供热工程第四章蒸汽系统
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类详见4.4.1)。机械回水低压蒸汽采暖系统消耗 电能,但热源不必设在一层地面以下。系统作用
半径较大,适用于较大型系统。
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4.2.2.2低压蒸汽采暖系统的设计要点
蒸汽采暖系统与热水采暖系统的水力计算方 法有类似之处和不同点。低压蒸汽压力低, 密 度变化不大;这一点与热水采暖系统不考虑密度 变化雷同。蒸汽采暖系统水力计算时蒸汽管与凝 结水管分开进行,这是与热水系统计算闭合环路 的不同之处。在计算时特别要注意以下各点:
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
空气管4在系统工作时排除系统内的空气;在 系统停止工作时进入空气。通气管5用于排除水 箱水面上方的空气。水平凝结水干管仍为干式凝
结水管。图中的高度h(其值见表4—1)用来防 止凝结水泵汽蚀,逆止阀8用于防止凝结水倒流, 保护水泵,疏水器11用于排除蒸汽管中的沿途凝 结水以减轻系统的水击(疏水器的作用原理及种
4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
(2)机械回水低压蒸汽采暖系统
机械回水低压蒸汽采暖系统的主要特点是供 汽压力小于0.07Mpa以及凝结水依靠水泵的动力 送回热源重新加热。
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
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4.2 蒸汽采暖系统
4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
蒸汽采暖系统从不同的角度可以分为多种类型。
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4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
(1) 根据供汽压力P分为: 高压蒸汽采暖系统(P(表压)>0.07 MPa)、 低压蒸汽采暖系统P(表压)≤0.07MPa)、 真空蒸汽采暖系统(P(绝对压力)< MPa)。 根据供汽汽源的压力、对散热器表面最高温度的限度
(2) 根据立管的数量分为.:单管蒸汽采暖系 统和双管蒸汽采暖系统。单管系统易产生水击和 汽水冲击噪声,所以多采用垂直双管系统。
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4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
(3) 根据蒸汽干管的位置分为:上供式、中 供式和下供式。其蒸汽干管分别位于所供热媒的 各层散热器上部、中部和下部。为了保证蒸汽、 凝结水同向流动,防止水击和噪声,上供式系统 用得较多。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
(5) 蒸汽密度比水小得多,用于高层建 筑高区(特别是高度大于160m的特高层建筑), 不会使建筑物底部的设备和散热器超压(见图3— 20)。
(6) 蒸汽供热系统热惰性小,供汽时热 得快,停汽时冷得也快
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
1—蒸汽管;2—凝结水管;3—减压阀;4--工艺用汽设备;5—疏水器;6—汽水换热器;7—凝结水箱; 8—凝结水 泵;9—散热器;10—膨胀水箱; 11—热水贮水箱;12—通风、空调设备;13—温度调节器
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4.1.1 蒸汽系统示意图
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4.1.1 蒸汽系统示意图
为了节约能耗、减少费用,凝结水都应回收。
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4.1.1 蒸汽系统示意图
在凝结水可以就地利用、而且经过技术经济 比较,方案合理时,才能采用无凝结水回收的型式。 用热系统与室外蒸汽网路的连接取决于用热系统和 设备的特点。如热用户使用蒸汽,则采用直接连接 (图4—1中的(a)、(b)、(e));如果用户 使用热水,可通过汽水换热器间接连接(图4—1中 的(c)、(d))。如各用户用汽参数不同,供汽 压力应满足最高压力用户的要求。如果供汽压力高 于其它用户要求,则在其它用户入口安装减压阀。
