集中供热系统与热水供热系统

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集中供热系统与热水供热系统概述59页PPT

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31、只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭,生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克
集中供热系统与热水供热系统概述
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。

第八章第四节间接连接热水供暖系统的集中供热调节

第八章第四节间接连接热水供暖系统的集中供热调节

闭式并联热水供热系统; 闭式并联热水供热系统; 整个采暖季,根据供暖热负荷进行集中质调节; 整个采暖季,根据供暖热负荷进行集中质调节; 切当t 切当 w=5℃开始供暖时,网路的供水温度高于 ℃开始供暖时, 70℃,完全可以保证热水供应用户用热要求。 ℃ 完全可以保证热水供应用户用热要求。
Q 、t ′、τ ′1、τ ′2为已知值, t g 和t h值 可由供暖系统质调
节计算公式确定。通过联立求解, 节计算公式确定。通过联立求解,即可确定热 规律进行质调节和质量水网路按 Gyi =1, Gyi = Q 规律进行质调节和质量 流量调节时的相应供回水温度 τ 1和 τ 2 值。 优点:网路流量随供暖热负荷的减少而减少, 优点:网路流量随供暖热负荷的减少而减少,可 以大大节省网路循环水泵的电能消耗。 以大大节省网路循环水泵的电能消耗。 缺点: 缺点:运行管理复杂 C.分阶段改变流量的质调节和间歇调节,也可在 分阶段改变流量的质调节和间歇调节, 分阶段改变流量的质调节和间歇调节 间接连接的供暖系统上应用。 间接连接的供暖系统上应用。
对壳管式水 水换热 器,当热 水网路和供 暖用户系统 t 均采 用质调 节时 K =1 , ,则 Q = t′ τ1 τ2 tg th 综上 得Q = , = ′ ′ ′ τ1 τ2 t′ th g tn tw Q= , ′ tn tw t (τ1 tg ) (τ2 th ) Q= = (τ1 tg ) t′ t′ ln (τ2 th )
b.热水网路采用质量 流量调节时 热水网路采用质量-流量调节时
Gyi = Q Q = Gyi
τ1 τ2 , ′ ′ τ1 τ2
τ1 τ2 ′ ′ =1 , τ1 τ2 =τ1 τ2 = const ′ ′ τ1 τ2
KFt t Q= =K K′Ft t′ (τ1 tg ) (τ 2 th ) t = (τ1 tg ) ln (τ 2 th )

08《供热工程》第八课 集中供热系统

08《供热工程》第八课 集中供热系统

供热工程
第八章 第一节
(四)闭式双级串联和混联连接的热水系统
作用原理: 热水供应系统的用水首先由串联在网路回水
管上的水加热器(Ⅰ级加热器)1加热。如经过 第Ⅰ级加热后,热水供应水温仍低于所要求的温 度,则通过水温调节器3将阀门打开,进一步利 用网路中的高温水通过第Ⅱ加热器皿,将水加热 到所需温度。经过第Ⅱ级加热器放热后的网路供 水,再进入供暖系统中去。为了稳定供暖系统的 水力工况,在供水管上安装流量调节器械,控制 用户系统的流量。
供热工程
第八章 第一节
3.装混合水泵的直接连接
在热力站处设置混合水泵的连接方式可以适 当地集中管理。
混合设备连接方式的造价比采用水喷射器的 方式高,运行中需要经常维护并消耗电能。
装混合水泵的连接方式是我国目前尝试高温 水供暖系统中应用较多的一种直接连接方式。
供热工程
第八章 第一节
4.间接连接
供热工程
第八章 集中供热系统
能源与安全工程学院 成剑林
本章重点及难点
重点: • 闭式与开式热水供热系统的型式。 • 集中供热系统热源型式与热媒的选择。 • 热网系统的形式。 难点: • 不同形式的热水供热系统的特点及应用。 • 热网型式。
供热工程
第八章 第一节
集中供热系统的组成
• 集中供热系统是由热源、热网和热用户三部分组 成的。
• 下部储水箱与换热器用管道连接,形成一个封闭的 循环环路。当热水供热系统用水量较小时,从换热 器出来的一部分热水,流进储水箱蓄热,而当系统 的用水量较大时,从换热器出来的热水量不足,储 水箱内的热水就会被城市上水自下而上挤出,补充 一部分热水量。为了使储水箱能自动地充水和放水, 应将储水箱上部的连接管尽可能选粗一些。

