集中供热换热站优化配置及运行分析

合集下载

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索现代的城市集中供热系统中,换热站是非常关键的一个环节。

它可以有效地将供热管路分为多个独立的热网系统,便于调控和维护。

同时,换热站也是供热效率的重要决定因素之一。

因此,对于换热站的运行进行优化,可以提高整个供热系统的效率,减少能源的消耗。

本文将就换热站运行的优化措施进行探索。

一、正确选择换热器材换热器是换热站中最重要的组成部分,因此选择合适的换热器材非常关键。

一般而言,应该选择耐腐蚀、传热效率高、使用寿命长、维护方便等特点的换热器材。

此外,根据不同的应用场景,还需要选择不同的换热器类型和结构,如板式换热器、管壳式换热器、板壳式换热器等。

只有选择正确的换热器材和类型,才能保证换热站的运行效率。

二、做好防护措施为了保护换热器免受腐蚀、结垢等损害,需要做好防护措施。

常见的防护措施包括:添加缓蚀剂、清洗水质等。

其中,缓蚀剂可以有效地减少金属表面的腐蚀,保护换热器的使用寿命。

清洗水质可以减少结垢,并保持水质的流畅,从而更好地实现换热。

三、进行适当的调节在换热站的运行中,需要根据外界环境和热负荷变化情况,适当调节热水的流量和温度。

这样可以保证热水供应的连续性和最高效率。

此外,在换热站的电动机和控制系统中,也需要做好调节工作,以保证运行平稳,并及时进行维护,避免故障发生。

四、优化管线设计在换热站与每个热网系统之间的管道设计中,需要优化设计,减少管道的阻力和压降。

一般来说,应该选择内径较大的管道,尽量减少弯头的数量,同时还可以采用换向器、扩散器等降低管道阻力的装置。

这样可以减少泵的能耗,保证热水运输的顺畅。

总之,对于集中供热系统中的换热站进行优化,可以有效地提高热能利用率,优化能源消耗。

通过正确选择换热器材、做好防护措施、进行适当的调节并优化管线设计,可以让换热站的运行更加高效、稳定、可靠。

同时,也有助于保护环境、节约资源,建设宜居、可持续发展的城市。

集中供热换热站设计优化

集中供热换热站设计优化

集中供热换热站设计优化摘要:换热站设计是一个复杂的过程,因此对这里未能叙述的问题也应该按照相关的设计规范进行设计,这样才能保证整个热网系统运行的合理性、经济性和可靠性。

关键词:集中供热;换热站;设计优化引言随着科技发展,集中供热系统也得到了一定的发展和推广。

集中供热系统具有供热性能高、安全性强、节能又环保的优势。

因此,越来越多居民选择集中供热的方式来取暖。

但是,供热系统在设计过程中存在着很多问题,导致了资源的浪费。

本文主要探讨了集中供热系统换热站的设计优化措施。

一、集中供热系统换热站的工作原理集中供热系统换热站在供热系统中相当于一个中转站,是连接一次供水管网和二次供水管网且配备热水指示表、控制设备等装置的机房。

其中,一次供水管网是指连接城市热水管网与换热站的管网,二次供水管网是连接换热站与用户的管网。

换热站工作原理:一次热源通过热水管网输送到换热站内,换热站内部会对水源进行换热处理,并将换热后的水源输送到二次供热管道内,然后为用户提供热源。

换热站内箭头指向加压泵说明换热站水源为回水,当箭头背向加压泵说明换热站内水源为供水,温度仪表上的温度即为换热站管道内水源的温度,一般回水温度与用户暖气温度比较接近。

换热站集中供热系统中的重要组成部分。

换热站的作用是换热站是系统供热网路和供热用户连接的场所。

它是热源和热源所送达目的地的中间环节。

换热站决定着供热品质的好坏,也对改善热网系统的热力工况,以及提高热网系统的供热质量都起着十分重要的作用。

目前,我国集中供热的地区,换热站所存在的普遍缺点是:换热站内能耗消耗严重,站内的循环泵和补水泵的输出流量,不能根据供暖负荷的变化和管网压力的变化而自动调节输出流量。

输出后的二次供水的温度不能完全达到供热的标准。

缺乏现代化的高科技数据传输和通信设备,使换热站的数据传输速度率较慢而且传输不稳定。

二、集中供热换热站的设计优化1、换热站设备选型1.1水泵的选择水泵作为换热站内主要的动力设备,其选型是否合理是影响换热站运行是否节能的关键因素。

集中供热换热站优化配置及运行分析

集中供热换热站优化配置及运行分析

集中供热换热站优化配置及运行分析摘要:本文首先介绍了我国城市供热管网的特点,然后分析了供热管网运行调节优化的现状,最后对集中供热换热站优化配置及运行进行了讨论。

关键词:集中供热换热站;优化配置;运行1前言随着经济的发展和居民生活质量的提高,集中供热换热站因其易控制、能源利用率高、供热范围广和环境影响较低等优势得到迅速发展。

集中供热换热站设计将通过对换热站设备及参数的自动控制设计,提高节能管理水平和质量,降低能源损耗,降低了人们取暖的费用。

2我国城市供热管网的特点与常用设计技术城市供热管网的特点是热用户分布区域广、分支多。

在管网发生事故时,通常允许有若干小时的停供修复时间。

同时有些热网为提高供热可靠性和应付供热发展的不确定性,在规划设计时就将热网像市政给水管网一样成网格状布置,但这样存在一定的问题,热水力工况和控制十分复杂,同时网格状管网投资非常高。

在现阶段,我国城市供热管网优化设计的研究一般是先建立数学模型,以投资、运行和维护的总和最小为目标函数,把实际工程的要求作为约束条件,然后用某种最优化方法,求出实际问题的最优解。

