力失调,而是抑制了用户的调节性,此时还需配置较大的水泵,并增加了能耗,加大了工程的投资和运行费用。这与设置分户热计量采暖系统的目的不一致,这是因为分户热计量采暖系统可调节性是热计量的根本。因此,为了保证系统的可调性和消除用户室温不均匀性的现象,就必须尽可能减少管网的水力失调,设计时做好管网的水力平衡,在管网及热力入口增加必要地流量平衡装置,同时须做好供热管网的初调节,而初调节的目的就是要使每一热用户或散热设备的实际流量与设计流量相一致,即满足用户的实际热负荷需求的流量。

5 系统变频循环水泵使用的重要性

分户热计量采暖系统就是用户可以随时自主的调节所需的室内温度,用户这种根据自己的需求调节温控阀来控制室内温度,本质上是通过调节流经散热器的流量,即调节散热器的散热量而控制室温。由于用户的自主调节,使热网水力工况变化很大。如系统中某一用户进行调节关小阀门,系统流量将会减少。我们可以通过分析供热管网的水压图可知,系统中除这一用户流量减少外其他用户流量均增加,这一热用户管网上的上游各用户成一致不等比水力失调,而下游各用户成一致等比水力失调。如前所述,流量的增大这将会降低其他用户散热器的可调性,从而影响其他用户的供热质量.为了消除分户热计量采暖系统用户自主调节对其他用户散热器可调性的影响,减少系统调节的耦合性,适应的用户由于自主调节引起系统流量变化的特性,供热管网系统的循环水量也应随之变化。因此分户热计量采暖系统的循环水泵应采用调速水泵,其应该根据系统的流量的变化调整其转速来满足系统流量的变化,从而

保证用户系统的调节性不受其他用户调节的影响。

6 结论

根据以上分析,我们得出分户热计量采暖系统应该具备以下特性:

(1)分户热计量采暖系统采用双管采暖系统;

(2)在热负荷一定条件下采用大温差小流量运行;

(3)消除管网的水力失调;

(4)系统循环水泵采用变速泵。

参考文献:

[1]石兆玉编著.供热系统运行调节与控制北京:清华大学出版社,1994

[2]涂光备等编著.供热计量技术北京:中国建筑工业出版社,2003

[3]马志彪主编.供热系统调试与运行北京:中国建筑工业出版社,2005

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环境温度分布方法。该方法基于加热成本和其他加热成本相等的原则,确保 在相同的加热温度下在同一单元中支付相同的加热成本。此方法可用于测量房间 内外的温度,或在加热期间将房间内外的温差相加,然后乘以房间常数以得出最 终加热成本。这种简单易用的方法不需要流量测量,也不受建筑供暖系统形状的 限制,弥补了热方法的不足,受到了高度重视。但是,在原则范围内,用户的热 成本通常与室内温度的实际测量有关,而不是与热量消耗有关,无法防止资源浪费。热具有商业性质,加热系统本身也有很强的特殊性。外国通常使用两种加热 定价方法:一种是根据用户的加热面积收费的固定方法,另一种是根据用户的实 际热量使用情况进行分配的实际方法。 二、分户水平供暖系统的形式 1.水平单管跨越式系统 单管跨越式采暖系统每组立管或水平管中的热媒不全部逐一流经每组散热器 而有一部分分流的单管采暖系统。安装比较简洁,管道不需要零件连接,只要在 管路上安装恒温三通阀或三通调节阀后各分室就有调节功能,缺点是安装时会遇 到计算繁琐、散热器片数较多、系统末端水温较低、恒温三通阀较贵等问题。 2.水平双管式供暖系统 双管式供暖系统热媒进入每组散热器热媒温度一致,一般可以认为其就为热 源的供水温度,水平双管供暖内部加热的回水主管需要散热器距离地面有一定高 度或将管道隐藏在垫层内,管道与散热器之间只需要安装恒温二通阀或手动调节 阀后,可进行分室调节。缺点是每个散热器组件都必须有一个排放装置和一个热层,以秘密覆盖管道,而且维修也不方便。 3.地暖形式系统 地暖就是我们所说的低温地板辐射供暖。具体形式类似于水平辐射系统。室 内系统设有分、集水器,从分水器接出盘管暗埋于整个地面,一般一组集分水器 可以连接4-6个环形线圈,每个环小于120m,线圈覆盖整个房间地板,向地面散 热取暖。地暖是一种辐射供暖方式,逐渐减少脚底到头部的热量,使人足感温暖,

