151火力发电厂暖通节能设计

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火力发电厂暖通空调系统研究

火力发电厂暖通空调系统研究

火力发电厂暖通空调系统研究作者:吴志深来源:《砖瓦世界·下半月》2020年第04期摘要:伴随着时代的快速进步,带动了电力行业的蓬勃发展,火力发电厂对于工作环境的舒适性也有了更高的要求。

暖通空调系统在火力发电厂中起着改善生产生活环境,保护健康,提高工作效率的作用。

控制好暖通空调系统是我们迫切需要解决的问题。

现就暖通空调系统的降噪措施进行初步探讨。

关键词:火力发电厂;暖通空调暖通空调工程作为人类生产生活步入现代化阶段的重要标志,暖通空调制冷系统的高效率循环使用具有非常突出的应用价值。

其不但改变了以往人们取暖制冷模式,而且极大提升了应用效率。

1 火力发电厂暖通空调专业简介1.1 暖通空调专业介绍暖通空调,顾名思义包括采暖、通风和空气调节三个方面,而火力发电厂中暖通空调专业涉及的范围包括主厂房、电气建筑、输煤建筑、化学建筑等,另有与前述建筑配套的各辅助生产建筑物和行政福利建筑的采暖、通风、空调、除尘以及真空吸尘系统。

1.2 火力发电厂中暖通空调专业的重要性虽然暖通空调专业的投资在火电厂建设总投资中所占比例不是很大,但是其对于电厂工艺流程的实现是种有力保障,对电厂工人的身体健康与舒适有着极其重要的作用,可谓不可或缺。

主厂房是发电厂的核心部分,里面聚集了电厂中绝大多数的换热设备和汽水管道,如果没有良好的通风设计,汽机房将会成为“蒸笼”,如果锅炉采用室内布置,则暖通空调专业的责任更为重大。

采暖对于我国北方火电厂的冬季意义非凡,保障部分设备正常工作,让员工工作環境舒适健康;通风则对于建筑物夏季降温和为员工提供新鲜空气有着重要作用;空气调节全年承担着控制各电子设备间的温度和集控室的环境及温度。

可见,如果火电厂中暖通空调系统设计不佳,不但设备的运行环境得不到保障,电厂职工处于寒冷或高温或粉尘漫飞的环境中也难以顺利工作。

2 暖通空调系统的基本形式2.1 空气调节系统空气调节系统是通过空气处理设备及管道输送和分布系统,对室内空气进行过滤、加热、降温、加湿、去湿处理,维持空调区域内的温度、湿度、空气流动速度和空气洁净度。

暖通节能专项方案

暖通节能专项方案

一、方案背景随着全球气候变化和能源资源的日益紧张,节能减排已成为我国社会发展的重大战略。

暖通空调系统作为建筑能耗的重要组成部分,其节能改造和优化设计对于降低建筑能耗、提高能源利用效率具有重要意义。

本方案旨在通过对暖通空调系统的节能改造,实现建筑能耗的降低,推动绿色建筑和低碳城市的建设。

二、方案目标1. 降低建筑能耗:通过优化设计、设备选型、运行管理等手段,使暖通空调系统的能耗降低20%以上。

2. 提高能源利用效率:采用节能设备和技术,提高能源利用效率,减少能源浪费。

3. 提升室内环境舒适度:确保室内温度、湿度、空气质量等满足人体舒适需求。

4. 提高系统可靠性:通过优化设计和设备选型,提高暖通空调系统的可靠性,降低故障率。

三、方案内容1. 优化建筑设计(1)合理规划建筑布局,减少建筑体量,降低建筑能耗。

(2)采用高性能的保温隔热材料,提高建筑的保温隔热性能。

(3)优化建筑朝向和窗墙比,降低太阳辐射对室内环境的影响。

2. 设备选型与优化(1)选用高效节能的暖通空调设备,如变频空调、热泵热水机组等。

(2)采用智能控制系统,实现设备运行状态的实时监测和调节。

(3)优化设备运行参数,如设定合理的温度、湿度等,降低设备能耗。

3. 运行管理与维护(1)建立完善的能源管理制度,加强能源消耗监测和统计分析。

(2)定期对暖通空调系统进行维护保养,确保设备正常运行。

(3)加强人员培训,提高能源管理人员和操作人员的节能意识。

4. 技术应用(1)采用可再生能源,如太阳能、地热能等,替代传统能源。

(2)应用智能控制技术,实现暖通空调系统的自动化、智能化运行。

(3)采用建筑能耗模拟软件,对暖通空调系统进行能耗分析和优化设计。

四、实施步骤1. 调研分析:对建筑项目进行能耗调研和分析,确定节能改造目标和方案。

2. 设计方案:根据调研分析结果,制定详细的暖通节能设计方案。

3. 设备选型:根据设计方案,选择高效节能的设备。

4. 施工安装:按照设计方案和设备选型,进行暖通空调系统的施工和安装。

火力发电厂的暖通空调系统研究

火力发电厂的暖通空调系统研究

火力发电厂的暖通空调系统研究摘要:在火力发电厂的发展过程中,供暖通风空调系统占据着重要地位,并且发挥出了极其重要的作用。

暖通空调系统中包含着较多的子系统,而且这些子系统又具有不同的功能,如除尘、降温、供暖、通风等,相对于家用空调系统,这种空调系统具有更加复杂的结构和功能。

本文主要探讨了火力发电中,暖通空调系统的功能及发展现状等问题,以供参考。

关键词:火力发电厂;暖通空调系统;系统设计当前,伴随着科学技术的迅速发展,暖通空调的运用也越来越广泛。

为了加大对暖通空调系统的了解,充分发挥这种系统的应用优势,需在了解暖通空调系统发展现状的基础上,加强对暖通空调系统的研究和创新,逐渐完善各部分结构的功能,充分发挥它的作用和价值,为火力发电厂的发展带来较大的经济效益和社会效益。

1.火力发电厂暖通空调系统的功能暖通空调系统主要包含供暖系统、空调系统、通风系统三种子系统,它作为一种辅助设施,在火力电厂中具有重要作用。

如(1)这种系统的运用,有助于极大的改善生产工工艺,并且将工作和劳动过程中存在的不良因素消除或者加以改善,从而为人们提供一个良好的工作环境,保障生产工作者的生命健康和安全;(2)根据工艺设备对工作环境的需求,来进一步改善当前的工作环境,从而确保各项工艺设备的运行更加稳定和安全;当发生火灾的情况下,暖通空调系统可以将燃烧过程中产生的烟气快速排除,从而对那些被损害的设备进行迅速抢修,确保电力工厂的正常运行。

2.火力发电厂的暖通空调系统发展现状近年来,我国的火电建设发展速度越来越快,生产技术及电力设施也逐渐提升和完善,相比于传统的生产理念,当前火力发电厂的建设理念逐渐朝着高效化、环保化及节能化方向发展,与此同时,火力发电厂的暖通空调系统也具有了更高的技术水平,火力发电厂在运行的过程中,也充分践行了高效、环保和节能的发展理念,例如,在供暖热媒方面,利用热水取代蒸汽,从而促使每年的水资源和热力能源利用率大大降低;在空调方式方面,也有了改进,逐渐运用空气空调系统取代以往的柜式空调机组,这种空调系统的运用,有助于为运行工作人员及各项电力设备提供一个更加良好的空气环境。