最早的管网优化设计模型仅是针对树状管网建立的,后来发现这些模型不能广泛应用于实际的管网优化设计中,无法取得很好的结果。

在充分考虑系统的安全性和经济性的前提下,认为城市热力管网应是多条枝状管网放射型布置。

在规划设计时,根据城市规模、热用户分布及热源位置布置几条输配主干线,在实施过程中根据供热能力和热用户情况,逐步完善不同的主干线。

3供热管网运行调节优化的现状集中供热系统由三大部分组成:热源、热网和热用户。

其目的在于维持室内气温适合,使建筑物始终处于得热与失热的平衡状态。

其中热网承担着将热源的热量及时地输送、分配给各个热用户的任务,起到连接二者的桥梁作用,是供热系统的重要组成部分。

近年来,随着我国城市集中供热事业迅速发展,集中供热系统供热面积逐渐增大,管网的结构越来越复杂,相应地在供热管网上面的投资也越来越大,热网越来越显示其重要性。

集中供热换热站优化配置及运行分析

集中供热换热站优化配置及运行分析
科技 论 坛
・ 6 9・Βιβλιοθήκη 集 中供热换热站优化 配置 及运行分析
王 鹏
( 中国市政工程华北设计研 究总院哈 尔滨分院 , 黑龙江 哈 尔滨 1 5 0 0 0 0 )
摘 要: 随着社会 的发展 以及经济水平 的不断发展 , 集中供 暖 系统是 人们生活 中不可缺 少的一部 分 , 换热站是集 中供热 的中介点 , 是 集中供 热采暖 系统的重要 组成部分 , 但 是在其运行过程 中, 为 了达到节能环保的效果 , 我们需要在其运行过程 中不断优化 配置 , 从而降低 能 源的消耗 。本 文就 集中供 热换热站 配置 的优化 以及运行进行分析 , 以供参考 。 关键词 : 集 中供 热 ; 换热站 ; 配置优 化 ; 运行分析 换热站的作用主要是为了将集中供暖系统中的热能传达给用户, 从 闭式系统, 在确定巩时, 只需考虑管网损失 , 不需要考虑建筑物的高度。 而为用户提供—个良好的生活环境。 在实际工作中, 我们需要对换热站进 2 2水泵的配置 行合理的分析 , 只有设计合理 的换热站才能够有效 的提高热能的供应质 经调研发现 , 换热站内循环水泵是一用—备或一用两备, 每台水泵都 量。 从相关数据中调查显示, 换热站在运行过程中能源消耗非常高。 究其 安装止回阀, 止回阀局部阻力大 般可达 5 0 k P a 左右) , 造成的管网损失 原因主要是由于换热器或者饥泵等相关设备没有按照实际要求选择 、 换 大, 可以拆除泵前的止回阀以减小够 瞄 内的动力消耗。 热站的规模问题、 在运行过程中没有合理的控制与管理等。 以下首先分析 在集中供热系统还没有普及调速水泵白 勺 J 情况下№J , 为适应不同采暖 了换热器存在的问题 , 然后根据相关问题提出解决方法 , 以此达到换热站 期不同供热负荷的影响, 多采用分阶段改变流量的质调节。 使用满负荷时 节能环保的效果。 水力计算结果去选择低负荷小流量泵或选用与满负荷相同时的泵组, 会 1换热 站的规 模问题 造成选用的循环水泵功率过大, 运行电耗高 , 系统运行工况不合理等弊 在建设换热站的过程中,政府及各个部门都需要将城市的规划 、 与 病。对分阶段改变流量的调节 , 可以选用流量和扬程不同的泵组。 供热系统的距离、 用户的密集程度等因素综合考 瞄 荭 来。 换热站建设的规 不 同的采暖期流量不同,通过{ 泵的转速来调节流量是节能的调 模直接关系到能源与水源的消耗。 —般著 e 说, 需要换热站供热的面积有几 节力式 , 即平时历说 的变频调节。设计 中应优陡考虑 濒 泵的使用, 可以 千平米 , 甚至达到几十万平米。供热面积直接影响到电能与谁能的消耗 。 优化调节, 达到节能的目的。 从 当前的现状来看 , 在—些, J 的换热站当中, 由于其中设备选用与大 3换 热器 的选择 规模换热站中的设备相同 , 导致小规 换热站的能耗与大规模换热站相 换热器是换热站的主要设备之一 , 其选型和j 菱 行 工况直接影响着供 等; 而在—些大规模的换热站当中, 由于对设备的要求相对比较大。 因此 热系统的可靠陛。对换热器的选型 , 设计中主要考虑以下几方面的内容。 在单位面积内换热站的能耗也非常高。 3 . 1 换热器 的面积 行严格的控制 , 从而达到节水节能的效果。 已知采暖所需换热量计算出指定型号换热器面积,就完成了换热器 1 . 1 / J 驰 热站的概述 的计算。 计算时使用的换热量提蓣 器的额定换菇l 量。 在实际运行中, 由 所谓小规模换热站也就是, 共 热面积在 l O 0 0 0 m 以内的换热站, 这样 于负荷随环境温度变化, 使供热系统的运行工况与换热器的设计工况不 的二次网建筑物相对比较少 , 并目 极容易调节。但是我们需要清楚的知 同, 导致换热器的换热量高于或低于其额定换热量, 影响系统的供热效 道, 这种换热站相对比铰多, 并不容易对其实施管理 , 无法保证水电平衡 , 果。 这就需要在设计时根据已有气象条件, 对换热器 羞 彳 亍 校核计算。 在设 在害 中不容易保证热 网的稳老陛。再加 匕 这种换热 站需要投资非常 计计算中, 根据计算公式计算换热器换热面积时, 用到—些经验数据或假 高的财力 , 回收的年限相对较长, 并且能源消耗非常大。 定资料, 这也要求对换热器进行校核计算。 1 2大规梗教5 站的棚述 3 . 2 换 热器 的合理配置圾运 行管 理 供热面积在 2 5 万平米的换热站被称为大规模供热站。其优点是 : 根据南郊厂换热站的设备台帐,大部分换热站内有两台相同型号的 ( 1 ) 能够在 定程度 E 减 ! 设 备的数量, 这就避免了设备在涎 . 过程中的 换热器, 而有的只有一台换热器。当处于尖峰负荷时, 可以通过调节两台 损失 ; ( 2 ) 守职 人员少 , 可以对其进行统一管理; ( 3 ) 管理费用比较少。 但是 换热器的流量来满足负荷要求 。由于设计时选择的换热器供热量不小于 在其运行过程 中, 由于二次网建筑物的辐射半径大 , 管线非常长, 这就导 总热负荷的 7 0 %, 故两台换热器同时运行, 流量达到最大时 , 可以承担的 致水力与电力失衡, 能源消耗大。 并且如果设计 人员将其安装在某—个角 换热量为设计热负荷的 1 4 0 %。 当处在采暖季初期或末期时, 换热站需要 承担 的热负荷小 , 当热负荷小于设计总热负荷的 7 0 %时, 运行一台换热 落当中, 不易调价 , 这就不能够达到供热的效果, 不够经济。 1 _ 3 换菇瞄 的规模建设 器就可以满足负荷要求。 通过这样的没计, 既能满足尖峰负荷时的供热需 根据换热站的水电消耗数据来看, 小规模换热站的供热能力要远远 求 , 又能在低负荷时 能 , 具有—定的经济和环境效益。 4结论 大于大规模换热站的供热能力, 并且能源消耗都非常高。 再从用户热计量 系统的数据显示 , 由于每个用户都安装了计量表, 这就导致换热站的热源 通过 匕 述, 设计 人员在设计穆 热站的过程中, 为了保证水力与电力的 在供热过程中受到加大的阻力 , 如果我们对大小规模的换热站都是用相 平衡运行, 我们需要将所有因素进行综合考虑, 从而建设适当规模的换热 设 计人员可以在其中选择合适的监控系统, 做到无 同功率的泵 , 那么就可以减少换热器供热的半径, 也就是说, 在/ J 濮 的 站。在其建设过程中, 换热站当中, 每个方向都是 3 0 0 0 0 m  ̄ , 供热能力达到十万平米。 人或者 ^ 、 值守, 加 刮 负 夹 的 匿 工作, 达到节1 ; 环保、 笙 齐 的效果。 参考文献 因此我们在建设换热站的过程中, 将年经济费用 、 城市总体规模等 进行综合考虑,可以将换热站的规模控制在 3 万平米以上 2 0万平米以 『 1 降 凌云, 王青. 混水换热站水力工况分析及 应用叽区域供热2 0 O 下, 如果需要在小区建设换热站, 那么设计 人员可以将其设置在小区的居 [ 2 】 徐文忠, 冯永华湘 里枸琴 供 热系统换热站主要设备选型应注意的问题 中位置, 这样既可以保证供热的稳定I 生, 还能够达到节能的效果。 【 】 l 城市公用事业, 2 0 0 7 .

