燃气天然气采暖供暖技术方案

燃气天然气采暖供暖技术方案
燃气天然气采暖供暖技术方案

燃气天然气采暖供暖技

术方案

文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

供暖方式的几点分析

选择供暖方式的原则:

1、供热品质良好稳定.

2、投资较小,并且能于开发同步.

3、运行费用低,能够分户管理.

为了便于比较,对供暖方式进行大致分类.

一、以热源种类划分与分析:

第一、市政热力:主要指县城有热力集团或热电厂及并网集中供热

热厂为热源。从合理利用能源,减少环境污染降低投资和使用费用;保证供热质量;丰富热源品种等各种角度分析,是城市供热最合理的供热方式,缺点:但建设成本巨大,收效缓慢,加上长期被拖欠费用等原因,况且现在万荣县没有这样的合适企业来满足城区热力需要,所以现在具有不现实性和无可操作性。

第二、直接燃烧燃料产生的热能包括用户自备的大型燃煤、燃气、

燃油锅炉,小型煤块式燃气锅炉;家用小型燃气壁挂炉等;

1、区域性集中供暖,一般需要建设集中供热房,无论采用钢制大型燃气锅炉,还是采用其它形式都要占用地上和地下建筑面积,地上单独设置

的锅炉房占地面积大,且破坏景观,最好是将锅炉房建在地下,采用地下或半地下式锅炉房,这样既节省了地上面积又能较好的处理锅炉房与周围景观的协调性,是比较理想的设置方法,投资和运行费用估算数值如下:

尽管国产锅炉初期投资较少,但运行费用高,国产大型燃气锅炉近年来发展很快,但技术含量低于进口锅炉,热效率很难达到90%,自动控制系统缺乏专业厂家与之配套,而燃烧机的选择更难做到匹配选型,所以运行中耗气量大,难以控制燃烧状态,燃气费一般都在22——25元/m2有的达到35元/ m2而进口锅炉技术先进,特别是在燃烧控制方面,具有很好的联机运行控制系统,锅炉运行随负荷变化调整灵活,使系统运行曲线最大限度地与实际热负荷曲线相吻合,提高了锅炉的总体热效率,一般热效率均能达到92%,有的甚至能达到95%以上。而且进口锅炉的厂家售前,售后服务普遍优于国内厂家,综合各方面因素,应优先考虑选用进口锅炉或合资锅炉厂家作为热源。

2、燃气壁挂锅炉在住宅项目中的应用:

通过考察燃气壁挂锅炉的使用情况,对三种类型住宅、商品房、独院、经济适用房进行了对比,既有多层的建筑,也有大小户型;末端散热设备,既有散热器,也有地板辐射采暖;基本涵盖了房地产项目可能出现的各种情况。总结了燃气壁挂锅炉目前使用的一些特点;目前政府部门、开发商、设计单位、施工单位、住户居民已普遍接受此种供暖方式。壁挂锅炉已在使用了近两年,安装天然气的住户基本上安装家用壁挂锅炉的比例占到95%以上,绝大多数用户采用的都是提供采暖、生活热水的两用型燃气壁挂锅炉,既能单独采暖或生活热水,也能两者同时提供。壁挂锅炉的热水供应能力比一般燃气热水器高(约10升/分钟)。单台采暖能力(普遍采用的23KW型为例)可满足300 m2以下的住宅的冬季使用。炉型以进口产品为主其中又以意大利,德国,法国品牌为主

(普遍价格在5000——8500元之间),壁挂炉的使用费用差别较大,在相同户型,相对楼层,面积的条件下,有的用户一个采暖季花费不到18元/ m2,有的高达30元/ m2总之与用户的生活习惯,使用方法,使用时间,人口多少有很大的关系。经过调研统计,80%的住户使用费为一个采暖季(四个月)23元/ m2左右,上下浮动30%左右总体水平在16元/ m2——28元/ m2之间这一费用。

高于燃煤集中供热(13元/ m2)。但用户都是根据自己的需要进行使用,所以有的用户多花钱面无怨无悔,过节可以让家里像酒店一样,有的用户花钱少而自得其乐,从某种意义上讲真正体现了以人为本的原则。壁挂锅炉在安全保护技术方面已经比较成熟,基本保证了在各种条件下的使用安全,并且设计了断水、断电、断气、低水压等其它设备故障情况下的保护装置和保护程序。正常使用情况下,无须干预设备运行。其它安全保护措施:如低温防冻,防止点火爆燃,防止燃气泄漏等均已成为最基本的配置。用某些厂家的话说:“为了保证安全,壁挂炉在故障发生时的第一反应就是切断燃气阀门。”因此稷山从没发生过壁挂炉爆炸等恶性事故,绝大多数故障是由于用户使用不当造成的。另外家用壁挂炉的废气均直接排入室外大气,各厂家均保证壁挂炉的排放符合欧洲2号标准,壁挂炉的另外一个优点是申报的手续相对简单,只需要对燃气公司一家单位,因此不需要建设锅炉房,不安装锅炉设备,也就不需要技术监督局,环保局等政府部门的监督管理,在物业管理方面也省去了锅炉房管理这一大块工作及收缴采暖费的工作,住户都是通过缴纳气费的方式缴纳采暖费。采用壁挂炉的方式,热源部分的投资为60

——80元/ m2(假设壁挂炉价格为7000元)所以说万荣县目前解决取暖问题的方式最佳为扩大城区管网线路,大量发展安装天然气用户。

第三、以电能直接转化成的热能:如用户自备的大型电热水锅炉(蓄能式和非蓄能式,家用电热锅炉;家用蓄热式电暖气;家用普通电暖气;电热等。)经过对电采暖的调查分析,享受低谷电价即0.2元