暖通专业节能措施

暖通专业节能措施

暖通专业节能措施概述节能是当前社会发展中的一项重要任务,而暖通专业作为建筑工程的核心领域之一,也需要积极采取节能措施。

本文将介绍一些常见的暖通专业节能措施,以帮助建筑师和工程师在设计和施工过程中降低能源消耗,提高能源利用效率。

1. 断桥铝合金窗断桥铝合金窗是一种常见的节能措施,它采用了断桥技术,将室内外两侧的铝材断开,从而有效阻断热传导。

相比传统的铝合金窗,断桥铝合金窗在保证强度和质量的同时能够提供更好的保温性能,降低能源消耗。

2. 外墙保温外墙保温是另一个重要的节能措施。

通过在建筑外墙表面添加保温材料,可以减少建筑物与外界环境之间的热量交换,达到节能的目的。

常用的外墙保温材料包括岩棉、聚苯板、挤塑板等,它们具有良好的保温性能和防潮性能。

3. 高效暖通系统高效暖通系统是实现节能的关键。

通过合理设计和选择供暖、通风和空调设备,可以降低能源消耗。

其中,采用节能型暖通设备如高效供暖锅炉、风机盘管和新风热回收装置等能够显著提高能源利用效率。

此外,使用智能控制系统进行能源管理和优化运行也是节能的重要手段。

4. LED照明LED照明是一种高效节能的照明方式。

相比传统的白炽灯和荧光灯,LED照明具有更高的光效和更长的使用寿命。

在建筑的照明设计中,合理布置LED灯具、采用调光和感应控制等技术手段,可以有效降低能源消耗。

5. 温度和湿度控制合理的温度和湿度控制是节能的重要环节。

通过使用温湿度传感器和自动控制系统,可以根据人们的需要进行精确的控制。

例如,在不同时段、不同区域设置合适的温度和湿度范围,避免过度供暖和制冷,从而降低能源消耗。

6. 智能建筑管理系统智能建筑管理系统能够实现对建筑内部的各种设备和系统进行集中管理和控制,包括供暖系统、照明系统、空调系统等。

通过实时数据采集和分析,可以优化能源利用,自动调整设备运行状态,节约能源。

7. 太阳能利用太阳能是一种清洁、可再生的能源资源,利用太阳能进行供暖、热水和电力的生产是一种常见的节能措施。

浅谈火力发电厂的暖通空调系统框架构建

浅谈火力发电厂的暖通空调系统框架构建

浅谈火力发电厂的暖通空调系统框架构建摘要:火力发电厂的暖通空调系统在保证厂房内舒适的工作环境的同时,还需要满足热力设备的稳定运行和节能减排的要求。

本文将浅谈火力发电厂的暖通空调系统框架构建,包括系统组成、主要功能和关键技术。

关键词:火力发电厂暖通空调系统框架引言:火力发电厂的暖通空调系统框架构建是确保厂房内舒适工作环境、热力设备稳定运行和节能减排的重要任务。

本文将深入探讨火力发电厂暖通空调系统框架构建的关键要素和创新技术,为读者提供独到的见解和有价值的知识。

一、系统组成:火力发电厂的暖通空调系统是由多个重要的组成部分构成,每个部分都在系统的运行中发挥着重要的作用。

以下是火力发电厂暖通空调系统的主要组成部分:(一)空调主机1.冷水机组:冷水机组是暖通空调系统中的重要组成部分,通过循环制冷剂实现厂房内的制冷效果。

它具有高效率、稳定性和节能性的特点,可提供稳定的冷水供应。

2.热泵:热泵是一种能够在厂房内提供制冷和供暖两种功能的设备。

通过工作原理的调整,热泵可以从外部环境中提取热能或冷能,并将其传递到厂房内,以满足不同季节的需求。

(二)配管系统1.冷热水管道:冷热水管道用于输送冷热水,将冷热水供应到各个设备和区域。

它具有良好的导热性能和耐高温、耐腐蚀等特点,确保冷热水的稳定输送。

2.空气管道:空气管道主要用于输送空气,包括供应冷风、热风以及新鲜空气等。

通过科学的管道设计和布局,可实现空气的均匀分配和高效利用。

(三)空气处理设备1.空气处理机组:空气处理机组用于对厂房内的空气进行处理,调节空气的温湿度和质量。

它可以对空气进行过滤、除湿、加湿等处理,提供舒适和清洁的工作环境。

2.换气系统:换气系统用于保持厂房内的空气流通和新鲜空气的引入。

它可以排除有害气体和异味,保持厂房内的空气清新,并避免空气污染和气味积聚。

以上是火力发电厂暖通空调系统的主要组成部分,每个组成部分的协同作用构建了一个高效、可靠和舒适的暖通空调系统。

暖通工程节能改造方案设计

暖通工程节能改造方案设计

暖通工程节能改造方案设计一、绪论随着我国经济快速发展和工业化进程加快,能源消耗不断增加,能源供应紧张的问题日益突出。

同时,随着全球气候变化问题的凸显,低碳、环保、节能的理念逐渐深入人心。

对于建筑节能来说,暖通工程在建筑中所占比重较大,因此对暖通工程进行节能改造,成为了当前节能减排工作的一个重要方向。

二、暖通工程的节能改造方案设计1. 传统暖通设备的优化传统的供暖系统通常存在能量浪费的问题,通过优化传统暖通设备,可以有效降低能源消耗。

首先,对供暖设备进行清洗和维护,保证设备的正常运行。

其次,对设备进行调节和改造,使其运行更加高效。

例如,使用高效率的供暖片和散热器,以及安装调节阀和自动控制系统,能够有效减少能源消耗。

2. 热回收技术的应用热回收技术是一种可以有效节能的技术,通过对建筑内的热量进行回收利用,可以减少能源消耗。

在暖通工程中,可以采用空气-空气热泵系统、地源热泵系统以及余热回收系统等热回收技术,通过将建筑内部的热量回收利用,以达到节能的目的。

3. 设备智能化控制系统的应用智能化控制系统可以有效提高设备的运行效率,减少能源的浪费。

通过使用智能温控系统和智能供热系统,可以根据室内外的温度和湿度情况进行智能调节,以确保建筑内的温度和湿度在舒适范围内,并减少能源的浪费。

4. 新型节能设备的应用随着科技的不断发展,新型的节能设备不断涌现,比如太阳能热水器、高效热泵等设备。

这些新型设备具有高效节能的特点,可以有效减少能源消耗,特别适用于建筑节能改造。

5. 建筑外保温系统的改造建筑外保温系统是影响建筑能耗的重要因素之一。

通过对建筑外保温系统进行改造,可以有效降低建筑的能源消耗。

采用保温材料、隔热技术和降低建筑对外界环境的热传递,可以减少建筑热损失,达到节能的目的。

6. 空调系统的节能改造空调系统在建筑中能耗占比较大,通过改造空调系统,可以有效减少能源消耗。