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索目前,我国在集中供热系统中换热站运行的优化措施方面已经取得了一些成果,但在实际应用中还存在一些问题和挑战。

本文将就集中供热系统中换热站运行的优化措施进行探索,希望对相关领域的研究和应用能够有所助益。

一、换热站运行的优化目标优化换热站的运行,需要明确其优化目标。

一般来说,优化换热站的运行应该以提高供热系统的热效率为核心,同时兼顾能源节约、环保和安全性。

具体而言,可以从以下几个方面来设定换热站运行的优化目标:1. 提高热效率:通过优化换热站的运行参数和控制策略,提高供热系统的热效率,减少能源消耗,降低生产成本。

2. 保证供热质量:确保供热水温度和压力稳定,保证用户的供热质量,提升用户满意度。

3. 减少环境污染:通过减少燃料的使用和排放,减少供热系统对环境的影响,降低碳排放量。

4. 提高设备安全性:通过优化运行策略,减少设备的运行故障,延长设备的使用寿命,提高安全性和可靠性。

为了实现上述的优化目标,需要对换热站的运行进行有效的优化措施。

下面将从运行参数优化、控制策略优化和设备管理维护等方面进行探讨。

1. 运行参数优化换热站的运行参数包括供热水温度、供热水压力、回水温度、热负荷等。

通过优化这些运行参数,可以有效提高供热系统的热效率,降低能源消耗。

具体而言,可以采用以下一些优化措施:(1)控制供热水温度:根据实际的供热需求和环境温度,合理调节供热水温度,避免过高或过低的温度造成能源的浪费。

(2)控制供热水压力:通过合理的调节阀门开启度和泵的运行参数,控制供热水的压力,提高供热系统的运行效率。

(3)控制回水温度:通过采用回水预热和回水混合等措施,控制回水温度,减少能源的浪费,提高设备的热效率。

2. 控制策略优化(1)采用变频调速技术:通过采用变频调速技术,控制泵和风机的转速,根据实际的供热需求调节设备的运行状态,减少能源的浪费。

(2)优化控制逻辑:通过优化控制逻辑,对设备的启停、调节和故障处理等过程进行精确控制,提高设备的运行效率。

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索随着我国城市化进程不断加快,城市能源供应问题变得日益突出。

为了提升城市供热系统的效率,节约能源资源,保护环境,人们开始对集中供热系统中的换热站进行优化措施的探索和研究。

本文将重点讨论集中供热系统中换热站运行的优化措施,探索如何提高其运行效率,减少能源浪费,从而为城市供热系统的可持续发展提供理论和实践支持。

一、换热站运行的现状分析换热站是城市集中供热系统的重要组成部分,其运行状况直接影响着供热系统的效率和能耗。

目前我国许多换热站存在着一些普遍问题,主要表现为能源利用率低、设备老化、管网输送损失大等。

这些问题导致了能源资源的浪费,影响了城市供热系统的稳定运行,亟待采取措施加以改进。

二、换热站运行优化的措施1. 定期检查维护设备换热站中的设备在长时间运行后容易出现磨损和老化,影响换热效率和运行稳定性。

定期检查维护设备是确保换热站正常运行的重要手段。

通过对设备的限期检查和定期维护,保持设备的良好状态,可以有效提高换热效率,延长设备寿命,降低设备故障率,从而减少了供热系统的损耗,提高了系统的可靠性。

2. 优化供热管网供热管网的优化设计和运行管理对换热站的运行效率有着直接影响。

在供热管网设计和布局过程中,应充分考虑换热站之间的距离、管道直径、管道材质等因素,合理布局供热管网,减少管道长度,降低输送损失。

对供热管网进行定期检查和维护,及时清理管道内的杂物和沉积物,保持管道畅通,也是提高系统运行效率的有效手段。

3. 优化换热站运行方案根据季节变化和用户需求的差异,优化换热站的运行方案,根据实际情况调整换热站的运行模式和参数,以降低能耗,提高效率。

在换热站的运行过程中,合理控制换热站的进出水温度,根据用户需求调整供暖出水温度,采取合适的换热站运行模式,有效降低了供热系统的运行成本。

4. 应用先进的换热设备采用先进的换热设备是提高换热站运行效率的重要举措。

目前市场上出现了许多符合节能环保要求的新型换热设备,如板式换热器、立式换热器等,其换热效率高,结构紧凑,占地面积小,可靠性高,是换热站的理想选择。

集中供热换热站优化配置及运行解析

集中供热换热站优化配置及运行解析

集中供热换热站优化配置及运行解析作者:曹健来源:《城市建设理论研究》2014年第06期摘要:换热站是连接热源的重要环节,换热站设计的是否合理将会对供热产生一定的影响。

通过研究数据表明,换热站普遍存在耗能较高的情况。

造成这一现象的原因是热换站的规模不合理造成的。

本文就热换站中存在的问题进行探讨,并提出了相应的改进措施。

关键词:热换站;优化配置;集中供热中图分类号:TU833 文献标识码: A换热站的建立是为了把热能集中起来传给用户,给用户提供一个舒适的生活环境。

在工作过程中,要对热换站进行合理的分析,才能保证为用户提供较高的热能。

据调查显示,热换站在工作过程中会消耗大量的能源,是因为传热器没有按照实际要求运行,在设备进行时没有有效的管理措施进行约束。

下面对热换站存在的问题进行了探讨,并提出了一些解决办法。

一、换热站的规模问题在换热站的建设过程中,相关部门要对城市进行合理规划,周密计算用户和供热系统的距离。

还有一些影响供热的一些因素也要综合进行考虑。

换热站的建设主要以节能为主,减少设备在运行过程中对能源的消耗。

总的来说,供热站供热的面积在几千平米左右。

供热面积的大小可以直接影响到对能源的消耗。

从目前来看,由于换热站的规模不同对能源的消耗也不同,小规模的换热站消耗能源就少一些,在一些规模比较大换热站中,需要的设备比较大,因此消耗的能源也是比较高的。

我们要对换热站的规模进行严格控制,从而达到节能的效果。

1.小规模热换站的概述所谓小规模的换热站,面积一般都在一万平米左右,像这样的换热站相对容易调节,在我们的生活像这种换热站是很常见的,但是容易进行管理,无法保证有效的热能也不能保证供热的稳定性,这样换热站资金的投入也非常多,而且对能源的消耗也很大。

