浅谈换热站的节能设计以及安全运行问题
集中供热换热站节能运行策略探讨
集中供热换热站节能运行策略探讨随着经济的发展和城市的快速发展,我国城市供热系统渐渐变得庞大和复杂。
集中供热系统是由大型换热站向众多小区和居民提供热能。
如何有效地管理和控制集中供热系统运行,实现节能目标,成为了一个研究热点。
本文讨论了集中供热换热站节能运行策略。
1.热负荷预测技术热负荷预测技术是确保集中供热换热站能够高效运行的重要因素。
通过发展可靠的热负荷预测模型来提前预测热负荷,可以使供热系统在不同负荷情况下工作更加稳定并节约能源。
现代热负荷预测技术利用机器学习、人工智能等方法,从历史数据和实时数据中分析出未来热负荷的趋势。
预测好热负荷,能为集中供热换热站提供正确的热能量来满足不同的用户需求。
2.监测系统集中供热换热站的节能运行必须依赖于完善的监控系统,以及高可靠性的数据采集和处理系统。
监测系统包括温度、流量、压力、水位、热量等参数的监控和控制,并能够及时发现异常情况和处理问题。
通过数据采集和处理系统,可以实现数据的实时记录、分析和决策支持,提高运行效率和节能效果。
3.调节运行策略对于集中供热换热站,实现节能的关键是优化热源和传输系统的运行。
集中供热站的调节运行策略应该基于实际运行情况和热负荷变化即时进行调整。
集中供热换热站应该根据不同的季节和温度变化,规划好运行策略。
如在冬季,可以采用多级供热架构来减少换热站的不必要运行,同时降低管道传输损失。
在不同的气温和热负荷下,可以采用不同的调节运行策略,以达到最佳的节能效果。
4.维护管理维护管理是确保供热系统长期稳定、可靠、高效运行的根本。
集中供热换热站需要定期进行检测和维护,以确保设备正常运行,提高工作效率。
在维护管理过程中,需要加强设备的保养和维修,及时更换老设备和配件,及时处理设备故障。
此外,定期与用户进行沟通,了解用户的需求和问题,注重售后服务,以提高用户满意度和信任度,也是集中供热系统长期稳定运营的必要条件。
综上所述,集中供热换热站的节能运行策略应该从热负荷预测技术、监测系统、调节运行策略和维护管理等方面进行探讨。
集中供热换热站节能运行策略探讨
集中供热换热站节能运行策略探讨集中供热是指通过建筑内的换热站将热能分配给不同的用户,从而实现对建筑物的供热。
换热站作为供热系统的关键设施,采取适当的节能运行策略至关重要。
本文将探讨一些提高集中供热换热站节能运行的策略。
优化供热系统设计是实现节能的重要策略之一。
换热站的设计应当考虑到最小化热能损失,减少泄漏和浪费。
合理的管道布局和绝缘材料的使用可以有效地降低能量损失。
换热站的换热器设计也应该保证高效换热,并减少热量丢失。
采用运行自动化控制系统是实现节能的重要手段之一。
自动控制系统可以根据用户需求和外部条件自动调节供热系统的运行。
自动控制系统可以根据室内温度和外部温度调整换热站的供热水温度,以达到最佳供热效果。
自动控制系统还可以检测和修复供热系统的故障,及时消除能量浪费和损失。
优化供热系统实际运行也是实现节能的关键策略。
换热站应该根据实际需要合理调整供热水温度和流量。
根据用户需求和外部条件,可以通过采用调度优化算法来调整供热水温度和流量,以达到最佳供热效果。
定期维护和清洁换热设备,保持设备的高效运行,减少能量损失。
加强能源管理和监测也是实现节能的重要手段之一。
能源管理和监测系统可以实时监测供热系统的能耗和效率,并通过数据分析和优化控制来提高能源利用率。
能源管理和监测系统还可以帮助发现和解决能量浪费和损失的问题,从而减少能源消耗和成本。
提高集中供热换热站的节能运行策略是非常重要的。
通过优化供热系统设计,采用自动化控制系统,优化实际运行和加强能源管理和监测,可以大幅度提高供热系统的能效,减少能源消耗和成本,实现可持续发展。
浅议换热站的节能设计以及安全运行问题
机电与工程
中国人 2 0 1 4 年 6 月 ( 上 半 月 ) 第 1 1 期
梁 杰
8 5
浅 议 换 热 站 的 节 能 设 计 以 及 安 全 运 行 问 题
(保 定 多 田冷 却 设 备 有 限公 司 河北 保 定 0 7 1 0 0 0)
【 中图分类el s 2 1 0 . 4 1
【 文 献 标 识 码】 A
【 文章编号】 1 0 0 5 —3 5 7 3 ( 2 0 1 4 } 0 6 —0 0 8 5 —0 1
能 源 是 当今 人 类 面 临 的 重 大 问 题 之 一 , 能 源 开 发 和 转 换 利 1 . 5除 污 器 用 已 经 成 为 各 国 的重 要 课 题 。随 着 我 国 政 策 对 节 能 和 安 全 的 要 此设备虽然价格不 高 , 但对 换热 站安全经 济运行 至关重 要 。 求 越来越严格 , 作 为 能 源 转 换 利 用 的 主要 设 备 一 换 热 机 组 , 其 节 如 果 选 择 不 当 , 会 出现前后压差 大增加 电耗 、 过 滤 网 损 坏 致 使 换 能设 计 和 安 全 运 行 更 加 举 足 轻 重 。 本 文 根 据 多 年 的设 计 和 管 理 热 器 堵 塞 、 旋 转 轴 漏 水 烫 伤 运 行 人 员 等 问题 。 我 们 通 常 在 除 污 经 验 对 换 热 站 节 能 设 计 和 安 全 运 行 管 理 工 作 等 方 面 提 出 几 点 器 两 侧 加 一 次 压 力 仪 表 , 通 过 管 理 人 员 的 现 场 观 察 来 确 定 除 污 建议 。 器是否需要 刷洗或者更换 , 一般情 况下管 理人 员是做不 到位 的 , 1 设 备 的 选 择 建议在设计 的时候直接加压差 报警 功能 , 及时发 现问题 , 达 到 节 1 . 1换 热 器 选 型 能 的 目的 。 换 热 器设 计 选 型 主 要 从 传 热 系 统 、 换 热效 率 、 阻 力 以 及 设 备 2 、 安 全 运 行 尺 寸 等 因 素 进 行 考 虑 。按 换 热 器 结 构 形 式 分 管 壳 式 换 热 器 、 板 随 着 自控技 术 的 发 展 , 煤 化 工 项 目换 热 站 应 用 P L C 可 编 程 式换热器 、 螺旋板式换热 器、 容积式换热器 等 。 