集中供热换热站设计.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date集中供热换热站设计摘要摘要随着人们生活水平的提高,集中供热被越来越多地采用。发展集中供热是一项公益性工程,是城市建设的基础设施之一,具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益,同时采用集中供热可提人们的生活质量。利用集中供热代替小锅炉和家用小煤炉供热,已成为势在必行的发展方向。间接连接供热因其热源补水率低,热网的压力工况和流量工况不受用户的影响,便于热网运行管理,
2、在近年来已经成为流行的供热方式,本设计也采用了间接连接供热。本文介绍了呼和浩特某小区供热站的设计,依据节省投资、节约能源和满足供热效果的原则,重点讨论了供热站内热负荷确定、设备选型、系统供热调节和保温等方面的内容。关键词:集中供热;换热站;热负荷 AbstractWith the improvement of peoples life. The district heating system has been used more and more.Developing district heating is a commonweal work and is an important proje
3、ct of a city It has many benefits,such as,energy saving,improving environment,improving heating quality,and so on.At the same time district heating can improving the quality of peoples life.taking advantage of district heating system to replace small coal stove home heating has become the imperative
4、 direction of development.This article describes the design of a district heating station in Hohhot.According to the principle of saving investment,energy saving and satisfying the heating effect, Focusing on the heat load of heating station,identification, equipment selection, conditioning and heat
5、ing system, insulation and other aspects.Keyword: District heating;Heat exchange station;Heat load -目 录第一章 绪论11.1 设计题目11.2 原始资料11.2.1 设计地区气象资料11.2.2 设计参数资料11.2.3 基本设计要求1第二章 集中供热系统热负荷的计算22.1 集中供热系统热负荷的概算22.1.1 集中供热系统以及热负荷的类型22.2 热负荷的计算42.2.1 供暖设计热负荷的计算42.2.2 集中供热系统的年耗热量4第三章 集中供热系统型式的确定63.1 热水供热系统形式选择
6、6第四章 热水网络的水力计算84.1 一级网的水力计算84.1.1 水力计算的步骤84.1.2 一级网管路计算实例94.2 二级网水力计算94.2.1 计算步骤94.2.2 二级网计算实例10第五章 热水供暖系统的运行调节135.1 运行调节概述135.1.1 调节方式的确定14第六章 供热站设备选择156.1.循环水泵的选择156.1.1 循环水泵应满足的条件156.1.2循环水泵的选型156.2 补水泵的选择186.2 1 补水泵应满足的条件:186.2.2补水泵的选型186.3 SLS型泵的优点:206.4 换热器的选取216.4.1 换热器类型的选取216.4.2 换热器选型计算216
7、.5 分水器、集水器236.5.1 分水器、集水器型式236.5.2 分水器、集水器尺寸确定246.6 除污器的选择25第七章 管道保温与保温材料277.1 管道的保温277.1.1 保温的目的277.1.2 保温材料选择原则277.1.3 保温材料及其制品287.1.4保温层厚度28总 结30附录 1 设备一览表31附录2供热站设备样本32参考文献:36谢 辞38第一章 绪论1.1 设计题目15万平米高低区地暖集中供热站设计(高区10万地暖,低区5万地暖)1.2 原始资料1.2.1 设计地区气象资料供暖期室外计算温度:tw=-19;供暖期室外平均温度:tpj=-5.9;供暖天数:N=171天