2.大规模换热站的描述所谓的大规模的热换站,是面积在20万以上供热站,大型供热站的好处是:在运行过程中减少设备数量,避免在设备运行时对资源过消耗;减少相关的操作人员,这样可以便于统一管理;可以减少管理费用,但是在设备的运行中,会对建筑物产生很强的辐射,设备的管线比较长会对资源造成浪费。

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索1. 引言1.1 研究背景为了解决这些问题,需要对换热站的运行进行优化。

换热站设计优化可以提高换热效率和节能降耗;运行参数优化可以调整系统运行参数,使之达到最佳状态;设备维护与管理可以延长设备寿命,减少故障率;信息化技术在换热站运行中的应用可以实现智能监控和远程控制;换热站运行中的安全保障可以保障系统运行的安全稳定。

通过对换热站运行的优化措施探索,可以提高集中供热系统的整体运行效率,降低能耗,延长设备寿命,保障系统运行安全。

这对于我国节能减排、建设节能型社会具有积极的意义。

1.2 研究意义集中供热系统在我国城市建设中起着至关重要的作用,换热站作为系统中的关键设备,其运行状态直接影响着供热效果和能源利用效率。

对换热站运行的优化措施进行探索具有重要的实际意义。

换热站设计优化可以提高系统的能效和稳定性,减少能源的浪费,为节能减排工作做出贡献。

运行参数优化可以减少设备损耗,延长设备的使用寿命,降低系统维护成本,提高运行效率。

设备维护与管理是确保换热站长期稳定运行的关键,通过规范的维护和管理措施,可以有效减少故障发生率,提高系统可靠性。

信息化技术的应用可以实现对换热站运行状态的实时监测和远程控制,提高工作效率,减少人为失误,保障系统安全运行。

做好换热站运行中的安全保障工作,可以有效避免意外事故发生,保障供热系统的安全稳定运行。

对集中供热系统中换热站运行的优化措施进行探索,既有利于提高系统的能效和稳定性,又可降低能源消耗,减少环境污染,具有重要的社会和经济意义。

2. 正文2.1 换热站设计优化换热站设计优化在集中供热系统中起着至关重要的作用,其设计的合理性直接影响到系统的运行效率和能源利用效率。

在进行换热站设计时,需要考虑以下几个方面的优化措施:首先是换热站的布局设计优化。

换热站的布局应该合理,以便最大限度地减小热损失,提高传热效率。

换热站与集中供热系统其他部件之间的连接也需要进行优化,确保热力管网疏通畅通,避免过多弯头、支架等设施导致热能损失。

集中供热换热站优化配置及运行分析

集中供热换热站优化配置及运行分析

集中供热换热站优化配置及运行分析发布时间:2022-11-09T05:09:09.322Z 来源:《城镇建设》2022年第13期作者:赵志学[导读] 阐述了城市供热系统的原理与组成、智能控制现状、存在的问题及控制优化。

赵志学乌兰察布市集宁区市政公用事业服务中心摘要:阐述了城市供热系统的原理与组成、智能控制现状、存在的问题及控制优化。

通过实例分析,探讨了供热管网的智能调节、供热小时数、换热站控制和气候补偿。

供热系统在整个城市的运行中起着非常重要的作用,但是随着城市的发展,智慧城市的概念深入人心。

以前的供热系统已经不能满足人们的需求,因此有必要对城市供热系统进行智能化升级。

关键词:智能控制,控制优化,城市供热,供热小时。

1城市供热系统的智能控制1.1智能加热原理本文主要分析城市供热系统的智能控制,所以我们必须清楚地了解智能供热的原理。

首先,供热系统智能控制的核心是在供热过程中保持热量的供需平衡。

如何达到供暖的平衡,需要从以下两个方面入手。

(1)控制热量平衡。

控制热平衡主要是指在供热点和附属的换热站之间工作时,保证提供的热量总量控制在一定的水平,这也是智能控制的基础。

在物理学中,热平衡的计算如公式(1)所示。

∑ Q = ∑ H out -∑H in (1)其中∑Q代表供热工程中的总热量,∑H out代表供热系统向用户提供的总热量,∑H in代表供热点向各换热站提供的总热量。

这是一种理想的状态,但在实际的加热过程中,两者之间的量值往往是不平衡的,这也是智能控制的主要原因。

(2)无人值守模式。

顾名思义,这种模式是指无人运行时系统自动运行,尽可能保持热量平衡。

这种模式是对热平衡的进一步控制,可以进一步提高加热的质量和效率。

1.2智能城市供热系统的组成城市供热系统的智能化发展离不开先进技术和设备的支持。

目前主要由以下内容组成:监控中心、附属换热站及仪表、无线网络传输等。

此外,在城市供热系统智能化方面,实现了对运行情况的实时监控,在设备运行过程中实现了数据采集、设备预警和数据分析调整等功能。

集中供热换热站优化配置及运行分析

集中供热换热站优化配置及运行分析

集中供热换热站优化配置及运行分析摘要:在城市的集中供热应用中,作为连接用户和热源的重要中转环节,换热站在设计上的合理性,就决定了整体产热生产过程中所需要的最直接影响,我们针对某一个换热站的网络调研数据分析,就可以从中间的能耗问题来查处其中的不合理配比,对于整体的结构和连接方式上,都能够更为合理的完成相应的换热站管理问题。

关键词:集中供热;换热站;优化配置集中供热是当前比较流行的一种供热方式,在该个供热系统中,所有的供热活动都是围绕集中热源展开的,集中热源可以提供充足的热水与蒸汽,通过官网系统传输热能,满足基本供热需求,为了将更为优质的供热服务提供出来,不少供暖建设团队都对当集中供热系统进行了改造,使其可以进一步满足全新的城市供热需要,对换热站中的设备进行优化可以调整整体供热效果。

现结合换热站的运行特点,探讨优化其配置的工作建议。

一、换热站概述集中供热这种全新供热城市可以帮助提供更适合现代居民的供热服务,相比原来的热原,集中型的热原更加可靠与稳定,同时不会在热能生产过程中形成过于严重的污染问题,还能节省供热资源,节省供热系统占用的城市空间。

综合各个方面的生产效益来看,集中供热模式更值得选择。

当前的热力站可以被划分为间供站与直供站,换分标准为供热方式,我国最开始使用的供热站为直供站,电厂直接提供热能供给服务,缺陷极其明显,供热控制效果也比较差,随着集中供热这种间接供热模式逐渐形成,供热质量得以提升,集中供热系统中的换热站具有重要作用,其运行原理如下:电厂为一次线,小区为二次线,热源热网热用户连接处为热力站。