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二、热计量仪表 要实现分户热计量,必须为热用户提供可调控的设备。热量表由一个热水流量计、一对温度传感器和一个积算仪组成。仪表安装在系统的供水管上,并将温度传感器分别装在供、回水管路上。一段时间内用户所消耗的热量为所供热水的流量和供回水的焓差的乘积对时间的积分,热量表就是利用这个原理,用热水流量计测量逐时的流量并用温度传感器测量逐时的供回水温度,将这些数据输入积算仪积分计算就能得出用户所用的热量。热量表依据流量计测量方式的不同可以分为电磁及超声波式、机械式和压差式。其中机械式有耗电少、抗干扰性好、安装维护方便和价格低廉的优点,因此现在应用的比较多,超声波式的特点是量程大、计量精度较高、压损较少,但是易受管壁锈蚀程度、水中泡沫或杂质含量、管道震动的影响,价格较机械式贵很多。热量分配表是通过测定用户散热设备的散热量来确定用户的用热量的仪表。它的使用方法是:在集中供热系统中,在每个散热器上安装热量分配表,测量计算每个住户用热比例,通过总表来计算热量;根据测量原理的不同,热量分配表有蒸发式和电子式两种。 蒸发式热分配表由导热板和测量液体两部分构成。导热板夹或焊在散热器上,盛有测量液体的玻璃管则放在密封容器内,比例尺刻在容器表面的防雾透明胶片上。测量液体的蒸发速度与散热器的表面温度密切相关,散热器表面温度越高液体蒸发越快。某一段时间内测量液体的蒸发量表征了散热器表面温度对时间的积分值,实际上也是反映了散热器的散热量。 电子式热分配表是用传感器来获得散热器表面温度和房间温度的逐时值,然后测量装置通过A/D转换器数字化,然后由计算单元得到结果。相对于电子式热分配表,蒸发式热分配表构造简单、成本低廉,也不用电。但是相对应的,它的测量准确性不如电子式。

浅谈集中供热分户热计量技术

浅谈集中供热分户热计量技术 随着我国城市化进程的加快,城市供热成为了人们生活中不可或缺的一部分。而对于 供热企业来说,如何对供热进行合理的分户热计量是一个亟待解决的问题。集中供热分户 热计量技术的引入,将为供热企业和用户提供更加合理、公平的供热方式。本文将就集中 供热分户热计量技术进行浅谈。 集中供热是指将整个小区、建筑群的供热系统连接在一起,由一处或少数几处集中供 热站进行供热。传统的集中供热是通过面积分摊的方式进行费用的结算,这种方式存在着 一定的不公平性,因为不同户型的采暖面积、朝向和楼层高低都不一样,采暖需求也各不 相同。这就需要引入集中供热分户热计量技术,通过对每个户型的实际耗热量进行精准计量,实现费用的合理分摊,提高供热的公平性和透明度。 二、集中供热分户热计量技术的原理 集中供热分户热计量技术的核心是热量计量器。热量计量器是指用以测量热水供热系 统中的热能消耗的计量仪表,通过对热水的流量和温度的测量,计算出用户实际的能耗量。在集中供热分户热计量技术中,每个用户的采暖系统都会安装热量计量器,通过对供热水 流量和温度的监测,记录并计算出用户实际的采暖热量,从而实现供热费用的精准计量。 1.提高供热的公平性和透明度。传统的面积分摊模式存在着不公平的问题,而通过引 入分户热计量技术,可以根据实际的能耗情况对费用进行分摊,提高供热的公平性。 2.激励用户节能。传统的面积分摊模式中,用户无法感受到自己的能耗情况,而引入 分户热计量技术后,用户可以直观地看到自己的能耗情况,从而激励用户节能减排。 4.提高供热企业的管理效率。引入分户热计量技术后,供热企业可以更加精准地对用 户进行管理,提高了供热的管理效率。 1.技术标准化和认证问题。目前我国集中供热分户热计量技术的标准化和认证尚未健全,这给技术的推广和应用带来了一定的障碍。需要相关部门加大标准化和认证力度,完 善技术的标准和认证体系。 2.技术成本问题。目前集中供热分户热计量技术的成本相对较高,包括设备采购、安 装和维护成本。需要企业和政府共同合作,通过技术改造和财政补贴等方式,降低技术成本,推动技术的推广应用。 3.用户隐私和数据安全问题。集中供热分户热计量技术涉及到用户的能耗数据,如何 保障用户的隐私和数据安全成为了一个关键问题。需要加强数据安全管理,规范数据使用 和共享,保护用户的合法权益。 五、结语