/KWh,电能采暖才有实施的可能,否则运行成本无法承受。采用集中电蓄热锅炉供暖,需要占用很大面积用于建设需热水池(10000建筑面积需建约80——150立方米的水池)而且电锅炉的单台出力很小(单台蒸发量小于2吨)所需台数会较多,会增加锅炉房面积,同样采用分户蓄热锅炉供暖,也要占用很大的室内面积,所以此各供暖在万荣暂推行不开。

第四、利用其它自然能源转化为热能:

1、热泵技术:利用空气能源的气源热泵空调和利用浅层地下水的水源热泵机组。利用浅层地下水(1000米深,水温较低)完全采用热泵技术,每建筑m2造价400—500元(不包括室外管网,室内管网,末端散热器)运行费用约为16——20元/ m2(此种方式耗电量较大)。

2、直接利用深层地下热水的热能进行供热的系统,这一供暖方式符合绿色,环保的要求,技术方面日臻完善,在一定范围内有发展空间。但此方式在大面积住宅的使用上存在一定的局限性,主要表现为:投资大,风险高,供暖能力有限。目前地热多用来进行商业开发,如游泳,洗浴等健身娱乐项目,在商住项目中也仅用于公建项目。同时指出地热井的间距最小为1公里,用于取暖的还必须打回灌井,同时取水量不能

大于1200立方/天,地热的水费大概为1——1.5元开发地热的费用包括物探费10——20万元/口井,专家论证会费用20万元/次,打井费500——700万元每/井。(深度不同价格不同)结论;地热采暖是高风险,大投工效不明显,可行性差的一种供热方式。

3、利用太阳能转化为热能的供热系统。由于此种供热方式占地面积大,蓄水能力有限,受光照和气候等自然条件制约,不能保证全天候的热水供应,水温无法控制,所以只适合洗澡的供热。

结论

通过以上的调查分析,在万荣目前最有效的解决居民取暖问题的办法是大力推广天然气安装,部分居民集中住宅区实行集中供暖。

附件;锅炉厂家提供的调查数据

山西候马曙光多用锅炉厂是研制锅炉的专业生产厂家,技术力量雄厚,制造设备精良,检测手段完善。多年来,生产研发的0.2T-----15T 燃气锅炉,2T-----20T的燃煤锅炉,0.5T-----10T立式三回程强化燃烧常压热水锅炉,0.5T-----6T微电脑,煤制气,环保节能锅炉,ZTC型高效脱硫除尘器,XD复管式旋风除尘器等六大系列,几十种产品,近两年来我们生产的燃气锅炉是市场上第三代产品,也是目前市场使用最先进的锅炉,热效率达到91.3%,比同类普通燃气锅炉节能20%,在运城,闻喜,河津,稷山,新降,曲沃,沁水,阳城,候马等地销售了几十台,深受用户的信赖,得到了用户的好评,以下是我厂部分用户实例,供您参考:

例一:

2008年上了一台我厂生产的0.5T燃气采暖锅炉,采暖面积2800平方米,经过一个采暖期使用后具体数据如下:

用气 1、每天用气量111.3立方

2、全年用气量11688立方

3、全年采暖费用27000元

4、27000元÷2800平方米=9.6元/平方米

用煤 1、全年用煤40T

2、按600元/T计算×40T=24000(全年费用)

3、24000元÷2800平方米=8.57元/平方米

例二:候马中条山森林局(住宅小区采暖)

2008年上了一台我厂生产的3T燃气采暖锅炉,采暖面积13000平方米,经过一个采暖期使用后具体数据如下:

用气 1、每天用气量633立方

2、全年用气量76053立方

3、全年采暖费用76053m3×2.5元=190132.5元

4、190132.5元÷13000平方米=14.6元/平方米

用煤 1、全年用煤285T

2、按550元/T计算×285T=156750(全年费用)

3、156750元÷13000平方米=12.05元/平方米

例三:候马第二地质勘探队(住宅小区采暖)

2008年上了一台我厂生产的6T燃气采暖锅炉,采暖面积33000平方米,经过一个采暖期使用后具体数据如下:

用气 1、每天用气量2046立方

2、全年用气量245520立方

3、全年采暖费用245520m3×2.5元=613800元

4、613800元÷33000平方米=18.6元/平方米

用煤 1、全年用煤923T

2、按550元/T计算×923T=507650(全年费用)

3、507650元÷33000平方米=15.38元/平方米

例四:闻喜银光苑小区(住宅取暖地暖)

2008年上了一台我厂生产的3T燃气采暖锅炉,采暖面积25000平方米,经过一个采暖期使用后具体数据如下:

用气 1、每天用气量1331.6立方

2、全年用气量159800立方

3、全年采暖费用159800m3×2.5元=399500元

4、399500元÷25000平方米=15.98元/平方米

用煤 1、全年用煤635T

2、按550元/T计算×635T=349250(全年费用)

3、349250元÷25000平方米=13.97元/平方米

通过燃气锅炉和燃煤锅炉取暖费的比较基本相等,但燃气锅炉环保卫生,锅炉运行自行控制,只要设定好时间和温度,在正常运行中无需专人看管,减少了司炉工的劳动强度,锅炉常压运行,安全可靠,使用寿命长,结构紧凑,安装简便,占地面积小,是您最佳的选择。