设备有:板式换热器,循环泵,一二次线除污器,补水泵,水箱,计量表,控制阀门等。

就是换热的地方把由热电厂产生的高温热水或者蒸汽传输到各个居民小区里将热量传送到小区管网中,就像一个变压器一样把一次网的高温热量换热给二次网的热水再供给用户。

二、集中供热换热站优化配置策略(一)选择换热设备换热站维持正常运行活动时,不能缺少换热设备的支持,在对换热站进行优化时,也要注意更换出现应用问题与适用性问题的换热设备。

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索在集中供热系统中,换热站是实现能量转换的设备,其运行的稳定性和效率直接影响着整个供热系统的运行质量。

对于换热站的优化措施探索显得尤为重要。

在实际的运行中,我们可以采取以下一些优化措施来提高换热站的运行效率和节能减排水平。

对于换热站的管道系统进行合理设计和优化。

合理设计和布局换热站的管道系统,可以减少管道长度、减小管径,降低管道的阻力和热损失,提高管道系统的传热效率。

还可以在设计中考虑采用节能材料、减少管道的热阻,提高管道系统的传热性能。

采用先进的换热技术和设备。

在今天,随着科技的不断进步和发展,各种先进的换热技术和设备不断涌现。

采用高效的换热器设备、使用先进的换热介质、引入先进的换热技术,可以提高换热站的传热效率,降低能耗,实现节能减排的目标。

建立科学的运行管理制度。

建立科学的运行管理制度,包括换热站的定期检查、维护和保养,可以保证换热站设备的正常运行。

通过建立完善的设备台账、实行设备定期维护,可以延长设备的使用寿命,减少设备的故障率,提高供热系统的稳定性和可靠性。

加强供热系统的自动化控制。

通过引入先进的自动化控制系统,可以实现对供热系统的实时监测和控制,对供热系统进行智能化管理。

通过自动化控制系统的运用,可以提高供热系统的运行效率,降低能耗,减少人为操作的失误,提高供热系统的安全性和可靠性。

加强对换热站运行的监测和评估。

建立科学的监测系统,对换热站的运行参数进行监测和记录,及时发现和解决设备运行中存在的问题,提高供热系统的稳定性。

对换热站的运行情况进行定期评估,找出存在的问题,及时调整和优化供热系统的运行方式,确保供热系统始终处于最佳状态。

通过以上所述的一系列优化措施,可以对换热站的运行进行有效的优化,提高供热系统的运行效率和节能减排水平,实现可持续发展的目标。

同时也可以提高供热系统的运行稳定性和可靠性,为用户提供更加舒适和高效的供热服务,满足人们对优质生活的需求。

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索随着城市建设的不断发展,集中供热系统已成为城市供热的主要方式。

在集中供热系统中,换热站是至关重要的设备,它对系统的运行效率和能耗有着直接的影响。

对换热站的运行进行优化措施探索,将有助于提高系统的运行效率、降低能耗,促进城市供热系统的可持续发展。

一、问题分析在集中供热系统中,换热站是将热源热力转换为用户可用热能的装置,其运行状态对供热系统的运行效率产生直接影响。

目前在换热站的运行中,存在以下一些问题:1. 能耗高:在实际运行中,换热站存在能耗高的问题,即在供热过程中能源利用率较低,不仅增加了运行成本,也对环境造成了一定程度的污染。

2. 运行效率低:由于换热站设备的老化、设计不佳等问题,导致换热站的运行效率较低,无法满足城市供热系统的需求。

3. 维护困难:由于设备运行环境复杂,换热站的维护存在难度大、周期长等问题,容易导致设备损坏、运行不稳定等情况。

对换热站的运行进行优化措施探索,将有助于解决以上问题,提高供热系统的运行效率,降低能耗,实现可持续发展。

二、优化措施探索1. 设备更新换代:对于老化设备,应及时进行设备更新换代,采用新型高效换热器和节能设备,提高能源利用率和运行效率。

2. 运行参数调整:通过对换热站的运行参数进行调整,优化换热站的运行工艺,提高换热效率,减少能源损耗。

3. 设备维护保养:建立完善的设备维护保养制度和规范,增加设备的维护频率,及时发现和排除设备故障,保障换热站的正常运行。

4. 动态调控技术:应用先进的动态调控技术,对换热站的运行状态进行实时监测和控制,根据实际热负荷进行智能调整,提高运行效率。

5. 运行管理优化:建立健全的运行管理制度,加强对供热系统的运行监测和管理,规范换热站的运行,提高运行效率和稳定性。

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索换热站是集中供热系统中的重要组成部分,它负责将热水从热源送至用户,同时完成换热工作。

为了提高换热站的运行效率和节能水平,以下是一些优化措施的探索。

需要对换热站的传热设备进行优化。

传热设备是实现换热的关键,主要包括换热器和泵。

对于换热器,可以采用高效换热器进行更新,提高换热效率,降低能耗。

需定期对换热器进行清洗和维护,防止结垢和堵塞,保持良好的换热效果。

对于泵,可以采用变频调速控制方式,根据热负荷大小调节泵的运行频率,实现节能运行。

换热站的供回水温度差也是影响运行效率的重要因素。

通常情况下,供回水温差越大,换热效果就越好,能耗也越低。

可以通过优化供回水温差的方式来提高换热站的运行效率。

具体而言,可以采取增大热源供水温度、降低用户回水温度或改进调节阀控制方式等方式来实现。

对于换热站的运行控制和调节也需要进行优化。

可以通过建立合理可行的管网供热控制策略,将换热站与管网供热系统进行有效的协调和配合,实现能耗的优化。

还可以采用先进的控制系统和技术,如智能温控系统和人工智能算法等,提高换热站的自动化程度和运行效率。

换热站的能源利用效率也是需要关注的方面。

可以考虑在换热站中引入可再生能源,如太阳能和地热能等,减少对传统能源的依赖,提高能源利用效率。

换热站的余热利用也是一种重要的节能方式,可以利用余热进行其他用途的加热,如供暖、热水等,最大限度地发挥能源的价值。

通过对传热设备优化、供回水温度差优化、运行控制和调节优化以及能源利用优化等方面的探索,可以实现换热站的高效运行和节能目标的达成。

这对于提高集中供热系统的整体性能和环境友好型具有重要意义。

集中供热换热站优化配置及运行分析

集中供热换热站优化配置及运行分析

集中供热换热站优化配置及运行分析摘要:如今,随着我国城市化进程的不断加快,城市居民主要采用集中供热的方式,因此,必须要重视集中供热换热站的优化配置,从而为人们提供合理的热能,应该把它当作重点工作来不断的研究和完善,本文我们就来对集中供热换热站的优化配置和运行情况进行一下分析,并相应的提出了有效的改进对策,希望能促进集中供热换热站的健康发展。