控 制 器 实 现 无 人 值 守 自控 模 式 已得 到 了越 来 越 广 泛 的 应 用 。 而 双 纹 管换 热 器 是 一 种 新 型 强 化 传 热 的 节 能 高 效 换 热 设 备 , 换热站实现无人 值守 的关 键点 和技 术难 点在 于安 全保 护 系统 , 它是在螺旋槽 管 、 波 节 管 换 热 器 的 基 础 上 根 据 强 化 传 热 机 理 而 该 系 统 必 须 经 过 热态 调 试 检 验 方 能 确 保 换 热 站 无 人 值 守 后 的 安 研 制 成 功 的 。 双纹 管 换 热 器 与 其 他 换 热 器 相 比有 以 下 优 点 : 全 稳 定 运 行 。在 安 保 系 统 热 态 调 试 中 , 由 于 运 行 和 调 试 需 同 步 ( 1 ) 传 热 系 数 高 。独 特 的 波 纹 结 构 , 汽 一 水 传 热 系 数 范 围 可 进 行 , 且 测 试 时 换 热 站 各 方 面 参 数 均 为 非 正 常 的安 全 临 界 状 态 , 达 5 0 0 0 ~7 6 1 9 W/ m。・ ℃ 。水 一 水 传 热 系 数 范 围 可 达 3 5 0 0 ~ 在 操 作 时 稍 有 不 慎 即会 影 响 供 热 运 行 , 甚至会 损坏供 热设备 , 在 5 0 0 0 W/ m ・℃ 。 此, 笔 者 结 合 以 往 的 换 热 站 自控 项 目调 试 经 验 , 谈 一 谈 如 何 保 证 ( 2 ) 不 宜结 垢 。被 加 热 水 高 流 速 冲刷 管 壁 , 管 内流 速保 持 1 . 5 调试 过 程 安 全 完 成 , 并 最 大 限 度 减 小 对 于换 热 站 运 行 的影 响 。 2 . 5 m/ s , 整 体 单 向 冲刷 管 壁 使 污 垢 难 以 实 现 。 3 、 监 控 系 统 概 况 双 纹 管 具 有 较 强 的 抗 垢 性 能 。外 螺 纹 类 似 膨 胀 节 , 当 操 作 监控系统分为两级监控 : 一级监 控为主控 室( MC C ) ; 二 级 监 过程 中 介 质 温 度 发 生 变 化 时 , 由于金属 的膨胀 与 收缩 , 使 换 热 关 控 为 就 地 监 控 单 元 ( L c M1 、 L C M2 ) , 下 位 采 用 可 编 程 控 制 器 。系 表 面 曲 率 发 生 变 化 而 使 垢 片 自行 脱 落 , 重新 露出金属光泽 。 统连 接以光缆通讯为主 , 非对称数 字用户环路 ( AD S L ) 作 为 备 用 ( 3 ) 水侧阻力小 , 节 省 循 环 动 力 消 耗 。 内 外 强 化 换 热 的 双 纹 通 道 。 管 使 被 加 热 从 进 口 水 温 到 出 口水 温 的 加 热 行 程 变 短 , 且 双 纹 管 本 系 统 投 运 后 将 实 现 以下 功 能 : 独特 的管型 , 使 二 次 水 在 较 低 的 水 流 速 下 即 可 达 到 强 烈 的 紊 流 3 . 1 及 时检 测 热 网 运 行 参 数 , 了 解 系 统 运 行 工 况 换 热 效 果 。双 纹 管 换 热 器 不 易 结 垢 , 具 有 自洁 功 能 , 管 内 壁 能 长 实 时采集所有 热力站 的技术数 据 , 包括 温度 、 压力、 流量 、 热
集中供热换热站节能运行探讨
集中供热换热站节能运行探讨随着城市规模的不断扩大和能源消耗的增加,供热系统的节能运行变得越来越重要。
而作为供热系统的中心节点,换热站的节能运行尤为关键。
本文将探讨几种常见的换热站节能运行措施。
第一,换热站的温度调节。
在供热季节,为了满足用户的室内温度要求,换热站一般会将热水调节到较高的温度,导致能量的浪费。
我们可以通过合理的温度控制手段来降低热水温度,进而提高供热系统的效率。
可以使用调节阀、自动控制系统等技术手段,根据用户的室内温度和外界气温来调整供水温度,实现精确的温度控制。
第二,换热站的启停控制。
在供热季节,很多换热站为了保证室内温度稳定,会长时间运行,导致能耗的增加。
我们可以对换热站进行启停控制,根据用户的需求和外界气温的变化来灵活调整运行时间。
在夜间或者气温较高的时候,可以适当减少运行时间,降低能耗。
换热站的换热器清洗和维护。
换热器是实现热量传递的关键设备,如果换热器的换热效果不好,会导致能量的损失。
定期对换热器进行清洗和维护非常重要。
可以采用化学清洗、水冲洗等方式来清除换热器表面的污垢和杂质,保持换热器的良好工作状态,提高热量的传递效率。
第四,换热站的泵的节能措施。
泵是换热站的核心设备,其能耗占整个供热系统能耗的比例较大。
我们可以通过采用节能泵和优化运行方式来降低能耗。
可以选择高效的泵,减少泵的运行次数,降低泵的功率损失,实现节能效果。
第五,换热站的管道绝热。
换热站的管道是热量传递的通道,如果管道没有进行绝热处理,会导致热量的损失。
我们可以对管道进行绝热处理,减少热量的散失。
可以在管道表面进行保温处理,选择合适的绝热材料,降低热损失。
换热站的节能运行对于提高供热系统的效率和降低能耗非常重要。
通过合理的温度调节、启停控制、换热器清洗和维护、泵的节能措施以及管道绝热等措施的运用,可以实现供热系统的节能运行,从而为城市节能减排做出贡献。
换热站的节能设计及安全运行问题探究陈龙
换热站的节能设计及安全运行问题探究陈龙发布时间:2021-07-27T15:10:14.947Z 来源:《基层建设》2021年第12期作者:陈龙[导读] 换热器是能量转换的重要设备之一。
其节能设计和安全运行对换热站的正常运行起着重要作用,在对换热站设备工作过程进行分析研究的基础上黑龙江龙唐电力投资有限公司群力供热分公司 150070摘要:换热器是能量转换的重要设备之一。
其节能设计和安全运行对换热站的正常运行起着重要作用,在对换热站设备工作过程进行分析研究的基础上,进行了节能设计。
介绍了安全操作和整体安全设计。
关键词:换热器站;节能设计;运行安全问题引言:随着时代的变迁、经济的发展、科技的进步,能源问题越来越受到人们的重视。