供热燃气热水锅炉选型方案说明

供热燃气热水锅炉选型方案说明 天水成纪房地产开发公司拟对已建(分路口小区),供热采暖系统进行改造,经对小区现场实地勘察,以及和建设方对采暖问题的相关探讨,现将供热设备选型的基本参数及热力数据提供如下: 一.供热采暖的基本参数 1.供热总面积:70000m2 2.采暖形式均为地板辐射式散热 3.现有供热设备为地源热泵机组 4.单独为20000m2(两栋高层),采用燃气热水锅炉供热的可行性方案。 二.采暖热负荷的概算 采用面积热指标法对采暖热负荷进行计算,按下式进行 Q=q i F×10-3 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19及《城市热力网设计规范》CJJ34,按当地最大热指标取值为75W/m2 的理论计算值。公式中: F—建筑面积(m2) Q—建筑物采暖设计热负荷(KW), q i—建筑物采暖面积热负荷(W/ m2) 1.总热功率:5250KW=5.25MW(取值5.6MW) 2.总耗热量:450×104 Kcal (65Kcal/m2.C0)

3.热源条件:燃气工业热水锅炉 4.供热型式;由锅炉房提供热源通过二次换热系统,为小区楼房输送地暖供热。 三.锅炉房水循环量理论计算值(G) ?t/h G=0.86?K?Q C?[ tg?th] 式中 Q————锅炉额定热功率 K————管网散热损失系数,取1.05 C————管网热水的平均比热容,kJ/Kg?0c tg————热水供水温度550C(地暖) th————热水回水温度450C(地暖) 代入数据计算值为:G=337m3/h 11.小区供热形式为地暖系统,属低温大流量辐射供热,供热锅炉房循环水量比传统散热器采暖系统要大,按照小区楼房分布位置及楼层高度参数,通过二次换热系统采取分区供热型式,能够满足小区整体供热质量和效果。 2.供热系统阻力由沿程压力损失,局部压力损失及设备内阻等因素决定,以输送管道规格及配件等数据计算确定。在循环水泵选型时综合考虑。 3.二次换热机组在循环水泵选型时应综合考虑上述流量,管道系统阻力及扬程的设计参数。 四.燃气热水锅炉选型 1.为保证小区采暖质量,综合考虑地暖系统的实际耗热

空调通风与采暖工程施工方案

空调通风与采暖工程施工方案 第一章编制依据及工程概况 1.编制说明 1.1编制依据 1、施工总承包招标文件。 2、暖通施工图纸”。 1.3工程相关的规范、图集 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2、《供热计量技术规程》JGJ173-2009 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 6、《山西省公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006 7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 9、图集07K304《空调机房设计与安装》 10、图集K103-1~2《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》 11、图集05R103《热交换站工程设计施工图集》 12、华北标图集91SB系列(2005年) 2.工程概况 2.1工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑概况: 第二章施工部署及准备 3.施工队伍部署和任务划分 3.1施工队伍部署 项目部根据需要配置足够的施工队伍,分别配置电气安装作业队伍、给排水安装作业队伍、通风安装作业队伍。

3.2任务划分 根据本工程的实际布置情况和各专业的不同,本着有利于施工管理、有利于施工流程加快施工进度的原则,拟将整个合同段施工划分为三个施工阶段:一是预留预埋施工阶段;二是管道安装(水管、风管)施工阶段;三是设备安装、调试施工阶段。 4.施工安排流程和计划进度 4.1流程安排 根据本工程的设计特点、地理位置、工期计划、材料运输等各方方面原因综合考虑,本着科学高效的原则,作出相应的施工流程安排。 下图为施工流程图:

燃气热水锅炉控制方案要求

燃气热水锅炉控制 方案要求

基于PLC的锅炉供热控制系统及节能管理平台的设计需求 一、需求目的: 一个锅炉监控系统应主要包含以下几个部分: (1)各种设备状态和系统状态的采集; (2)锅炉和各种执行机构的控制。 设备状态的采集主要是锅炉输出的状态点,循环泵和补水泵给出的状态点,以及水箱等设备的状态点。锅炉的状态点主要包括锅炉的运行状态点、水箱的液位状态点、锅炉故障状态点、锅炉出水温度、锅炉回水温度、锅炉排烟温度;循环泵、补水泵以及电动调节阀等辅助其工作的变频设备的状态点。 系统状态的采集主要分为一次侧和二次侧。一次侧是锅炉到换热器之间的水循环系统,二次侧是到末端的水循环系统主要是指换热器循环系统。一次侧采集的状态包括一次侧供水温度、一次侧回水温度、一次侧供水压力、一次侧回水压力、烟温及燃烧机的工作状态及水箱水位、;二次侧采集的状态包括二次侧供水温度、二次侧回水温度、二次侧供水压力、二次侧回水压力;还有室外温度的采集,即可根据室外温度实现锅炉监控系统的自动控制。 锅炉和各种执行机构的控制主要是对锅炉本体的启停控制和

各种电动阀门的控制。将锅炉房内各个设备、仪器仪表、传感器、执行机构及通讯模块组成在线监控系统,经过完成对锅炉房和其它现场设备的数据采集和控制功能从而实现锅炉房的全自动控制,能够安全启停机组,达到无人值守。 供热管网经过控制系统的在线监测应实现以下目的: (1)监控各管网节点的实时数据,为系统管理和科学管理进行调度提供参数数据; (2)系统平衡功能计算,供热管网内的热水流动需要一定的水泵做功来完成,不合理的管网设计和建造将带来极大的能源浪费,经过对管网的相关部位的压力检测、增设压力调节阀,对管网的各部分压力进行合理的平衡分配(水平衡、热平衡等),能够大大地降低管网水泵的能源消耗; (3)异常报警,做到对管网异常及时准确响应; (4)能够监测各个主、支线管网,重要客户的实时用气量、对水、电、气实时采集,以便监管和控制。 二、燃气锅炉供热控制系统硬件部分: 1、PLC是整个控制系统的核心部件,采用西门子系列可编程逻辑控制器; 2、现场数据采集系统由温度传感器、压力传感器、燃气报警器、火焰监视器、水位传感器等组成;