分户热计量供暖方式简介

分户热计量供暖方式简介 来源网络: 分户热计量是指以住宅建筑的户(套) 为单位,计量集中供暖热用户实际消耗热量的供暖方式。在《民用建筑节能管理规定》和《中华人民共和国节约能源法》规定:“新建居住建筑的集中采暖系统应当使用双管系统,推行温度调节和户用热量计量装置,实行供热计量收费”。 1:分户热计量目的 (1) 节约能源,改善环境空气质量。我国住宅建筑采暖能耗为相似气候条件的发达国家的3 倍左右,供热均按平米热价收缴采暖费,不能体现“用多少热,交多少费”的公平原则,供热单位为解决用户间冷热不均问题,系统长期以“大流量,小温差”的落后方式运行,偷水盗热现象比较严重,系统补水率远远超出要求。实行分户热计量,体现了按用热量公平收费的原则,促进用户主动节约能源,可节约能源20 % 以上。分户热计量,不仅解决垂直水利失调问题,且可以进一步在公用和商业建筑无人时实现值班采暖,低负荷时质、量并调,采取循环水泵变频降低能耗等措施节能,相应也减少二氧化碳和二氧化硫等有害物排放量,改善环境空气质量。 (2) 分户热计量通过温控阀等措施可为用户提供调节控制手段,拥有了使用选择权,用户可以根据自己的需要调节室温、控制采暖量,提高了建筑的热舒适度,改善用户生活质量。 (3) 分户热计量通过对用户进行公平收费,使“热”成为商品,执行“谁用热,谁交钱”和用多少热,交多少钱”的供热市场经济机制,取消福利供暖,可以解决全国性供热企业收费难、供热企业严重亏损、供热质量与数量均得不到保证和服务质量难以提高等问题。因此实行分户热计量,是改变目前供热状况,促进供热企业健康发展的必然需求。 2:分户热计量系统形式 (1) 竖井内双管式,户内水平串联,入口设热水表、锁闭阀。在楼梯间设置管道竖井,竖井内布置该单元供暖、供回水立管,室内供回水管敷设在该层地面附近侧墙的沟槽内。该形式实现了分户控制和分户计量,竖向无立管,不影响装修,但该形式不能进行室温控制,管线过门需处理,每组散热器需设跑风。 (2) 竖井内双管式,户内水平跨越式串联,入口设热量表、锁闭阀,每个散热器均设温控阀。该形式与形式(1) 不同点在于散热器与主干管的连接方式,该形式实现了分户控制和分户计量,还可以调节每个散热器流量,从而调节室温,提高房间的舒适度,缺点是管线过门需处理,每组散热器需设温控阀、跑风。 (3) 竖井内双管式,户内水平并联,入口设热表、锁闭阀,每个散热器均设温控阀。该形式室内系统由水平串联改为水平并联,将供回水主管敷设在本层顶板下,具有易于管理、克服双管系统的层高限制、提高舒适度、无管线过门及地面处理问题、放气方便、解决了垂直水力失调和节能效果明显等优点; 缺点是供回水主管敷设在本层顶板下,竖向立管多,屋顶干管多,对装修影响较大,影响室内的美观,需要与建筑和室内装修配合隐蔽管路。 (4) 户内双管水平并联,每户设热量表、锁闭阀,散热器设温控阀。与形式(3) 相比,形式(4) 可在户内任意隐蔽位置布置竖向双管,热量表选用远程传感式,与水电煤气的远传信号一起传送给物业管理公司,便于统一管理。此系统优点是系统设置不受户型布置的约束; 缺点是关闭锁闭阀门时要进入户内。 (5) 竖井内双管式,户内地板辐射采暖,每户设热量表、锁闭阀,散热器设温控阀、分集水器。可分室控温,垂直温度场分布比较均匀,空气对流减弱,有较好的空气洁净度,热