可以采用变频技术的空调系统、智能控制系统以及高效率的空气过滤器,减少空调系统的能耗,实现节能的目的。

暖通专业节能方案

暖通专业节能方案

暖通专业节能方案1. 引言暖通专业是指与建筑物的采暖、通风、空调系统相关的工程技术领域。

随着环境保护意识的增强和能源资源的日益紧张,节能已成为暖通专业发展的重要方向。

本文将介绍一些常见的暖通专业节能方案,旨在帮助提高建筑物的能源效率。

2. 建筑外围绝热建筑外围绝热是一种常用的节能措施。

通过在建筑物外部墙壁、屋顶和地面等区域加装保温材料,可以减少能量的传递和损失,提高建筑物的保温性能。

常见的外围绝热材料包括聚苯板、岩棉板、聚氨酯板等。

在选择外围绝热材料时,需要考虑其导热系数、厚度和防火性能等因素。

3. 高效供热系统高效供热系统是实现暖通专业节能的重要手段之一。

传统的供热系统存在着热量损失大、能源利用率低等问题。

采用高效供热系统可以有效减少能源消耗,改善室内舒适度。

常见的高效供热系统包括地源热泵系统、太阳能供热系统、燃气热水锅炉系统等。

选择适合的供热系统需考虑建筑物的热负荷及空间条件。

4. 中央空调系统的优化中央空调系统是建筑物中能源消耗较大的部分之一。

优化中央空调系统可以有效降低能源消耗,提高系统的能效。

以下是一些优化中央空调系统的措施:•定期清洗和更换空调系统的过滤器,保持空气流通顺畅。

•优化空调系统的风量调节,根据实际需要调整送风量和回风量。

•安装变频器,控制空调系统的风机和水泵运行速度,以适应不同负荷条件。

5. 照明系统的节能改造照明系统是建筑物能源消耗的重要组成部分。

通过对照明系统进行节能改造,可以降低能源消耗,延长照明设备的使用寿命。

以下是一些节能改造的措施:•替换传统白炽灯和荧光灯为LED灯具,LED灯具具有高效、长寿命和可调光等特点。

•安装照明感应器,根据人员活动情况自动调节照明亮度。

•合理设置照明控制回路,根据不同区域和使用需求进行分组控制。

6. 建筑物能源管理系统建筑物能源管理系统是对建筑物能源消耗进行监控和管理的系统。

通过实时监测能源消耗情况,可以及时发现并解决能源浪费问题。

建筑物能源管理系统可以对建筑设备进行调度控制,根据不同的需求进行智能化管理。

火力发电厂的热力系统节能措施优化

火力发电厂的热力系统节能措施优化

火力发电厂的热力系统节能措施优化湖北麻城市438300摘要:根据电厂的实际运行状况,对火力发电系统进行优化,显著提高了火力发电厂的运行效率。

通过技术和装备的革新,促进火力发电的创新发展,既提高了电厂的经济效益,又可以达到节能减排的环保要求,实现电厂的可持续发展。

关键词:火力发电厂;热力系统;节能措施引言作为我国经济发展的基础保障,各种能源的问题将直接影响到综合国力的提高以及人民的生活,由此可见,火电厂必须要以身作则,通过自身热力系统的节能减排优化,为其他工业生产领域提供一个良好的榜样,真正促进我国社会的可持续性发展。

1发电厂热力系统节能优化的必要性从目前国内电力工业发展的情况来看,对发电厂热力系统进行节能优化是推动电力工业可持续发展的一个重要课题。

电厂在国内属于高耗能行业,随着国家越来越重视经济和环境的可持续发展,逐渐提高的生产成本已成为困扰电厂发展的主要问题。

在实施节能优化战略的同时,对电厂的热力系统进行节能优化,节省运行费用,减少能源消耗,提高能源利用率,是环保的必然要求。

与过去相比,我国火力发电系统在节能改造方面已有了很大的进展,在节能管理上有了很大的提高。

火力发电厂的热力系统是一个非常复杂的工程,它包含了很多的设备和环节,因此,在各个环节都要重视节能,而要做到这一点,就必须要大胆地进行技术创新,采取全方位的节能措施,采取多种节能技术,进行精细管理,这样就可以减少整个热力系统的能源消耗。

要从根本上解决热力系统的节能问题,就必须对热力系统进行全方位的监测,并根据这些数据,做出最佳的解决办法。

针对目前火力发电厂的热力系统运行中存在的问题,应从细部着手,以提高总体效率。

2发电厂热力系统的节能优化设计2.1发电厂热力系统运行模式的优化设计在优化电厂热力系统的节能优化方案时,为了达到系统节能优化的目标,就必须先对机组的运行模式实施节能化改造,调整传统的系统运行方式,尝试采用多元化的运行方式。

例如,将一年分为几个时间段,在某个时间段可以尝试一种连续的阀门工作模式,并且在一定的时间内,对机组进行最合理的调节,提高系统的工作效率。

暖通空调系统节能设计方案分析

暖通空调系统节能设计方案分析

暖通空调系统节能设计方案分析一想到节能设计,我的思绪就像打开了闸门,各种各样的想法一股脑儿地涌出来。

暖通空调系统,作为建筑中能耗的大头,它的节能设计自然是重中之重的任务。

1.系统设计优化在设计阶段,我们就得把节能理念贯穿始终。

空调系统的负荷计算是关键,不能盲目追求大马拉小车,也不能让小马拉大车。

我们要根据建筑的实际使用需求,合理选择空调系统的容量和类型。

比如,采用多联机系统,就能在保证舒适度的同时,实现能量的合理分配。

是空调系统的布局。

管道、风道的设计要尽量简洁,减少能量损失。

同时,还要考虑系统的可扩展性,为未来可能的改造留出空间。

2.设备选型设备选型是节能设计中的另一个重要环节。

我们要选择高效、可靠的设备,这样才能确保系统的稳定运行和低能耗。

比如,选用变频空调,就能在部分负荷运行时,实现能量的节省。

还要关注设备的能效比。

现在市面上有很多节能设备,但它们的能效比并不都一样。

我们要货比三家,选择性价比高的设备。

同时,还要关注设备的噪音、振动等指标,确保系统的舒适性。

3.系统控制在控制系统中,我们还应该加入能源管理模块,实时监测系统的能耗,为我们提供节能分析和优化建议。

这样,我们就能根据实际情况,调整空调系统的运行参数,实现节能目标。

4.节能措施具体来说,我们可以这样做:在建筑外墙上安装保温层,减少室内外热量交换;采用节能窗户,降低空调系统的负荷;在屋顶安装太阳能集热器,提供空调系统的热水需求;利用地下空间,采用地源热泵技术,实现空调系统的冷暖供应;在室内设计中,采用自然通风、采光等技术,减少空调系统的使用时间。