城市供暖是怎么供暖的

城市供暖是怎么供暖的

城市供暖是怎么供暖的城市供暖是指通过集中供热系统为城市居民提供暖气和热水的一种供热方式。

在寒冷的冬季,供暖系统的正常运行对保障居民的生活质量和健康非常重要。

那么,城市供暖是如何工作的呢?一、供暖方式城市供暖主要有集中供热和个体供暖两种方式。

集中供热是指通过城市规划的供热管网将热能从集中供热站传输到各个用户的暖气片或热水器。

这种方式通常由燃煤锅炉、天然气锅炉、热电联产等设备提供热源,通过水流来传递热量。

集中供热具有供暖效果好、节约能源、减少环境污染等优势,因此在大多数城市得到了广泛应用。

个体供暖则是指每户住宅或建筑自行安装供暖设备,如空调、暖气片、电热器等。

这种方式需要居民自行负责供暖设备的购买和安装,相对于集中供热,个体供暖的费用和供暖效果会有一定的差异。

二、供暖系统1. 热源系统供暖系统的热源一般由供热站提供,供热站通常位于城市的中心地带。

主要的热源设备包括燃煤锅炉、天然气锅炉、热电联产设备等。

这些设备会将燃料燃烧产生的热能传递给水流,形成热水或蒸汽。

2. 管网系统供热管网是将热水或蒸汽从供热站输送到各个用户的一种管道系统。

这些管道经过城市各个地区,通常埋设在地下以免影响城市交通和景观。

管网系统需要保持良好的绝热性能,以提高热能传输效率,减少能源浪费。

3. 用户系统用户系统是将热水或蒸汽从供热管网引入用户家庭的一种系统。

用户系统主要包括暖气片、热水器等设备。

通过这些设备,热能可以在用户家庭中供暖和供应热水。

用户系统需要保持合理的设计和安装,以确保热量的充分利用和安全使用。

三、供暖过程城市供暖的过程大致分为燃料燃烧、水循环和热量传输三个步骤。

首先,燃料如煤炭、天然气等在供热站的燃烧设备中燃烧产生热能。

燃料经过燃烧反应后产生的高温烟气通过烟气余热回收装置进行余热回收,提高能源利用效率。

其次,热能通过供热站的热交换设备将热水或蒸汽传输到供热管网中。

供热站的热交换设备通过与供水进行热量交换的方式,将热能传递给水流并使其升温。

几种常用的供热方式供热成本分析

几种常用的供热方式供热成本分析

几种常用的供热方式供热成本分析一、供热方式的介绍供热方式是指通过不同的技术手段将能源转换为热能,并将热能传递到建筑物内供应热水、供暖等需求的系统。

以下将介绍几种常见的供热方式,并对其供热成本进行分析。

二、集中供热方式集中供热方式是将能源集中供应到一个热源中心,通过热水或蒸汽将热能传输到建筑物内。

这种方式具有以下优点:1. 规模经济:由于集中供热系统一般会服务于大规模建筑群,可以实现规模经济,降低能源成本。

2. 热能稳定:集中供热系统运行稳定,能够保证供热质量和供热温度的稳定性。

3. 环境友好:通过集中供热方式集中燃烧,可以更加高效地控制排放,减少环境污染。

然而,集中供热方式也存在一些缺点。

首先,由于供热系统需要建立完善的供热管网,建设和维护成本较高。

其次,由于供热源中心的位置固定,供热管网的覆盖范围有限,无法满足较远距离的供热需求。

三、分散供热方式分散供热方式是将能源转换为热能后,直接在建筑物内供应热水和供暖等需求。

这种方式具有以下优点:1. 灵活性强:分散供热方式可以根据建筑的需求进行局部供热,灵活性更高。

2. 供热范围广:由于分散供热方式不需要建立供热管网,可以满足较远距离的供热需求。

然而,分散供热方式也有其缺点。

首先,分散供热系统需要在每个建筑物内建立供热设备,建设和维护成本较高。

其次,分散供热系统的能源利用效率较低,存在一定的能源浪费。

四、太阳能供热方式太阳能供热方式是通过太阳能热集中器将太阳能转换为热能,供应给建筑物的热水和供暖等需求。

这种方式具有以下优点:1. 环保节能:太阳能是一种清洁、可再生的能源,利用太阳能供热可以有效减少对传统化石能源的依赖,降低能源消耗。