能源转化与工程开发利用也成为各国政府关注的重要课题,也是当今世界为数不多的重要科学课题之一,我国幅员辽阔,自然资源丰富,我国幅员辽阔,75%的地区冬季供热,能源需求旺盛,同时,相对而言,我国是一个能源短缺的国家。
政府实施了节能降耗的政策,换热站在供热换热过程中耗能很大。
由于缺乏节能处理,大量的能量流失在空气中。
一、换热站节能设计问题(一)选择热交换器模型热交换站的电气设计牵涉到热交换器的型号选择,热交换器的型号选择要考虑到变换高效率、热传导系统软件、摩擦阻力及其机器设备规格等要素,热交换器的构造大概可分成平板式管热交换器、内壳热交换器、外壳螺旋式板式热交换器、内壳容积体热交换器、外壳热交换器等。
化工生产制造新项目一般选用蒸气能源变换方法,依靠高效率水蒸气电加热器,方式上可采用外壳螺旋式板式热交换器,它是目前各热交换站利用率较高的热交换器。
(二)冷凝水回收加工工艺选用封闭式冷凝水回收设备基本的热交换器多选用快速蒸气冷疑罐与冷凝泵紧密结合的基本上计划方案,在这类设计方案下,收购凝结水的全过程中会顺便排出来带有很多发热量的蒸气,是一种节能环保的极大消耗。
现阶段大部分热交换站选用了闭试冷疑收购设备以做到环保节能目的,闭试冷疑收购设备与传统式快速蒸气冷疑罐配套设施应用,其优势是:①能充足收购带有很多发热量的蒸气,确保电力能源的无耗,大大减少应用变软水资源,将热量传递高效率提升多倍,有益于热交换站减少电力能源成本费,大大提高经济收益;②全部全过程不造成二次、三次乃至是数次的空气污染物排出,在一次空气污染物排出层面也远小于传统式的蒸气冷疑罐型泵,符合我国可持续发展观发展战略,完成安全性平稳的翠绿色可持续性生产制造。
集中供热换热站节能运行探讨
集中供热换热站节能运行探讨随着城市化进程的加快,城市人口数量不断增加,城市建设密度越来越大,能源消耗量也随之增加。
为了满足城市居民的取暖需求,集中供热系统得到了广泛的应用。
在集中供热系统中,换热站是至关重要的组成部分,它直接影响着系统的运行效率和能源的消耗量。
对换热站进行节能运行探讨具有重要的意义。
换热站是集中供热系统的核心设备之一,它负责将热源中的热能传递给用户端,实现供热目的。
换热站在运行过程中会消耗大量的能源,因此如何降低换热站的能耗,提高其运行效率成为了当前亟待解决的问题。
换热站节能可以从节约能源入手。
换热站采用燃煤、燃油等能源进行供热,因此在能源的选择上可以优先考虑清洁能源,比如天然气、地热能等。
这些清洁能源不仅燃烧效率高,而且排放少,对环境的影响小,符合现代城市绿色发展的要求。
换热站节能还可以从设备的选择和运行管理上入手。
在换热站的选型中,可以优先选择能效较高的设备,比如采用高效节能的换热器和循环泵等设备。
在设备的运行管理上,可以加强对设备的定期检查和维护,减少设备的故障停机时间,提高设备的运行效率。
在换热站的运行过程中,可以通过合理调节和优化换热站的运行参数,比如调整流量、温度等,来降低系统的能耗。
换热站节能还可以从技术创新和智能化管理入手。
当前,随着科技的不断发展,换热站节能技术也在不断创新,比如采用新型的换热技术、控制技术等来提高换热效率。
可以引入智能化管理系统,通过数据分析、智能控制等手段来提高系统的运行效率,从而降低能耗。
换热站节能还需要从运行监测和用户管理入手。
通过对换热站运行过程的监测,及时发现设备的异常和问题,并采取有效的措施进行修复,避免能源的浪费。
可以通过用户管理来优化供热系统的运行,比如通过智能调温、用能监测等手段引导用户合理使用能源,减少系统的负荷,提高供热系统的效率。
换热站节能是一个复杂而又重要的问题,需要从能源选择、设备的运行管理、技术创新、智能化管理、运行监测和用户管理等多个方面进行综合考虑和解决。
集中供热换热站节能运行策略探讨
集中供热换热站节能运行策略探讨集中供热系统是一种为多个房屋提供热能的系统,其核心是换热站。
换热站是热源与用户之间的连接点,起着热能传递和控制的作用。
为了提高换热站的能源利用效率,需要制定合理的节能运行策略。
需要对换热站的设备进行优化。
换热站中的主要设备包括换热器、泵、阀门等。
通过选择高效的设备和定期对设备进行维护,可以降低设备的能耗。
可以选择高效换热器,提高换热效率;定期对泵进行维护,保持泵的工作效果。
需要优化供热系统的控制策略。
合理的控制策略可以保证供热系统在不同负荷条件下的高效运行。
在供热需求较低的时候,可以降低供水温度,减少热能损失;在供热需求较高的时候,可以提高供水温度,保证用户的舒适度。
还可以根据室外温度和室内需求进行智能调控,提高系统的自动化程度。
需要对热源进行优化。
换热站的热源通常包括锅炉、热泵等。
选择高效的热源设备,如优化锅炉燃烧控制方式、使用高效的热泵系统等,可以降低能耗,提高系统的能源利用率。
还需要进行能源管理和监测。
通过建立系统的能源管理和监测体系,可以实时监测供热系统的运行状态和能源利用情况,发现问题并及时进行调整。
能源管理和监测的数据可以为决策者提供参考,制定合理的节能措施。
需要加强运维人员的培训和管理。
供热系统的节能运行离不开运维人员的技能和经验。
建立培训机制,提高运维人员的专业水平和工作效率,制定管理办法,强化对运维人员的考核和奖惩措施,可以提高系统的运行效率。
为了提高集中供热系统换热站的能源利用效率,需要从设备优化、控制策略、热源优化、能源管理和监测、运维人员培训等方面进行综合考虑和探讨,制定合理的节能运行策略。
这对于减少能源消耗、提高系统的经济性和环保性具有重要意义。
集中供热换热站节能运行策略探讨
集中供热换热站节能运行策略探讨随着城市化进程的不断加快,城市供热系统在我国的能源消耗中所占比重也越来越大。
集中供热系统在为城市居民提供温暖的也面临着能源消耗大、运行成本高、环境污染严重等问题。
在当前能源紧张和环境保护的形势下,如何进一步提高集中供热换热站的能源利用效率,降低能源消耗,减少环境污染,成为了当前供热系统运行中亟待解决的问题。
为了有效降低集中供热换热站的能源消耗,提高其运行效率,改善城市供热系统的运行环境,必须制定一系列的节能运行策略。