5.后期运行与维护节能设计不是一劳永逸的事情,后期运行与维护同样重要。

我们要定期检查空调系统的运行状态,发现问题及时解决。

同时,还要定期清洗空调设备的过滤网、散热器等,确保设备的运行效率。

我们要加强对用户的培训,让他们了解空调系统的节能原理,引导他们养成节能的生活方式。

只有这样,我们才能真正实现空调系统的节能目标。

浅谈火力发电厂的暖通空调系统

浅谈火力发电厂的暖通空调系统

浅谈火力发电厂的暖通空调系统摘要:火力发电厂担任着为社会提供电能的重任。

目前,随着火力发电厂规模的不断扩大以及数量的不断增多,其对暖通空调系统的需求量也越来越大。

这就需要火力发电厂加大对暖通空调系统应用的重视力度,不断优化暖通空调系统的设计,提升暖通空调系统运行的效果,提升火力发电厂的运行效率。

本文首先对火力发电厂暖通空调系统的应用进行了分析,然后对火力发电厂暖通空调系统应用效果的优化进行了探究,希望能够为相关工作人员提供有效的参考。

关键词:火力发电厂;暖通空调系统;应用;优化引言:火力发电厂要结合自身的实际情况对暖通空调系统进行科学合理的设计,优化和改善暖通空调系统在运行过程中出现的问题,降低暖通空调系统故障发生的概率,充分发挥暖通空调系统的作用,从而实现火力发电厂环境质量的优化,为工作人员创设良好的工作环境,促进火力发电厂良好稳定健康运行,更好的满足人们对电能的需求。

一、火力发电厂暖通空调系统的应用其一,火力发电厂暖通空调系统中空气调节系统的应用。

空气调节系统主要由三个部分组成,一是管道输送系统,二是管道分布系统,三是空气处理设备。

空气调节系统的作用主要有两个方面,一是调节室内空气的湿温度,二是过滤处理室内空气。

它可以保持空调系统作用范围内空气的洁净度和流动速度以及区域的室温度达到一定的要求。

[1]一般空气调节系统在火力发电厂使用的地方并不多。

目前只有三个区域使用空气调节系统。

一是火力发电厂的电气继电器室,二是火力发电厂的电子设备间,三是火力发电厂的单元控制室。

其二,火力发电厂暖通空调系统中降温通风系统的应用。

如果机械通风系统的运行效果没有达到室内温度的要求,火力发电厂可以依靠制冷装置降温冷却室内外空气。

一般使用降温通风系统的地方主要是火力发电厂的电气设备用房,尤其是在高温夏天,降温通风系统发挥着重要的作用,它能够更好的维持电气设备用房的温度。

一般降温通风系统适用于对风速和湿度没有特定要求的区域。

火力发电厂综合节能解决设计方案

火力发电厂综合节能解决设计方案

火力发电厂·综合节能解决方案目录:火电系统节能投资技术线路 (3)1. 锅炉燃烧系统节油技术路线 (3)【技术名称】:燃煤锅炉气化微油点火技术 (3)【技术名称】:燃煤锅炉等离子煤粉点火技术 (4)【技术名称】:电站锅炉用邻机蒸汽加热启动技术 (4)2. 锅炉燃烧系统效率提升技术路线 (7)【技术名称】:复合相变换热技术 (7)【技术名称】:凝汽器螺旋纽带除垢装置技术 (10)3. 降低厂电率技术路线 (11)【技术名称】:风机、凝泵变频改造 (11)【技术名称】:电除尘器变频节能提效控制技术 (12)4. 热值回收综合技术路线 (14)【技术名称】:脱硫岛烟气余热回收及风机运行优化技术 (14)5. 吹灰优化技术路线 (16)【技术名称】:锅炉智能吹灰优化与在线结焦预警系统技术 (16)6. 预热密封技术路线 (18)【技术名称】:电站锅炉空气预热器柔性接触式密封技术 (18)7. 汽轮机效率提升技术路线 (19)【技术名称】:汽轮机通流改造 (19)【技术名称】:汽轮机汽封改造 (20)8. 热电联产技术路线 (22)【技术名称】:基于吸收式换热的新型热电联产集中供热技术 (22)【技术名称】:纯凝汽轮机组改造实现热电联产技术 (24)火电系统节能投资技术线路1. 锅炉燃烧系统节油技术路线【技术名称】:燃煤锅炉气化微油点火技术目前我国电站锅炉启动和低负荷稳燃过程中要消耗大量燃油,现役机组每台锅炉每年点火及稳燃用柴油约500吨以上。

传统的大油枪每只油枪的出力在1.0t/h左右,而气化微油点火技术油枪出力只有30kg/h左右。

适用范围:煤粉锅炉节能原理:1.技术原理通过煤粉主燃烧器的一次风粉瞬间加热到煤粉着火温度,风粉混合物受到了高温火焰的冲击,挥发粉迅速析出同时开始燃烧,从而使煤粉中的碳颗粒在持续的高温加热下开始燃烧,形成高温火炬。

2.关键技术油枪的气化燃烧,油燃烧室的配风,煤粉燃烧器的分级设计。

暖通空调系统的节能设计措施

暖通空调系统的节能设计措施

暖通空调系统的节能设计措施
随着人口的逐步增长和经济的不断发展,能源消耗也在不断增加,这给环境带来了相当大的压力。

为了更好地节能减排,暖通空调系统的节能设计措施是必不可少的。

一、设计方面首先,设计方面要考虑系统的整体规划,包括建筑结构、墙体建筑材料、墙体厚度等,避免建筑过于复杂,保持建筑结构作为热量传递的均匀性,尽可能地减少能源浪费。

二、冷热负荷的合理计算在冷热负荷的计算方面,应考虑建筑使用的需求和环境条件,以减少空调舒适度降低和能源消耗,从而减少空调系统的能耗。

在设计过程中,不仅需要考虑这些因素,还需要考虑能效比,并选择技术先进、效果显著的空调设备。

三、冬季供暖的供热措施在寒冷的冬季,加热系统可能是空调系统的一个关键部分。

为了减少供热系统在冬季的能耗,可以选择节能降低室内温度的建筑装饰材料和实际使用情况分析,同时通过热力学和技术手段实现阳光走廊和温室效果等方式,减少室内温度下降造成的负荷并减少能源浪费。

四、冷却水的循环在夏季,空调系统对冷却水循环的要求也比较大。

为了减少能源消耗,可以考虑利用太阳能和地埋管的热效应等技术实现冷却水的夜间循环,以减少能源消耗。

五、避免室内关闭和悬挂物体最后,在实际使用空调系统时,应注意避免室内闭合和悬挂物体,从而防止空气流通,导致能源浪费和室内温度过高。

综上,暖通空调系统的节能设计措施是减少能源浪费的必要途径。

通过改善建筑结构和墙体建筑材料等方面的改进,提高设计能效比、降低用电负荷与维护成本,减少能源消耗,最终切实推动节能减排。

工业厂房暖通空调的节能设计

工业厂房暖通空调的节能设计

工业厂房暖通空调的节能设计随着工业化进程的不断发展,工业厂房在生产装备和环境设施上的需求也在不断增加。

暖通空调系统在工业厂房中起着至关重要的作用,它不仅能够调节室内温度、湿度,还能够保证室内空气的清洁和通风换气,从而为员工创造一个舒适、安全的工作环境,提高生产效率。

