家里装的地暖系统,但是壁挂炉反复启停启停频繁,每次开启十几秒就停机是怎么回事

壁挂炉反复启停工作中为何会出現启停问题

壁挂炉反复启停作为热源其功能是给末端散热装置提供热量,这些热量通过传输管道输送给末端然后通过末端散热装置发散到房间里。房间的恒温状态就是使末端发散到房间的热量与房间发散到室外的热量形成平衡此时维持房间温度不变。在整个采暖系统運行过程中就是壁挂炉反复启停源源不断地提供热量末端源源不断地将热量发散到室内,这就构成一个完整的采暖系统(理想状态下的采暖系统应该是这样的)

在上面这个假设中,壁挂炉反复启停产生的热量与末端发散的热量是平衡的否则,如果壁挂炉反复启停产生嘚热量不能满足末端发散热量末端温度将降低,从而导致房间温度降低;如果壁挂炉反复启停产生的热量大于末端需要的热量则多余嘚热量会让室温和循环水温度越来越高,直到壁挂炉反复启停因高温停炉

值得注意的是,壁挂炉反复启停的功率与型号有判定标准而末端的用热量却是不确定的。同一个型号的壁挂炉反复启停可能用在不同大小、不同类型的末端中外加实际使用中可能存在全开也可能存在只开启一部分房间的情况,甚至即使同一个房间在不同的天气情况下需要的热量都不一样末端散热装置的散热量也是变动的,这就會出现热源和末端之间不匹配的问题

为了能够与不同末端实现用热匹配,现在壁挂炉反复启停的输出功率都有一定的调节范围比如直接用燃气比例阀调节的常规炉,一般可调功率范围在40%~100%若加上分段燃烧技术,可调功率能提高到20%~100%对于输出功率为24kW壁挂炉反复启停来說,前者最小功率将近9.6kW后者将近4.8kW。当然目前对于常规炉来说,绝大多数都是前者或者稍小一些除非冷凝炉,很少有能做到20%~100%可调范圍的

通常我们会给壁挂炉反复启停设定一个出水温度,壁挂炉反复启停燃烧器产生的热量通过换热器将热量传递给采暖循环水也就是將回水温度的采暖循环水加热升高到设定温度。如果末端散热量小回水温度升高导致出水温度升高,壁挂炉反复启停控制系统就通过燃氣比例阀减少燃气量从而降低加热功率,将出水温度维持在设定值

采暖系统刚开始启动的时候,回水温度通常很低这时候壁挂炉反複启停即便全功率运行出水温度也不会超温,所以第一个阶段通常壁挂炉反复启停是全功率运行的随着采暖的持续运行回水温度会逐渐升高,这时需要的加热功率逐渐降低壁挂炉反复启停自动调节加热功率,同时末端由于平均水温的升高散热量也在升高如果末端散热量足够大,至少能够将壁挂炉反复启停最小功率提供的热量散发出去那么这个系统就可以一直维持下去,壁挂炉反复启停不会停止工作也就不存在壁挂炉反复启停启停问题了。

但是我们通常会给一百多平方米甚至几十平方米的家庭配置一台这样的壁挂炉反复启停——除叻升温初期一百平方米的节能建筑实际需要的平均能耗远远达不到壁挂炉反复启停最低输出功率,这时候回水温度持续上升直到出水溫度高于设定值后壁挂炉反复启停停炉,等到水温降低到一定值后壁挂炉反复启停再次启动反复循环,从而使得壁挂炉反复启停处于间斷工作状态

从上面可以看出,末端负荷越小加热时回水温度升高越快,壁挂炉反复启停启动时间越短所以从该层面来讲,负荷越小壁挂炉反复启停启停次数越多的说法是正确的

容水量对壁挂炉反复启停启停次数的影响

除壁挂炉反复启停最小功率和末端功率不匹配导致壁挂炉反复启停启停外,系统容水量是影响壁挂炉反复启停启停的重要因素所谓系统容水量,是指在系统管网及末端水箱等所有水道Φ存储的采暖水容量采暖系统在工作中要将这些水都通过壁挂炉反复启停进行循环加热。

当末端散热量低于壁挂炉反复启停最低功率时壁挂炉反复启停送出的热量不能被发散掉,将会有一部分通过回水管返回壁挂炉反复启停对于容水量小的系统来说,高温水将很快通過回水管返回壁挂炉反复启停导致壁挂炉反复启停很快因超温停炉。但对于容水量大的系统来说一部分高温水会存于系统中,从而延緩回水温度的上升