本文将从换热站节能现状出发,探讨换热站节能运行的策略并提出相应的建议。
**一、换热站节能现状**1. 能源消耗大:目前我国集中供热换热站主要采用锅炉作为热源设备,其能源消耗大、效率低,且部分地区采用煤炭作为燃料,造成了严重的环境污染。
2. 运行成本高:集中供热系统的运行成本主要包括燃料费用、设备维护费用和人工成本等,其中燃料费用占据了相当大的比重,因此降低运行成本是实现节能目标的关键。
3. 设备老化严重:由于长期运行和缺乏有效的维护管理,很多地区的供热设备逐渐老化,性能下降,能源利用率低,导致了能源浪费。
4. 管网漏损严重:集中供热系统的管网漏损问题一直存在,导致了能源的大量浪费。
1. 提高供热设备的运行效率为了提高供热设备的运行效率,可以采取一系列措施,如对供热设备进行定期检修和维护、提高燃料燃烧效率、采用高效节能的供热设备等。
可以通过调整供热设备的运行参数,合理控制设备的出口水温和回水水温,提高热网的温差,减少输配热损。
通过提高供热设备的运行效率,可以降低能源消耗,减少运行成本。
2. 加强换热站的管理和维护换热站的管理和维护对于节能运行至关重要。
要建立健全的换热站管理体系,明确管理责任,加强设备管理,做好设备的定期检修和保养工作。
要加强对供热管网的维护管理,加大对管网的检测和修补力度,减少管网漏损,提高能源利用率。
要加强对供热设备的运行监控,采取有效的措施,及时发现和解决运行中的问题,确保设备的良好运行状态。
集中供热换热站节能运行策略探讨
集中供热换热站节能运行策略探讨随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,集中供热系统的能耗和环保问题日益凸显。
作为集中供热系统中的重要部分,换热站是供热过程中热量的传递和转换的关键节点,其节能与否直接影响到整个系统的能效和环保水平。
因此,对于换热站的节能运行策略的探讨具有重要的理论和实际意义。
一、项目背景换热站作为集中供热系统的核心部件,其节能运行问题尤为重要。
当前,已有研究表明,大部分换热站的传热效率远低于其设计值,所导致的热能浪费现象也十分普遍。
为了提高集中供热系统的能效,减少热能浪费,需要探讨和推广适用于不同应用场景的换热站节能运行策略。
本文基于近年来国内外的研究和应用实践,对换热站节能运行策略进行深入探讨,并介绍一些可供参考的技术手段和实际应用案例。
2.1 传热表面清洗与维护传热表面的积灰、结垢、铁锈等污物均会降低传热效率。
因此,定期清洗传热表面是提高传热效率的关键。
清洗方式可采用化学清洗、机械除垢、液压清洗等各种方法。
同时,还需加强日常维护,定期检查、清理管道、阀门、过滤器等设备,避免发生堵塞、漏水等故障。
2.2 运行参数优化换热站的运行参数包括热水流量、供回温差、回水温度等。
通过对这些参数进行合理的优化,可以最大程度地提高换热站的传热效率和节能效果。
比如,在高峰期可适当增加热水流量,以提高热源效率;在冬季气温较低时可以适当增加供回温差,以减少热力损失;在夏季气温较高时,可以降低供水温度,达到节约能源、节电的目的。
2.3 安装智能控制系统传统的换热站通常采用手动控制方式,控制过程存在不稳定性和人为失误等问题。
智能控制系统则可以对液压、电控系统进行集成控制,实现自动化操作,提高运行效率和稳定性。
同时,智能化控制还能通过数据采集和分析,掌握系统运行状态,提前发现并避免故障的发生。
三、实际应用案例我国目前已经有不少集中供热系统和换热站引入了节能技术和智能控制技术,在实际应用中取得了显著的节能效果。
集中供热换热站节能运行探讨
集中供热换热站节能运行探讨【摘要】本文探讨了集中供热换热站节能运行的重要性及其相关技术应用。
首先介绍了换热站的基本原理,然后详细讨论了换热站节能技术的应用,包括智能控制系统、高效换热器等。
接着分析了换热站节能运行监测和优化措施的重要性,强调了节能对环境和资源的保护意义。
最后对换热站节能经济效益进行了分析,指出提高节能水平对于企业降低成本、提高运行效率具有重要意义。
结论部分强调了集中供热换热站节能运行的必要性和未来发展的前景,指出节能将成为未来换热站发展的主要趋势。
通过本文的探讨,可以更好地推动换热站节能水平的提升,为促进可持续发展和节能减排做出贡献。
【关键词】集中供热、换热站、节能、运行、技术应用、监测、优化措施、经济效益分析、重要性、水平提高、发展展望。
1. 引言1.1 集中供热换热站节能运行探讨集中供热换热站是城市供热系统中的核心设施,其节能运行对提高供热系统效率、减少能源消耗具有重要意义。
本文将探讨集中供热换热站节能运行的相关问题,包括换热站的基本原理、节能技术应用、运行监测、优化措施和经济效益分析。
通过深入研究这些内容,可以更好地了解如何提高换热站的能效,降低能源消耗,实现可持续发展。
在集中供热换热站节能运行方面,重要性不言而喻。
提高换热站的节能水平是一项重要的任务,不仅可以降低运行成本,提高系统稳定性,还能为环境保护和可持续发展做出贡献。
展望未来,随着科技的进步和政策的支持,集中供热换热站节能运行必将迎来更好的发展,为城市供热系统的可持续发展打下坚实基础。
2. 正文2.1 集中供热换热站的基本原理集中供热换热站是指集中供热系统中的一个重要组成部分,其主要功能是将热源产生的热量通过换热器传递给供热系统中的热水或蒸汽。
换热站的基本原理是利用换热器进行热量传递,使得供热系统中的介质温度得以升高或降低。
换热站的基本工作原理包括四个主要过程:1. 热源介质传热过程:热源介质经过换热器,在换热器内部与供热介质进行热量传递;2. 供热介质传热过程:供热介质在换热器内部接收到热源介质传递过来的热量,使得供热介质的温度升高;3. 热源介质再生过程:经过换热后的热源介质回到热源进行再生循环;4. 供热介质回路过程:经过换热后的供热介质继续在供热系统中流动,向用户供应热量。
集中供热换热站节能运行策略探讨
集中供热换热站节能运行策略探讨随着城市化进程的加快和人口的增加,城市供暖需求不断增加,而传统的分散供暖方式已经难以满足大规模供热的需求。
集中供热系统因其具有节能、环保、安全等优势,成为了城市供热的主流模式。