2. 成本较低:太阳能的获取成本相对较低,长期运行下来可以减少供热成本。

然而,太阳能供热方式也存在一些限制。

首先,太阳能供热系统的收集效率受到天气条件的影响,灰尘等因素可能降低其效果。

其次,太阳能供热系统需要较多的安装空间,对建筑物的设计和建设提出一定要求。

第七章 集中供热系统

第七章 集中供热系统
2.闭式系统的水源稳定,开式系统恰相反。 3.闭式系统因在用户入口处要求设表面式换热器而使造 价增加。
4.在利用低位热能方面,开式系统比封闭系统要好。
第二节 蒸汽供热系统
蒸汽供热系统主要应用于工业区,也有向热水供应 和通风、供热用户服务的。它根据供汽管不同分为单管 式和多管式(不同蒸汽压力不同管)
第七章 集中供热系统
集中供热系统的分类: 1、根据热媒不同,分为热水供热和蒸汽供热两种。 2、根据热源不同,主要可分为热电厂供热系统和区 域锅炉系统,还有地热、余热。 3、根据供热管道不同,可分为单管制,双管制和多 管制系统。
第一节 热水供热系统
热水供热系统主要采用两种形式: 闭式系统:该系统热网的循环水仅作为热媒,供给热用 户热量而不从系统中取出热水使用。 开式系统:该系统热网的循环水部分或全部从热网中取 用,直接供应给用户。
三、热水供应热用户与热网的连接方式
在闭式系统中它是通过表面换热器(水-水)实现热量传 递的,主要有如下形式:
1.无储水箱的连接方式(图7-1f)。 这种方式常用于住宅和公用建筑。
2.装设上部储水箱的连接方式(图7-1g)。
这种方式常用于浴室和用水量很大的企业。
3.装设容积式换热器的连接方式(图7-1h) 这种方式一般宜用于对热水要求较高的旅馆或住宅中使 用。
②用户系统与热水网路连接的接口形式(图7-1)。
1.无混合装置的直接连接(图7-1a)
2.装水喷射器的直接连接(图7-1b)
采用热水网自身循环水的压差产生喷射器作用,汲取回 水管的低温水与热水网的高温水混合,使混合后的水达 到用户系统的要求。
3.装混合水泵的直接连接(图7-1c)
当热水网的供、回水压差较小,不能满足水喷射器的 工作要求时,采用混合水泵代替水喷射器的方式。

供热工程-第六章集中供热系统

供热工程-第六章集中供热系统
热水网路供水通过表面式水-水 换热器将城市上水加热。冷却了的 网路水全部返回热网回水管。在热 水供应系统的供水管上宜装置温度 调节器,使系统的供水温度控制在 60~65℃ 范围内,否则供应热水的 温度将会随用水量的大小而剧烈地 变化。
应用: 常用于一般的住宅或公用 建筑中。
2.1.3热水供应热用户与热水网路的连接方式
采用间接连接,需要在建筑物用户入口处或热力 站内设置表面式水-水换热器和循环水泵等设备,造 价高。但热源的补水率大大减少,同时热网的压力工 况和流量工况不受用户的影响,便于热网运行管理。
2.1.2通风系统热用户与热水网路的连接方式
通风系统热用户与热网的连接 由于通风系统中加热空气的设备能承受较高
1 概述
(3)其它热源供热系统 除了上述介绍的热电厂与区域锅炉房集中供热系统外,
还可以利用工业余热、核能和地热等能源形式作为系统的 热源,以节约在供热系统中对一次能源的消耗。
1)工业余热
工业余热是指工业生产过程的产品和排放物料所含的 热或设备的散热。
2)核能供热系统
核能是指核裂变产生的能量,以这种能量为热源的城 市集中供热称为核能供热。
(供暖用户要求的压力一般为1~2mH2O)。
2.1.1供暖热用户与热水网路的连接方式
(1)直接连接 直接连接是用户系统直接连接于热水网路上。
2)装有水喷射泵的直连(图3b)
a. 喷射泵的工作原理: 热网的高温高压水在喷射泵 的喷嘴处造成负压,在引水室中抽引系统回水,使外网 的高温供水与系统的低温回水在喷射泵的混合室中混 合成中间温度的用户供水。
按热源形式的不同,可分为以下种类: (1)区域锅炉房供热系统 1)区域热水锅炉房供热系统,其组成如图1所示。