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4.2.2.2低压蒸汽采暖系统的设计要点
(1)蒸汽在散热器内冷凝放出汽化潜热。通 常,流出散热器的凝结水的温度稍低于凝结压力 下的饱和温度,低于饱和温度的数值称为过冷度。 其值相对于汽化潜热而言比较小,一般可忽略不 计。因此,供给散热器的蒸汽流量用下式计算:
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
4. 蒸汽和凝结水在管路内流动时,状态参数(密 度和流量)变化大,甚至伴随相变。饱和蒸汽沿管路流动 时,管壁散热产生凝结水,变成湿蒸汽;湿蒸汽流经阻力 较大的阀门时,被绝热节流,可能变成饱和蒸汽或过热蒸 汽。这些都是流动过程中的相变。从散热设备流出的饱和 凝结水通过疏水器和凝结水管路,压力下降的速率快于温 降。多余的热焓,使部分凝结水重新汽化,形成“二次蒸 汽”。这些特点使得蒸汽供热系统的设计计算和运行管理 复杂。出现“跑、冒、滴、漏”问题,解决不当时,降低 蒸汽供热系统的经济性。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
(9)蒸汽管道系统间歇工作。蒸汽管内时而 流动蒸汽,时而充斥空气;凝结水管时而充满水, 时而进入空气。管道(特别是凝结水管)受到氧 腐蚀,使用寿命短。
(10)蒸汽管温度高,无效热损失大。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
综上所述,由于凝结水回收率低,二次蒸汽不能充分 利用,造成跑冒滴漏现象严重,蒸汽供热比热水供热耗能 多,管理麻烦,运行费用高,供暖效果差。蒸汽作热媒主 要用于工业建筑及其辅助建筑。它不仅能满足工业生产用 热的要求,也可以作为动力来源(如用在蒸汽锻锤上)。 在某些工业企业中,是不可替代的热媒。在生产厂房不仅 可以采用蒸汽,也可经换热设备变成热水来采暖。也用于 商服部门(洗浴、洗衣房、餐饮)和医院(消毒)等有专 门用途的地方。对特高的高层建筑或人们不长时间停留、 需要间歇供暖的场所作热媒有独到之处。
和用热设备的承压能力来选择高压或低压蒸汽采暖系统。 工业建筑及其辅助建筑可用高压蒸汽采暖系统。真空采暖 系统的优点是热媒密度小,散热器表面温度低,便于调节 供热量;其缺点是需要抽真空设备,对管道气密性要求较 高。因需增加设施和运行管理复杂,国内外用得都很少。
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4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
第四章 蒸汽系统
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4.1 概述
蒸汽是最常用的热媒之一。特别是在 工业生产中被广泛应用。
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4.1.1 蒸汽系统示意图
图4—1蒸汽系统示意图
(a)工艺设备供汽系统;(b)蒸汽采暖系统;(c)热水采暖供汽系统;(d)热水供应供汽系统;(e)通风、空调供汽系统
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
与热水相比,蒸汽作为热媒有如下特点:
1. 某些工艺生产只能用蒸汽;某些工艺生 产要求热媒的压力和温度较高,用蒸汽作热媒,可 同时满足对压力和温度有不同要求的多种用户的用 热要求。在为生产创造条件的同时,兼作其它热用 户的热媒。
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
重力回水低压蒸汽采暖系统简单,不需要设 置占地的凝结水箱和消耗电能的凝结水泵。供汽 压力低,只要初调节好散热器入口阀门,原则上 可以不装疏水器,以降低系统造价。一般重力回 水低压蒸汽采暖系统的锅炉位于一层地面以下。
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
管道4的整个断面、始终充满凝结水,称为湿 式凝结水管,这种回水方式被称为湿式回水。图 (b)中水封8(详见图4—19)排除蒸汽管沿途 凝结水,可防止立管中的汽水冲击并阻止蒸汽窜 入凝结水管。水平蒸汽干管应坡向水封。水封底 部应设放水丝堵排污和放空之用。
(7) 蒸汽流动的动力来自于自身压力。 蒸汽压力与温度有关,而且压力变化时,温度变 化不大。因此蒸汽采暖不能采用改变热媒温度的 质调节,只能采用间歇调节。因此使蒸汽采暖系 统用户室内温度波动大,间歇工作时有噪声,供 暖质量受到影响。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