而在集中供热系统中,换热站作为热能调节和分配的核心设备,其节能运行策略对于整个系统的节能效果至关重要。
一、换热站节能运行的必要性换热站作为集中供热系统的关键设备,其节能运行对于整个系统的节能效果有着直接的影响。
换热站在运行过程中耗能较大,包括泵的能耗、电动阀的能耗以及运行中的传热损失等。
而在实际操作中存在着一些问题,比如换热站运行时的启停频繁、系统水温控制不稳定等,都会导致能源的浪费和系统运行成本的增加。
制定合理的换热站节能运行策略对于降低系统运行成本、提高能源利用效率至关重要。
1. 设定合理的温度控制策略换热站在供热季节运行时,需要根据实际供热需求设定合理的温度控制策略,以保证系统的稳定运行和提高能源利用效率。
具体而言,可以通过控制回水温度提高系统的效率,减少系统中的传热损失。
可以根据室内外温差的变化,合理调整供水温度,以降低泵的能耗和提高系统的运行效率。
2. 优化换热站运行参数在换热站的实际运行中,通过对泵的启停频率、电动阀的开合程度等参数进行优化,可以有效降低能耗,实现节能运行。
在低负荷时可以适当减小泵的流量和电动阀的开度,以降低系统的运行功率和能耗;在高负荷时可以适当增加泵的流量和电动阀的开度,以满足系统的供热需求,提高系统的运行效率。
3. 技术改造和设备更新对于一些老化的换热站设备,可以通过技术改造和设备更新的方式,提高换热站的运行效率,实现节能降耗。
可以采用变频调速技术来优化泵的运行,减少能耗;可以采用高效节能的电动阀和换热器设备,以提高系统的换热效率和降低运行成本。
4. 加强管理和维护加强对换热站的管理和维护,定期对设备进行检查和维护,保证设备的正常运行和提高设备的使用寿命。
通过定期检查和维护,可以及时发现设备的故障和问题,减少设备的能源损耗和提高设备的运行效率。
集中供热换热站节能运行策略探讨
集中供热换热站节能运行策略探讨随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,城市供暖成为大城市的一项基本公共服务。
而在城市供热系统中,换热站作为供热系统的核心设备,其能否高效、节能地运行将直接影响整个供热系统的运行效率和能源消耗。
针对集中供热换热站的节能运行策略进行探讨和研究,对于提高城市供热系统的运行效率、降低能源消耗,具有重要的现实意义。
一、换热站节能运行的现状目前,我国许多城市的供热系统中,换热站的节能运行工作还存在一些问题。
具体表现在:1. 设备老化严重。
由于长期使用和缺乏维护,许多城市的供热系统中的换热站设备老化严重,设备性能下降,导致能源利用效率低下。
2. 运行方式单一。
传统的换热站运行模式单一,不能根据实际需求进行灵活调整,造成能源浪费。
3. 缺乏智能化管理。
缺乏先进的智能控制系统和节能技术,换热站的运行管理主要依靠人工操作,难以做到科学、精准的节能运行。
以上问题的存在,直接影响了换热站的节能运行效果,也限制了城市供热系统的整体运行效率。
深入探讨和研究换热站的节能运行策略,对于提高城市供热系统的能源利用效率,是十分必要的。
1. 更新换热站设备,提高设备性能需要对老化严重的换热站设备进行更新和维护,提高设备的性能和效率。
采用先进的换热设备和节能设备,如高效的换热器、节能泵等,能够显著提高换热站的换热效率,降低能源消耗。
2. 优化换热站运行方式传统的换热站运行模式主要是根据建筑面积和供暖负荷来定时开启和关闭换热站的设备,这种运行模式存在能源浪费的问题。
可以考虑采用智能化的换热站运行模式,根据室内温度、供暖负荷等实际需求灵活调整设备的运行状态,实现按需供热,避免能源浪费。
3. 引入智能控制系统引入先进的智能控制系统,采用先进的传感器技术和节能控制算法,实现对换热站设备的精准控制和调节。
智能控制系统能够实时监测和调整换热站的运行状态,根据实际需求自动调整设备的运行参数,实现节能运行。
4. 加强换热站运行管理加强对换热站运行管理的技术支持和人员培训,提高工作人员的技术水平和管理能力。
集中供热换热站节能运行探讨
集中供热换热站节能运行探讨要实现集中供热换热站的节能运行,需要从供热系统设计和管网布局两方面进行优化。
在供热系统设计方面,应合理选取换热设备,提高换热效率。
换热设备的选择要考虑到热量传输效果、泵的能效比等因素。
还可以采用低温供热方式,减少供热系统的能耗。
在管网布局方面,要减少管道长度,减小管道直径,降低供热系统的压力损失,从而减少能量的损失。
集中供热换热站还可以通过优化供热系统的运行方式来实现节能。
采用分区控制方法,根据用户的需求对供热系统进行分区控制,使供热系统能够根据用户的需求进行灵活调节,减少能量的浪费。
还可以通过调整循环水泵的运行方式,根据实际的热负荷需求来控制泵的运行,降低电能消耗。
在实际运行过程中,集中供热换热站还可以通过定期检查和维护设备来保证系统的高效运行。
定期检查设备的工作情况,发现问题及时进行维修和更换,确保设备的正常运行和高效能使用。
还可以通过系统的自动化控制技术和智能化管理系统,提高供热系统的运行效率,减少能量的浪费。
集中供热换热站的节能运行还需要利用新能源和高效能源技术。
可以利用太阳能、风能等可再生能源作为供热系统的补充能源,减少对传统能源的依赖;还可以采用高效能源设备和技术,如热泵、变频风机等,提高系统的换热效率。
通过综合利用各种新能源和高效能源技术,可以实现集中供热换热站的更加节能和环保的运行。
集中供热换热站的节能运行是一个复杂的问题,需要从供热系统设计和管网布局、运行方式、设备维护以及利用新能源和高效能源技术等方面进行综合考虑和优化。
只有在各个方面都进行有效的节能措施,才能够实现集中供热换热站的节能运行,为社会经济发展和能源保障做出贡献。
围绕换热站的安全风险和事故隐患并提出意见和建议
围绕换热站的安全风险和事故隐患并提出意见和建议
一、噪音污染
换热站需要不断地运转,因此会产生噪音。
如果这些换热站建在楼下,就会对楼上的居民造成噪音污染。
尤其是在夜晚,噪音会更加明显,影响居民的睡眠质量。
解决方案:可以在换热站周围设置隔音设施,如隔音墙、隔音窗等,减少噪音的传播。
也可以采用低噪音的设备,来降低噪音的产生。
