集中供热系统的热力站

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1、6集中供热系统的热力站西仪天正自控工程有限公司资料六集中供热系统的热力站及其主要设备集中供热系统的热力站是供热网路与热用户的连接场所。它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,向热用户系统分配热量以满足用户需求,并根据需要,进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量。根据热网输送的热媒不同,可分为热水供热热力站和蒸汽供热热力站,根据服务对象不同,可分为工业热力站和民用热力站。根据热力站的位置和功能的不同,可分为:1.用户热力站(点)——也称为用户引入口。它设置在单幢建筑用户的地沟入口或该用户

2、的地下室或底层处,通过它向该用户或相邻几个用户分配热能。2.小区热力站(常简称为热力站)——供热网路通过小区热力站向一个或几个街区的多幢建筑分配热能。这种热力站大多是单独的建筑物。从集中热力站向各热用户输送热能的网路,通常称为二级供热管网。3.区域性热力站——它用于特大型的供热网路,设置在供热主干线和分支干线的连接点处。第一节民用热力站民用热力站的服务对象是民用用热单位(民用建筑及公共建筑),多属于热水供热热力站。图12-1所示是一个供暖用户的热力点示意图。热力点在用户供、回水总管进出口处设置截断阀门、压力表和温度计,同时根据用户供

3、热质量的要求,设置手动调节阀或流量调节器,以便于对用户进行供热调节。用户进水管上应安装除污器,以免污垢杂物进入局部供暖系统。如引入用户支线较长,宜在用户供、回水管总管的阀门前设置旁通管。当用户暂停供暖或检修而网路仍在运行时,关闭引入口总阀门,将旁通管阀门打开使水循环,以避免外网的支线冻结。图12-2所示为一个民用热力站的示意图。各类热用户与热水网路并联连接。城市上水进入水-水换热器4被加热,热水沿热水供应网路的供水管,输送到各用户。热水供应系统中设置热水供应循环水泵6和循环管路12,使热水能不断地循环流动。当城市上水悬浮杂质较多,水

4、质硬度或含氧量过高时,还应在上水管处设置过滤器或对上水进行必要的水处理。图11-2的供暖热用户与热水网路是采用直接连接。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,抽引供暖系统的网路回水,与热网的供水混合,再送向各用户。混合水泵的设计流量,按下式计算(12-1)式中——承担该热力站供暖设计热负荷的网路流量,t/h,——从二级网路抽引的回水量,t/h,u'——混水装置的设计混合比,根据第八章式(8-19)27EditorCJL6集中供热系统的热力站西仪天正自控工程有限公司资料(12-2)式中τ'1——热水网路的

5、设计供水温度,℃,t'g、t'h——供暖系统的设计供、回水温度,℃。混合水泵的扬程应不小于混水点以后的二级网路系统的总压力损失。流量应为抽引回水的流量。水泵数目不应少于两台,其中一台备用。图11-3所示为供暖系统与热水网路采用间接连接方式的热力站示意图。其工作原理和流程与图11-2相同,只是安装了为供暖系统用的水-水换热器和二级网路的循环水泵,使热网与供暖系统的水力工况完全隔绝开来。图中两级网路循环水泵和补给水泵的设计选择原则,与第九章所阐述的原则完全相同,将二级网路系统视为一个独立的供暖系统来设计。在热水供应热负荷较大,采用两级串

6、联或混联连接方式的热力站示意图,可见第七章图7-2(a)和(b)的简示图。热力站应设置必要的检测,自控和计量装置。在热水供应系统上,应设置上水流量表,用以计量热水供应的用水量。热水供应的供水温度,可用温度调节器控制。根据热水供应的供水温度,调节进入水-水换热器的网路循环水量,配合供、回水的温差,可计量供热量(也可采用热量计,直接记录供热量)。随着我国集中供热技术的发展,在热力站安装流量调节器以及利用微机调控热力站流量的方法,巳得到初步应用。采用集中热力站,比分散用户热力点方式能减轻运行管理和便于实现检测,计量和遥控,提高管理水平和供

7、热质量。27EditorCJL6集中供热系统的热力站西仪天正自控工程有限公司资料民用小区热力站的最佳供热规模,取决于热力站与网路总基建费用和运行费用,应通过技术经济比较确定。一般来说,对新建居住小区,每个小区设一座热力站,规模在5~15万m2建筑面积为宜。第二节工业热力站工业热力站的服务对象是工厂企业用热单位,多为蒸汽供热热力站。图12-4所示为—个具有多类热负荷(生产,通风、供暖、热水供应热负荷)的工业热力站示意图。热网蒸汽首先进入分汽缸1,然后根据各类热用户要求的工作压力,温度,经减压阀(或减温器)调节后分别输送出去,如工厂采用

8、热水供暖系统,则多采用汽-水式换热器,将热水供暖系统的循环水加热。凝结水回收设备是蒸汽供热热力站的重要组成部分,主要包括凝结水箱,凝结水泵以及硫水器,安全水封等附件。所有可回收的凝水分别从各热用户返回凝结水箱。在有条件情况下,应考虑凝

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