探讨城市集中供热节能设计.doc
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1、探讨城市集中供热节能设计 作者: 日期:14 个人收集整理 勿做商业用途探讨城市集中供热节能设计摘要:我国北方城市中多采用集中供热方式向全市供暖,在这几十年的发展中,取得了巨大的成绩,也存在着诸多不足,本文就目前城市的集中供热的方式提出节能设计方案,并进行经济性探讨和比较,旨在找到最为节能、环保又现实的供热方式,对不断发展的供热事业提供一个参考的依据。进一步促进大社会节能效果。关键词:供热节能 混合回路 节能改进 前言随着计算机网络技术的发展和热电系统自动化水平的提高,各种自动化控制系统、节能改进技术越来越多地应用于中小型企业。合理地提高能源的利用效率是当前世界各个国家面临的重大课题。如今人们
2、的环保意识上升了,城市集中供热事业得到了蓬勃发展,城市集中供热的规划、设计、施工和运行管理水平有了一个飞跃的发展,特别是利用热电厂实行热电联产给城市集中供热带来的好处得到了肯定性的认可,有着重要的实用价值.1集中供热在城市供热中的重要地位 集中供热是城市建设的基础设施之一,是节约能源、改善环境,提高城市居民生活质量的重要措施,也是城市现代化建设的主要标志之一.热电联产作为城市集中供热的主要方式和重要组成部分,符合国家制定的提高能源利用率、治理大气污染的产业政策。在促进国民经济和社会发展方面起了重要作用,取得显著的综合效益。(1)节能效益 热电联产集中供热因其热源为较大容量的供热发电机组,锅炉燃
3、烧效率高,充分发挥能源的梯级利用率,节能效益明显。(2)环境效益 作为消除污染、改善环境的措施之一,热电联产集中供热的实施,可使大气环境质量有明显的改善,减少区域锅炉的数量,、亦减少了SOZ和粉尘的排放,减少供热锅炉产生的灰渣量,热电联产集中供热所产生的环境效益相当可观。(3)社会效益 热电联产集中供热的实施,使过去强度大、环境差、能源利用率低的锅炉房供热改为先进的集中供热方式,不仅节约了大量的城市用地,而且从根本上改善了工作环境,劳动生产率大为提高。另外,原从事锅炉房供热运行的技术工人,大部分又通过有效的培训转入集中供热生产运行岗位,给城市集中供热注入了一大批经验丰富、技术过硬新生力量,在这
4、方面,热电联产集中供热带来的社会效益更为突出的体现出来。2 城市集中供热节能设计方案实施可持续发展战略,是当今人类的共同任务和努力方向,是21世纪人类共同的主题。生态平衡、环境保护、资源利用等问题受到了高度重视,综观全国供热行业对供热系统的研究和尝试,可以归纳为主要的三种方式。区域锅炉房双级循环泵系统;一级网分布式变频泵系统和混合回路系统。这三种技术既有独立性又有着相互的关联性,可分别应用,也可择优组合。本文以混合回路节能设计为例,分析节能设计的明显效益。2.1混合回路的设计要点(1)明确建筑物入口二级网状况(是恒流量还是变流量),资用压头及所需流量,正确选择混合回路水泵; (2)正确选择压差
5、控制器和电动调节阀以及混水泵,形成水力隔离及流量匹配是混合回路成功的关键.只有获得真正的平衡,系统才能得到正确的温差。(3)关于混合回路中水泵与控制阀的设置位置,取决于一次回路侧供水静压值。如果一次回路侧供水静压比二次回路侧需要的压力低(如建筑区内的最高建筑物或建筑物内的顶层),则混合回路中水泵应装在二次回路侧的供水管道上,控制阀应装在一次回路侧的回水管道上。相反,如果一次回路侧静压比二次回路侧设计压力高,则应将控制阀装在一次回路侧供水管道上,而将混水泵装在二次回路侧回水管道上,以避免一次回路侧的压力过高。(4)当一次回路侧控制阀或二次回路侧恒温阀压力下降少于总压力的50时,混合回路中水泵应采
6、用比例压力控制。(5)压力传感器应设置在系统的控制点上,即混水泵安装位置的进出口处,可随时监控混水的压力情况,从而有效获得混水温度及效果。2。2混合回路节能设计在城市集中供热系统中的应用(1)工程概况山东省某小区供热面积:8.4万m2供热量:5。46MW(64W/m2)循环水泵扬程:3OmHZO供回水温差:一次回路侧90/50,温差tl=40,二次回路侧75/50,温差t2=25供暖期:120天 (2)采用节能设计方案之前工程参数:1台定速泵(即工频定流量运行水泵)+1台备用泵一主循环泵水泵型号:2 X NK100-315 30kW性能参数:187。8m3/h, H=30mH2O,t2=25
7、C、转数n=1495转/分集中供热系统结构为改进之前的集中供热系统(见图一),具有供热系统最基本的功能,来自热电厂或者锅炉房的暖气,经过主主换热站和分换热站分送到公寓楼的各个用户家中。本设计就是在热力站将二级网循环泵与用户循环泵分离,将二级网拆分分区,形成两次回路,其中一次回路负责输配系统和热力站板式换热器内的压降;二次回路负责二次输配系统和末端的压降.一次回路和二次回路之间用旁通管分隔,并在旁通管上加一单向阀,使得二次回路的流量大于一次回路的流量,增加一次回路的温差(t=40),实现二次回路大流量、小温差(t25)运行.由于每个分区自成回路互不影响,从而有效地解决了传统供热系统的水失调问题.
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