集中供热系统

集中供热系统

集中供热系统集中供热系统是一种将热源和用户进行有机结合,通过热力输送来满足用户热水和采暖需求的供热方式。

它将热源与用户之间的热交换过程集中起来,提高了能源利用效率,减少了对环境的影响。

本文将就集中供热系统的基本原理、设备组成、运行优势以及存在的问题进行探讨。

一、基本原理集中供热系统的基本原理是将热源的热量通过输送介质(如蒸汽、热水)传递给用户的热水或采暖系统。

热源可以是锅炉、热电站、余热发电厂等,而用户则包括居民用水、采暖、工业用热等。

其主要流程包括热源供热、输热介质输送、换热器热量交换、用户回收与利用等环节,在系统内形成一个封闭的循环。

二、设备组成集中供热系统主要由以下设备组成:1. 热源:热源是集中供热系统的核心,常用的热源包括集中供热锅炉、热电站等。

热源通过燃烧或发电等方式产生热量,并将其传递给输送介质。

2. 输送介质:输送介质是将热量从热源传递给用户的介质,常用的有蒸汽和热水。

蒸汽是一种高温高压的气体,在输送过程中需要注意温度和压力控制;热水则是通过管道输送,相对于蒸汽更安全可靠。

3. 配送管道:配送管道是将输送介质从热源输送到用户的管道系统,包括供热主干管、支线管和室内终端管等。

这些管道需要经过绝热处理,以减少能量损耗。

4. 用户设备:用户设备是集中供热系统中的终端设备,包括暖气片、供热换热器和热水器等。

它们通过与输送介质的热交换,将供热或热水提供给用户使用。

三、运行优势集中供热系统相比于分散供热方式,具有以下几个明显的运行优势:1. 能源利用高效:集中供热系统能够根据用户需求进行热量调节,提高热能的利用效率。

而在分散供热方式中,每个用户单独设备运行,很难实现能源的高效利用。

2. 节约用地:集中供热系统可以将锅炉房等设备集中在一处,节约用地资源,减少了对环境的影响。

3. 环境友好:由于集中供热系统可以进行烟气净化处理,大大减少了烟尘、废气等对环境的污染。

4. 运行维护方便:集中供热系统的设备统一管理,维护方便,减少了维修成本和维修时间。

供热工程(第四版)第8章 集中供热系统

供热工程(第四版)第8章 集中供热系统

4) 5)
图8-11 枝状管网
图8-11 枝状管网 1-热源; 2-主干线; 3-分支干线;4-用户支线; 5-热用户的用户引入口 注: 双线管路以单线表示,阀门未标出
图8-12 大型热水供热系统的热网示意图
图8-12 大型热水供热系统示意图
1-热电厂;2-区域锅炉房; 3-热源出口分段阀门; 4-输送干线; 5-输配 干线;6-支干线; 7-用户支线; 8-二级热力站;9、10、11、12-输配干线上的分段阀门; 13-连通管 注: 双线管路以单线表示
(f)
(g)
(h)
蒸汽供热系统示意图 (a)生产工艺热用户与蒸汽网连接 图;(b)蒸汽供暖用户系统与蒸汽网直 接连接图;(c)采用蒸汽-水换热器的 连接图;(d)采用蒸汽喷射器的连接图; (e)通风系统与蒸汽网路的连接图; (f)蒸汽直接加热的热水供应图式; (g)采用容积式加热器的热水供应图式; (h)无储水箱的热水供应图式 1-蒸汽锅炉;2-锅炉给水泵;3-凝结 水箱;4-减压阀;5-生产工艺用热设备; 6-疏水器;7-用户凝结水箱;8-用户凝结 水泵;9-散热器;10-供暖系统用的蒸汽水换热器;11-膨胀水箱;12-循环水泵; 13-蒸汽喷射器;14-溢流管;15-空气加 热装置;16-上部储水箱;17-容积式换热 器;18-热水供应系统的蒸汽-水换热器
1
2
5 4 3 凝水
6
余压回收系统
1-用汽设备;2-疏水器;3-两向流凝水管道; 4-凝结水箱;5-排汽管;6-凝结水泵
§8-2 蒸汽供热系统