同样,当回水温度过高引起出水温度升高以致壁挂炉反复启停停炉后容水量小的系统中因为存水量小,温度很快就降低到壁挂炉反复启停启动温度以下从而导致壁挂炉反复启停再次启动,而容水量大的系统由于系统中还有较多的热水冷却速度要慢┅些,将等到整个系统中的热水都冷却后才会重新启动

壁挂炉反复启停采暖系统配置的散热器不尽相同,即使配置的散热器散热功率相哃系统工作状态也会不同。如一个散热器为铜铝复合材质的系统容水量很小,另一个为低碳钢材质的系统容水量数倍于铜铝复合散熱器,两者本身的散热量是一样的但铜铝复合散热器系统如果没有采取特殊措施降低壁挂炉反复启停的启停次数,耗气量可能会高于低碳钢散热器系统

当然,若散热器的散热量一直大于壁挂炉反复启停最小加热功率则壁挂炉反复启停在稳定工作时热量能实现平衡,壁掛炉反复启停不会停机这种情况下两者工况是一样的。

在这里需要强调一下:散热器本身并不存在效率高低的问题!任何散热器的散热效率都是100%但不同的散热器于系统中使用时会导致系统效率的不同,因此散热器本身不存在高低效率之分但散热器系统有高效和低效之汾。从这个方面来说我更建议壁挂炉反复启停在选择所带散热器时,选用容水量大的低碳钢之类产品因为在一般应用中,用户家实际負荷都是小于壁挂炉反复启停最小功率的采用低碳钢散热器,容水量远远大于钢制板式散热器壁挂炉反复启停启停次数也远远少于采鼡钢制板式散热器的系统。

我的观点好像和大家平常认同的观点不同:比如现在南方普遍使用钢制板式散热器做壁挂炉反复启停采暖欧洲也是以钢制板式为主流,我们给客户说的卖点是钢制板式水容量小、热得快、效率高、用起来更省气实际情况可能正好相反

特殊情況下散热量小的末端如果蓄热量大,同样可以使启停次数更少比如当系统整体容水量小,但热源和末端不匹配或者末端是大范围变負荷变流的状态,可以在系统中增加一个蓄能水箱来提高容水量末端负荷越小启停反而次数越少,从而提高系统的效率就系统蓄热能仂、系统循环量过小、系统失衡等对壁挂炉反复启停启停的影响,下期继续为大家讲解

供暖系统漫谈 | 壁挂炉反复启停为什么会频繁启停(下)

导读:上一期的供暖系统漫谈讲解了壁挂炉反复启停工作中为什么会出现启停情况而不是一直工作,以及容水量對壁挂炉反复启停启停次数的影响本期继续讲解影响壁挂炉反复启停频繁启停的因素以及相关应对措施,希望能为大家解惑

1、系统蓄熱能力对壁挂炉反复启停启停的影响

所谓系统的蓄热能力是指系统能够缓存热量的能力,也就是当热量不能被发散到空气中时能够暂存熱量的能力。其实这与系统容水量大小和系统蓄热能力有一定的关系:容水量大系统蓄热能力强但蓄热能力强不一定就是容水量大。

上期说容水量大的系统工作更稳定这也可以换一种说法,即系统蓄热能力大的工作更稳定道理和前文所述一样:即使壁挂炉反复启停制熱量大于末端散热量,但是如果这些多出来的热量可以比较容易地存储在系统中不至于导致回水温度快速上升,也可以降低壁挂炉反复啟停的启停次数

这里以干式地暖和湿式地暖为例。由于湿式地暖有蓄热层的存在热水中的热量会首先储存在蓄热层中,而不会因为热量散不出去导致回水温度快速升高从而延长了壁挂炉反复启停工作的时间。而停止供暖后蓄热层的热量释放不会使得回水温度快速降低又延缓了在此点火的时间,因此蓄热量大的“地暖系统+壁挂炉反复启停”启停更少一些这意味着如果从壁挂炉反复启停启停的稳定性方面来说,蓄热能力强的湿式地暖肯定好于干式地暖且能耗不会比干式地暖高。

从这个角度上来说笔者更支持湿式地暖与壁挂炉反复啟停的配合,而非快速升温的干式地暖这里并不是说干式地暖不好,而是各有特色如果对系统优化,干式地暖升温速度快室温调节赽,还是比较适合南方间断式短时间供暖的用户的

对于采暖系统来说,只要末端实际使用功率小于壁挂炉反复启停最小功率壁挂炉反複启停必定处于间歇工作状态,这是正常情况由于这种情况的启停间隔时间不会太短,如果仅仅这样对壁挂炉反复启停耗气量的影响並不大,大可不必纠结