8、。1.2.2 设计参数资料一级网供回水温度:t1/t2= 110/70;二级网供回水温度:tg/th =50/30;供暖期室内计算温度:tn =18。1.2.3 基本设计要求本设计采用间接连接,在小区内设置集中供热站。供热站内选择两组各三台水水换热器,单台换热能力占本区热负荷的33%,以便保证一台换热器故障情况下,其余两台换热器能保障基本热负荷的要求,循环水泵在高低区各设两台,一运一备。补水泵按循环流量的4%选择,补水采用一级网抽水,不设补水箱。第二章 集中供热系统热负荷的计算2.1 集中供热系统热负荷的概算2.1.1 集中供热系统以及热负荷的类型一集中供热系统集中供热系统指的是以热水或蒸汽作
9、为热媒集中向一个具有多种热用户的较大区域供热的系统.二热负荷的类型1.按性质分为两大类(1)季节性热负荷 供暖、通风、空调调节系统的热负荷是季节性热负荷。季节性热负荷的特点是:它与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐射热等气候条件密切相关,起决定性作用的是室外温度,因而在全年中有很大的变化。(2)常年性热负荷 生活用水和生产工艺系统用热属于常年性热负荷。常年性热负荷特点是:与气候条件关系不大,用热比较稳定,在全年中变化较小。但在全天中由于生产班制和生活用热人数多少的变化,用热负荷的变化幅度较大。2.按热用户的性质分(1)供暖设计热负荷;(2)通风设计热负荷;(3)生产工艺热负荷;(4)生活用热的
10、设计热负荷。三 热负荷的计算方法供暖设计热负荷采用面积热指标法和体积热指标法。1.体积热指标法Qn=qvVw(tn-tw)10-3 (2-1)式中 Qn建筑物的供暖设计热负荷,KW;Vw建筑物的外围体积,m3;tn供热室内计算温度,;tw供热室外计算温度,;qv建筑物的供热体积热指标,W/(m3) 建筑物的体积热指标qv表示各类建筑物在室内外温差为1时,1m3建筑物外围体积的供热设汁热负荷。它的大小取决于建筑物的围护结构及外形尺寸。围护结构的传热系数越大、采光率越大、外部体积越小、长宽比越大,建筑物单位体积的热损失也就是体积热指标也就越大。从建筑节能角度出发,想要降低建筑物的供暖设计热负荷就应
11、减小体积热指标qv。2.面积热指标法 (2-2)式中 建筑物的供暖设计热负荷,KW; 建筑物供暖面积热指标,; 建筑物的建筑面积,。建筑物的面积热指标表示各类建筑物在室内外温差为1时,每1m2建筑面积的供热设计热负荷。建筑物供暖面积热指标qf的推荐取值如表2-1所示表2-1建筑物供暖面积热指标推荐值建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院托幼旅馆商店食堂热指标()58-6460-6768-8065-8060-7065-80115-148 注:1、本表摘自城市热力网设计规范CJ34-90,1990年版; 2、热指标中已包括约5%的管网热损失在内。建筑物热量的传递主要是通过垂直的外围护结构向外传递的,
12、它与建筑物外围护结构的平面尺寸和层高有关,而不是直接取决与建筑物的平面面积,用体积热指标更能清楚地说明这一点。但用面积热指标更容易计算。所以现在多用面积热指标法计算供暖设计热负荷。2.2 热负荷的计算2.2.1 供暖设计热负荷的计算供暖热负荷使城市集中供热系统中最重要的负荷,它的设计热负荷占全部设计热负荷的80%-90%以上(不包生产工艺用热),供暖设计热负荷的概算可采用面积热指标进行计算,利用公式2-2,从表2-1取=60。可知供暖热负荷:高区: =601010410-3=6000KW低区: =60510410-3=3000KW即:总的供热面积为F=15万m2,总的供暖热负荷Qn=9000K
13、W。 2.2.2 集中供热系统的年耗热量集中供热系统的年耗热量是各类热用户年耗热量的总和,由于本设计中只涉及供暖热负荷,通风热负荷、生产工艺热负荷、生活用水热负荷并不涉及,所以集中供热系统的年耗热量即供暖年耗热量。一 供暖年耗热量的计算Qna=24QnN =0.0864QnN (2-3)Qna供暖年耗热量,GJ;Qn供暖设计热负荷,KW;N供暖期天数,天;tn供暖期室内计算温度,;tw供暖期室外计算温度,;tpj供暖期日平均温度,;呼和浩特地区:tn=18;tpj =-5.9;tw=-19;N=171天。1利用公式2-3知:高区:Qna1=0.0864QnN= GJ低区:Qna2=0.0864
14、QnN= GJ第三章 集中供热系统型式的确定集中供热系统是由热源、热网和热用户三部分组成的。集中供热系统向许多不同的热用户供给热能,供应范围广,热用户所需的热媒种类和参数不一,锅炉房或热电厂供给的热煤及其参数,往往不能完全满足所有热用户的要求。因此,必须选择与热用户要求相适应的供热系统形式及其管网与热用户的连接方式。集巾供热系统,可按下列方式进行分类:1根据热煤不同,分为热水供热系统和蒸汽供热系统。2根据热源不同,主要可分为热电厂供热系统和区城锅炉房供热系统。此外也有核供热站、地热、工业余热作为热源的供热系统。3根据供热管道的不同,可分为单管制、双管制和多管制的供热系统。3.1 热水供热系统形