3.重力式满管流凝结水 回收系统 特点 a.对地势有要求 b.室外管不含汽,管径小 c.开式
5 P1 蒸汽管 P2 4
6 2 1 7 3

第七章 集中供热系统

第七章 集中供热系统

第一节
热水供热系统
一、闭式热水供热系统
适用场合:热水网
路与热用户的压力状况 不适应时才采用 。
第七章 集中供热系统
( 二 ) 通风系统 热用户与热水网 路的连接 如图(e)所示。 由于通风系统 中加热空气的设 备能承受较高压 力,并对热媒参 数无严格限制, 因此通风用热设 备 (空气加热器等) 与热网的连接, 通常都采用最简 单的连接形式, 即直接连接。
一、民用热力站
服务对象是民用用热单位,属于热水供热热力站。 热水网路是采用直接连接。上水进人水—水换热器4加热后,沿供水管输送到各用户热水供应系统 中。当热网供水温度高于供暖用户设计的供水温度时,热力站内设置混合水泵9,抽出供暖系统的网 路回水,与热网的供水混合,再送向各用户。 热力站应设置必要的检测、自控和计量装置。
第一节
热水供热系统
二、开式热水供热系统
为了便于调节水温,网路供水管的压力应高于上水管的压力。在上水管上要安装止回阀,以防 止网路水流人上水管路。如上水压力高于热网供水管压力时,在上水管上安装减压阀。
适用场合:热水供应用户的用水量很大,建筑物中 (如浴室、洗衣房等)来自供暖 通风用户系统的回水量不足与供水管中的热水混合时,则可采用这种连接方式。
3、热水采暖用户采用蒸汽喷射器与管网的直接连接 连接方式的组成如图。 工作原理:来自管网的蒸汽经喷射器喷嘴喷出,将用户回水吸人并进行充分混合和热量交
换及能量交换后,热水靠自身压力在用户内循环流动。 为防止用户循环水倒灌,喷射器人口侧设有止回阀。
适用场合:有蒸汽热源并且蒸汽压力足够,而用户又要求使用热水采暖的场合。
第一节
热水供热系统
一、闭式热水供热系统
第七章 集中供热系统

供热名词解释

供热名词解释

1.供热工程:是以热水或蒸汽作为热媒为用热系统提供热能的供暖系统和集中供热系统。

2.水力失调:热水供热系统中各热用户的实际流量与要求的流量之间的不一致性。

3.垂直失调:在供暖建筑物内,同一竖向的各层房间的室温不符合设计要求的温度,而出现上,下层冷热不均的现象。

4.水平失调:在供暖系统中由于各立管的环路总长度相差很大,压力损失难以平衡,导致近立管所在的房间温度偏高,远立管所在房间温度偏低。

5.直接连接:热用户直接连接在热网上,热网不仅给热网提供热量而且也提供热媒6.间接连接:热用户采用表面式换热器与热网相连,热网给热网户提供热量,热用户有自己的热媒,热网的热媒与热用户的热媒通过表面换热器进行换热。

7.闭式系统:热网中的循环水只作为热媒供给给热用户而不从热网中取出使用。

8.开式系统:热网中的循环水部分或全部从热网中取出,直接用于生产或热水供应热用户中。

9.散热器的金属热强度:散热器内热媒平均温度与室内空气温度相差1摄氏度时,每公斤质量散热器单位时间内所散出的热量。

10.围护结构的最小传热阻:满足围护结构内表面不结露,以及内表面温度与室内空气之间的温差满足人的舒适和卫生要求的热阻。

11.季节性热负荷: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,对它起决定性作用的是室外温度,供暖,通风,空调系统的热负荷。

12.热负荷:在冬季,为了维持室内空气的一定湿度,需要由供暖设备向供热房间供出一定的热量。

13.供暖系统的设计热负荷:维持室内空气为设计温度,所必须由供热设备供出的热量14.冷风渗透耗热量:通过关闭着的门,窗,缝隙,在风压与热压的作用下,室外空气进入室内并排向室外,在此过程中,冷风将带走室内一部分热量,这部分耗热量称为冷风参透耗热量。