供热分户计量

什么是分户热计量 答:供热分户计量是以集中供热或区域供热为前提,以适应用户热舒适需求、增强用户节能意识、保障供热和用热双方利益为目的,通过一定的供热调控技术、计量手段和收费政策,实现按户计量和收费。简单的说,供热计量就是按用热量的多少收取采暖费,就是用多少热、交多少费。 分户热计量与按面积收费的区别? 答:按面积收费的用户,不管用多少热都要交纳全额费用。用户购买的是规定的室内温度,热了只能开窗户,这样既浪费能源,又不舒适。供热计量改变了传统供热形式和理念,用户购买的是热量,可根据需求自行调节室内温度。这样不仅可以提高舒适度,也可以少用热,节省热费。 国家在分户热计量方面的政策和行业标准有哪些 答:供热计量的目的在于推进城镇供热体制改革,在保证供热质量、改革收费制度的同时,实现节能降耗。室温调控等节能控制技术是热计量的重要前提条件,也是体现热计量节能效果的基本手段。《中华人民共和国节约能源法》第三十八条规定:国家采取措施,对实行集中供热的建筑分步骤实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。新建建筑或者对既有建筑进行节能改造,应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。因此,本规程以实现分户热计量为出发点,在规定热计量方式、计量器具和施工要求的同时,也规定了相应的节能控制技术。 本规程对于新建、改扩建的民用建筑,以及既有民用建筑的改造都适用。在紧紧围绕热计量和节能目标的前进下,留有较大技术空间和余地,没有强制规定热计量的方式、方法和器具,供各地根据自身具体情况自主选择。特别是分户热计量的若干方法都有各自的缺点,没有十全十美的方法,需要根据具体情况具体分析,选择比较适用的计量方法。 根据《中华人民共和国节约能源法》的规定,新建建筑和既有建筑的节能改造应当按照规定安装用热计量装置。目前很多项目只是预留了计量表的安装位置,没有真正具备热计量的条件,我市强调必须安装热量计量仪表,以推动热计量工作的实现。 供热企业和终端用户间的热量结算,应以热量表作为结算依据。用于结算的热量表应符合相关国家产品标准,且计量检定证书应在检定的有效期内热量测量装置包括符合《热量表》CJ 128产品标准的热量表,也包括其他的用户自身管理使用的不作结算用的测量热量的仪表。 《中华人民共和国计量法》等九条规定:县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理方法,由国务院制定。其他计量标准器具和工作计量器具,使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定,县级以上人民政府计量行政部门应当进行监督检查。

集中供热住宅分户热计量系统的探讨

集中供热住宅分户热计量系统的探讨 摘要:北京市"新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程"(下称设 计技术规程)的颁布实施,为新建住宅的采暖系统设计提供了可靠的依据,但在实际工程设计中仍存在许多值得探讨的。现通过工程实例,对供暖负荷、户内供暖系统选择等问题进行并阐述观点。 一、供暖负荷计算 《设计技术规程》在供暖负荷计算方面与过去传统的负荷计算相比, 最主要的区别在于要按6℃温差计算户间传热量。其目的是为了实施分户 热计量后,邻户可能实施间歇供暖,大幅度自主调节供暖负荷,从而产生 户间传热对用户的供暖。《设计技术规程》还规定,户间传热负荷不计入 外网供暖总负荷中,只计入户内供暖总负荷,且不宜大于基本供暖负荷的80%。 1.户间传热量的确定 ,暖通界一些同仁对于按6℃温差计算户间传热,持不同的看法。认 为在同一建筑内,处于不同位置的未供暖住户与其相邻的供暖住户之间的 温差是不同的。笔者通过实际工程设计计算同样发现,当处于东西边单元 顶层的最不利住户不供暖,而与其相邻的其他住户都供暖时,户间温差远 >6℃(约为11℃左右)。而相同户型处于中间单元中间层时,户间温差 <6℃(约5℃左右)。为此,部分同仁建议,按稳定传热经热平衡近似 来确定户间温差(参见(1)式(3))。 tn=A2R1tLA1R2tW/A2R1A1R2