(8) 灰尘在65~70℃时开始分解,在温 度高于80℃时分解过程加剧。用蒸汽作热媒时, 散热器和管道的表面温度高于100℃。以水为热 媒时,大部分时间散热器表面平均温度低于80℃。 用蒸汽时散热器表面有机灰尘的分解和升华,不 利于提高室内空气质量。
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
锅筒内水位为Ⅰ—Ⅰ。在蒸汽压力作用下, 总凝结水管内的水位Ⅱ—Ⅱ比Ⅰ—Ⅰ水位高出 ( 为锅筒蒸汽压力 折算的水柱高度),水平凝 结水干管的最低点比Ⅱ—Ⅱ水位还要高出 200~250mm ,以保证水平凝结水干管内不被水 充满。系统工作时该管道断面上部充满空气,下 部流动凝结水;系统停止工作时,该管内充满空 气。这种特点的凝结水管称为干式凝结水管,这 种回水方式被称为干式回水。
(1)重力回水低压蒸汽采暖系统
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
重力回水低压蒸汽采暖系统的主要特点是供
汽压力小于0.07MPa以及凝结水在有坡管道中依 靠其自身的重力回流到热源。图4—2为重力回水 低压蒸汽采暖系统原理图。图(a)为上供式, 图(b)为下供式。锅炉1内的蒸汽在自身压力作 用下,沿蒸汽管2输送进入散热器6,同时将积聚 在供汽管道和散热器内的空气驱赶入凝结水管3、 4,经连接在凝结水管末端B点的空气管5排出。 蒸汽在散热器内冷凝放热,凝结水靠重力作用返 回锅炉,重新加热变成蒸汽。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
3. 蒸汽在散热设备内定压凝结放热,散热设 备的热媒平均温度为相应压力下的饱和温度。热 水在散热设备内靠温降供热,散热设备的热媒平 均温度为其进、出口水温平均值。因此在相同热 负荷下,蒸汽系统散热设备的传热温差大,所需 散热设备面积比热水系统少得多
图4—1表示了用蒸汽为热媒向工业用热设备 (汽锤、干燥、印染等)(图(a))、采暖(图 (b)、(c))、热水供应(图(d))、通风、 空调(图(e))等用户供热的示意图。
蒸汽采暖系统分有凝结水回收和无凝结水回 收两种型式。图中给出的是有凝结水回收的型式。 用热设备出口都有疏水器5、凝结水箱7和凝结水 泵8,凝结水泵将凝结水沿凝结水管2送回热力站 或热源。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
2. 蒸汽在散热设备中主要靠相变放出热量 (放出汽化潜热)。水在散热设备内温度降低放 出热量,不发生相变。就单位质量热媒而言,蒸 汽放出的汽化潜热比热水温降放出显热要大许多 倍。对相同热负荷,蒸汽比热水供热的热媒质量 流量要小得多,因而凝结水管流量小、管径小。 使得蒸汽系统节省管道初投资。
(4) 根据凝结水回收动力分为:重力回水和 机械回水。
(5) 根据凝结水系统是否通大气分为:开式 系统(通大气)和闭式系统(不通大气)。
(6) 根据凝结水充满管道断面的程度分为: 干式回水和湿式回水。
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4.2.2低压蒸汽采暖系统
低压蒸汽采暖系统一般都采用开式系统,根 据凝结水回收的动力分为重力回水和机械回水两 大类。供汽干管位置可为上供式、下供式和中供 式。低压蒸气采暖系统用于有蒸气汽源的工业辅 助建筑和厂区办公楼。
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
(1)重力回水低压蒸汽采暖系统
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(1)重力回水低压蒸汽采暖系统
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
图4—3为中供式机械回水低压蒸汽采暖系统 原理图。由蒸汽锅炉输送来的蒸汽沿蒸汽管1输 送进入散热器9,散热后凝结水汇集到凝结水箱6 中,再用凝结水泵7沿凝结水管3送回热源重新加 热。凝结水箱应低于底层凝结水干管2,管2插入 水箱水面以下。从散热器流出的凝结水靠重力流 入凝结水箱。
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4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
(4) 根据凝结水回收动力分为:重力回水和 机械回水。
(5) 根据凝结水系统是否通大气分为:开式 系统(通大气)和闭式系统(不通大气)。
(6) 根据凝结水充满管道断面的程度分为: 干式回水和湿式回水。