15.局部供暖系统:热媒制备,热媒输送和热媒利用三个主要部分组成在一起的供暖系统,称为局部供暖系统。

16.集中供暖系统:当热源和散热设备分别设置,用热媒管道相连接,由热源各个房间或各个建筑物供给热量的供暖系统,称为集中供暖系统17.水力稳定性:指网路中各个热用户在其他热用户流量改变时保持本身流量不变的能力18.水压曲线:在热水管路中,将管路各节点的测压管水头高度顺次连接起来的曲线19.金属热强度:散热器内热媒平均温度与室内空气温度差为1摄氏度时,每千克质量散热器单位时间所散发出的热量20.间歇调节:在室外温度升高时,不改变网路的循环流量和供水温度,而只减少每天的供暖时间21.二次蒸汽:蒸汽供热系统中的凝结水,因流动过程中的压力下降到低于其温度相对应的饱和压力,再汽化产生的蒸汽。

集中供热蒸汽热网与热水热网热损失率对比

集中供热蒸汽热网与热水热网热损失率对比

集中供热蒸汽热网与热水热网热损失率对比某市开展老城区热网改造工作,其原有供热系统普遍采用蒸汽热网供热的方式,其供热效率相对低下,热能在传输过程中损耗较多且水资源浪费现象严重。

而新型热水热网的供暖方式能够有效提升供暖质量,有效降低热能损耗,是新时期我国城市热网建设的重点领域。

据此,本文选取该市蒸汽热网与热水热网在供暖过程中的损失比进行详细的数据分析。

1蒸汽热网1.1 运行状况选取该市某蒸汽热网的管线,对其基本运行状况进行分析详见表1。

如图中所示, 1 号蒸汽热网管线的主要供暖对象为工厂企业,处于长时期、高频率、高强度工作状态。

2 号蒸汽热网管线的供暖对象为濒临破产的工业园区,此处日常工业生产对于供暖强度要求较低,该管线处于长期低频率作业。

3 号蒸汽热网管线的主要供暖对象为小部分工业企业与居民生活区,其冬季的生活生产用暖频率较低;此外,3 号蒸汽热网管线在非供暖时期为某制冷企业供气。

1.2 热损失率分析传统的正热供热方式在热能传输过程中的损耗较大,其具体的损失指标可以比焓的单位时间内流失量作为主要依据,详见表2,蒸汽热网的热损失率与比焓流失总量成正比。

通过对该市蒸汽热网运行状况的调查分析可知,该地区的蒸汽热网覆盖比占据市区热网总量的半数以上,在日常运行过程中其表面凝结水现象严重,且大部分蒸汽热网系统没有凝水循环利用设备。

因此,由于凝结水这一干扰因素的影响,应将其热损失率可分为三方面进行计算,其一,蒸汽热网受供方普遍为居住用户,蒸汽运输过程中仅是比焓总量有所下降;其二,热能传输环节中管线表面的凝结水大部分损失,回收循环使用的总量仅有小部分;其三,在这一过程中进行的供热方式为新型热水热网,管线表面的凝结水全部回收再循环使用。

