大型热水及采暖系统

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1、A.O.史密斯模块化锅炉——大型热水/采暖系统效率更优化大型热水/采暖项目中的锅炉使用现状1A.O.史密斯模块化锅炉系统优势2模块化锅炉的应用经济性3A.O.史密斯模块化锅炉介绍4目录A.O.史密斯热水/采暖项目应用案例5*建筑能源消耗占社会总能源消耗比例约:32%*采暖空调系统的能耗占建筑能耗比例约:55%显然,如何有效降低采暖和空调系统的能耗,成为建筑节能,乃至社会总节能的关键因素!如何降低建筑中采暖系统的能耗呢?我们先来分析传统锅炉系统的结构和运行特性:1、背景资料2、传统锅炉系统的特点主要设备铸铁锅炉——n台板式换热器——n套分集水器——2台循环泵

2、组——n组保温水箱——n台系统原理锅炉直接供热水,采暖二次侧用板换分隔锅炉直接供采暖,热水二次侧用板换分隔注:蒸汽锅炉还需换热设备,将蒸汽转换为热水系统运行特点:在部分负荷的情况下运行为常态根据美国空调和制冷学会(ARI)用不同纬度的美国29个城市的数据得到的“综合部分负荷值”(ARI550.590-1998):冷机的部分负荷时间分布(h)总运行时间(h)10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%严寒地区1921291631821781711198739131273寒冷地区1311091633103323111561472991537夏

3、热冬冷10313416718117316215712083311300夏热冬暖245187217233270292317284115162176IPLV在常规使用中为方便计算通常取以下4个点:负荷情况25%50%75%100%运行时间11%39%33%17%部分负荷为常态规格200225250275300325350375炉片片数2x92x102x112x122x132x142x152x16额定输出功率部分负荷KW100.0112.5125.0137.5150.0162.5175.0187.5全负荷KW200.0225.0250.0275.0300.032

4、5.0350.0375.0额定输入功率部分负荷KW108.0121.5134.5148.0161.5175.0188.5202.0全负荷KW216.0243.0269.0296.0323.0350.0377.0404.0长度Lmm16871792195720622167231224172522Lkmm12701375148015851690179519002005炉片整装尺寸(无锅炉外壳和保温层)长度mm9251030113512401345145015551660宽度mm560560560560560560560560燃气接口2XØGasDNRp3/4R

5、p3/4Rp11/4Rp11/4Rp11/4Rp11/4Rp11/4Rp11/4Cmm193193223223223223223223锅炉净重1)kg10171116122813301424152616231718炉水容积1216238260282303325347369热交换面积m215.5618.6320.7022.7724.8426.9128.9831.05烟气温度2)部分负荷℃7578767677918184全负荷℃110117103109113116121124烟气流量部分负荷kg/s0.11460.11970.15100.16120.16710

6、.19580.20530.2090全负荷kg/s0.13930.14050.19030.19380.19970.23980.24320.2497需用排烟抽力Pa3最高设计出水温度3)℃120允许运行压力bar6系统运行特点:在部分负荷的情况下运行为常态我们首先来分析一下部分负荷状态下的铸铁锅炉(摘自某国际品牌“B”)的技术参数:50%的负荷情况烟气温度低烟气流量高冷凝加剧在部分负荷的情况下运行为常态对系统运行造成的不良影响1、尾部受热低温面容易形成低温腐蚀和化学腐蚀,影响锅炉运行安全;CO2+H2O→H2CO32Fe+O2+2H2O→2Fe(OH)2Fe(

7、OH)2+H2CO3→FeCO3+2H2O4Fe(CO)3+O2+6H2O→4Fe(OH)3+4CO22、炉膛热负荷不均,影响锅炉内部换热管道的寿命;3、影响锅炉热效率,容易造成不完全燃烧,效率下降。A.O.史密斯期望:锅炉在“高效区间”运行高效区间确保锅炉系统效率最优化!大型热水/采暖项目中的锅炉使用现状1A.O.史密斯模块化锅炉系统优势2模块化锅炉的应用经济性3A.O.史密斯模块化锅炉介绍4A.O.史密斯热水/采暖项目应用案例5A.O.史密斯模块化锅炉系统优势2(1)模块化组合——更加贴合实际供热负荷(2)点对点的供应方式——精确供热降低系统损耗(3)

8、群控系统——自动调节系统负荷模块化组合 更加贴合实际供热负荷模块化

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