电采暖工程施工组织方案设计_—技术标

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为XXXXXXXXXXX供暖官网工程 建设地点:XXXXXXXXXX 建设单位:XXXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXXX 1、质量目标 分部工程质量全部合格,优良率达到95%以上。 观感质量的评定优良率达到95|%以上。 工程质量标准:保质保量完成本工程项目。 本工程交付使用时,应配合土建确保竣工后达到优质工程,质量要达到以下具体目标: 1.合同围全部工程的所有功能符合设计要求。 2.分项、分部单位工程质量人全部达到国家有关质量检验评定标准和国家现行施工及验收规要求。 2、工期目标 根据本工程的具体特点和现场情况,我方将紧跟土建的进度,在甲方及监理方的要求下,按时完成工期。在保证工程质量的前提下,若业主需要,根据我公司实力可以满足建设单位对工期的要求,并尽量缩短施工工期,以便提早交付建设方运行。 工期要求为:_____年____月_____日开工;_____年____月_____日完工。 3、安全目标 确保不发生重大安全事故,轻伤事故发生率小于1.5‰。 4、文明施工目标 达到当地文明样板工地标准。 二、方案编制依据: 1、设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图;

2、计划文件:招投标(文件)书; 3、工程勘察资料:地形、地貌、(工程)气象等自然条件; 4、现行规、规程: a.GB50300-2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 b.JBJ59-88 《建筑工程施工安全检查评定办法》 c.GBJ302-88 《建筑采暖工程及验收规》 d.GB50194-93 《建筑工程施工现场用电安全规》 e.GB/T50326-2001 《建设工程项目管理规》 f.GB/T50328-2001 《建设工程文件归档整理规》 g.JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规程》 h.GB50348-2004 《安全防工程技术规》 i.其它相关规 三、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; a.用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏低进行,合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; b.贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; c.从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; d.尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 四、方案编制说明:

燃气锅炉煮炉方案

燃气锅炉煮炉方案

燃气锅炉煮炉方案 一、煮炉前必须具备下列条件: 1、锅炉本体安装工作已结束。 2、煮炉需用的各系统已安装和试运行完毕。 (包括水位表、压力表、测温 仪于需用的热工电气仪表等) 3、锅炉供水和水处理系统已能正常工作,建设单位和施工单位共同组织落实。 二、人员组织及职责分工: 1、烘煮炉由施工单位及建设单位共同配合,分工负责。 2、施工单位派出人员; 煮炉现场总负责人 1名安装工 2名(48小时三班连续进行),电工进行技术支持; 3、制造单位负责所提供的设备能正常运行,白天派人员参加,晚上手机开机随时配合参加急情处理。 4、施工单位负责管路系统和阀门的调试检查,负责热工仪表调试,负责电气线路调试, 负责由除氧器至锅炉给水管理,参加临时发生的各项应急工作。 5、建设单位需安排一门司炉,保证水、电、气的供应,并协同施工单位惊醒以下工作:炉温、压力、风量的控制和检查,负责锅炉用水及时供应到除氧器,负责操作排污阀门,负责炉水取样,

负责电气线路的调试,负责锅炉温度记录(每2小时一次)及每班运行记录;参加临时发生的各项应急措施。 6、煮炉是安装及司炉人员了解和熟悉锅炉设备性能的全过程,是施工单位向建设单位移交设备和司炉人员操作交接投入使用的关键时刻,因此,各方务必加强合作,团结互助,合分工,取长补短,共同努力,以求圆满地完成全套设备的煮炉工作。 三、烘、煮炉日程计划: 本次煮炉全过程包括冷却加药、升压、冲洗、人孔和手孔的开启和关闭等计划为 3天。其中煮炉为2天,检查、清洗约1天。如遇意外情况,计划时间顺延。 四、煮炉操作要求: 1、煮炉开始时的加药量按锅炉本体实际水容量计算。 煮炉时的加药配方 注:①用纯碱、磷酸三钠药量按100%的纯度计算(Na2PO3、NaOH),(按 6kg/m

地辐热采暖工程施工组织设计方案

山阳办公楼前景观广场 水池地表加热采暖工程施工方案 一、工程概况: 山阳-广场办公楼前景观广场水池地辐热工程,本工程位于市合阳县,该工程室外广场水池地表加热项目。施工面积约750m2。本工程均为矩形组合平面加不规则水池组合,共五个单元区域。 本工程采用低温热水地板辐射方式采暖提升水池底部温度。供回水主管自园区主供暖管路接口,每单元区域均设分、集水器,安装于定制不锈钢室外箱做形象保护,地埋管采用De20*2.3,分、集水器上均设有DN15自动放气。 二、低温地板辐射采暖简解 1.低温地板辐射采暖的特点 地板采暖以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向水池供热的供暖方式。它是通过埋设在水池地板下混凝土层中的加热盘管的热水循环把地表温度加热并保持在25℃左右,通过辐射,使水池地表气温达到适宜的温度。 2.低温地板辐射采暖的构造组成详见下图

三、低温地板辐射采暖施工 1.施工准备 1.施工材料及技术要求 31.1聚苯乙烯泡沫塑料板 1.2 PE—RT塑料管材 PE—RT塑料加热管的外表面应光滑、平整,干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合规要求。 1.3分水器、集水器、自动跑风阀:材质为全铜质制品。分水器、集水器包括分水干管、集水干管、排气及泄水试验装置、支路阀门和连接配件等,分水器、集水器的表观,外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺

陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷,铜制金属连接件与管材之间的连接结构形式为卡套式夹紧结构。 1.4钢丝网:低碳冷拔丝,焊接网。 1.5反射膜:铝箔反射膜。 2.施工工具准备 专用管件、管钳、冲击钻、胀铆螺栓、手钳、塑料扎带或固定卡子、抹子、推车、手动打压泵、压力表等。 3.作业条件 3.1施工现场有水、电供应设施。 3.2土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、门安装已完毕,有防水的房间应做完闭水试验并经过验收。 3.3施工的环境温度不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。 四、施工工艺 1.工艺流程 基层处理→铺设保温层(苯板、铝箔)→铺设钢丝网片→铺设PE-RT管→加压测试→安装集、分水器→隐蔽验收→施工混凝土填充层→立(干)管清洗→系统试压→系统调试与运行。 2.工艺标准 2.1.基层处理:基层表面应表面平整,不得有凹凸不平,墙根应清理干净, 基层无浮灰、水泥渣。 2.2.铺设保温层: 2.2.1在平整、干燥、无杂物的地面铺设2㎝厚度聚苯乙烯泡沫塑料板,错缝排列铺设,相互间接合紧密,拼缝处采用塑料胶带将沫塑料板粘结连成整体,铺设平整度达到要求。 2.3保温带及伸缩缝的设置: 2.3.1保温带的设置:在采暖房间的四周墙根均设保温带,保温带采用10mm 厚聚苯乙烯泡沫塑料板设置。各房间门口处,边长≥6m或面积≥30㎡设置伸缩缝。

燃气锅炉低氮改造方案培训课件

燃气锅炉低氮改造方案 燃气锅炉低氮排放成为了新时代的新要求,为了保护环境,保证国人健康,燃气锅炉低氮排放势在必行,使命必达。 远大锅炉紧跟时代步伐,积极响应国家政策,时刻不忘研发新产品,不忘为用户谋福利。 远大低氮燃气锅炉:FGR烟气再循环低氮燃烧技术;国外原装进口低氮燃烧器; 压力、水位多重安全防护;PLC触摸屏智能化控制技术。 远大锅炉低氮技术研发历程: 保护环境,节能减排,绿色生产,可持续发展是每一个企业的使命,远大锅炉每年按销售额的5%提取新产品研发费用,专注低氮、节能锅炉技术的研发。 2015年,远大锅炉与芬兰奥林、德国欧科、意大利利雅路、意科法兰等积极合作,通过使用超低NOx燃烧器,增加烟气外循环设计,实现氮氧化物<30mg/m 3排放标准。 NOx成分分析及产生机理: 在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2,通常把这两种氮氧化物通称为氮氧化物NOx。大量实验结果表明,燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO,平均约占95%,而NO2仅占5%左右。

燃料燃烧过程生成的NOx,按其形成分类,可分为三种: 1、热力型NOx (Thermal NOx),它是空气中的氮气在高温下氧化而生成的NOx; 2、快速型NOx(Prompt NOx),它是燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团如CH等反应生成的NOx; 3、燃料型NOx(Fuel NOx),它是燃料中含有的氮化合物在燃烧过程中热分解而又接着氧化而生成的NOx; 燃烧时所形成NO可以与含氮原子中间产物反应使NO还原成NO2。实际上除了这些反应外,NO 还可以与各种含氮化合物生成NO2。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时,[NO2]/[NO]比例很小,即NO转变为NO2很少,可以忽略。 降低NOx的燃烧技术: NOx是由燃烧产生的,而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响,因此可以通过改进燃烧技术来降低NOx,其主要途径如下: 1选用N含量较低的燃料,包括燃料脱氮和转变成低氮燃料; 2降低空气过剩系数,组织过浓燃烧,来降低燃料周围氧的浓度; 3在过剩空气少的情况下,降低温度峰值以减少“热反应NO”; 4在氧浓度较低情况下,增加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。 减少NOx的形成和排放通常运用的具体方法为:分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等。 目前低氮改造方案 1、FGR技术: 即自身再循环燃烧器,对于天燃气锅炉来说目前主流成熟低氮排放技术就是分级燃烧加烟气再循环法即FGR技术,

暖气安装改造项目工程施工组织设计方案

一、本工程施工过程要做到正常施工并保证山东海化石化公司北区采暖工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公。 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成。 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割)(1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。

(2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 8、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道安装 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。

锅炉供暖工程方案实例

锅炉供暖工程方案实例 大黄庄南里燃气热水锅炉供暖设计方案一、工程描述:

2。其中:150000m 本工程总建筑面积2 3×12000=36000m3栋18层塔楼:(1)2 14×6000=84000m栋6层板楼:(2)142 30000m栋6层板楼,未建:约(3)3原锅炉房尺寸约25m×18m×5.5m 二、设计方案及设备选型: 根据系统总耗热量和贵单位的实际情况,我们本着“配置合理、满足需要、安全节约、操作简便”的原则,提出如下方案: 1、热负荷计算: 2。则:60W/m 采暖面积热指标取22=9000KW ×总耗热量:Q=60W/m150000m 2、锅炉选型: 方案一: 选用19台DW-1810美国史密斯直流式燃气热水锅炉(全铜),单台发热量为488KW(互为备用),总发热量:19×488KW=9272KW,大于耗热量9000KW,满足供暖需求。 方案二: 选用4台WNS2.8-0.7/95/70-YCQT中日合资方块燃气热水锅炉,单台发热量为1395KW(互为备用),总发热量:4×2484KW=9936KW,大于耗热量9000KW,满足供暖需求。. 补水泵定压形式。、采暖系统补水定压采用膨胀罐+3 、采暖系统设置分、集水缸,便于采暖系统各分支调节、控制。4、此方案有利于系统调节、热量平衡和运行节能,操作简单;锅炉模块化组合,互为5 备用,无需备用锅炉,运行节能等特点。

