总而言之,采暖系统的流量和温差设计要从实际出发,分析好热源、管网阻力、末端散热方式等,经研究分析后做出最合理的热源选型、管网配置、水泵选型、末端散热器的配比,才能做出更符合实际的采暖系统。
为提高单位循环水量的载热能力,增大采暖系统供回水温差,即推广大温差小流量的运行方式,降低热水输送能耗的设计思路,成为行业主导倾向。这在理论上是无可争议的、正确的,因此,各设计部门普遍选用高温热水锅炉,现在高温热水锅炉已经成为各供暖系统的主流,遍布各地。但是在实际现场看到的是90%以上的“高温热水锅炉”都在低温状态下运行,如哈尔滨某单位设计供水稳定130℃,实际只有87℃;全国比较普遍的是设计供水温度110-130℃,回水温度70℃,实际供水温度只有55~65℃,回水温度40~55℃。这是因为:(1)把一次(直接)供暖系统与间接供暖系统不加区别,混为一谈。间接供暖系统的一次管网的主要任务是,用最少的投资、更低的动力消耗,尽可能多地输送热量。因此有必要采用大温差、小流量的运行方式。
直接供暖系统管网和间接供暖系统的二次管网的主要任务,是要保证用户得到足够的水量和热量,减少或消除管网水力失调现象,因此有必要采用较小温差、大流量的运行方式。
(2)室内散热器的数量富裕量大大超过实际需要量。在这种条件下,如果采用小流量、大温差的运行方式,势必使原来就存在的用户冷热不均的现象加剧。因此,在目前的条件下,不加区别地推广采用小流量、大温差的运行方式,是行不通的。
“高温热水锅炉”在低温状态下运行,产生很多的弊病,其中最主要的是锅炉阻力太大。如某单位供暖系统选用DHL1200-13/130/80/-A型锅炉,设计出水温度130℃,回水温度80℃,锅炉额定进水量240t/h,实际运行出水温度80℃,回水温度60℃,锅炉进水量600t/h;锅炉实际进水量是设计水量的2.5倍,锅炉阻力达到0.7MPa,管网阻力总计只有0.15MPa,锅炉阻力占总阻力的82%。