关键词:集中供热换热站;优化配置;运行分析前言可以说,换热站的合理设置对整个供热的质量产生直接的影响,它是有效的连接用户和热源非常重要的环节,所以必须要得到重视。

而目前我们通过相关的调查数据能够发现,换热站在运行和工作的过程中仍然存在着相应的问题,不利于整个供热换热站的优化配置,所以,接下来我们就来具体的探讨一下集中供热换热站的配置和运行的有效方法。

一、换热站的建设规模理论1.大型换热站一般大型的换热站建设能够为25万平方米及以上的地区进行集中供热,但是,由于它建设所需要的规模是非常大的,所以,也在一定程度上加大了它的建设难度。

而且,它在实际的运行过程中很容易出现产能过剩的情况,所以大大的增加了它实际的运行成本,必须要对其进行较高的投资,才能够保证它的顺利运行,否则,就会因为运行成本的限制而阻碍它的工作。

另外,大型换热站的回收年限又是比较长的,而且,不能够对供暖的水利平衡进行有效的控制和调节。

2.小型换热站显而易见,小型的换热站相比于大型的换热站来说,它的建设规模是比较小的,也正是由于它的规模比较小,所以必须要建立更多的数量才能够满足人们对于供热的需求,从而,为他们提供舒适的生活环境。

因此,它分布的范围是比较广泛的,这大大的加大了热力公司的管理压力,不利于他们对于这些小型换热站的集中管理和控制。

3.换热站的规模因为不同规模的换热站所对于水和电的消耗情况都是不一样的,所以要求在进行换热站规模的考虑工作时,必须要认识到换热站的建设不能太大也不能太小,要根据实际的需要来进行有效的规划,对换热站的数量和供暖的面积要进行合理的安排,从而来有效的提高它们的供热性能。

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索【摘要】本文主要探讨了集中供热系统中换热站运行的优化措施。

首先对换热站工艺流程进行分析,揭示了其存在的问题。

随后提出了设备更新与升级、节能控制技术应用以及运行管理与维护规范化等优化措施。

通过对这些措施的实施,能够有效提高换热站的运行效率和节能水平。

本文还对换热站运行优化的效果进行评估,并展望了未来发展方向。

结论指出,通过采取相应措施,可以实现更加高效和可持续的换热站运行,为集中供热系统的发展提供有力支撑。

【关键词】。

1. 引言1.1 研究背景集中供热系统是我国城市冬季供暖的主要方式,而换热站作为该系统的核心设备,起着热能传递和分配的重要作用。

随着城市化进程的不断推进和能源需求的增加,换热站的运行问题日益突出,不仅影响供热效果,还增加了运行成本。

对于换热站运行进行有效的优化显得尤为重要。

目前,我国在集中供热系统中存在着一些问题,如换热站设备老化、效率低下、能耗高、环保措施滞后等。

这些问题导致了供热系统的运行效果不佳,严重影响了城市供暖的正常进行。

研究换热站运行的优化措施,对于提高供热效率、降低能耗、改善环境质量具有重要意义。

基于以上背景,本文旨在探讨集中供热系统中换热站运行的优化措施,通过对换热站工艺流程进行分析,揭示其中存在的问题,并提出相应的优化策略,以期为城市供热的可持续发展提供有益的参考。

1.2 研究目的研究目的是为了探索集中供热系统中换热站运行的优化措施,以提高换热站的运行效率和节能性能。

通过分析换热站工艺流程,揭示换热站运行存在的问题,针对问题提出有效的优化措施,包括设备更新与升级、节能控制技术应用和运行管理与维护规范化。

通过对这些优化措施的研究和实践,评估换热站运行优化的效果,并展望未来的发展方向,为集中供热系统中的换热站提供更加科学、高效的管理和运行指导。

最终目的是使换热站在保证供热质量和稳定性的尽可能降低能耗和运行成本,达到节能减排、可持续发展的目标。

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索随着城市化进程的加速,集中供热系统在城市供热中占据着重要地位。

而在集中供热系统中,换热站是一个非常重要的组成部分,它承担着热源和用户之间的热能传递任务。

换热站的正常运行对于整个供热系统的高效运行具有关键作用。

对于换热站的运行进行优化探索,是当前供热系统管理和运行的一个重要课题。

一、换热站运行问题分析1. 能效问题在传统的换热站运行中,存在能效较低的问题。

主要表现在供暖系统水泵的高能耗、换热器传热效率低等方面。

能耗问题不仅增加了热力公司的运行成本,也增加了用户的供热费用,影响了整个供热系统的经济性。

2. 运行稳定性问题传统的换热站在运行中容易出现水泵起动冲击、换热器结垢和管网漏水等问题,导致系统运行不稳定,影响了供热效果和安全性。

3. 管理维护问题传统的换热站存在管理维护成本高、设备寿命短等问题,需要经常性的维护和保养,给运行管理带来了不小的压力。

以上问题的存在,使得传统的换热站运行方式已经无法适应当前热力供应的需求,需要进行新的优化措施的探索。

二、优化措施探索1. 换热站设备更新为了提高换热站的能效和运行稳定性,需要对换热站的设备进行更新。

采用先进的换热器设备和高效的水泵设备,提高传热效率和输送效率,降低能耗。

采用先进的自动控制系统,提高系统的运行稳定性,减少故障发生的概率。

2. 运行模式优化传统的换热站存在常温循环和高温循环并存的情况,这样会造成供热系统运行不稳定、能效低下的问题。

需要对换热站的运行模式进行优化,采用低温热水循环方式,减少水泵的能耗,提高系统的运行效率。

3. 集中监控管理在换热站运行中,需要建立起完善的集中监控管理系统,实现对换热站运行状态的实时监测和远程控制。

通过集中监控系统,可以及时发现和处理设备运行异常,提高换热站的运行稳定性,减少故障发生的可能。

4. 管道维护保养为了减少管网泄漏等问题对系统运行的影响,需要加强对供热管道的维护保养工作。

集中供热系统换热站节能优化分析

集中供热系统换热站节能优化分析

集中供热系统换热站节能优化分析发布时间:2022-11-08T09:19:58.220Z 来源:《福光技术》2022年22期作者:马闯[导读] 为了积极响应国家节约能源的政策,集中供热系统凭借着方便环保在给人们生活提供极大便利的同时,如今侧重于考虑成本与能源耗费问题。

在实际过程中,集中供热系统换热站的应用消耗能源较高,当这部分能源消耗减少时,对于整个城市来说极大地降低了能源消耗量。

马闯大唐长热吉林热力有限公司吉林长春 130000摘要:为了积极响应国家节约能源的政策,集中供热系统凭借着方便环保在给人们生活提供极大便利的同时,如今侧重于考虑成本与能源耗费问题。