tn-非采暖房间可维持的室温R1=外围护结构平均热阻R2-内围护 结构平均热阻A1-外围护结构总面积A2-内推论性结构总面积tL-供暖 邻室室温tW-室外供暖设计计算温度 笔者认为,(1)按此逐一计算每个户型的温差,固然较,但在工程 设计计算中如果不采用相应的计算软件,操作起来十分烦琐,不易实施。(2)如未供暖住户与相邻住户之间温差过大,而分户隔墙或楼板热阻达 不到最小热阻要求,则易使分户墙或楼板内表面产生结露,达不到卫生要求。(3)户间传热过大,也会进一步增加相邻住户供暖设备的负担,使 散热器过多占用建筑面积,难以承受。(4)影响户间传热量的不确定因 素较多,假设典型房间不供暖,而其余房间均供暖,也只是一种特定情况。因此,工程中仍按照规程上6℃温差计算户间传热,也不失为权宜之计。 至于温差>6℃的不利户型,可采取将户内温控阀的锁针控制在12℃-14℃,通过户内散热器散热及温控阀调节来补充此部分热量并随室外温度 的变化进行热量调整。而在热计量收费时,应根据户型的位置及朝向具体 测算,从而对用户实际的用热量进行适当修正。这样,较能体现按热收费 的合理性及公正性。 2.内外围护结构的热阻对户间传热的影响 热作为一种商品已开始走千家万户。而它所具有的热传递的特性使得 户间传热越来越受到关注。要使分户计量按热收费更趋于合理、公正,就 应尽量减少户间的热干扰。 文献[1]式(3)中不难得出,欲减少户间传热量,就应在提高外围护 结构热阻的同时,适当提高户间墙及楼板的隔热性能。由于户间维护结构 隔热性能的改善只能减少户内供暖设备,并不能降低整个建筑的能耗,因此,根据目前国力,住宅设计仍较注重外围护结构的节能效果,基本没有

集中供暖分户计量的计量方法

集中供暖分户计量的计量方法 分户热计量系统的主要目的是实现“等舒适度等热费”的计量方案以及满足热用户的舒适度要求。热量的分摊一般遵循两级分摊模式,如下图所示: 热量分摊模式 上图中,由供热公司到住户共经历了2次热量分摊过程,楼宇内部用户的实际用热量与楼内总耗热量之间,有很多种方式进行分摊计算,如:温度法、面积法、户用热量表法、通断时间面积法、流量温度法等。 1温度法 温度法根据热用户的室内温度和住房面积占总建筑面积的比例进行供热量分摊。温度法是基于“等舒适度等热费”的原则,其分摊公式如下式所示: 由上式可得,在同一栋建筑中,当室外温度相同时,如果室内温度相同,其分摊的比例是相同的,由此可以保证相同户型的用户在舒适度相同的条件下,热量分摊相同。温度法的主要特点: (1)温度法不需要对户内供热系统进行大面积改造,适合新建建筑和既有建筑改造,适用于大部分的户内分户热计量系统。 (2)保障了热用户之间的公平性。户间散热导致部分用户在不供热的情况下,室内温度达到一个较高的温度,按传统计费方式,热费为0,但是,按照温度法计量原则,是需要缴纳一定的热费。因此,温度法保障了热用户之间的公平性,避免了因户间传热所产生的费用。 (3)温度法不仅可以满足用户的舒适度,保障用热公平,同时,还可以提高热用户的节能意识,减少能源消耗。 (4)降低用户耗热损失,保证了耗热量与室温温度变化的一致性。 (5)对设备安装要求比较低。该方法在实际的推广过程中会存在一些缺点:温度准确性和盗热检测。温度测量的不准确,会导致热量分摊相差较大,使得热费分摊不均衡。用户主动放热、盗热行为的存在,使得热量大量浪费,热用户的节能意识也无法得到提高。 2户用热量表法 户用热量表法是我国最早引进的供热计量方法之一,该方法需要按户安装热量表,测量