二、安全隐患
换热站中的设备通常都需要使用燃气或电力等能源,如果这些能源泄漏或出现其他问题,就会对周围的居民造成安全隐患。
特别是在换热站建在楼下的情况下,一旦出现问题,后果将不堪设想。
解决方案:应该对换热站进行定期检查和维护,确保设备的安全可靠。
同时,应该在换热站周围设置安全警示标志,提醒周围居民注意安全。
换热站的节能探讨
三、无人值守换热站的自控系统
1、换热站的自控系统结构
。
2、换热站自控系统的组成
换热站运行控制系统
采用标准化的 PLC 、传感器、执行机构、计量 设备,组成的一套换热站无人职守自动化运行控 制系统,可以实现按需求供热、按要求供热、独 立补偿运行、集中统一调度运行等功能。
数据通讯系统
系统能够通过各种网络系统(宽带、 GPRS 、 CDMA等),将换热站及公共建筑的实时数据传 输到调度管理中心,管理中心也可以通过网络系 统将控制指令下达到现场控制器,执行控制调节 指令。
西安
呼和浩特 乌鲁木齐
100
166 162
-5
-19 -22
-1.4
-6.2 -8.5
20
21.3 21.8
31.38
32.57 33.54
27.71
32.76 32.91
42.2
50.09 50.63
以我最近2年实施的鹤壁盾安集中供热管网工 程为例,该热网于2013年11月15日开始投入运 行,无任何调节措施运行一个采暖季120天后, 最后统计的实际单耗为46W/m2,当年采暖面积 为30万平米,已经超出设计热指标(鹤壁以郑州 的为准);而2014年鹤壁热网运行一个采暖季 后,换热站通过气候补偿的调节,最终统计的实 际的单耗为35W/m2;节热比约=1-35/46=0.24; 目前鹤壁热网供热面积达80万平米,当前的 单耗为35W/m2左右,如果通过合理的运行调控, 把单耗降到接近30W/m2;那么一个采暖季节约 的热量大概计算如下:
一、换热站节热的技术措施要点
由热水循环传热公式 Q=1.163G(Tg-Th) 式中: Q ----------热水传递的热量,KW; G ----------循环流量,t/h;
集中供热换热站节能运行策略探讨
集中供热换热站节能运行策略探讨【摘要】本文探讨了集中供热换热站节能运行的关键问题和策略。
首先分析了目前集中供热换热站的运行现状,发现存在能效低下、能源浪费等问题。
然后重点讨论了提高换热站设备效率和优化设备配置的策略。
通过优化设计和运行管理,可以有效降低能耗、减少污染排放,提高整体运行效率。
本文总结了研究内容,强调了节能运行对环境保护和资源利用的重要性,并展望了未来研究方向,包括新技术应用和智能化管理。
研究成果有助于指导换热站实际运行,提高能源利用效率,推动节能减排工作取得更大成果。
【关键词】集中供热、换热站、节能运行、现状分析、关键问题、策略探讨、设备配置、设备效率、总结、展望、研究方向1. 引言1.1 研究背景随着现代城市化进程的不断加快,能源消耗问题日益成为人们关注的焦点。
集中供热换热站作为城市供热系统的核心设施,其节能运行对于减少能源消耗、降低环境污染具有重要意义。
目前我国集中供热换热站存在着诸多节能运行方面的问题,如设备配置不合理、设备效率低下等,导致能源浪费严重,运行成本高昂。
为了解决这些问题,研究人员开始关注集中供热换热站的节能运行策略。
通过对现有换热站的现状分析以及关键问题的识别,制定针对性的节能运行策略,可以有效提高能源利用效率,降低运行成本,实现可持续发展。
深入探讨集中供热换热站节能运行策略,具有重要的理论和实践意义。
本文旨在对集中供热换热站节能运行进行深入探讨,希望能为节能减排工作提供参考和借鉴。
1.2 研究意义集中供热换热站作为供热系统中的重要组成部分,对节能减排具有重要意义。
当前我国能源消耗持续增长,需求量大,因此提高能源利用效率成为当务之急。
而换热站作为集中供热系统中消耗能源较大的部分,其节能运行具有重要意义。
对于换热站节能运行的研究,不仅有助于降低能源消耗,减少二氧化碳等温室气体的排放,还能节约运行成本,提高供热系统的整体效益。
通过对换热站运行现状和关键问题的分析,探讨节能运行策略,优化设备配置,提高设备效率,可以最大限度地实现能源的有效利用,促进供热系统的可持续发展。
集中供热换热站节能运行探讨
集中供热换热站节能运行探讨随着人们对能源环境问题的认识日益加深,节能已经成为各行各业的重要课题。
集中供热换热站作为城市供热系统中的核心环节,其节能运行至关重要。
本文将从换热站节能的角度对其运行进行探讨。
换热站是供热系统中实现热能传递的关键设备,也是能量损失的主要源头。
为了减少能源的消耗,换热站采用节能措施是十分必要的。
换热站应合理设置流程,减少冷凝水温度和烟气温度的差值,以降低能量损失。
对换热设备进行优化设计和节能改造,例如改善换热器的传热性能、减少换热器的泄漏等,都能有效地提高换热效率。
换热站还可以通过增设节能设备,如余热回收装置、废热利用装置等,将废热和余热转化为可利用的能源,降低能量的浪费。
换热站的节能还需要严格控制运行过程中的各项参数。
需要确保热网的供水温度和回水温度的稳定性,避免因温度的波动导致热能的浪费。
可以通过控制流量大小来提高能量的利用率,通常采用换热站流量自适应控制技术实现。
进一步,换热站还可以通过控制泵的运行方式和速度来实现节能,例如采用变频调速技术,根据实际需要调节泵的负荷,避免能量的不必要损耗。
换热站的节能还需要注重设备的运行管理和维护。
要建立完善的设备管理制度和运行记录,定期对设备进行检查和维护,及时发现和处理设备故障。
要加强技术培训和管理,提高操作人员的技术水平,确保设备的正常运行。
还应定期进行能源消耗的监测和分析,对运行不规范和运行效果不理想的部分进行改进和优化。
集中供热换热站的节能运行对于提高供热系统的能源利用率和减少能源消耗具有重要意义。
通过合理设置流程、优化设备设计、控制运行参数以及设备管理和维护等措施,可以有效地提高换热站的节能性能,实现能源的可持续利用。
政府、企事业单位和个人也应共同努力,推动换热站的节能工作,为建设节能型社会做出贡献。
浅析热交换站节能降耗存在问题与解决途径