※详见:燃气锅炉房设备平面布置图三、工程报价: 美国史密斯直流式燃气热水锅炉台DW-1810方案一:19 a、主要设备:单合 产数单序设备名规格型 (元(元1模块燃气热水锅DW-1810191300002470000美国原 ISZ250-200-400B55K2 33900 67800 2低区采暖循环龙泉泵 468T/30.5mPGL2000-0.63.0KW12.5T/3低区补水定压机1 78000 78000万泉压力容器 32m4板式换热BRS0311860018600北 ISZ80-50-200B7.5KW,52T/H,5 高区采暖循环泵2 台6000 12000 龙泉泵业 O,36.8mH2PGL14000-1.03.0KW2.5T/H,6 高区补水定压机组1 套46000 46000 万泉压力容器厂

采暖工程施工设计方案

道达尔(天津)润滑油生产加工、仓储项目 采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准:

天津市津南区北闸口建筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工要点 (4) 三、质量要求: (7) 四、管道系统实验 (8) 五、管道系统吹扫和清洗 (9)

1、编制依据 1.1《CJ/T155-2001 密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管 件》 1.2《CJ/T114-2000高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》1.3《CJJ28-2004 城镇供热管网工程施工及验收规范》 1.4《05R410 热水管道直埋敷设》 1.5《96K402-2散热器及管道安装图》 1.6《GB50242-2002筑给排水及采暖质量验收规范》 1.7南京凯盛建筑设计有限公司的设计图纸 2、工程概况 建筑面积6025㎡;6层框架结构,由繁昌县荷塘投资管理有限公司投资兴建,主要工程内容包括室内管道、散热器采暖系统安装 3、施工方法 重点要增加室外预制直埋保温管安装的施工要求,参见《CJJ28-2004 城镇供热管网工程施工及验收规范》第5.5节、第5.6节 室内干管安装:

供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。 室内立管安装: 根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。 室内支管安装: 管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷。法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片。螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上。管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天

燃气锅炉房运行方案

燃气锅炉房 运 行 方 案

2017年12月 目录 一、燃气热水锅炉启动前的检查流程 二、燃气热水锅炉启动操作流程 三、燃气热水锅炉运行中的检查流程 四、在出现以下情况应立即停炉 五、燃气热水锅炉停炉操作流程 六、司炉工人职责 七、锅炉工交接班制度 八、锅炉水质管理制度 九、锅炉温度设定 十、供暖期间对租户室温检测

一、燃气热水锅炉启动前的检查流程 1、检查各安全附件、热工仪表、电气仪表应完好; 2、检查各连接处,焊缝处及管线上有无漏水现象; 3、检查排污管线、进水管线、回水管线应通畅; 4、将膨胀水箱,补给水箱加满水; 5、检查线路电压应为380V,其波动应在±5%以内; 6、若是因故障停炉,须按“复位”按钮,解除燃烧故障锁定; 7、打开手动燃气阀; 8、打开供水阀和回水阀; 9、合上空气开关; 10、将控制系统调至“手动”位置,分别按下水泵、燃烧机的启动按钮,检查其运行是否正常;

11、对采暖系统进行充水,排尽系统中的空气。 二、燃气热水锅炉启动操作流程 1、启动循环水泵; 2、置控制系统开关于“自动”位置; 3、按下“启动”按钮,燃烧机伺服电机启动,向右旋转使凸轮置于第一级输出功率位置; 4、3秒后控制盒启动周期开始,经过9秒鼓风机启动,同时伺服电动机继续向右转动,12秒 后凸轮置于第二级输出功率位置。此时风门开到最大,清吹开始,持续时间为25秒; 5、清吹结束后,伺服电机向左旋转,经过12秒风门与燃气蝶阀处于第一级输出功率位置(小 火位置),同时点火电极点火; 6、1秒后,电磁安全阀和调节阀打开,混合气被点燃; 7、 2.5秒后,火花熄灭,再经过3.5秒,伺服电机又开始向右转动,直到风门和燃气蝶阀达到 第二级输出功率位置(大火位置); 8、15秒后控制盒启动循环结束; 9、当负载极小或暂时卸载时,炉水温度上升,在大于或等于设定的炉水温度上限值时,关闭 燃烧机;当炉水温度低于设定下限值时,启动燃烧机。 三、燃气热水锅炉运行中的检查流程 1、检查锅炉出水温度,回水温度,压力应正常稳定,燃烧良好; 2、检查补水泵和备用水泵应正常; 3、检查压力表、温度表和流量计应无损坏; 4、做好锅炉水质的检测和处理,要求补给水悬浮物≤20mg/h、总硬度≤216mg/h、PH (25 ℃)≥1、含油量≤2mg/h,循环水PH=10~12;

室内采暖工程施工设计方案

海洋新城花园11#住宅楼建筑采暖工程施工案 编制: 审核: 批准: 日期:

海洋建筑工程有限公司第三项目部 室采暖管道安装分项工程 一、材料要求: 1、管材必须有出厂合格证,检测报告; 2、管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象; 3、管件无偏扣、扣、乱扣、断丝和角度不准确现象; 4、阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活密、直度和角度正确; 二、作业条件: 1、干管安装:位于地沟管道应把地沟的杂物清理干净,安装好托 吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层的干管应在结 构封顶后进行安装; 2、立管安装必须在确定地面标高后进行; 3、支管安装必须在墙面抹灰后进行; 三、操作工艺: 1、主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留洞的 大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通线,对预 留洞校正。 2、支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表6-1 设置;