在实际过程中,集中供热系统换热站的应用消耗能源较高,当这部分能源消耗减少时,对于整个城市来说极大地降低了能源消耗量。

为了推动绿色低碳发展,课题组对某集中供热系统换热站的能耗进行具体分析,并进行了相关的改进,比较改进前后的供热效果与能耗,发现换热站中存在相当严重的能源浪费问题,我国对于集中供热系统换热站的应用加大了节能力度,力争通过各项节能措施的高效实施从根本上有效地降低能源消耗。

关键词:集中供热系统;换热站;节能优化1集中供热系统的结构与运行原理集中供热系统在结构上是由热源、热网、换热站以及用户所组成的。

在集中供热系统中一次网络是热源与换热站进行热源交换和传递的主要途径,二次网络则是换热站与用户之间进行热源交换和传递的途径。

通过一次网络和二次网络的作用能够将热源所产生的热能传递给用户进行使用。

在换热站内其有多个系统控制设备,比如说压力调节阀等,这些设备的主要功能就是对系统内的流量、压力、温度等进行调节,以保证集中供热系统具有良好的供热性能[30]。

管网则是集中供热系统进行热量传输的主要通道,其能够起到热量传递作用。

集中供热系统在进行连接时可以采用直接或者是间接相连的方式将热源与用户之间进行连接,还可以采用闭式或者是开式两种不同的方式进行连接,设备在布置方式还还可以分为单管制、双管制和多管制不同的连接方式,正是在这些多样化方式的基础上能够更好的突出集中供热系统的性能,从而为用户提供更为便利、稳定的供热服务。

集中供热换热站优化设计分析

集中供热换热站优化设计分析

集中供热换热站优化设计分析摘要:在科技高速发展,民众对于冬季供暖效果、经济性和节能降耗等方面提出高要求的背景下,城市集中供暖面临重大的挑战。

换热站作为一二次管网的水交换热量的场所,在集中供热工程中具有重要作用。

目前我国正在大力推进生态文明建设,传统集中供热的高耗能问题必须得到全面的整改处理,以适应国家节能降耗的要求。

本文主要对集中供热工程中,换热站优化设计进行了分析和阐述,希望可以为我国集中供暖中换热站的优化设计提供借鉴和帮助。

关键词:集中供热;换热站;设计;优化一、引言换热站是集中供热工程中的重要组成部分,随着近年来我国生态环境建设的需要,集中供热工程的节能降耗工作得到了有关单位的高度重视,对传统集中供热的高耗能问题进行改进成为各方研究的重点方向。

换热站作为集中供热工程中,一二次管网水源热量交换的场所,对其进行优化设计不仅可以提高集中供热效果,更可以有效的降低整改集中供热工程的能耗,使集中供热工程更加清洁环保。

二、换热站的工作原理及主要设备换热站是连接供热管网与用户的关键环节,在整个集中供热工程中具有举足轻重的作用。

如果将整个集中供热系统比作一个热源输送的过程,那么换热站就是整个线路中间的“加油站”[1]。

换热站介于集中供热系统中的一二次管网之间,在城市集中供暖系统中,城市热源通过一次管网将热量输送至换热站,换热站对热量进行转换使其满足相应的技术指标后,通过二次管网输送给用户。

换热站主要由换热器、循环泵、补水泵、控制系统等组成。

换热器是整个换热站中最为关键和核心设备,换热器决定着整个换热站系统运行的稳定性、经济型以及安全性;鉴于换热器的重要性,一般情况换热站会设置两台换热器,这两台换热器即可同时运行也可交互运行,以保证换热站的稳定和可靠。

除换热器外,对换热站经济指标和系统稳定性有重要影响的设备就是循环水泵,正常情况下,循环水泵的流量是相对稳定的。

在循环水泵技术参数的选择上,要根据换热站的规模选择适当的。

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索

集中供热系统中换热站运行的优化措施探索一、换热站运行存在的问题1. 能耗高:因为换热站需要不断运行和供热,因此其能耗较高。

2. 运行稳定性差:换热站在供热季节可能面临运行压力较大、负荷波动较大等问题,其运行稳定性缺乏保障。

3. 管网热损失大:由于管网的设计问题或者老化等原因,换热站在供热过程中可能存在较大的热损失。

4. 操作维护成本高:换热站的运行需要专业人员进行操作和维护,成本较高。

二、优化措施探索1. 设备更新改造:换热站的设备更新改造是提高其运行效率和稳定性的重要途径。

可以通过更换效率更高的换热设备、更新控制系统等方式,减少能耗、提高运行稳定性。

2. 负荷预测优化:通过对用户供热需求进行精确预测,提前调整换热站的运行模式和负荷,避免不必要的能耗和运行压力,减少能源浪费。

3. 管网维护:对于管网老化和设计不良的问题,可以进行定期检查和维护,改善管网的热损失问题,保障换热站的供热效率。

4. 运行管理优化:通过建立科学的运行管理制度,对换热站的运行模式、操作方法进行优化,减少操作和维护成本,提高运行效率。

5. 信息技术应用:利用信息技术手段,对换热站的运行数据进行实时监测和分析,及时发现问题并进行处理,提高运行稳定性和效率。

三、案例分析某市集中供热系统中的换热站存在运行效率低、能耗高、运行稳定性差的问题。

针对这一情况,该市先后采取了一系列的优化措施。

对换热站进行了设备更新改造,更换了部分老化设备,引进了新型高效换热设备,并对控制系统进行了升级。

利用信息技术手段建立了运行数据监测系统,实时监测换热站的运行情况,及时发现问题并进行处理。

对管网进行了定期检查和维护,改善了管网热损失问题。

建立了科学的运行管理制度,对换热站的运行模式和操作方法进行了优化。

通过以上优化措施的实施,该市集中供热系统中的换热站取得了显著的成效。

能耗明显下降,运行稳定性得到了保障。

而且运行管理成本也得到了一定的降低。

四、总结与展望集中供热系统中的换热站是整个供热系统的重要组成部分,其运行的优化对于提高供热效率、降低能耗、保障用户供热质量至关重要。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

集中供热换热站优化配置及运行分析
作为连接用户和热源极为重要的一环,换热站设计的合理性将会对供热质量产生直接影响。

通过对某热网调研数据发现,在换热站中存在能耗普遍较高的情况。

造成能耗高最主要的原因就在于换热站规模不合适、设备选型不合理、连接方式不恰当、运行管理不科学等。

文章就某换热站中现存管理问题以及设备型号进行了大致分析,并就此提出了相应的改进对策。

标签:集中供热;换热站;优化配置
1 换热站规模
1.1 大规模换电站优缺点
对于供热能力在二十五万平方米的换热站而言,由于其集中度高,进而使设备数量得以减少,也使得设备运行中的局部损失得以减少。