北京市新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程

北京市新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程 一、总则 1.适用范围:适用于北京市新建集中供暖住宅分户热计量设计。 2.目的:确保热计量系统的准确性和可靠性,提高供热质量和热能使用效率。 3.定义和缩略语:详细定义和使用的缩略语应在规程中进行明确。 二、热计量系统的基本要求 1.计量方法和仪表:设计中应选用符合国家标准的热计量仪表,确保计量准确性和可靠性。 2.安装位置和布置:仪表安装位置应符合国家标准和设计要求,确保冷热媒体流动稳定和仪表测量准确。 3.计量管道和阀门:计量管道和阀门应符合国家标准和设计要求,确保冷热媒体流动畅通和阀门操作灵活可靠。 4.数据传输和处理:应选用可靠的数据传输和处理方式,确保数据的准确性和及时性。 5.校准和维护:定期对热计量仪表进行校准和维护,确保其计量准确性和可靠性。 三、供热站和热网管道的基本要求 1.供热站的设计:供热站应符合国家标准和设计要求,确保供热站的稳定运行和热量供应的准确性。

2.热网的设计:热网应符合国家标准和设计要求,确保热媒的流动稳定和热量传递的高效性。 3.管道敷设和维护:管道敷设应符合国家标准和设计要求,确保管道运行的安全可靠和低能耗。 4.管道绝热:管道绝热应符合国家标准和设计要求,确保管道热量损失的控制和能源的节约。 四、分户热计量系统的基本要求 1.计量室的设计:计量室应符合国家标准和设计要求,确保仪表的安装和维护便利。 2.仪表安装:仪表应符合国家标准和设计要求,安装位置应方便观察和维护。 3.数据传输和处理:应选用可靠的数据传输和处理方式,确保数据的准确性和及时性。 4.用户介入:用户应有权对供热数据进行监测和查询,并享有相关的隐私保护。 五、监测和评估 1.监测要求:应定期对热计量系统进行监测,确保其正常工作和计量准确性。 2.评估要求:对热计量系统的运行情况和计量准确性进行定期评估,发现问题及时处理。 六、技术标准和验收

试论节能采暖系统与分户热计量应用

试论节能采暖系统与分户热计量应用【摘要】本文阐述了低温热水地板辐射采暖分户热计量系统的特点、布置形式、调节与温控及本系统的计量和热负荷的计算,提出了低温热水地板辐射采暖分户热计量系统是一种易控、易调、节能的采暖系统,并对该系统应用进行阐述。 【关键词】地板辐射采暖;分户热计量;节能应用 随着经济的发展,建筑耗能必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。为此,国家建设部先后发布了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》,《公共建筑节能设计标准》,还出台了一系列关于住宅实行分户计量的政策。地板辐射采暖系统是一种独立采暖方式,每户可自成一个闭合环路,既能满足计量要求,又具有调控室内温度的功能。是一种适于分户计量的供热系统,也是一种节能的供热系统。本文针对地板辐射采暖分户热计量系统的特点及应运进行探讨和说明。 1.地板辐射采暖分户计量系统的特点 1.1运行工况 1.2敷设方式 1.3其它 地板辐射采暖系统还具有不占用室内空间,提高了人体舒适度等优点。另外,供热系统的“大流量、小温差”可提高系统的水力稳定性。 2.地板辐射采暖分户计量系统的布置形式

2.1户内管道布置形式 地板辐射采暖每户单独配置分集水器,分集水器设在主管附近的厨房或卫生间内。户内各主要房间,宜分环路布置加热管,各环路长度尽量相同或接近。加热管的布置应本着保证地面温度的均匀的原则进行,宜将高温管段优先布置于外窗、外墙侧,使室内温度分布尽可能均匀。 2.2计量装置布置形式 供暖系统形式要与所采用的热计量方式相匹配,并满足室温可调节、分户供热量可计算的要求,且便于运行管理和控制。采用分户计量表计量方式时,宜采用共用立管的分户独立系统形式。热力入口的供水管上宜设置一级或两级过滤器(3.0mm孔径的粗过滤器和60目的精过滤器),回水管上宜设置滤网规格不小于60目的过滤器。热力入口供、回水管上需设置必要的压力表或压力表管口,以观测热力入口的资用压头,直接或间接地判断过滤器两端的压差,观测自力式压差控制阀或自力式流量控制阀的阀后系统压差。采用分户计量表计量方式时,户内系统入户装置包括供水管上的锁闭调节阀(或手动调节阀)、户用热量表、滤网规格不低于60目的水过滤器及回水管上的锁闭阀(或其它关断阀)等部件。 3.地板辐射采暖分户计量系统的调节与温控 3.1调节 地板辐射采暖系统可以变温度和变流量运行调节,在加热管与分水器、集水器结合外,分路设置远传型自力式或电动式温控阀,