随着能源紧张和环境污染的日益严重,如何在满足工业厂房空调需求的前提下实现节能减排成为了亟待解决的问题。

一、节能设计的原则1. 选用高效设备:在设计暖通空调系统时,应选用高效设备,例如高效空调机、高效风机等,以降低系统能耗,提高能源利用效率。

2. 合理布局:合理规划暖通空调系统的布局,避免出现重复供排风区域,充分利用现有的空间,减少管道长度,降低系统运行阻力。

3. 采用智能控制:应用智能控制技术完成设备的自动调节,实现根据实际需求变化进行供暖、通风、空调的智能控制,降低系统的能耗。

4. 增加维护管理:加强暖通空调系统的日常维护管理工作,定期进行设备检测和清洁,保证设备的正常运行,降低故障率,延长设备寿命。

二、节能设计的具体措施1. 采用节能设备在工业厂房的暖通空调系统中,通常会采用制冷设备、风机、泵等设备来完成空调和通风的任务。

为了节约能源,可以选择能效比较高的设备。

选用高效离心式制冷机组,采用风量可调的节能风机、变频泵等,通过提高设备的运行效率,降低系统的能耗。

2. 设计合理的系统布局在工业厂房暖通空调系统的设计中,应该合理规划系统的布局,减少管道长度,降低运行阻力,提高整个系统的运行效率。

在舒适度要求较高的区域,可以采用分区域空调的方式,将系统布局分区,减少能耗。

3. 应用智能控制技术利用现代智能控制技术,实现对暖通空调系统的自动控制。

通过传感器实时监测室内外温度、湿度等参数,根据实际需求对空调、通风系统进行智能控制,同时实现设备的自动调节,以节约能源和提高系统的运行效率。

4. 进行系统的能效评估在暖通空调系统的设计和改造过程中,可以进行系统的能效评估。

火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程

火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程

火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程1. 简介火力发电厂是一种常见的发电设施,它通过燃烧煤炭、天然气或石油来产生能量,并将其转化为电力。

然而,火力发电厂除了发电功能之外,还承担着采暖、通风和空调系统的重要任务。

本文将探讨火力发电厂的采暖通风与空调设计技术规程,以及对这一主题的观点和理解。

2. 火力发电厂采暖通风与空调的重要性采暖通风与空调系统在火力发电厂中起着关键的作用。

它们可以为办公区、控制室以及其他维护区域提供适宜的温度和湿度,以确保员工的工作环境舒适。

这些系统对于火力发电厂的运行也至关重要。

在发电过程中,需要大量的冷却设备以防止发电设备过热。

鉴于火力发电厂通常位于工业区域,大规模的污染物排放也需要通过通风与空调系统进行处理,以确保厂区内的空气质量合格。

3. 采暖系统设计技术规程在火力发电厂的采暖系统设计中,我们应该考虑以下几个方面。

3.1 温度控制:根据不同区域的需求,应该设定相应的温度要求。

办公区和控制室通常需要保持一个较为稳定的温度,而维修和设备区域则可以适当降低温度。

3.2 供热方式:采暖系统可以选择使用蒸汽或热水进行供热。

选择合适的供热方式将直接影响采暖效果和能耗。

3.3 供暖设备选择:应根据火力发电厂的规模和需求,选择合适的供暖设备。

对于较大的厂区,可以考虑使用集中供热系统来提高供暖效果和能源利用率。

4. 通风系统设计技术规程在火力发电厂的通风系统设计中,以下几个方面需要特别关注。

4.1 新风换气:为了保持厂区内的空气新鲜,需要引入一定量的新风。

通过合理设置进风口和出风口,并结合新风处理设备,可以确保厂区内的空气质量满足相关标准。

4.2 有害气体排放:火力发电厂的运行过程中会产生大量的有害气体,例如二氧化硫和氮氧化物。

通风系统应设计为有效地排放和处理这些有害气体,从而减少对环境的负面影响。

4.3 排烟系统:火力发电厂中的某些设备可能会产生大量烟雾和废气。

为了确保良好的工作环境和安全性,通风系统应能够及时有效地排出这些废气,并防止其对人员和设备的危害。

电厂暖通空调的节能减排优化设计探讨

电厂暖通空调的节能减排优化设计探讨

电厂暖通空调的节能减排优化设计探讨电厂中的暖通空调系统对电厂运行具有非常重要的作用,且在电厂中暖通空调的有效应用与其设计阶段工作的质量和科学性有非常密切的联系。

暖通设备和系统作为一种应用于能源供给的系统,在新的社会发展阶段,其设计中关于节能环保的要求成为了暖通空调系统设计的核心要求,而要实现节能减排的设计效果,就需要在系统设计中提高合理性和有效性。

本文通过对现阶段电厂暖通空调系统设计中存在的实际问题,如余热利用不足,通风系统应用效果不佳等问题产生的原因进行分析,并探讨关于这一系统设计的优化改良措施。

标签:电厂;余热利用;节能减排设计;优化改良节能减排是我国可持续发展的基本国策提出之后,对于人们生产生活的各个领域提出来的一项总体的要求。

电厂是一个能源制造和应用的核心工作场所,因此其在功能性系统的设计中更应该把握住节能环保的原则在设计中积极优化改良。

一、节能减排设计的必要性首先节能减排从宏观上来说,是现阶段电厂运行系统设计中的一项标准要求。

尤其是对于暖通空调系统来说,随着电厂建设规模的不断增大意味着电厂所需要耗费的能源资源也会相对增大。

以节能减排为原则开展暖通空调的设计有利于提高暖通空调系统运行的效率,从而满足现阶段大规模电厂的暖通系统供应要求[1]。

其次节能减排的设计,对于建设施工的成本节约也具有非常重要的意义。

在设计阶段本着节能减排的思想,意味着设计中可能用到的原材料和设备都会因这一设计原则而得到缩减。

这对于电厂暖通空调系统的建设来说实现了其建设总体成本的降低,对于电厂系统的整体有效运行都有非常重要的意义。

二、电厂设计中存在的问题(一)设计规范性不强电厂的内部设计作为一个独立的专业能源供应系统,其设计工作的进行是有一定的规范性要求的;但在实际的设计工作的进行中,由于设计人员对于与设计工作相关的设计参数的计算和确定工作不夠细致规范,或者对相关的标准化参数没有准确的了解和调整影响了设计工作的规范性。