浅析热交换站节能降耗存在问题与解决途径换热站是热源与热用户之间热力系统的核心部分,其设备状态、裕兴效率及操作水平的高低,直接影响到广大热用户的切身利益,也关乎供热单位的经济效益和社会效益。
为此,加强热站管理,降低能耗。
显得尤为重要。
下面就换热站的一些相关问题做初步讨论。
一、换热站节能存在的问题1、部分换热站建设时间较早,建设不规范,存在问题较多。
换热站供热面积小,有的换热站供热面积不足1000平方米;老站、老小区多。
个别换热站需超标供热,用户温暖才能达标;部分换热站保温脱落或者保温不合格,甚至有些老换热站内无保温,二次网裸露严重,造成大量热损失;阀门锈蚀严重,有的关闭不全,不能进行细化调节;除污器为老式如刮板型等,堵塞切除污效果查;热换器长时间不清洗,结垢严重,影响换热器效率;水泵无变频导致用电量大。
换热站电费支出是供热成本中的一大项。
保守估计,一台水泵安装变频装置,节电量5%-10%。
如实行循环泵,补水泵全部为变频控制,节约的供热成本是客观的。
2、换热器选择不合理,阻力损失偏大,导致能耗加大。
换热器作为换热站的主要设备,也是热网运行中主要的耗能设备。
许多设计者在设计时,只能根据换热量进行初略的故事,没有严格的对设备进行造型计算,特别是部分设计者选择整体换热机组只是根据厂家提供的设备的参数和需要的换热量来选择换热机组,日期对换热器的阻力损失也是一个大致的估计或者根据样本提供的数据。
而实际运行水中的流速对换热器的换热量以及设备的阻力损失有很多的硬性,因此在换热器选型时应进行详细的热力计算。
有关研究说明,板式换热器水流速应该控制在0.2--0.5wz/s。
在黄日期台数的选择和单太供热能力确定是,应该考虑供热的发展以及供热的可靠性、安全性,部分设计者为方便和节省投资选择单台整体换热机组。
大大降低了供暖系统的可靠性。
同时在换热器的进出口设置压力表。
以便对设备压力损失的监测。
当设备的压力过大时应对设备进行排污,清洗,减小运行的阻力损失。
换热站节能设计与安全运行分析
换热站节能设计与安全运行分析发布时间:2022-04-12T06:35:39.347Z 来源:《建筑设计管理》2021年20期作者:刘晓晨[导读] 本文基于城市供热行业的智能化、节能化改造背景刘晓晨天津能源投资集团有限公司天津市 300000摘要:本文基于城市供热行业的智能化、节能化改造背景,针对换热站换热器、凝结水回收装置、去污器与水泵等基础设备的选型优化策略进行分析,并结合系统节能设计与安全运行体系建构实际情况进行改造效果探讨。
实际评估结果显示,经由节能设计后换热站设备电耗、单位面积热耗均明显下降,实现安全运行目标。
关键词:换热站;设备选型;节能改造;安全评估引言:据国家统计局公布结果显示,2020年全国城市集中供热面积达到99.48亿㎡,同比5年前增长34.66%。
当前我国热源、一次管网改造工作已取得阶段性成果,但仍在设备运行与配置过程中存在能耗浪费、质量缺陷以及安全问题,相应对于供热企业设备选型与控制系统的优化设计提出现实要求。
1设备选型与节能改造1.1设备选型优化1.1.1螺旋板换热器该换热器基于传热强化原理实现结构参数优化,凭借其高效转化功能降低传统换热器运行工况下产生的能耗,其性能优势主要体现在以下几个方面:(1)该换热器的换热管流速控制在1.8~2.7m/s范围内,内部设有流线型、螺旋式纹路,当在高温运行工况下生成具有粘性的金属杂质后,可依托纹路设计防止杂质附着在换热管内壁、直接导入管腔内,在高速旋转过程中实现冲刷、粉碎及排出,防范因内部杂质削弱换热效率,减少设备运行过程中的热能损耗,并且其螺旋式纹路设计可使换热器传热系数提高至以往的2倍左右,有效提升换热功率[1]。
(2)为消除热应力,该换热器在结构设计上进行改良,改变换热管与管板的胀接、焊接模式,在二者之间增设O型密封圈,营造动密封结构,使换热管可沿轴向自由伸缩,有效消除热应力、延长使用寿命。
(3)小型化、轻量化设计,此类换热器具有体积小、耗材少、占地空间小等特征,平均换热面积扩大1.4~3.2倍,可结合场地空间条件进行平铺、倒立、臂式支立等安装方式的选择,实现灵活布置。
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浅谈换热站的节能设计以及安全运行问题
作者:徐晓明
来源:《中国科技纵横》2013年第09期
【摘要】随着社会的进步,人类意识的提高,节能和安全历经理念、行为、规范、认同这一长期过程,在不断前进和升华中逐步多数人认同。
本文依次从换热站的节能设计和安全运行两个角度出发,剖析换热站内设备节能技术措施,并对针对安全运行角度提出仪表控制要求。
【关键词】换热站优化安全运行
能源是当今人类面临的重大问题之一,能源开发和转换利用已经成为各国的重要课题。
随着我国政策对节能和安全的要求越来越严格,作为能源转换利用的主要设备—换热机组,其节能设计和安全运行更加举足轻重。
本文根据多年的设计和管理经验对换热站节能设计和安全运行管理工作等方面提出几点建议。
1 换热站节能设计
换热站节能设计涉及到换热器的选择。
2 设备的选择
2.1 换热器选型
换热器设计选型主要从传热系统、换热效率、阻力以及设备尺寸等因素进行考虑。
按换热器结构形式分管壳式换热器、板式换热器、螺旋板式换热器、容积式换热器等。
煤化工项目中换热设备主要是利用蒸汽换热,取得低温热水的汽水换热器。
在换热器选型上建议优先选择双纹管换热器。
目前在神华集团新建项目中神华甲醇下游加工项目的第一、第二换热站均采用该型设备。
双纹管换热器是一种新型强化传热的节能高效换热设备,它是在螺旋槽管、波节管换热器的基础上根据强化传热机理而研制成功的。
双纹管换热器与其他换热器相比有以下优点:
(1)传热系数高。
独特的波纹结构,汽-水传热系数范围可达5000~7619W/m2·℃。
水-水传热系数范围可达3500~5000W/m2·℃(如表1)。
(2)不宜结垢。
被加热水高流速冲刷管壁,管内流速保持1.5~2.5m/s,整体单向冲刷管壁使污垢难以实现。
双纹管具有较强的抗垢性能。