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4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
半径较大,适用于较大型系统。
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4.2.2.2低压蒸汽采暖系统的设计要点
蒸汽采暖系统与热水采暖系统的水力计算方 法有类似之处和不同点。低压蒸汽压力低, 密 度变化不大;这一点与热水采暖系统不考虑密度 变化雷同。蒸汽采暖系统水力计算时蒸汽管与凝 结水管分开进行,这是与热水系统计算闭合环路 的不同之处。在计算时特别要注意以下各点:
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
空气管4在系统工作时排除系统内的空气;在 系统停止工作时进入空气。通气管5用于排除水 箱水面上方的空气。水平凝结水干管仍为干式凝
结水管。图中的高度h(其值见表4—1)用来防 止凝结水泵汽蚀,逆止阀8用于防止凝结水倒流, 保护水泵,疏水器11用于排除蒸汽管中的沿途凝 结水以减轻系统的水击(疏水器的作用原理及种
4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
(2)机械回水低压蒸汽采暖系统
机械回水低压蒸汽采暖系统的主要特点是供 汽压力小于0.07Mpa以及凝结水依靠水泵的动力 送回热源重新加热。
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4.2 蒸汽采暖系统
4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
蒸汽采暖系统从不同的角度可以分为多种类型。
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4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
(1) 根据供汽压力P分为: 高压蒸汽采暖系统(P(表压)>0.07 MPa)、 低压蒸汽采暖系统P(表压)≤0.07MPa)、 真空蒸汽采暖系统(P(绝对压力)< MPa)。 根据供汽汽源的压力、对散热器表面最高温度的限度
(2) 根据立管的数量分为.:单管蒸汽采暖系 统和双管蒸汽采暖系统。单管系统易产生水击和 汽水冲击噪声,所以多采用垂直双管系统。
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4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
(3) 根据蒸汽干管的位置分为:上供式、中 供式和下供式。其蒸汽干管分别位于所供热媒的 各层散热器上部、中部和下部。为了保证蒸汽、 凝结水同向流动,防止水击和噪声,上供式系统 用得较多。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
(5) 蒸汽密度比水小得多,用于高层建 筑高区(特别是高度大于160m的特高层建筑), 不会使建筑物底部的设备和散热器超压(见图3— 20)。
(6) 蒸汽供热系统热惰性小,供汽时热 得快,停汽时冷得也快
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
1—蒸汽管;2—凝结水管;3—减压阀;4--工艺用汽设备;5—疏水器;6—汽水换热器;7—凝结水箱; 8—凝结水 泵;9—散热器;10—膨胀水箱; 11—热水贮水箱;12—通风、空调设备;13—温度调节器
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4.1.1 蒸汽系统示意图
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4.1.1 蒸汽系统示意图
为了节约能耗、减少费用,凝结水都应回收。
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4.1.1 蒸汽系统示意图
在凝结水可以就地利用、而且经过技术经济 比较,方案合理时,才能采用无凝结水回收的型式。 用热系统与室外蒸汽网路的连接取决于用热系统和 设备的特点。如热用户使用蒸汽,则采用直接连接 (图4—1中的(a)、(b)、(e));如果用户 使用热水,可通过汽水换热器间接连接(图4—1中 的(c)、(d))。如各用户用汽参数不同,供汽 压力应满足最高压力用户的要求。如果供汽压力高 于其它用户要求,则在其它用户入口安装减压阀。
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4.2.2.2低压蒸汽采暖系统的设计要点