电力工程设计手册 火力发电厂节能设计

电力工程设计手册 火力发电厂节能设计

电力工程设计手册火力发电厂节能设计在电力行业中,火力发电厂一直是主要的发电方式之一。

然而,随着能源资源和环境问题的日益突出,如何在火力发电过程中实现节能设计成为了一个迫切需要解决的问题。

本文将围绕火力发电厂节能设计展开讨论,探讨在电力工程设计手册中对节能设计的要求及实施方式。

1. 节能设计的概念节能设计是指在设计过程中,通过合理的配置设备和优化设计方案,以最小的能源投入获得最大的能源利用效果。

在火力发电厂中,节能设计的思路主要包括提高发电效率、减少能源消耗和降低排放。

而实现节能设计的关键则是在电力工程设计手册中进行详细的规定和指导。

2. 电力工程设计手册对节能设计的要求在电力工程设计手册中,对火力发电厂节能设计有着明确的要求。

要求设计人员在选型和配置设备时,考虑设备的能效比和耗能情况,选择高效节能的设备;要求在设计方案中充分考虑余热利用、循环利用等节能手段,提高设备和系统的能源利用效率;在设计过程中还要求充分考虑环保要求,减少能源消耗和减排。

3. 实施节能设计的方式在实际的火力发电厂设计中,如何通过电力工程设计手册的规定来实施节能设计是一个关键问题。

可以通过优化锅炉系统的设计,提高燃烧效率,降低燃料消耗;可以通过余热锅炉、余热发电机组等设备实现余热利用,提高能源回收效率;另外,可以通过采用先进的污染治理技术,减少废气排放,实现节能环保的双重目的。

4. 总结回顾通过对火力发电厂节能设计的深入探讨,我们不难发现,电力工程设计手册对节能设计的要求是非常严格和明确的。

在实际设计中,可以通过优化设备配置、采用先进技术和加强能源管理来实施节能设计。

从而在提高发电效率的实现节能减排的双重目的。

火力发电厂节能设计不仅是一项技术要求,更是一项环保责任。

在未来的设计工作中,需要进一步加强节能设计的研究,不断推动火力发电行业向可持续发展的方向迈进。

5. 个人观点和理解作为文章写手,我深刻认识到节能设计在火力发电厂中的重要性。

电力工程设计手册 火力发电厂节能设计

电力工程设计手册 火力发电厂节能设计

电力工程设计手册火力发电厂节能设计《电力工程设计手册火力发电厂节能设计》1. 引言火力发电厂是目前电力供应的主要形式之一,然而,由于能源的有限和环境保护的要求,节能设计在火力发电厂的建设中变得越来越重要。

本文将探讨火力发电厂节能设计的原则、方法和应用。

2. 节能设计原则2.1 最大效益原则火力发电厂节能设计的首要原则是追求最大的能源利用效益。

通过合理配置发电设备、优化工艺流程和提高能源转化效率,可以降低能源消耗并提高发电效益。

2.2 综合利用原则火力发电厂节能设计应注重综合利用各种能源资源。

通过合理利用余热、余压和废弃物等可再生资源,可以实现能量的多次循环利用,减少对环境的负面影响。

2.3 全过程节能原则火力发电厂节能设计应从建设、运行到报废的全过程都考虑节能。

除了在设计和建设阶段采用节能措施外,还需要在运行和维护阶段持续改进和优化,确保节能效果的长期持续。

3. 节能设计方法3.1 设备选型优化在火力发电厂的节能设计中,合理选型是关键。

应根据实际需求和经济考虑选择高效的燃烧设备、热交换设备和电力设备,提高能源转化效率和发电效益。

3.2 工艺流程优化通过对工艺流程的优化,可以进一步提高能源转化效率。

采用先进的燃烧控制技术和循环流化床锅炉,可以降低燃烧产生的污染物排放和能源损失。

3.3 能源管理系统建立有效的能源管理系统是火力发电厂节能设计的重要手段。

通过监控和管理能源的使用情况,及时调整和优化工艺参数,可以实现节能效果的最大化。

4. 节能设计应用实例4.1 余热利用火力发电厂的烟气中含有大量的余热,通过余热回收装置,可以将这部分热能转化为电能或其他有用的热能,从而提高能源利用效率。

4.2 余压利用火力发电厂的汽轮机排出的蒸汽会有一定的压力,通过合理利用余压,例如采用回收式汽轮发电机组,可以将余压转化为电能,提高电站的自供电能力。

4.3 废弃物处理火力发电厂在运行过程中会产生大量的废渣和废水,通过合理处理和综合利用,例如利用废水中的溶解盐进行热泵供热等,可以减少污染物的排放和能源的浪费。

电厂暖通空调的节能减排优化设计

电厂暖通空调的节能减排优化设计

电厂暖通空调的节能减排优化设计摘要:我国的电力能源大部分是来自电厂,电厂是实现居民用电保障的基础性设施。

电厂所产生的电能是一个非常复杂的过程,同时电厂还必须保证连续运行不间断,这样才能保证居民能够随时用电。

由于电厂发电过程中设备需要一个稳定的运行环境,温度需要得到有效控制,因此暖通空调在电厂设备运行中起到了非常重要的作用,同时暖通空调也是保障工人能够有一个相对舒适的工作环境,这样才能提高工作效率,让发电效率更高。

但是由于暖通空调的消耗能源量非常巨大,对环境的影响非常显著。

在国家大力推行低碳经济的前提下,电厂的暖通空调必须进行环保设计,将节能减排设计纳入其中,这样来实现经济环境的和谐发展。

关键词:暖通空调;节能减排;优化设计一、概述暖通空调的节能减排的设计节能减排的理念是暖通空调的主要设计基础,实际应用中的标准就是在暖通空调工作的过程中有热舒适度的指标来进行评判,对该指标有影响的有很多原因,不仅是温度和湿度,而且还有气候、辐射以及劳动强度等的要求。

但是如果能够全方位的把这些因素给协调组合起来,暖通空调的节能减排的目的就能够获得良好的效果体现。

同时具备空气调节、采暖以及通风等功能集成在设计理念内就是暖通空调,故而暖通空调的系统中能够有效的调控室内的温度和湿度,对环境的舒适度进行提高,在建筑工程中成为了比较重要的系统。

对于暖通空调中的设计重点就是针对室内的温度以及风量进行合理的设定,必须要在对人的舒适度为基准对室内的暖通空调系统进行温度的设定,新风量的减小以及利用空气热回收等新的技术能够实现节能减排。

另外,需要对整体和局部关系进行处理,集中的空调系统在建筑行业中使用的时候必须要采用高效比的机组才行,分散式的系统相比集中式的系统而言,能源的利用率提高以及自动化控制程度都不如集中式系统。

不过不同的暖通空调系统中有不同的应用,集中式的系统中应该符合使用功能以及投资成本的情况;而分散式的空调系统中应该使用在功能和时间都和空调建筑房间不同的情况。

火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定

火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定

火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定》电力行业标准,经部审查通过,批准为推荐性标准,现予发布。

