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大型鋼結構廠房采暖設計方式的比較

2018-06-05 02:13:36喬端
建材與裝飾 2018年23期
關鍵詞:鋼結構設計

喬端

(十一冶建設集團有限責任公司 廣西柳州 545007)

如今,工業建設正快速發展,對鋼結構廠房而言,因其具有規模大和工期短等優勢,所以成為眾多行業優先考慮的廠房結構形式,占據工業廠房至少80%的市場。但從實踐來看,對于鋼結構廠房,尤其是規模巨大的廠房,其供暖難度較大,主要原因為廠房有很大的跨度,且舉架較高,為了達到預期的供暖要求,需要進行專項設計,以此保證熱能實際利用率,使廠房室內溫度可以始終處在要求范圍內,需要通過多方案設計并進行對比從中確定一套最佳的方案,從而在保證供暖效果的基礎上,減少廠房供暖建設的費用。

1 熱負荷計算

以某大型鋼結構廠房為例,根據廠房的設計文件和使用要求,其總采暖面積達到18733.5m2,供暖任務較重,指定的換熱站可以提供溫度為90℃和70℃的熱水,供暖的管道主要使用焊接鋼管,采用架空的方式進行敷設,總高度在6m左右。如果采用傳統的供暖設計方式,則不僅無法滿足實際的供暖要求,而且還會造成一定程度的資源與能源浪費[1]。因此,需要在保留傳統設計方式優勢的基礎上,根據廠房生產要求,對供暖設計進行相應的改進。該廠房的設計熱負荷一般按照建筑體系實施估算,公式表達如下:

式(1)中,a表示修正系數,根據冬季室外溫度確定,如當計算溫度取-10℃時,a為1.45;qNV表示熱指標,因廠房采用鋼結構,所以該值一般取0.30;tNP表示冬季的室內溫度,一般為5℃;V表示建筑體積,單位:m3,用以下公式計算:

經計算,本廠房總體積為313614m3,代入數值后對QN進行計算可得為2.13×106W。

該廠房設計選用目前主流的TFD-6-8型輻射散熱器,每片散熱器的有效功率為162W,按照以上計算得出的熱負荷,可得出共需要13萬片散熱器。

2 系統選擇與劃分

該廠房選用同程式系統,上供上回式,管道均外露,這種方式能有效節省地溝,便于檢修,能對散熱量進行充分利用[2]。另外,由于廠房平面面積相對較大,需要大量的散熱器,所以為達到良好的供暖效果,應將其劃分成兩個獨立系統,1#軸設置3個環路,2#軸設置1個環路。

1#軸1#回路各柱間布置2組散熱器,1組共25片,散熱器總數為2700片,直接落地安裝,并與墻體進行可靠固定。

1#軸2#回路各柱間布置4組散熱器,1組共25片,散熱器總數為5000片,直接落地安裝,并與墻體進行可靠固定。

1#軸3#回路各柱間布置2組散熱器,1組共25片,散熱器總數為2500片,直接落地安裝,并與墻體進行可靠固定。

2#軸回路采用小循環系統,與室外單獨相接,各柱間布置2組散熱器,1組共25片,散熱器總數為2000片,直接落地安裝,并與墻體進行可靠固定。

共設置三個循環系統,形成并聯環路,2#環路的熱負荷相比最大,其組合部件如圖1所示,屬最不利管路系統范疇,管道水力采用以下公式計算:

式(3)中,△P表示管段的總壓力損失,單位:Pa;△Pm表示沿程損失,單位:Pa;△Pi表示局部壓力損失,單位:Pa;△pm表示單位沿程損失,單位:Pa/m;l表示管道總長度,單位:m;v表示管道中熱媒實際流速,單位:m/s;ζ表示局部阻力系數;p 表示熱媒密度,單位:kg/m3。

圖1 2#環路組合部件示意圖

在選擇具體的管徑時,主要采用平均比摩阻法進行,熱媒流量可以表示為:

式(4)中,G表示熱媒流量,單位:kg/h;c表示熱媒比熱容,取4.18kJ/(kg·℃);tg取 95℃,th取 70℃。

1#~3#環路的ζ值分別為10、11和10,1#環路和2#環路之間的不平衡率經計算為4.39%,滿足不超過15%的要求;2#環路和3#環路之間的不平衡率經計算為9.04%,也能滿足不超過15%的要求。根據現行技術規范的要求,各個環路產生的壓力損失應控制在15%以內。通過有效的計算與校核,1#軸供暖設計所有環路之間產生的壓力損失都在15%以內,環路能保持平衡,所選管徑科學合理。1#軸熱媒總流量為52426kg/h,據此需要選擇DN150管[3]。

除此之外,對于4#循環系統,其組合部件和1#環路基本相同,ζ值為10。由于該系統僅存在1個環路,所以無需考慮各個環路之間是否能夠達到平衡,采用平均比摩阻法對管徑進行選定[4]。

3 熱補償計算

對于供暖管道,其熱伸長可采用以下公式計算:

式(5)中,a表示管材對應的線膨脹系數,單位:m/m·℃;L表示管道長度,單位:m;t2表示輸送介質實際溫度,單位:℃;t1表示管道的安裝溫度,單位:℃,一般取5℃;當輸送介質實際溫度為95℃時,管道對應的線膨脹系數取0.012m/m·℃。將以上數值代入到式(5)計算可得供暖管道熱伸長為1.2L/mm。廠房室內各個角落布置的供暖管道借助管道轉角實現自然補償[5]。

根據現行技術規范,可不采用補償裝置的管道直線段總長對工業建筑而言,應達到42m。按照這一要求,本廠房有3段設置補償裝置。基于此,供暖管道熱伸長為50.4mm。根據這一要求,在對補償裝置進行安裝時,需要先進行冷緊,將冷緊量確定為總伸長50%,對于附近的支架,應采用導向支架。

4 設計補充說明

根據本設計方案確定的各段落管徑,對于管徑超過32mm的鋼管,應采用焊接的方式進行連接,而管徑在32mm以內的鋼管,則可進行絲接。對變管徑的管道而言,應選擇異心變徑,且管道的頂部應保持平順。供暖系統的主管閥門主要為鑄鐵閘閥,在支管上布置的閥門主要為流量調節閥門與鑄鐵閥門,立管上的閥門應選用直徑相同的銅球閥,支管的末端需要設置可手動控制的排氣閥,通過短管和閥門等組件引出到廠房的室外,其總高在1.8m左右。在整個供暖系統安裝完成以后,應按照設計規范的要求進行壓水試驗,在試驗過程中將壓力控制在0.8MPa。試驗時,在達到要求的壓力以后,應保持穩壓1h,要求壓力實際降低不能大于0.05MPa。基于115%工作壓力的實際工況,保持穩壓2h,當壓力的實際降低在0.03MPa以內時,確認系統運行合格。在廠房室內進行明裝的管道,以及管道的附屬支架,應連續刷兩道防銹防腐漆,刷完防銹防腐漆后再刷兩道銀粉;在室外布置的供暖管道,應根據實際情況進行有效的保溫與保護,主要采用超細玻璃棉管殼作為管道的保溫材料[6]。

5 結束語

采用上述廠房供暖設計方案,沿廠房墻體均勻布置散熱器,并采用室內自然對流的方法實現供暖,借助散熱器對廠房室內空氣進行加熱,并保證加熱以后的空氣可以發生上浮,產生穩定的熱空氣對熱,以此形成穩定的空氣對流,實現提高室內溫度的根本目標。當廠房生產對室內溫度有很高要求時,在設計過程中可以在室內的上層增設額外的加熱系統,確保熱空氣流能夠不斷向下流動和覆蓋,以此確保廠房可以達到較高溫度。

[1]李潔.淺談主廠房及輸煤系統采暖熱源的選用[J].黑龍江科技信息,2015(06):28~29.

[2]馬則權,丁麗,李培智.山東濟寧某工業廠房輻射采暖設計[J].工程建設與設計,2014(03):72~73.

[3]張衛祥.關于鋼結構廠房采暖設計的分析[J].科技風,2013(05):47.

[4]趙 宇,高 揚.高大廠房采暖設計形式探討[J].科技創新導報,2012(02):43.

[5]朱佩璋.工業廠房高大空間采暖設計方案比選[J].山西建筑,2011,37(32):118~119.

[6]張 冰.大慶油田生產廠房采暖節能分析[J].科技風,2011(03):120~121.

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