3、当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用 螺纹连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管煨弯,不宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、紧密,法兰与中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要求,无双层。4、管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼套管,其顶部应 高出地面20mm,卫生间应高出50mm,当地面为毛地面时,应考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁套管,其两端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成两部分,保证与饰面平,套管与管道的间隙4-5mm; 5、安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在 50mm左右。双里管时,两管中心应为80mm,热管或汽管应在两侧。散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管;6、管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于管道 水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装置; 7、连接散热器的支管应有坡度。当支管全长≤500mm,坡度值为 5mm;大于500mm,其坡度值均为10mm;当散热器支管长度大于1.5m时,应在中间安装支架; 8、采暖管的变径,水暖管的变径应以顶平,汽暖回水宜同心,汽 暖供暖干管应以底平;

供热管道施工方案计划

热 力 管 道 维 修 施 工 方 案 编制人:审核人:批准人:

目录第一章工程概况及施工部署 第一节工程概况 第二章施工准备 第一节现场准备 第二节临时设施准备 第三章施工方案及主要施工方法 第一节开挖沟槽 第二节管道安装 第三节管道接口 第四节水压试验 第四章确保安全、文明施工的技术措施 第一节安全管理措施 第二节安全技术措施 第三节文明施工的技术措施

第一章工程概况 工程概况 热力管道维修安装、管网改造总长度为双向(45)米,管径从Φ50*6,管道采用地沟式敷设。 总工期:7天,计划开工日期:年月日,计划竣工日期:年月日 质量要求:管道外表面做除锈后聚胺酯发泡,外表面为聚乙烯外皮。管材要求:管道为无缝钢管。 第二章施工准备 第一节现场准备 1、做好施工现场的“三通一平”,施工场地应按拉坡方式进行平整,形 成内高外低,防止雨水倒灌。 2、设置一预制场地,将工程所需预制构件集中预制,集中供应,便于 控制构件质量和便于操作。 3、做好现场临时设施和办公场所的搭建,根据施工现场实际情况进行 合理的施工平面布置。 第二节临时设施准备 一、临时供电 1、概述 现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规程》设计并组织施工,供配电系统采用TN-S按零保护系统,按三级配电,两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用,接地电阻不大于4欧姆,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30欧姆,

开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于00.1秒。 2、用电线路接入施工现场,用电从建设单位提供的变压器接入,施工现场、电缆统一入闸箱,再接分箱供各专业施工用电,以保证供电安全,干线电缆选用XV型橡皮绝缘电缆。施工配电箱采用统一制作的标准铁质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 二、临时用水 施工现场用水从沿线相关单位自来水引入点接入。现场用水主要为生活用水、施工用水、消防用水,引入一路Φ25水管,供施工现场及生活区使用。 第三章施工方案及主要施工方法 第一节开挖沟槽 (一)、开挖 1、施工准备: (1)、土方开挖前,根据设计和施工技术规范要求,凡在施工区影响工程质量的软弱土质、淤泥、腐殖土、垃圾、废弃的回填土及地下、地上障碍物,应全部清除和处理完毕。 (2)、在施工区域内设置临时或永久性排水沟,将地面水排走或排到低洼处,再设水泵排走。夜间施工时,应有足够的照明设施,在危 险地段应设置明显标志。并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超 挖。 第二节管道安装

燃气蒸汽锅炉安装施工方案(DOC)

燃气蒸汽锅炉安装施工方案(DOC)

燃油(气)蒸汽锅炉 编制:__________________ 审核:__________________ 批准:__________________

河北华信锅炉集团有限公司 WNS4-1.25-Q(丫)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:WNS-1.25-Q( Y)锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度: C ° 设计热效率:% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期额定蒸汽温度: c 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.C 133*5.0 3.C 45*3.5 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、 JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、 GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; &锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括:⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书;

采暖管道施工方案

采暖热水管道过河直埋施工技巧与方案设计 在热力管道敷设中,有时会遇到河流的阻碍。以沈阳某热电公司施工现场为例,所需跨越的河宽100米,雨季时河面水宽90米。为节省过河工程投资,节约时间,建议采用河底直埋的敷设方式。 采用河底直埋敷设,在管沟开挖、敷设、防水等问题上与一般的直埋有一定的差异,不能按照常规做法解决。因此我们成立了课题小组进行技术论证分析,提出下述解决办法(热水管道选用聚氨酯预制直埋保温管道,结构为工作钢管+聚氨酯发泡保温层+高密度聚乙烯外护管壳): 施工时间在条件允许的情况下,应尽量选择在枯水期,这时的河底水位较低、施工便利、截流难度小。由于管道需横穿河道底部敷设,因此较特殊的重要施工内容为:截流、打围堰、在围堰内的管道敷设。通过打围堰分两步进行截流,如图所示: 第一段施工示意图