该标准编号为DL/T5035—94,自1995年2月1日起实施。

原《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定》SDGJ9—86同时停止执行。

请将执行中的问题和意见告电力规划设计总院。

该标准由中国电力出版社负责出版、发行。

1总则1.0.1为了统一火力发电厂采暖通风与空气调节设计标准,明确设计原则,提高设计质量,加快建设速度,特制定本技术规定。

1.0.2火力发电厂采暖通风与空气调节的设计,要因地制宜,积极采用成熟的先进技术,经济合理地利用能源,加强环境保护,改善劳动条件,为保证安全满发、稳发创造条件。

1.0.3本规定适用于汽轮发电机组单机容量为50~600MW新建或扩建的凝汽式发电厂及高温高压供热式机组的热电厂采暖通风与空气调节设计。

1.0.4执行本规定时,尚应执行国家和电力行业的现行规范、规程和标准。

2基本规定2.0.1日平均温度稳定低于或等于5℃的日数,累年平均大于或等于90天的地区,规定为集中采暖地区。

2.0.2符合下列条件之一的地区,规定为过渡地区:2.0.2.1日平均温度稳定低于或等于5℃的日数,累年平均为60~89天;2.0.2.2日平均温度稳定低于或等于5℃的日数,累年平均为45~59天,同时,累年最冷月相对湿度大于或等于75%,且冬季日照率累年平均低于或等于25%。

2.0.3位于集中采暖地区的生产厂房、辅助及附属建筑物,当室内经常有人停留、工作或对室内温度有一定要求时,宜设置集中采暖。

位于过渡区的某些生产厂房、某些辅助及附属建筑物,亦可按上述原则设置集中采暖。

2.0.4厂区以外的生活福利建筑的采暖,应符合当地建设标准。

当设计集中采暖,且生活区离厂区较近时,热源宜和厂内采暖系统统一考虑。

2.0.5设置采暖的各建筑物冬季采暖室内计算温度见附录A。

2.0.6室外采暖通风与空气调节计算参数的选用,必须按现行的GBJ19—87《采暖通风与空气调节设计规范》执行。

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火力发电厂暖通节能设计山东省阳光工程设计院孟祥丽山东省冶金科学研究院王立盛摘要:本文阐述了某火力发电厂的暖通空调设计过程,并结合发电厂的工艺设计及建筑特点,采用了两种热媒,蒸汽和热水;换热器选用了耐高温高压型换热器,可直接引入高温高压蒸汽,节省了减温减压装置的投资;换热站还通过温控装置及水泵的变频调节实现二次网的质-量调节;厂区单体建筑采暖系统形式采用了上供下回与水平单管跨越式系统相结合;厂区热网管道采用了直埋无补偿敷设方式,利用供热管道直埋技术,通过对管道的受力计算及应力验算,采用了无补偿冷安装敷设方式,使整个管线不需设置补偿器和固定支架;电子设备间空调系统选用了直接冷却散热设备的空调方式,降低了空调负荷,充分的体现了节能思想。

关键词火力发电厂温控装置质调节单管跨越式直埋无补偿敷设1 工程概况山东某火力发电厂工程位于山东省临沂市,工程设计规模为2×25MW。

汽轮机为两台抽汽凝汽式高压汽轮机组(30MW发电机)并配有两台额定蒸发量130t/h的高温高压循环流化床锅炉。

本工程已投入运行。

2 设计过程2.1 采暖热媒在本工程暖通设计中,设计了两种热媒系统:2.1.1 锅炉房暖风机采用压力为0.585MPa的饱和蒸汽,热源接自机务厂用蒸汽。

2.1.2 主厂房(包括锅炉房和汽机房)、化水车间、公用水泵房、循环水处理室、厂区排水泵房、综合楼及传达室采用110/70℃高温热水采暖,热源接自厂区换热站。

2.2 热媒的确定根据目前的设计及运行实践,我们知道:2.2.1 采用蒸汽作为采暖热媒,其缺点有二:其一,蒸汽采暖凝结水含铁量高,水质不合格,难以回收利用;其二,由于凝结水的热能不能充分利用,蒸汽采暖热能消耗大于热水系统。

2.2.2 采用热水采暖热媒,不仅可以克服上述问题,而且由于热网换热站的凝结水可以回收利用,从而减少了汽水损失,对保证电厂的经济运行具有比较重要的作用。

2.2.3 汽机房、锅炉房比较高大,在热压和锅炉送风机室内吸风的共同作用下,造成底层较大的负压,大量的冷空气从门、窗等不严密处漏入室内,造成室内温度很不均匀,上部温度过高,下部温度过低,致使主厂房采暖热负荷大量增加。

在这种情况下,提高散热器表面温度,尽快加热渗入室内的冷空气是十分必要的。

再者,由于受主厂房工艺布置的限制,采暖热负荷不可能全部靠散热器补偿,因此主厂房内应设有大量暖风机。

热风系统热媒若采用热水,空气加热器效率则比较低,例如NC-125C型暖风机,当热媒为130℃~70℃的热水时,放热量为313500KJ/h(75000Kcal/h),而热媒为0.39MPa(4Kgf/cm2)的饱和蒸汽时,放热量为677160KJ/h(162000Kcal/h)。

因此暖风机的热媒以高压蒸汽为宜。

2.2.4 对于输煤系统,建筑物之间的高差较大,最高处标高达几十米,最低处标高达负十几米,造成采暖系统的静压值很大。

再者,输煤系统粉尘飞扬严重,有时需要开窗放气或清扫,当冬季停止供暖检修时,散热器和管道则有可能被冻坏。

因此,确定采用以下方案:锅炉房暖风机和输煤系统采用高压蒸汽采暖;主厂房及其生产附属建筑采用高温热水采暖。

3 厂区采暖换热站设计根据火力发电厂的工艺设计及建筑特点,采暖换热站设置于除氧层,建筑标高为13m,采暖用换热器选用耐高温高压型-塞斯波汽水换热器,设计锅炉房暖风机热负荷为350KW(蒸汽系统),换热器的供热能力为1050kW,供应本期工程采暖热负荷800kW,预留热负荷250kW。

换热站工艺流程图如下所示:换热站工艺流程图由图可知,来自机务厂用蒸汽的管道分为两路,一路直接接至锅炉房暖风机;一路接入采暖换热站,直接进入换热器,冷凝至73℃后进入采暖系统补水箱。

换热站内设置了相应的温控装置,当二次网的供水温度高于设定温度时,由安装在二次网上的供水温度传感器,检测二次网供水温度信号作为反馈信号给中央控制器,由中央控制器输出信号控制电动阀,使阀门开度关小;同时与该调节阀开度有关的反馈信号还有一个安装在室外的连接到中央控制器的室外温度传感器,其原理如下:如设定供水温度为95℃,则该供水温度下的室外温度为5℃,若室外温度逐渐变低,则供水温度会随着设定的漂移量按比例逐渐增加,当室外温度达到-8℃时,供水温度则会自动调节至110℃。