分户采暖热计量方法与现状分析

分户采暖热计量方法与现状分析 摘要:本文首先提出分户采暖热计量方法与现状,如散热器热分配计法、户 用热量表法等,然后对分户采暖热计量的改善策略进行详细介绍,主要包括树立 先进的热计量观念、实施旧楼改造补贴政策、严格遵守专业性原则,旨在保证分 户采暖热计量的科学性与合理性,赢取用户较高的满意度,更好地服务于广大用户。 关键词:建筑采暖;分户采暖;热计量;改善策略 对于热计量工作,主要基于集中供热或区域供热,通过一定的供热调控技术、计量手段等,保证用户热舒适需求得到满足,并将用户节能意识提升上来,给予 供热和用热双方一定的利益支持。根据相关设计规范可知,在集中供暖的新建建 筑节能改造方面,加强热量计量装置的设置是至关重要的,可以充分彰显出室温 调控的功能。借助热计量,旨在发挥出对用户自主节能的促进作用。对供暖分户 计量的作用进行分析,符合建筑节能发展趋势。供暖不仅有助于建筑品质、建筑 舒适度的提升,而且可以满足能源节约化需求,切实维护好供暖双方的利益。此外,借助供暖分户计量,用户可以收获良好的满意度,防止供热纠纷的出现。 一、分户采暖热计量方法与现状 (一)散热器热分配计法 借助散热器热分配计的应用,可以对每组散热器的散热量比例关系进行准确 测量,准确分摊建筑的总供热量。在散热器热分配计法中,蒸发式、电子远传式 等比较常用。对于散热器热分配计法,在新建和扩建散热器供暖系统方面具有较 强的适用性,在改造既有供暖系统的热计量方面,虽然具有一定的便捷性、灵活 性优势,但在地面辐射供暖系统方面的适用性不足。此方法的优势在于安装简单 方便,无需对原有系统形式加以改变。而在缺点方面,热分配计和散热器的匹配 试验,应在实验室进行,在得出对应数据后,才能为后续的正常应用奠定良好的 基础。但是我国散热器型号种类数不胜数,一定程度上明显加大了分配计检定工

简要分析分户热计量四种方法优缺点

简要分析分户热计量四种方法优缺点 一、散热器热分配计法 原理和类型: 利用散热器热分配计所测量的每组散热器的散热量比例关系,对建筑的总供热量进行分摊。 有蒸发式、电子式及电子远传式三种。 优点:安装简单,适用于新建和改造的散热器供暖系统,对于既有供暖系统的热计量改造比较方便、灵活性强。 缺点:其前提是热分配计和散热器需要在实验室进行匹配试验,得出散热器的对应数据才可应用,中国散热器型号种类繁多,给分配计的检定工作带来了不利因素。需要入户安装和每年抄表换表等。 二、户用热量表法 原理和类型: 机械式、电磁式、超声波式 优点:计量的是系统供热量,比较直观,容易理解 缺点:投资高或者故障率高,故障率主要有两个方面:水质处理不好容易堵塞;仪表运动部件难以满足供热系统水温高、工作时间长的使用环境。 三、流量温度法 原理和类型: 利用每个立管或分户独立系统与热力入口流量之比相对不变的

原理,结合现场测出的流量比例和各分支三通前后温差,分摊建筑的总供热量。流量比例是每个立管或分户独立系统占热力入口流量的比例。 优点:适合既有建筑垂直单管顺流式系统的热计量改造,还可用于共用立管的按户分环供暖系统,也适用于新建建筑散热器供暖系统。 它计量的是系统供热量,比较容易为业内人士接受,计量系统安装的同时可以实现室内系统水力平衡的初调节及室温调控功能。 缺点:前期计量准备工作量较大。 四、通断时间面积法 原理和类型: 以每户的供暖系统通水时间为依据,分摊建筑的总供热量。 优点:应用较直观,可同时实现温室控制功能,使用按户分环、室内阻力不变的供暖系统。 缺点:不能实现分室的温控,它测量的不是供热系统给予房间的供热量,而是根据供暖的通断时间再分摊总热量,二者存在着差异,如散热器大小匹配不合理,或者散热器堵塞,都会对测量结果产生影响,造成计量误差。