第二段施工示意图 具体施工方案如下:管道过河工程施工方案

一、施工前准备 1、施工前,应对开槽范围的地上、地下障碍物进行核查,逐项清查障碍物构造情况,以及与管网工程的相对位置关系。 2、按设计规划红线进行放线,按放坡系数1:1.25确定每段开挖宽度。 3、土方开挖前,必须先测量放线,测设高程,在挖掘土方施工过程中,应进行中线、槽断面、高程的校核。 二、围堰 因河中有水无法施工,故根据河床内具体情况,先测量河底宽度、河水流量及相关规定,于河底先清底,围堰至河床3/4处,于堰内挖一深坑集水,用水泵抽水。待堰内水抽干后,清理淤泥、放线,并用潜水泵随时抽水,并保证无积水情况下开槽(如遇雨季施工,河底水位高,且多为淤泥层,潜水泵无法正常使用,在这种情况下,可采用在围堰内打井降水的处理方案。将DN300混凝土管壁上钻若干个25mm的孔洞,用打桩机将混凝土管打入地下,混凝土管总长16至20米,外填中石子,管内用潜水泵抽水。在将要挖掘的管沟两侧根据河内水位的高低、水量的大小取4至10处井点进行降水)。 1、围堰施工分为两个阶段: 1)第一段于岸边开始至3/4处,先上游,后下游。先上游段为双层叠堰,中间压土踩实以防渗水,高度为1.5米左右,宽为1米;下游为单层叠堰,高度1米左右,宽度为0.7米,顺水流方向也为双层叠堰(南堰),高度为1.5米,宽为1米,留有1/4处为流水段。如施工处于雨季,则围堰的高度及厚度可适当加大。围堰可由草袋、编织袋装满砂石而成,对于水面较宽,水流较急的地方,也可采用先下石笼(钢筋焊制的铁笼,内装毛石),再填充装砂石的草袋或编织袋的方法。 2)第二段施工在第一段施工完成、检查验收合格并回填后进行。先叠双层堰(北堰),高、宽与南堰相同,再拆第一段岸边下游单层堰,下游段拆完,拆上游段并同时清理河底,不留残留物。要求河床施工后必须同施工前一样平整,不能阻滞河水流淌。 2、在北堰完成且第一段拆堰成功后,开始对剩余叠堰施工。仍然是上游为双层叠堰,下游为单层,并拆除南堰墙,清理淤泥,放线开槽施工。这里需要注意的是,为了保证第一、二段施工的管段能够完好焊接,建议在两段施工的围堰有一定的重合部分。因此在第二段施工中,北堰应距河床为1/2河宽,待第二段安装工程完毕后,回填合格验收,并开始拆除堰墙,同时清理河底不留残留物,按要求清理干净并平整。 三、管线土方沟槽施工 1、土方开挖根据工程现场条件、结构、埋深、土质、有无地下水等因素选用不同的开槽、断面,确定各施工段的槽底宽、边坡、留台位置、上口宽、堆土及外运土量等。 2、对水不能排干的槽底,应多挖一层土,铺垫碎石层,排水降水至碎石层下,以供干槽施工。

锅炉供暖工程方案实例

大黄庄南里燃气热水锅炉供暖设计方案 一、工程描述: 本工程总建筑面积150000m2。其中: (1)3栋18层塔楼:3×12000=36000m2 (2)14栋6层板楼:14×6000=84000m2 (3)3栋6层板楼,未建:约30000m2 原锅炉房尺寸约25m×18m×5.5m 二、设计方案及设备选型: 根据系统总耗热量和贵单位的实际情况,我们本着“配置合理、满足需要、安全节约、操作简便”的原则,提出如下方案: 1、热负荷计算: 采暖面积热指标取60W/m2。则: 总耗热量:Q=60W/m2×150000m2=9000KW 2、锅炉选型: 方案一: 选用19台DW-1810美国史密斯直流式燃气热水锅炉(全铜),单台发热量为488KW (互为备用),总发热量:19×488KW=9272KW,大于耗热量9000KW,满足供暖需求。 方案二: 选用4台WNS2.8-0.7/95/70-YCQT中日合资方块燃气热水锅炉,单台发热量为1395 KW(互为备用),总发热量:4×2484KW=9936KW,大于耗热量9000KW,满足供暖需求。

3、采暖系统补水定压采用膨胀罐+补水泵定压形式。 4、采暖系统设置分、集水缸,便于采暖系统各分支调节、控制。 5、此方案有利于系统调节、热量平衡和运行节能,操作简单;锅炉模块化组合,互为备用,无需备用锅炉,运行节能等特点。 ※详见:燃气锅炉房设备平面布置图 三、工程报价: 方案一:19台DW-1810美国史密斯直流式燃气热水锅炉 a、主要设备:

b、安装费(含管材、板材、型材、保温、阀门等及辅材):909418元 c、工程造价=2819900+909418=3729318元 方案二:4台WNS2.8-0.7/95/70-YCQT中日合资方块燃气热水锅炉a、主要设备:

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。 2、在地层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入钉子等物品。

2吨燃气锅炉采暖设计方案

3千平米燃气锅炉供热 改造 初步方案说明 铜管商用热水锅炉 二〇一三年十月二日

供热初步方案说明 一、设计原始条件: 采暖末端形式分为普通暖气片,采暖面积是3000平米,洗浴用水为3个水龙头(将扩展为6个),洗浴人数最大为60人,只是冬天洗浴用,其余天数用太阳能热水洗浴,现有一台2吨的蒸汽锅炉供应,需要拆掉换成天然气的。 二、采暖部分设计 1、普通暖气片采暖 汽修支队供暖方式采用普通暖气片方式,供、回的温度分别是90、70℃,采暖面积共3000m 2,考虑到是平房结构,每平米采暖负荷65~70W/M 2配,总热量为195~210KW, 采暖期为140天。锅炉年燃料利用率为91%,当地采暖满负荷率为40%。 考虑到锅炉效率和热量传输效率实际小时热负荷为: () kCcal/h 198402~184212230.7kW ~214.291 .0210 ~195= 小时最大热负荷:3000m 2×70W/m 2=210kW[180660kCal/hr]。可选用1台 H3-1223,锅炉输出热量为:25.26×104kCal/hr 。 三、热水淋浴部分: 职工6个水龙头,每个龙头小时水量为540升热水,供水时间为4~5个小时,同时使用系数为70%,所需的热量为:6×540×(40-4)×70%= 81648 Kcal/hr 。 可用1台G65-400(A )型商用热水器,燃气耗量10.81m 3/h ,输入热量为100775 Kcal/hr ,热效率89.7%,输出热量:100775 Kcal/hr ×89.7%=90395 Kcal/hr 。 四、计算结果(热水锅炉汇总) 项目 需要热量 锅炉配置 水箱 燃气用量(m 3/h ) 采暖系统 270KW 1台H3-1223 不需要 33.05 生活热水 8.16×104kCal/hr 1台G65-400(A ) 不需要 10.81 天然气的使用量为43.86 m 3/h 。

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