《表3 用能单位与市政冷热源的对接情况对比表》

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《基于市政集中供能系统的用户端暖通设计方面的探讨》


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为便于供能单位对能源产品用户的接入管理、调试、集中供能的调节以及冷热计量等,原则上每个地块的热用户(即每个地块的客户端开发商)宜设置一个接入口,但根据各地块实际供能情况和用户端用能系统的合理性应适当增加接入口的数量,同时做好与市政供能管网接口位置的合理对接。笔者就所述2个项目的情况而言,项目2的建筑规模大约为项目1的2.5~3.0倍(见表3),从项目的用地性质来看,2个项目均是具有明显供能分区(均设置有办公、商业和酒店等)的大型公共建筑项目。但不同的是,项目1由于考虑到能源产品接入费用的因素仅设置了一个接入口,即该项目把这个仅有的接入口设置于C区(商业区)靠近虹桥核心区北片区二期能源管沟的位置,但该位置与最远分区的A区酒店换热站的直线距离大约320 m,按照接入酒店换热站一次侧的冷冻水管径DN350(按沿程阻力120~180Pa/m)[2]和热水管径DN300(按沿程阻力60~80Pa/m)计算的管道阻力分别至少为99.8 kPa和49.9 kPa(按局部阻力为沿程阻力的30%计算)。根据《上海虹桥商务区区域集中供能技术规定》,该地块预留的冷媒和热媒的供回水压差范围分别为180~210 kPa和200~220 kPa,由以上计算结果可以看出,在不计市政接入口和换热器等设备和阀件的阻力情况下,酒店用户端管路的冷热水管道的阻力已经消耗了大约市政接入口资用压力的55.4%和25%。根据实际运行的夏季空调效果来看,项目1中A区酒店区域(市政一次侧最不利点)出现了明显的冷量不足情况,然而由于施工安装单位的疏忽,在接入口处计量间的各区集水器出口处漏装设平衡阀的基础上,整个地块出现了供能失调的情况,即C区商业区(市政一次侧最近点)冷量富裕,而A区酒店区冷量严重不足。因此,在没有其他调节措施(指本文第3节所阐述的三次泵系统)的前提下,地块热计量室中的阀门调节和用户换热器设备的单独调节无法实现其用能分配。