1.2 小规模换热站优缺点
就面积在一万平方米以下的换热站而言,其二次网的建筑物比较少,容易调节。

但就其一次网而言,由于换热站的数量太多,使得换热站热力和水力的平衡很难实现,致使热网的稳定性差。

并且小规模的换热站其设备投资费高,回收年限长,同时管理也很困难。

大规模的换热站其二次网辐射半径比较大,并且管线也比较长,致使二次网管网的损失也就比较大,同时水力失调的情况也比较严重。

1.3 换热站规模
由于不同规模的换热站其耗水和耗电都很高,在对运行过程中的年经济费相结合的状况下,对城市规划和规模加以考虑,通常情况下需将换热站规模控制在二十万平方米一个站较合理。

2 循环水泵
2.1 确定水泵扬程和流量
水泵输送能力在很大程度上是由水泵的扬程和流量来决定的,对扬程和流量加以恰当的选择能使水泵高效率运行,进而减低能耗。

通过对热负荷加以设计来确定循环水泵流量,通常情况下,循环水泵扬程不能比设计流量中各部分的阻力之和小。

在设计中一定要注意,热水循环系统是闭式系统,当对扬程加以确定之时,只需对管网损失加以考虑,而无需对建筑物高
度加以考虑。

2.2 水泵配置
通过调查研究发现,在换热站里其循环水泵通常都是两用一备或一用一备,并且每台水泵上面都会安装止回阀,当止回阀的局部阻力过大之时,其管网损失也会过大,因此需将泵前止回阀拆除,使换热站中动力的消耗得以减少。

为满足不同采暖期对供热负荷的要求,大多情况下会使用分阶段形式来对流量质调节加以改变。

在分阶段对流量调节加以改变之时,可选用不同扬程和流量的泵组。

当采暖期不同之时,其流量也会相应不同,通过对泵的转速加以调节来进行流量调节,这也是节能调节主要的方式。

在进行设计之时,一定要适当考虑使用变频泵,进而优化调节,最终达到节能的目的。

3 选择换热器
3.1 换热器面积
在对换热器加以设计之时,大多会采用平均温差法来加以计算。

需注意的是,在进行计算之时,采用的换热量指的是换热器额定的换热量。

事实上,在运行中因为负荷会跟随环境温度的改变而相应发生变化,致使供热系统运行的工况同换热器设计的工况有所不同,进而使得换热器换热量比额定换热量高或低,从而对系统供热效果产生影响。

如此一来,便需要设计人员在进行设计计算之时,按照相应公式对换热面积加以计算,当使用某些假定资料或经验数据之时,还需对换热器展开校核计算。

3.2 换热器的运行管理与合理配置
绝大多数的换热站中都包含两台型号一样的换热器,而有的换热站的换热器则只有一台。

在设计之时,为确保供热系统具备可靠性,一定要保证换热器在两台及其以上,并且每台的供热量必须大于总热符合的百分之七十以上。

通常状况下,两台换热器需一同运行,在工况调节的作用下,每台换热器所承担的总负荷为二分之一。

当其中一台出现故障之时,没有故障的那台便会满负荷运转,进而让系统可以满足供热需求。

当采暖阶段不同之时,可对不同换热器的运行方案加以应用。

在尖峰负荷时期,可通过对两台换热器流量加以调节来满足符合的需求。

因为设计之时所选换热器的供热量在总热负荷的百分之七十以上,所以当两台换热器一同运行之时,并且流量最大之时可承担换热量使设计热负荷的百分之一百四十。

在采暖的初期或末期,需要换热站承担的热负荷便比较小,在热负荷比设计总热负荷的百分之七十还小之时,只需一台换热器运行便能达到负荷要求。

经过此种设计形式,不仅能使供热需求在尖峰之时满足要求,同时也能在低负荷的时候达到节能的目的,因此具备一定的环境效益和经济性。

选型不恰当以及换热器管理不当都会造成换热器损失过多压力。

换热器经过长期运行便会在其内部形成污垢,进而对热媒和换热器之间的换热系数产生影响,致使换热的效果变差。

这时,为了与设计负荷要求相符,需要使流量增大。

伴随流量不断的增加,换热器由于阻力所造成的损失也会增大,进而造成换热站能耗增多。

如此一来便需要我们对换热器进行定期除垢处理。

通过除垢不仅能使摩擦损失减少,同时还能使换热器的换热效果增强,进而提升换热的效率。

当系统在设计工况里运行之时,对其加以调节,进而使换热器换热的效率得到保证。

4 选择连接方式
4.1 混水直连
混水连接常用的混水形式包括水泵供水加压、水泵回水加压和水泵旁通加压三种形式。

4.1.1 水泵供水加压的混水换热可以在二次网的供水处安装混水泵。

在调节阀的作用下一次网与二次网回水进行混合,然后经由水泵抽吸进入二次网,然后再对其进行供热处理。

此种系统适合在一次网和二次网的水压力大致相当,并且一次网的供水压力较低管段中使用。

4.1.2 水泵回水加压的混水换热可以在二次网的回水管位置安装混水泵。

水泵在对二次网进行回水加压之时,让需要实行混水换热处理的水在旁通管阀门调节作用下和一次网供水进行混合加热。

此种方式适合在一次网供水的压力比较高但二次网回水的压力比较低的状况下使用。

4.1.3 水泵旁通加压形式的混水换热可以在一次网的供水位置安装电动调节阀,在混水旁通管处安装混水泵,此种形式的安装方式对于处在中高压管段的一次网供水适用。

4.2 间接连接
此种连接形式通过在换热站中使用换热器,然后由一次网的高温水或蒸汽通过换热器把二次网回水进行加热,最后提供给用户用以采暖。

此种连接形式的一二次管网成彼此独立的一个封闭系统,它的运行调节相对简单,使用范围也比较广。

4.3 间接连接和混水直连的选择
混水间接连接换热和直连换热的特点各不相同,在进行设计之时,一定要按照实际状况对连接形式加以选择。

对末端较冷的用户可以使用混水换热处理,如此一来便可对一次网的供水加以直接利用,进而使一次网的回水温度得以降低,从而确保供热的效果。

5 结束语
通过对上述实例加以分析,同时与理论相结合,进而对设计中存在问题提出相应建议。

5.1 对换热站运行管理予以优化,选择适当的监视软件,进而实现换热站系统的自控。

换热站可以按照室外温度改变状况进行自动调控,进而获得快速、准确、一致的执行速度,从而将管理和控制问题得以有效解决。

5.2 按照换热站位置以及一次网供给水压大小情况,对连接方式予以合理選择,在运行过程中要尽可能的避免出现水泵节流的情况。

5.3 使用阻力小的换热器,进而使换热站内动力的消耗得以减少,将换热器保温的工作做好,从而使散热损失得以减少。

在对换热器加以合理选择的情况下,对换热器管理予以加强。

在采暖期之前就需对其加以清洗,将由于污垢而造成的换热器传热效果差以及损失过大的问题解决掉。

参考文献
[1]崔焕鲜.集中供热换热站设计优化[J].科技资讯,2011,(03):41.
[2]陈华,马德起,孙立勇.城市集中供热换热站的节能设计分析[J].中国城市经济,2011,(14):164+166.。

相关文档
最新文档