分户计量供热的优势概述

分户计量供热的优势概述 一、分户计量供热的优势概述 供热分户计量有着深厚的需求基础。众所周知,集中供热作为城市的基础设施,在节约能源、减少环境污染、改善人民生活质量等方面优点明显。但是,长期以来,中国的集中供热都是采用计划体制下的包费制,整个供热行业的供热设计规范、热网结构形式、供热行业的管理方式以及用户的消费心态都深深地受到这种福利供热机制的影响。近几年来,随着供热面积的不断扩大,特别是北方城市破、停产企业的不断出现,这种供热收费管理体制与市场经济体制越来越不相适应,采暖收费难已经成为社会的焦点问题。分户计量和收费的制度一经推出,就显示了其巨大的优势和必定能够提供的诸多益处。表现在: 1、节约能源 按户计量后,用户的节能意识明顯增强,实现了自觉节能;有效控制了用户盗用热水以及恶意排放热水现象。中国最近几年进行的计量收费试验研究表明,双管试验系统的节能率最高可达到25%以上,单管试验系统的节能率达到15%以上。可谓效果显著。 2、减轻大气污染 建筑采暖用能是大气污染的一个重要因素。特别是中国的能源结构是以煤炭为主,大气污染问题因而更加突出。而实施分户计量、按热收费之后,在节约能源的同时减轻了大气污染。 3、提高居住热环境舒适度 随着现代化建设的发展和人民生活水平的日益提高,舒适的热环境已经成为人们的现实需要。按热计费,供暖单位将会自觉地为用户提供质量更高的热源,以求得到更大的生活效益,而终端用户则能够根据天气温度的变化调节和控制室温,因此用户的冬季生活将会更加舒适。 4、满足了供暖体制改革的需要 供热商品化的前提是必须对作为商品的热能进行计量。因此,采用分户计量收费作为贸易结算办法则满足了这一需要,并且从根本上解决了供暖收费难等一系列问题。

供热工程教材

供 热 工 程 建筑设备工程技术专业适用

目录 0 绪论 (1) 单元1 热水采暖系统 课题1自然循环热水采暖系统 (3) 课题2机械循环热水采暖系统 (6) 课题3热水采暖系统管道布置和敷设 (16) 课题4分户热计量采暖系统 (20) 课题5辐射采暖系统 (26) 思考与习题 (31) 单元2采暖系统设计热负荷 课题1采暖系统设计热负荷 (32) 课题2围护结构的基本耗热量 (34) 课题3围护结构的附加(修正)耗热量 (43) 课题4冷风渗透耗热量 (44) 课题5围护结构的最小传热阻与经济传热阻 (48) 课题6辐射供暖系统热负荷计算 (49) 课题7分户热计量采暖热负荷 (51) 课题8采暖设计热负荷计算示例 (54) 思考与习题 (58) 单元3室内供暖系统的末端装置及附属设备 课题1散热器 (60) 课题2暖风机与风机盘管 (71) 课题3低温辐射采暖的计算 (74) 课题4钢制辐射板 (84) 课题5热水采暖系统的附属设备 (88) 思考与习题 (98) 单元4 室内热水采暖系统水力计算 课题1管路水力计算的基本原理 (99) 课题2热水采暖系统水力计算的任务和方法 (101) 课题3机械循环单管热水采暖系统水力计算 (105) 课题4分户采暖热水供暖系统水力计算 (112) 思考与习题 (124) 单元5 室内整汽供热系统 课题1蒸汽采暖系统的基本原理和特点 (125) 课题2蒸汽采暖系统 (127) 课题3蒸汽采暖系统的管路布置及附属设备 (130) 课题4低压蒸汽采暖系统的水力计算 (138) 课题4高压蒸汽采暖系统的水力计算 (142) 思考与习题 (145)

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