其中:(1)冬季室外温度补偿最低点(-8℃)(2)冬季室外温度补偿最高点(一般设为5℃)(3)设定冬季室外温度漂移量(15℃)。

(以上温度用户可自行设定)这样通过调节安装在蒸汽管道上的电动调节阀,间接地控制了二次网的供水温度,实现了二次网的质调节。

再者,二次网的循环泵采用变频控制,通过改变电流的频率而改变电机的转速达到改变二次网流量的目的,实现二次网的变流量控制。

通过对二次网的质-量调节,从而达到节约能源的目的。

系统采用稳压膨胀器进行补水定压,系统刚开始运行时,补水管就近接自机务除盐水管,当系统运行一段时间后,即可利用汽水换热器的凝结水进行置换,多余的凝结水连同暖风机凝结水被回收至机务疏水箱,节约了能源。

采暖系统中还设置了离子棒水处理器,本产品廉价、安装方便,用以进行防垢、除垢、除锈、杀菌灭藻、防腐,充分保证了换热机组对水质的要求。

省去软水器,节约了投资。

4 主厂房采暖主厂房采暖包括汽机房采暖和锅炉房采暖,系统分为两路,汽机房采暖系统,锅炉房采暖系统。

汽机房高度为19.0m,锅炉房高度为7.0m。

其建筑物的热负荷计算包括两项:1)计算维护结构的基本耗热量时,室内采暖温度按+5℃计算,2)附加耗热量,由于厂房高大,室内温度梯度大,高度附加耗热量按基本耗热量的15%计算;冷风渗透耗热量按基本耗热量的50%计算。

散热设备选用钢管柱型散热器,其优点是耐高温高压,散热量大,金属耗量少,不易积尘,形状美观,符合了高大厂房采暖的特点。

散热器布置在锅炉房底层、汽机房底层及其运转层。

采暖热媒为110/70℃的高温热水,热源来自换热站。

采暖系统形式采用上供中回同程式系统,另外,对于锅炉房固定端,由于建筑上采用了带形窗,上供下回的采暖形式则会影响美观,因而此部分采用了水平单管跨越式系统。

另外,锅炉房暖风机采用0.585MPa的饱和蒸汽采暖,热源接自厂用蒸汽。

由于大量的冷空气通过底层的门窗缝隙渗进厂房,并结合工艺设备及工艺管道的布置,暖风机布置则选在建筑标高4.80m。

采暖系统形式采用了上供下回式系统,暖风机凝结水被回收至机务疏水箱。

5 化水车间采暖化水车间建筑分为两部分,办公区域和车间区域,办公区域为两层,建筑层高为8.0m,室内采暖设计温度为18℃;车间区域为一层,包括离子交换间和泵房,建筑层高为5.0m,室内采暖设计温度为+5℃。

办公区域采暖系统为上供下回同程式系统;车间区域,由于离子交换间建筑上选用了带形窗,因而采暖系统为上供下回与水平单管跨越式相结合。

6 综合楼采暖综合楼建筑面积2800m2,建筑高度17.60m,共四层。

应业主要求,为追求美观,采暖主干管敷设在管道夹层(建筑高度为8.4m~10.4m),采暖系统采用中供中回同程式,管道进入管道层,一、二层为上供上回,三、四层为下供下回。

由于夹层内不设采暖,则有可能会出现管道冻裂的现象,鉴于此,采暖供回水主干管的管径全部设计为采暖入户管管径,一方面考虑利用采暖管道对夹层散热以免冻坏管道或设备(夹层内还设置了其它设备和管道),与此同时,也有利于系统水力平衡。

7 厂区热网设计厂区热网管道采用无缝钢管、聚异氰脲酸酯保温层、聚氯乙烯保护层结合为一体的预制保温管道,利用供热管道直埋技术,通过对管道的受力计算及应力验算,采用了无补偿冷安装敷设方式,利用土壤与保温管外护层表面的摩擦力固定管道,使整个管线不需要设置补偿器和固定支架,节约了投资。

8 电子设备间空调根据火力发电厂的工艺设计,集控室及电子设备间布置在主厂房除氧跨运转层,位于汽机房和锅炉房之间,建筑面积为350m2。

集控室内布置发电机组主要电气设备和热工设备的控制、测量、监护和保护装置等;电子设备间则主要布置电厂控制系统的电控柜。

为保证集控室及电子设备间的安全、可靠、节能运行,空调形式选用以运行着的各设备为空调对象,通过风道系统,将过滤、冷却后的室外空气直接送至主机设备柜体内,直接冷却设备,从而大大降低了空调负荷。

根据室外环境温度的变化,规定了三种运行工况,设计了三种运行模式,通过自动控制,实现了集控室及电子设备间空调系统全年以最优化、最安全、最经济的方式运行,从而大大的降低了空调能耗,节省了运行费用,同时也提高了设备运行的可靠性。

其三种运行模如下:8.1 制冷模式(夏季运行工况)8.1.1 当室外温度>机房内温度>机器设定温度,系统处于制冷模式8.1.2 室外30 ℃,室内28 ℃,机器设定25 ℃,系统处于制冷模式8.1.3 该模式运行季节:夏季8.2 制冷新风模式(春秋季运行工况)8.2.1 当室外环境温度<机房内温度>机器设定温度,节电系统会转入制冷通风状态下,一边进新风、一边给新风冷却、一边将机房内设备所散发出的余热收集后强行排到机房外部,以提高新风冷却的使用效果。

8.2.2 例如:室外26度,机房内28度,机器设定25度时系统进入制冷+新风模式。

8.2.3 该模式运行季节:春末、秋初。

8.3 通风模式(初冬早春季节运行工况)8.3.1 当室外环境温度<机房内温度<机器设定温度,处于通风方式。

在通风方式下,此时室外新风经过1微米等级的高效滤清器净化后,由风机送入管道分流分压后进入设备机柜。

机柜内部的热量由机柜上方的排风口散发至室内。

8.3.2 例如:室外20度,机房内22度,机器设定25度时系统进入新风模式;8.3.3 该模式运行季节:秋末、冬季、春初电子设备在冬季工作时,由于天气寒冷,环境温度较低。

此时电控柜产生的热量通过空气自然对流散发到周围空气,空调系统及通风机均不运行。

除上述四种基本工作模式外,为了适应特殊寒冷地区的气候条件,以保证电子设备的正常工作,系统还设置了制热模式,即当室内温度低于8℃时,空调系统处于热泵工况运行,保证室内温度在正常工作范围内。

9 设计的特点节能思想贯穿于该火力发电厂暖通设计中的每个细节:9.1 为达到节能高效,采用蒸汽和热水两种热媒。

9.2 选用塞斯波换热器,体积小,节省了基建投资;可直接引入高温高压蒸汽,节省了减温减压装置的投资;冷凝水温度可冷凝至75℃以下,较一般机组至少低5℃(传统管壳式换热器冷凝水温度一般为80℃),充分利用了热能。

9.3 换热站通过温控装置及水泵的变频调节实现了二次网的质-量调节,达到了节约能源的目的。

9.4 采暖凝结水被合理的利用和回收。

9.5 末端采暖系统采用了多种形式相结合,达到了高效、节能、美观。

9.6 厂区热网管道采用无补偿冷安装敷设方式,减免了补偿器及固定支架的初投资。

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