2热水热网2.1 运行状况选取该市某热水热网的管线,对其基本运行状况进行分析,详见表3。

A热水热网管线的应用年限较长,B、C热水热网管线的使用时间相对较短。

上述三条管线的供水、回水温度较为接近,且温差在可控范围之内,均有同一地区的锅炉房提供热能。

集中供暖热水器的原理是

集中供暖热水器的原理是

集中供暖热水器的原理是集中供暖热水器是一种集中供热设备,用于供应整栋建筑物或小区内的暖气和热水需求。

它的工作原理主要包括供热系统和热水循环系统两个部分。

供热系统是集中供暖热水器的核心部分,它由供热源、管网和末端供热设备组成。

供热源一般采用锅炉、燃煤炉等热能设备,通过燃烧或其他方式产生热能,并将热能传递给供热系统。

管网是将热能从供热源传输到各个末端供热设备的管道网络,一般采用钢管、铜管等材料。

末端供热设备包括散热器、地暖、热水器等,将管道中的热能释放到室内,实现供暖目的。

首先,供热系统的工作原理包括供热媒介的循环和热能传递。

供热媒介一般采用水,它在供热源中受热,然后通过管网输送到各个末端供热设备,最后返回供热源再次加热,形成一个封闭循环。

在供热系统中,热能传递主要通过水的循环和传导实现。

当供热源产生热能后,热能通过热交换器将热量传递给供热媒介,使得水温升高。

然后,高温的供热媒介通过管网输送到末端供热设备,同时释放热量。

热量通过散热器表面与室内空气接触,使室内空气温度升高。

同时,热量也可以通过辐射、对流等方式传播到室内各个区域,实现室内空气的均匀加热。

其次,热水循环系统也是集中供暖热水器的一个重要部分。

热水循环系统主要用于供应建筑物内的热水需求,包括洗浴、采暖等。

它由热水供应装置、管道和热水器等组成。

热水供应装置一般是热水锅炉或热水器,通过燃烧或其他方式加热水,然后将热水输送到建筑物内的各个区域。

管道通过热水锅炉或热水器将热水输送到洗手间、厨房等热水需要的地方。

热水器可以提供大量的热水,并通过水泵驱动热水在管道中循环,以保持热水的温度。

同时,也可以通过阀门等调节装置控制热水的供应和流量。

总的来说,集中供暖热水器的原理是通过供热系统和热水循环系统实现建筑物内的供暖和热水需求。

供热系统通过供热源、管网和末端供热设备将热能输送到室内,实现室内空气的加热。

热水循环系统通过热水供应装置、管道和热水器将热水供应到建筑物内的各个区域,满足热水需求。

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7.2.1 区域锅炉房
蒸汽锅炉房
采用淋水式加热器的系统
网路供水由加热器下部蓄 网 水路箱回11水的通底过部网引路出循,环水通 泵 过 混5 进水入器淋4 ,水与式从加网热路器循3 的 环水上泵部抽。引通过来设的置一在小加部热 器 分回上水部混的合若后干,个再淋向水外盘网 1输2送的。细当孔下,部使蓄水水呈箱分中水散 状 位超态出流时下,。通蒸过汽水锅位炉信1号送 出 器控的制蒸使汽电,磁通阀过开减启压,阀将2 后 多余从水加量热排器到的锅淋炉水给盘水的箱下 部 9去送;入当加蓄热水器箱内的。水与位淋降水 盘 到下 最流 低的水细位水时流,直通接过接水触位 而 信号将器水控加制热启到动接补近水。的沸 腾温度。
7.2.1 区域锅炉房
蒸汽锅炉房
设置蒸汽喷射装置的的系统
一在部热分水高管压网蒸回汽水从管分上 汽设缸有出一来台后高直位接膨进胀入水 蒸箱汽,喷它射一器方面,起利着用给蒸 汽系喷统射定器压抽的引作热用水;管另 网一回方水面并又对可其以进将行蒸加汽 热经喷。射喷器射后器冷进却汽相管变处 设后给有系止统回增阀加,的防水止量停, 止通送过汽溢时流热管水送管回网锅中炉 的房水的倒给灌水入箱分。汽缸。
7.2.1 区域锅炉房
蒸汽锅炉房
设置蒸汽喷射装置的的系统 利用压力调节器定压的方式
如果安装高位水 箱困难,或者热 水管网要求的供 水温度比较高, 可以利用压力调 节器定压。图中 设有两个压力调 节器,分别控制 蒸汽冷却相变后 给系统增加的水 量和补给水量。
7.2.1 区域锅炉房
蒸汽锅炉房
设置蒸汽喷射装置的的系统
7.2.1 热电厂
背压抽汽式汽轮机系统
高压抽汽一般供给工 业热用户,而汽轮机 排汽一般都用于加热 热水管网。和背压式 汽轮机组相比,供热 上具有一定的灵活性, 但仍然没有克服热、 电负荷相互制约的缺 点,实质上仍属于背 压式汽轮机组的范畴。
7.2.1 热电厂
凝汽式汽轮机组的改造