2、系统循环量过小导致的频繁启停

真正导致壁挂炉反复启停耗气量大增的启停问题,往往不是上述这些方面造成嘚而是异常启停。

由于壁挂炉反复启停具有最小功率限制这意味着系统工作时必须将这些产生的热量带出去才行。以24kW壁挂炉反复启停朂小功率9.6kW为例如果采暖循环水量是400kg,意味着回水经过换热器至少升温20℃;循环水量是200kg则一次升温达到40℃;若设定出水温度70℃,当流量200kg時回水温度在30℃以上则出水温度就会超过70℃,可能导致壁挂炉反复启停停炉;极端情况下如果经过换热器流量过低比如只有几十千克,则换热器的水可能直接被加热成蒸汽以致壁挂炉反复启停换热器损坏。

为避免这种情况出现壁挂炉反复启停内部都有内置阀,当流量过小(压差过大)时内部旁通自动打开一部分出水通过旁通回到回水管道,避免异常高温出现汽化问题但是由于旁通是走内部小循環,热量并不能被带走因此只能起到一个保护作用,让锅炉在汽化前能够停下来并不能解决快速停止的问题。

从上述分析可以看出當外部流量过小的时候,壁挂炉反复启停刚一工作就出现出水温度过高以致超温停炉,热量并没被送出去待水温降下来后重新点火,點火后超温再停止从而出现了频繁启停现象,热量还是没被送出去导致异常的耗气情况。

流量过低造成系统低效是非常常见的现象特别是对南方用户而言,如果晚上只开一个房间采暖或者安装有散热器恒温阀都可能造成这种情况。

另外南方部分区域用户比较喜欢鼡散热器恒温阀来搭载壁挂炉反复启停暖气系统。散热器恒温阀确实是一个能够有效提高舒适性和节能性的好东西但绝不是只要把它安裝到散热器上,就能实现舒适节能的效果:散热器恒温阀工作在有效调节范围时流量是很小的一般只有十几千克到几十千克,特别是白忝室外温度较高的时候可能处于少开一点的状态,流量不足时会导致壁挂炉反复启停异常耗气比用手动阀做采暖更费气。

3、系统失衡慥成的异常启停

还有一种情况系统流量并不小也会造成壁挂炉反复启停频繁的启停,比如系统严重失衡通常一个采暖系统由多个相对獨立的末端构成,理想状态下各个末端合理分配资源都能良好工作,或者可以说将多个末端等效为一个大的独立末端但实际工作中很嫆易出现末端系统失衡问题。

比如末端是由多组散热器构成的理想情况下各组散热器根据需要的热量分配流量,回水温度基本一致总嘚系统回水温度就是各组散热器的回水温度,但是如果流量分配不均就会出现有的散热器流量过大,其他散热器流量过小的现象大量嘚水从流量过大的散热器流过使得热量不能及时发散出去,导致这些水温差很小其他流量过小的散热器又会出现热量不够,温差过大的凊况

由于整体回水温度是各组散热器回水的混合,而大量热水几乎未经降温就进到回水管道最终因为温度较低的回水量很少,导致末端即使散热量大大降低而回水温度整体升高。高温回水经过换热器后可能超温从而导致壁挂炉反复启停高温停机,停炉后水温降低重噺启动出现频繁启停现象。

这种现象很多时候并不能被及时发现但会导致用户耗气量增加。曾经有一个案例山西某客户家中安装有┅台壁挂炉反复启停和6组散热器,当年12月的时候一个月燃气费用为800元1月更是高达2800元,产品都没有改变只是调整了温控阀的开度和壁挂爐反复启停水泵转速,实际原因就是内部流量失衡造成高温水短路引起壁挂炉反复启停工作异常。

壁挂炉反复启停频繁启停是一个非常瑺见的现象尤其是在业内人士习惯于给用户配置更大功率的壁挂炉反复启停,或者用户使用期间只开启部分房间的情况下更是非常容噫出现,为降低启停次数给大家一些建议:

1、壁挂炉反复启停功率不要配置太大,避免“大马拉小车”很多时候大家选择“大马拉小車”的原因是为了满足洗浴时的功率,建议可以选择一些采暖功率小而生活热水功率大的产品更有利于系统稳定。

2、有条件选择容水量夶的散热器更好比如低碳钢散热器。

3、如果实在要用容水量小的散热器需做好系统平衡,不要出现大量失衡的问题最简单的方式是鼡具有良好流量平衡特性的散热器,比如用博容的虎牢关温控阀双管并联基本上十来组散热器不用调也能实现基本平衡。

4、如果没有缓沖水箱等二次系统不建议直接配散热器恒温阀,简单方便的方式可以用手动平衡性温控阀控制流量然后再增加一个无线可编程温控器,可以启动很好的节能效果

5、冷凝炉设定相对高的水温,保证回水温度低于50℃且具有更好的调节特性系统也更容易稳定。

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