(1)蒸汽在散热器内冷凝放出汽化潜热。通 常,流出散热器的凝结水的温度稍低于凝结压力 下的饱和温度,低于饱和温度的数值称为过冷度。 其值相对于汽化潜热而言比较小,一般可忽略不 计。因此,供给散热器的蒸汽流量用下式计算:
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
4. 蒸汽和凝结水在管路内流动时,状态参数(密 度和流量)变化大,甚至伴随相变。饱和蒸汽沿管路流动 时,管壁散热产生凝结水,变成湿蒸汽;湿蒸汽流经阻力 较大的阀门时,被绝热节流,可能变成饱和蒸汽或过热蒸 汽。这些都是流动过程中的相变。从散热设备流出的饱和 凝结水通过疏水器和凝结水管路,压力下降的速率快于温 降。多余的热焓,使部分凝结水重新汽化,形成“二次蒸 汽”。这些特点使得蒸汽供热系统的设计计算和运行管理 复杂。出现“跑、冒、滴、漏”问题,解决不当时,降低 蒸汽供热系统的经济性。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
(9)蒸汽管道系统间歇工作。蒸汽管内时而 流动蒸汽,时而充斥空气;凝结水管时而充满水, 时而进入空气。管道(特别是凝结水管)受到氧 腐蚀,使用寿命短。
(10)蒸汽管温度高,无效热损失大。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
综上所述,由于凝结水回收率低,二次蒸汽不能充分 利用,造成跑冒滴漏现象严重,蒸汽供热比热水供热耗能 多,管理麻烦,运行费用高,供暖效果差。蒸汽作热媒主 要用于工业建筑及其辅助建筑。它不仅能满足工业生产用 热的要求,也可以作为动力来源(如用在蒸汽锻锤上)。 在某些工业企业中,是不可替代的热媒。在生产厂房不仅 可以采用蒸汽,也可经换热设备变成热水来采暖。也用于 商服部门(洗浴、洗衣房、餐饮)和医院(消毒)等有专 门用途的地方。对特高的高层建筑或人们不长时间停留、 需要间歇供暖的场所作热媒有独到之处。
和用热设备的承压能力来选择高压或低压蒸汽采暖系统。 工业建筑及其辅助建筑可用高压蒸汽采暖系统。真空采暖 系统的优点是热媒密度小,散热器表面温度低,便于调节 供热量;其缺点是需要抽真空设备,对管道气密性要求较 高。因需增加设施和运行管理复杂,国内外用得都很少。
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4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
第四章 蒸汽系统
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4.1 概述
蒸汽是最常用的热媒之一。特别是在 工业生产中被广泛应用。
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4.1.1 蒸汽系统示意图
图4—1蒸汽系统示意图
(a)工艺设备供汽系统;(b)蒸汽采暖系统;(c)热水采暖供汽系统;(d)热水供应供汽系统;(e)通风、空调供汽系统
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
与热水相比,蒸汽作为热媒有如下特点:
1. 某些工艺生产只能用蒸汽;某些工艺生 产要求热媒的压力和温度较高,用蒸汽作热媒,可 同时满足对压力和温度有不同要求的多种用户的用 热要求。在为生产创造条件的同时,兼作其它热用 户的热媒。
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
重力回水低压蒸汽采暖系统简单,不需要设 置占地的凝结水箱和消耗电能的凝结水泵。供汽 压力低,只要初调节好散热器入口阀门,原则上 可以不装疏水器,以降低系统造价。一般重力回 水低压蒸汽采暖系统的锅炉位于一层地面以下。
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
管道4的整个断面、始终充满凝结水,称为湿 式凝结水管,这种回水方式被称为湿式回水。图 (b)中水封8(详见图4—19)排除蒸汽管沿途 凝结水,可防止立管中的汽水冲击并阻止蒸汽窜 入凝结水管。水平蒸汽干管应坡向水封。水封底 部应设放水丝堵排污和放空之用。
(7) 蒸汽流动的动力来自于自身压力。 蒸汽压力与温度有关,而且压力变化时,温度变 化不大。因此蒸汽采暖不能采用改变热媒温度的 质调节,只能采用间歇调节。因此使蒸汽采暖系 统用户室内温度波动大,间歇工作时有噪声,供 暖质量受到影响。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
