劉誠鵬 萬溧 王文雅 吳敏 桑擁拉姆
(西藏自治區(qū)能源研究示范中心,西藏 拉薩 850000)
當(dāng)供暖系統(tǒng)處于承壓運行狀態(tài)時,在向系統(tǒng)補液的過程中會攜帶部分空氣,或系統(tǒng)不嚴密處的空氣滲入,以及傳熱介質(zhì)在系統(tǒng)內(nèi)吸熱、放熱過程的熱脹冷縮等因素影響,就會使得系統(tǒng)中的氣體累積而產(chǎn)生氣塞現(xiàn)象,一旦氣塞問題產(chǎn)生,就會影響整個供暖系統(tǒng)的正常循環(huán)和運行,所以解決好系統(tǒng)氣塞問題是保障供暖系統(tǒng)有效運行的前提,常見解決氣塞的方法是規(guī)范施工以防止造成水力失調(diào)而形成氣塞,減少系統(tǒng)的補液次數(shù)以減少氣體進入系統(tǒng)等方式解決氣塞問題,傳統(tǒng)解決氣塞問題的方法相對主動,需要人為的協(xié)作與操控,文章從相對被動的途徑來探討解決一辦公樓供暖系統(tǒng)中的氣塞問題。
供暖系統(tǒng)在運行過程中,由于不嚴密處的空氣滲入及系統(tǒng)補水的過程中有部分空氣跟隨進入循環(huán)系統(tǒng)[1];且傳熱介質(zhì)在系統(tǒng)中運行還會有一個吸熱、放熱的過程會形成熱脹冷縮及傳熱介質(zhì)汽化現(xiàn)象也會產(chǎn)生部分氣體;除此之外,液體傳熱介質(zhì)中的氣體溶解度隨著傳熱介質(zhì)溫度升高而降低(如圖1 所示),也會排出部分氣體[2],所產(chǎn)生的這些氣體在系統(tǒng)中運行又得不到及時有效的排出,隨著時間的推移氣體會越積越多,從而阻斷了傳熱介質(zhì)在系統(tǒng)中的循環(huán)流動,以此造成氣塞現(xiàn)象。

圖1 水中空氣溶解度的變化曲線
由于氣塞阻斷了傳熱介質(zhì)在系統(tǒng)中的循環(huán),如集熱端系統(tǒng)氣塞,會使得系統(tǒng)集熱端不能有效集熱,造成集熱器空曬現(xiàn)象,導(dǎo)致集熱器有效使用壽命縮短;當(dāng)放熱端系統(tǒng)氣塞,如氣塞聚集在散熱器中[3],將減少散熱面積,會使得放熱端熱量不能有效排除,直接影響供暖效果,間接地也會導(dǎo)致集熱端熱量不能有效傳導(dǎo)出來,從而影響供暖效率。另外,由于系統(tǒng)中集氣量的增多,集氣中所含的氧氣也更容易造成供暖系統(tǒng)管道的氧化腐蝕,不僅如此,循環(huán)介質(zhì)中所攜帶的氣體也會在遇到阻礙、碰撞時可能發(fā)生突然潰滅[4],潰滅所產(chǎn)生的的沖擊力對閥門閥座、流量計的設(shè)備都會造成損傷破壞,從而影響設(shè)備使用壽命。
特別是在高寒高海拔地區(qū),為解決太陽能供暖系統(tǒng)的防凍問題,讓系統(tǒng)達到經(jīng)濟、安全供暖的效果,一般還會將供暖系統(tǒng)分為兩個部分,室外一次網(wǎng)采用凝固點低的化學(xué)試劑作為傳熱介質(zhì),室內(nèi)二次網(wǎng)采用安全無害的水作為傳熱介質(zhì),系統(tǒng)均采用承壓密閉運行設(shè)計,使得系統(tǒng)集熱端、供熱端都存在氣塞的風(fēng)險,無論系統(tǒng)哪里發(fā)生氣塞問題,都會直接影響供暖效果。
由此可見,氣塞現(xiàn)象會直接影響整個供暖系統(tǒng)的供暖效果,解決供暖系統(tǒng)氣塞問題對提高供暖系統(tǒng)效益的提升是至關(guān)重要的。
根據(jù)查閱相關(guān)資料,在以往供暖工程中遇到氣塞問題時常見的解決辦法有:加強系統(tǒng)濕保護管理、控制系統(tǒng)失水、適當(dāng)提高運行壓力[2],以減少由于干線反復(fù)沖水造成的游離狀態(tài)的空氣進入管網(wǎng)系統(tǒng)及很少;減少系統(tǒng)補水量、杜絕系統(tǒng)負壓的產(chǎn)生[1],以減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及倒空現(xiàn)象的產(chǎn)生使得空氣進入系統(tǒng)。此前解決氣塞的方法過于主動,均需要專業(yè)人員去操作,且有些氣塞問題出現(xiàn)的情況無可避免,文章從相對被動的方向去探討解決氣塞問題的途徑。
排氣閥的作用是當(dāng)系統(tǒng)所產(chǎn)生的氣體壓力大于系統(tǒng)壓力的時候,浮筒便會下落帶動閥桿向下運動,閥口打開,氣體不斷排出。當(dāng)氣體壓力低于系統(tǒng)壓力時,浮筒上升帶動閥桿向上運動,閥口關(guān)閉,以此循環(huán)來排除系統(tǒng)中積存的氣體。
在供暖系統(tǒng)中自動排氣閥都會使用到,但是排氣閥安裝的位置卻是至關(guān)重要,如若排氣閥安裝不當(dāng),也起不到有效排氣的作用。如在水平雙管式供暖系統(tǒng)中我們注意到,排氣閥最適宜的安裝位置宜選擇安裝在供暖支路主管道供水末端以及回水末端(如圖2所示),如若排氣閥安裝在系統(tǒng)供水始端時,由于系統(tǒng)供水壓力較大,易導(dǎo)致系統(tǒng)中積存氣體在系統(tǒng)壓力作用下擠壓快速流動而不能達到排氣目的,另外排氣閥的安裝位置不能選擇安裝在供暖管道彎頭處[5],不然在流體轉(zhuǎn)彎時容易形成渦流效應(yīng),系統(tǒng)所挾帶的氣體在渦流作用下也不能達到排氣的目的,最終氣體還是會在暖氣片等部位聚集形成氣塞。