外螺纹类似膨胀节,当操作过程中介质温度发生变化时,由于金属的膨胀与收缩,使换热关表面曲率发生变化而使垢片自行脱落,重新露出金属光泽。
(3)水侧阻力小,节省循环动力消耗。
内外强化换热的双纹管使被加热从进口水温到出口水温的加热行程变短,且双纹管独特的管型,使二次水在较低的水流速下即可达到强烈的紊流换热效果。
双纹管换热器不易结垢,具有自洁功能,管内壁能长期保持洁净效果,仍能维持原有的水流道截面积,因此被加热水的压降小,节省循环泵运行费用。
(4)不易泄露,热应力小,自动补偿温差应力。
换热管外部采用单头粗螺纹,且波及内壁,类似许多小膨胀节,可补偿管、壳程受不同温度影响而产生的热应力,提高工作的可靠性。
(5)体积小,耗材低,占地面积小。
双纹管换热器单位体积传热面积大(约为光管换热器的1.4倍、螺旋板换热器的1.5倍、波纹管换热器的1.7倍、浮动盘管换热器的3.5倍、和板式换热器相当),总传热系数高,再加上有三种结构形式(卧式、耳式支座立式、腿式支座立式),便于在不同位置安装,因此占地面积大大小于光管换热器、螺旋板换热器、波纹管换热器和浮动盘管换热器,其立式换热器的占地面积小于板式换热器。
2.2 选择高效节能、噪声低的水泵
采用高效节能的产品,性能曲线平滑,运行范围广,保证所选择的泵参数在泵曲线高效区内。
业主在请购工作中要对泵的选择提出较高的要求。
噪声要求不应该仅仅满足国家标准,而应该高于标准,要高标准,严要求。
2.3 凝结水回收采用闭式凝结水回收装置
以往在设计中选择选择闪蒸罐(凝结水罐)配凝结水泵的方案,凝结水在闪蒸出来的蒸汽往往不能直接利用而被白白排放掉,十分不节能。
近几年来,闭式凝结水回收装置已经逐渐被广泛采用。
闭式凝结水回收装置有以下特点:
(1)闭式回收冷凝水,使冷凝水二次汽及用热设备疏水器所漏蒸汽全部回收,并得以综合利用,既节约了软化水资源,又节约了热能,从而降低生产运行成本。
(2)无二次汽排放,消除热污染和潮湿环境,达到清洁生产。
(3)闭式系统避免了凝结水再次污染及空气中氧分的再次溶入,减少了管路系统内外腐蚀,延长设备使用寿命。
2.4 取消循环水泵出口的止回阀设置
我们认识到在供暖的密闭循环系统中,循环水泵出口可以不装止回阀,以减少水头损失。
此改变在不影响效果的情况下,不仅降低了工程造价,而且降低了电耗。
因为供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服网路的循环阻力,使水在网路中循环。
当水泵停止工作时,水泵两侧的压强相等,不会作反向流动。
因此安装止回阀只会增加网路的阻力,无谓的消耗电能,没有任何作用。
热源和换热站的循环水泵出口都可不设止回阀,但补水系统与给水系统一样,泵的出口应设止回阀。
2.5 除污器
此设备虽然价格不高,但对换热站安全经济运行至关重要。
如果选择不当,会出现前后压差大增加电耗、过滤网损坏致使换热器堵塞、旋转轴漏水烫伤运行人员等问题。
我们通常在除污器两侧加一次压力仪表,通过管理人员的现场观察来确定除污器是否需要刷洗或者更换,一般情况下管理人员是做不到位的,建议在设计的时候直接加压差报警功能,及时发现问题,达到节能的目的。
3 安全运行
随着自控技术的发展,煤化工项目换热站应用PLC可编程控制器实现无人值守自控模式已得到了越来越广泛的应用。
而换热站实现无人值守的关键点和技术难点在于安全保护系统,该系统必须经过热态调试检验方能确保换热站无人值守后的安全稳定运行。
在安保系统热态调试中,由于运行和调试需同步进行,且测试时换热站各方面参数均为非正常的安全临界状态,在操作时稍有不慎即会影响供热运行,甚至会损坏供热设备,在此,笔者结合以往的换热站自控项目调试经验,谈一谈如何保证调试过程安全完成,并最大限度减小对于换热站运行的影响。
4 监控系统概况
监控系统分为两级监控:一级监控为主控室(MCC);二级监控为就地监控单元
(LCM1、LCM2),下位采用可编程控制器。
系统连接以光缆通讯为主,非对称数字用户环路(ADSL)作为备用通道。
本系统投运后将实现以下功能:
4.1 及时检测热网运行参数,了解系统运行工况
实时采集所有热力站的技术数据,包括温度、压力、流量、热量、液位、循环泵、补水泵运行状态、水电消耗等参数,实现各站点的水压图、温度、流量分布状况的实时监测,实现远程集中抄表,对运行工况能做到“情况明朗,心中有数”。
4.2 均匀调节流量,消除冷热不均
热网监控系统能随时对热网进行调节,消除管网水力失调,达到流量的合理分配,进而消除冷热不均的现象。
4.3 及时诊断系统故障,确保安全运行,实现换热站无人值守
热网监控系统通过对各热力站的运行参数分析,当各热力站发生超压、失压、泄漏、停电、设备等故障时进行及时诊断和自动操作保护,并向监控中心发送报警信号,保证系统安全运行,实现换热站无人值守。
5 换热站安全保护设计
5.1 对换热站内设备的保护
(1)所有循环泵停转时紧急关闭一次调节门,以防止二次水温度过高发生汽化损坏换热设备;(2)当二次网回水压力过低时自动停止二次网循环泵,以防止水泵发生汽蚀损坏叶轮。
5.2 停电保护
系统停电后,由继电器向PLC提供失电信号,由PLC控制立即关断一次网调节阀以防止二次水高温汽化,阀门的动力均由站内UPS提供。
5.3 补水系统保护
(1)补水箱液位过低时停补水泵;
(2)补水箱液位过高时停水处理设备进水阀;
(3)自动软化水装置入口管道上应设置排污隔断阀,用于防止生活饮用水管道发生回流污染的安全装置,以确保生活饮用水的卫生和安全。
5.4 泄压旁通管的设置
在热水供热系统中,为了减小事故停泵水锤,可以在循环水泵的出水管和回水管之间设置一止回阀的泄压旁通管。
在循环水泵运行时,由于水泵出水侧水压高于回水侧的水压,止回阀呈关闭状态。
当突然停泵的瞬间,泵出水侧压力急剧降低,而吸水侧压力则大幅度增高,在此压差作用下,循环水泵回水侧管路中的水即推开止回阀至泵出水侧的管网系统,从而降低了吸水侧管网中压力增高的幅度;减少和防止了水锤的危害。
参考文献:
[1]实用集中供热手册(第二版).北京:中国电力出版社,2006.
[2]热力站系统结构的优化.合肥:合肥工业大学,2005.。