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时间:2018-10-22
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1、谈集中供热的节能途径:集中供热已经广泛的应用于城镇人民的生活中。由于我国能源结构的限制,煤作为应用最广的一次能源,仍是集中供热的主要燃料,因此,如何在供热运行中保护环境,同时节约燃料,已经成为越来越被人们所关注的问题。 关键词:集中;供热;节能 TalkingabouttheheatingqiRoadStadium2ThermalCorporation(ThermalDesignInstitute)830002 Abstract:thecentralheatinghasbeenosteenergy,remainsthecentralhe
2、atingisthemainfuel,therefore,hoentinheatingoperation,savingfuel,hasbeemoreandmorepeopleareconcernedabouttheproblem. Key之间。但是煤层厚度又不能一成不变,而是应根据负荷的变化适当调整。当供暖负荷增加或减少较大时,适当增加或减少煤层厚度,同时调整鼓、引风量以及风门大小,以保证燃烬段整齐一致,无碳火存在。 2、调整锅炉本体两侧风室风门的开关及大小。为保证炉膛内的着火点位置不致太靠炉排前端,预留出火床的干燥区及引燃区,第一风室风
3、门一般要全部关闭。第二风室风门可开40%左右,以保证平稳过度引燃区和燃烧区。为保证燃烧区火床不致太短,成为一条火线的状况(原因可能是由于煤层太薄或风量太大),第三至第五风门(燃烧区风门)可开启80%左右。燃烬段由于无碳火存在,因此不应漏风,风门一般关闭。但如若燃烬段存在未完全燃烧的碳火时,应适当开启燃烬段风门,使碳火完全燃烧。 二、综合治理系统水力失调 系统水力失调可分为水平失调和垂直失调两种。解决系统水力失调的一般对策有:在每个引入口安装调节性能好的调节阀,于正式投入运行前进行初调节,对系统进行详细计算,在引入口的管段上安装“阻力圈”消
4、除剩余压头;在系统终端——热力站设置自力式流量调节阀、自力式压力调节阀或平衡阀,消除终端剩余压头;安装微机监控系统,在用户引入口管段上安装电动调节阀,对其压差进行有效调整和控制;系统垂直失调时,在立管和散热器入口支管上设置调节性能好的阀门,并对系统实施初调节,或在立管设置平衡阀、散热器入口支管上设置温控阀。 1、解决供热系统水力失调的途径 用附加阻力消除用户剩余的资用压头。在用户系统中安装自动调节设备来消除剩余压头,使得各个环路实现阻力平衡,在恒流量运行情况下,循环水泵可高效率工作,减少过热部分用户的热量浪费,节能效果显著。 用附加压头
5、提高用户不足的资用压头。当系统循环水泵实际扬程不够时,可在效果欠佳的用户系统入口安装低扬程、小流量的水泵,提高用户系统的压头。这种办法节能效果更显著,但存在“抢水”问题,使加泵的用户流量增加,效果变好;而其他用户流量却明显减少,效果变坏。我们可以选择小流量、小扬程、低噪音、免维护水泵,还有相应的三档变速水泵、带变频可自动调节(流量、温度、压力、压差)的无级变速水泵,这样就有足够多的流量和扬程组合的水泵系列可供选择,来避免这个问题。 2、综合治理系统水力失调以提高经济效益 处理水力系统失调时,根据系统的实际情况,采取合理措施以使技术和经济实
6、现最佳化。旧系统改造时,应对系统进行校核性水力计算;新系统设计时,应优化循环水泵和附加压头水泵的配置和选择,以经济效益为准则选择方案。 三、根据实际情况,制订调节方式 目前,一般采用质调节。有些系统条用质、量并调,在初、末寒期适当减少循环不泵运行台数,就明显降低电耗。国外普遍采用量调节,其原因是: 1、量调节的循环水泵电耗最少。如流量减少30%,电功率节省65.7%,对于多数地区一长段时间用70%左右的流量运行,年减少电耗40%左右是不成问题的。这是一个十分可观的节能数字。 2、量调节对用户用热量变化的响应比质调节快得多,质调节的温度
7、变化从热源到用户的传递是以流速进行,管道中水流速为1至2米/秒,传送到1公里远的用户需要的时间是8分20秒-16分50秒,如果传送到10公里远的用户就需要1.5-3小时;如果水流速低,传递时间将增加。而量调节是以声速传递,其响应几乎是同步的,因此,一级X采用量调节是发展趋势。量调节应采用变速循环水泵,采用阀门节流的量调节运行,省电很少。 按照室外温度绘制运行负荷图、温度图、流量图甚至时间图,并以它们指导运行。这样可以避免初、末寒期供大于需,浪费能量。 运行时应根据热负荷的大小选择投入台数,这是因为锅炉热效率是随运行负荷变化的,一般地说,每
8、台都维持在80%以上负荷能获得高效率运行。低负荷运行效率降低,这里有10%以上的节能潜力。 四、依靠科学技术提高热源利用率 1、所谓'节能潜力'是预测一定时期内
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