(8) 灰尘在65~70℃时开始分解,在温 度高于80℃时分解过程加剧。用蒸汽作热媒时, 散热器和管道的表面温度高于100℃。以水为热 媒时,大部分时间散热器表面平均温度低于80℃。 用蒸汽时散热器表面有机灰尘的分解和升华,不 利于提高室内空气质量。
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
锅筒内水位为Ⅰ—Ⅰ。在蒸汽压力作用下, 总凝结水管内的水位Ⅱ—Ⅱ比Ⅰ—Ⅰ水位高出 ( 为锅筒蒸汽压力 折算的水柱高度),水平凝 结水干管的最低点比Ⅱ—Ⅱ水位还要高出 200~250mm ,以保证水平凝结水干管内不被水 充满。系统工作时该管道断面上部充满空气,下 部流动凝结水;系统停止工作时,该管内充满空 气。这种特点的凝结水管称为干式凝结水管,这 种回水方式被称为干式回水。
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
重力回水低压蒸汽采暖系统的主要特点是供
汽压力小于0.07MPa以及凝结水在有坡管道中依 靠其自身的重力回流到热源。图4—2为重力回水 低压蒸汽采暖系统原理图。图(a)为上供式, 图(b)为下供式。锅炉1内的蒸汽在自身压力作 用下,沿蒸汽管2输送进入散热器6,同时将积聚 在供汽管道和散热器内的空气驱赶入凝结水管3、 4,经连接在凝结水管末端B点的空气管5排出。 蒸汽在散热器内冷凝放热,凝结水靠重力作用返 回锅炉,重新加热变成蒸汽。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
3. 蒸汽在散热设备内定压凝结放热,散热设 备的热媒平均温度为相应压力下的饱和温度。热 水在散热设备内靠温降供热,散热设备的热媒平 均温度为其进、出口水温平均值。因此在相同热 负荷下,蒸汽系统散热设备的传热温差大,所需 散热设备面积比热水系统少得多
图4—1表示了用蒸汽为热媒向工业用热设备 (汽锤、干燥、印染等)(图(a))、采暖(图 (b)、(c))、热水供应(图(d))、通风、 空调(图(e))等用户供热的示意图。
蒸汽采暖系统分有凝结水回收和无凝结水回 收两种型式。图中给出的是有凝结水回收的型式。 用热设备出口都有疏水器5、凝结水箱7和凝结水 泵8,凝结水泵将凝结水沿凝结水管2送回热力站 或热源。
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4.1.2 蒸汽作为热媒的特点
2. 蒸汽在散热设备中主要靠相变放出热量 (放出汽化潜热)。水在散热设备内温度降低放 出热量,不发生相变。就单位质量热媒而言,蒸 汽放出的汽化潜热比热水温降放出显热要大许多 倍。对相同热负荷,蒸汽比热水供热的热媒质量 流量要小得多,因而凝结水管流量小、管径小。 使得蒸汽系统节省管道初投资。
(4) 根据凝结水回收动力分为:重力回水和 机械回水。
(5) 根据凝结水系统是否通大气分为:开式 系统(通大气)和闭式系统(不通大气)。
(6) 根据凝结水充满管道断面的程度分为: 干式回水和湿式回水。
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4.2.2低压蒸汽采暖系统
低压蒸汽采暖系统一般都采用开式系统,根 据凝结水回收的动力分为重力回水和机械回水两 大类。供汽干管位置可为上供式、下供式和中供 式。低压蒸气采暖系统用于有蒸气汽源的工业辅 助建筑和厂区办公楼。
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
(1)重力回水低压蒸汽采暖系统
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
(1)重力回水低压蒸汽采暖系统
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
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4.2.2.1低压蒸汽采暖系统的型式
图4—3为中供式机械回水低压蒸汽采暖系统 原理图。由蒸汽锅炉输送来的蒸汽沿蒸汽管1输 送进入散热器9,散热后凝结水汇集到凝结水箱6 中,再用凝结水泵7沿凝结水管3送回热源重新加 热。凝结水箱应低于底层凝结水干管2,管2插入 水箱水面以下。从散热器流出的凝结水靠重力流 入凝结水箱。
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4.2.1 蒸汽采暖系统的类型
(4) 根据凝结水回收动力分为:重力回水和 机械回水。
(5) 根据凝结水系统是否通大气分为:开式 系统(通大气)和闭式系统(不通大气)。
(6) 根据凝结水充满管道断面的程度分为: 干式回水和湿式回水。
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4.2.1 蒸汽采暖系统的类型