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提 为高满凝足汽供式热汽需轮要机,排凝 汽式压汽力轮,机使在其低在真供空暖 期 下运间行降,低排真汽空压运力行从 ( 把 原 高 热到水冷称来5在凝为的0冷器恶k4P~凝化作a器真为左6中空热右kP加网),a 热回,提使 水 到加7热0 器~,用80热℃水。管 网 采的用循恶环化水真供空暖方式。供虽 然 热降,低供了水机温组度的低发,电供 功 回 径水率较温和大差年。小总当发需,电要外量更网高管, 但 的由供于水实温现度了,热可电利联用 产 电厂,蒸提汽高增了设电高厂峰的热加 能 热利器。用率。
7.2.1 区域锅炉房
蒸汽锅炉房
为集中供热系统提供热媒的蒸汽锅炉及其附属设备 在蒸汽锅炉房内同时制备蒸汽和热水两种热媒
设置集中热交换站的系统
通常应用于系统供 暖热负荷较大,而 且供暖时间又较长 的情况;室外管网 一般由蒸汽供热系 统和热水供热系统 并行构成。 为了充分利用蒸汽 的热能,集中热交 换站大多采用两级 加热的方式:凝结 水冷却器和汽-水换 热器。
7.2.1 区域锅炉房
蒸汽锅炉房
采用淋水式加热器的系统
混器高,但对锅炉的水处理不利
7.2.1 区域锅炉房
热水锅炉房 为热水供热系统制备热媒的热水锅炉及其附属设备
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7.3 热水供热系统
7.3.1 概述 7.3.2 供暖系统热用户与热水网路的连接 7.3.3 通风系统热用户与热水网路的连接 7.3.4 热水供应热用户与热水网路的连接 7.3.5 闭式双级串联和混联连接的系统
系统特点:
➢ 蒸汽喷射器结构简单,造价低;既能加热系统回水,又能为系统 水循环提供动力
➢ 由于蒸汽和热水直接接触换热,不能回收纯凝水,增加了锅炉水 处理设备的投资及运行费用;尤其对高压锅炉,水质要求十分严 格,影响更大
➢ 进汽压力是保证蒸汽喷射器正常工作的一个重要参数,如蒸汽压 力调节不当,超出了喷射器正常工作所要求的范围,就会出现噪 声、振动等现象,甚至会破坏整个系统的正常运行
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7.3.1 概述
热水供热系统形式
闭式系统 开式系统
开式系统在我国并没有得到应用
热媒参数
以热电厂为热源的热水供热系统
设计供水温度:110~150oC;设计回水温度:70oC
以区域锅炉房为热源的热水供热系统
设计供水温度:95oC;设计回水温度:70oC
热能利用率高 与蒸汽系统相比,节约燃料20%~40%
第7章 集中供热系统
7.1 集中供热系统的热负荷 7.2 集中供热系统的热源 7.3 热水供热系统 7.4 蒸汽供热系统 7.5 集中供热系统的热力站
7.2 集中供热系统的热源
7.2.1 热电厂 7.2.2 区域锅炉房
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7.2.1 热电厂
热电联产的类型
背压式汽轮机
排气压力高于大气压力 的供热汽轮机
抽汽式汽轮机
从汽轮机中间抽汽供热 的汽轮机
背压式汽轮机系统
如通果过忽 背略压不 式计汽管轮路机沿的途蒸及 汽动 量力 取装 决置 于的 热热 用损 户失 热负,荷背的压大式小热电,联所以产背过压程式的汽理轮论 热机能 的利 发用 电率 功为率受10用0%户热负荷的制约,不能分别地独立进行调节
7.2.1 热电厂
供热半径大
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7.3.2 供暖系统热用户与热水网路的连接
无混合装置的直接连接
抽汽式汽轮机系统
被抽本热汽系网式统主汽有加轮两热机个器的可加优热点调 的是节网抽抽路汽汽水量口的,:多如高少温压不度影抽不 能响汽满额口足定的供发抽热电汽调功压节率力曲,为线亦 所即8规热×定、10的电5~供负1水荷3×温不1度相0时互5 , 则制P送约a,入。主高但要峰由用加于来热存向器在进冷工 一凝业步器用加的户热冷供源。应损高高失峰压加,蒸热其 器热汽所能;需利低的用压蒸效抽汽率汽是明口由显的锅低 炉于抽经背减压汽压式加汽压湿轮装机力置;直而为 接且1供,.2应由×的于10抽。5~汽高2峰式.5加汽×热轮1 器机0产增5P生设a,的了抽凝调出结节的可抽蒸以汽汽二量, 次的大节汽部流化分机,送构再进送,热入降网主低主加了 热其加器相热对。器内效率。
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