圖2 排氣閥在水平雙管式供暖系統(tǒng)中較為適宜的安裝位置
供暖介質(zhì)在系統(tǒng)中運行時,由于熱量的散失會產(chǎn)生部分水汽,傳熱介質(zhì)的熱脹冷縮也是無可避免的,當(dāng)系統(tǒng)傳熱介質(zhì)溫度升高時系統(tǒng)內(nèi)部壓強上升,傳熱介質(zhì)溫度降低后系統(tǒng)內(nèi)部壓強降低,由此也容易造成系統(tǒng)運行壓差不穩(wěn)定,所產(chǎn)生這些氣體不能及時排除、壓差變化不能得到有效處理,最終也將破壞供暖系統(tǒng)循環(huán),導(dǎo)致系統(tǒng)氣塞形成。由于熱氣總是向上走的,所以在管路高端位置設(shè)置集氣罐,將系統(tǒng)中產(chǎn)生的集氣收集起來并及時的排放,以維護系統(tǒng)壓力平衡,防止系統(tǒng)壓力不均而造成氣塞。
在供暖系統(tǒng)中,隨著管道的延伸,每經(jīng)過一塊暖氣片時系統(tǒng)支管道中的傳熱介質(zhì)即會被分流一部分,以導(dǎo)致系統(tǒng)管道的流量逐漸減小,當(dāng)系統(tǒng)支管道的管徑從一而終都相同時,而管道中傳熱介質(zhì)的流量卻逐漸減小,也容易導(dǎo)致系統(tǒng)運行壓差變化,最終在系統(tǒng)中形成氣塞。由此在系統(tǒng)設(shè)計時可考慮到系統(tǒng)中暖氣片分流形成流量變化的影響,將系統(tǒng)供水主管道及系統(tǒng)支管道設(shè)計為管徑逐漸減小的模式(如圖3 所示),以此在系統(tǒng)流量減小時管徑相應(yīng)減小,由此亦可減小系統(tǒng)形成氣塞的風(fēng)險。

圖3 管徑逐漸減小的雙管式供暖系統(tǒng)圖
在此辦公樓供暖系統(tǒng)中,其采用承壓封閉式系統(tǒng)設(shè)計(如圖4 所示),用壓差來控制系統(tǒng)的急停以達到保護系統(tǒng)的作用,但此系統(tǒng)所純在的弊端在運行使用中也顯而易見,系統(tǒng)處于承壓運行狀態(tài)時會使得系統(tǒng)中所形成的的氣體無法得到有效排放,從而也加劇了給系統(tǒng)造成氣塞的隱患。因此在系統(tǒng)設(shè)計時更建議采用半開啟式系統(tǒng)設(shè)計(如圖5所示)。如此可達到的目的是系統(tǒng)傳熱介質(zhì)在系統(tǒng)中循環(huán)經(jīng)過回流保溫箱時,傳熱介質(zhì)中所攜帶的氣體即可在回流保溫箱處排除,不會繼續(xù)在系統(tǒng)中循環(huán)累積而最終導(dǎo)致在系統(tǒng)頂端或者管道轉(zhuǎn)彎處形成氣塞;而且系統(tǒng)如此循環(huán)也無需補液泵的使用,減少了電能消耗;除此之外,在遇到停電等情況急停時,也可使系統(tǒng)中的傳熱介質(zhì)在重力作用下自動回流至保溫水箱,以防止傳熱介質(zhì)在系統(tǒng)停止循環(huán)后停留在集熱器中悶曬[6]而損壞集熱器或造成集熱器壽命縮短。

圖4 承壓封閉式供暖系統(tǒng)

圖5 半開啟式供暖系統(tǒng)
供暖系統(tǒng)中的氣塞問題是非常常見的,如果不能有效解決氣塞問題,對供暖效果所造成的影響卻是非常直接的,解決氣塞問題需要涉及供暖系統(tǒng)的設(shè)計、施工以及調(diào)試運維等方方面面,也需要專業(yè)技術(shù)人員的有效運維,本文從相對被動的幾個方面對一辦公樓供暖系統(tǒng)的氣塞問題進行了探討,以提出了幾條有效解決供暖系統(tǒng)氣塞問題的建議。