15、式选择热水供热系统主要采用两种型式:闭式系统和开式系统。在闭式系统中,热网的循环水仅作为热媒,供给热用户热量而不从热网中取出使用。在开式系统中,热网的循环水部分地或全部地从热网中取出,直接用于生产或热水供应热用户中。闭式系统:热用户不从热网中取用热水,热网循环水作为热媒,其转移热能的作用,供给热用户热量。开式系统:热用户全部或部分取用热循环水,热网循环水直接消耗在生产和热水供应用户上,只有部分热媒返回热源。闭式系统从理论上讲流量不变,但从实际上热媒在系统中循环流动时,总会有少量循环水向外泄漏,使系统流量减少。在正常的情况下,一般系统的泄漏水量不应超过系统总水量的1%,泄漏的水靠热源处的补水装置
16、补充。闭式系统容易监测网络系统的严密程度,补水量大就说明网络的漏水量大。开式系统由于热用户直接耗用外网循环水,即使系统无泄漏补给水量仍很大。系统补水量应为热水用户消耗水量和系统泄漏水量之和。开式系统补给水由热源处的补水装置补充。由于热水供应用水量波动很大,无法用热源补水量的变化情况判别热水网路的漏水情况。闭式双管热水供应系统是应用最广泛的一种供热系统型式,因此本设计中采用闭式间接连接双管热水供热系统。第四章 热水网络的水力计算热水网路水力计算的主要任务是:1按已知的热媒流量和压力损失,确定管道的管径;2披已知热媒流量和管道直径,计算管道的压力损失;3按已知管道直径和允许压力损失,计算或校核管道
17、中的流量。根据热水网路水力计算成果,不仅能确定网路各管段的直径,而且还可确定网路循环水泵的流量和扬程。4.1 一级网的水力计算4.1.1 水力计算的步骤(1)确定网路中热媒的流量 (4-1)式中 供暖系统用户的计算流量,t/h; 用户热负荷,KW; 水的比热,取=4.187KJ/(Kg); t1/t2一级网的设计供回水温度,。(2)确定热水网路的主干线及其沿程比摩阻,根据城市热力网设计规范,一般情况下热网主干线比摩阻R取40-80Pa/m进行计算,对于采用间接连接的热水网络系统根据设计和运行经验,平均比摩阻值比上述规定的值高,有达到100Pa/m的。14(3)根据网路主干线各个管段的流量和R值
18、的范围,利用表4-1确定主干线个管段的公称直径和相应的实际比摩阻。(4)根据选用的公称直径和管中局部阻力形式,确定管段局部阻力当量长度Ld及折算长度Lzh。(5)根据管段折算长度Lzh的总和利用下式计算各管段压降P。 (4-2)式中 管段压降,Pa;管段的实际比摩阻,Pa;管段的实际长度,m;局部阻力当量长度。4.1.2 一级网管路计算实例一级网各管段流量利用公式4-1知:高区:G1高=t/h低区:G1低=t/h根据表4-1选择出各管段直径和比摩阻:高区:D2196 d1高=200mm R1高=71Pa/m低区:D2196 d1低=200mm R1低=18.2Pa/m4.2 二级网水力计算4.
19、2.1 计算步骤二级网的计算方法步骤与一级网基本相同。(1)确定网路中热媒的计算流量 (4-3)式中 供暖系统用户的计算流量,t/h; n用户热负荷,KW; 水的比热,取=4.187KJ/Kg; tg/th二级网的设计供回水温度,50/30。 (2)确定主干线,及其沿程比摩阻,推荐比摩阻R取40-80Pa/m。 (3)根据网路主干线各管段的流量和初选的R值,利用表4-1确定主干线公称直径和相应的实际比摩阻。(4)根据局部阻力损失,确定管段局部阻力折算长度Ld。(5)根据管段实际长度L和局部阻力当量长度Ld总和利用式(4-2)计算各管段压降P。4.2.2 二级网计算实例1二级网循环水泵管段流量利
20、用公式4-3确定高区:低区:根据表4-1及R的范围是40-80Pa/m选择出各管段直径和R的实际值。高区:D2736 d2高=250mm R2高=89.5Pa/m低区:D2196 d2低=200mm R2低=71Pa/m2二级网补水泵网路流量确定(第六章详述)高区: G补高=4%G2高=4%258=10.32t/h低区: G补低=4%G2低=4%129=5.16t/h根据表4-1及R的范围是40-80Pa/m选择出补给书泵管段直径和R的实际值。高区:D893.5 d补高=80mm R补高=56.8Pa/m低区:D763.5 d补低=70mm R补低=44.5Pa/m3二级网的估算由于外网本设计
21、不涉及所以可以估算为L=1000m,Ld=150m,因此二级网室外管网总压力损失利用公式4-2知:高区:2高= R2高(L+Ld)=89.5(1000+150)=102925 Pa=10.29 mH2O低区:2低= R2低(L+Ld)=71(1000+150)=81650 Pa=8.17 mH2O表4-1 热网水力计算表第五章 热水供暖系统的运行调节一个热水供热系统可能包括供暖、通风空调、热水供应和生产工艺用热等多个热用户。这些热用户的热负荷并不是恒定不变的,供暖、通风热负荷会随着室外条件(主要是室外气温)的变化而变化,热水供应和生产工艺热负荷会随使用条件等因素的变化而变化。为了保证供热量能满
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