集中热水供应系统热源设计技术规范

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集中热水供应系统热源设计技术规范6.5.1集中热水供应系统的热源,可按下列顺序选择。1当条件许可时,应首先利用工业余热、废热、地热和太阳能作热源。1)利用烟气、废气作热源时,烟气、废气的温度不宜低于400℃。2)地热水资源丰富的地方应充分利用,可用其作热源,也可直接采用地热水作为生活热水。但地热水按其形成条件不同,其水温、水质、水量和水压有很大差别,设计中应采取相应的升温、降温、去除有害物质、选用合适的管材设备、设置储存调节容器、加压提升等技术措施,以保证地热水的安全合理利用。地热水的热、质应充分利用,有条件时应考虑综合利用,如先将地热水用于发电、再用于采暖空调,理疗和生活用热水,最后再作养殖业和农田灌溉等。3)以太阳能为热源的集中热水供应系统宜附设一套电热或其他热源的辅助加热装置。2选择能保证全年供热的热力管网为热源。如热力管网仅采暖期运行,应经比较后确定。当采用热力管网为热源时,宜设热网检修期用的备用热源。3

1选择区域锅炉房或附近能充分供热的锅炉房的蒸汽或高温热水作热源。4通过技术经济比较选用溴化锂直燃机组、热泵等产生或回收的热量作热源。5上述条件不存在、不可能或不合理时,可采用专用的蒸汽或热水锅炉制备热源,也可采用燃油、燃气热水机组制备热源或直接供给生活热水。6当地电力供应富裕和能利用夜间低峰用电蓄热时,可采用电能作热源。6.5.2局部热水供应系统的热源宜因地制宜的采用太阳能、电能、燃气、蒸汽等。当采用电能为热源时,宜采用贮热式电热水器以降低耗电功率。6.5.3利用废热(废气、烟气、高温废液等)作为热源,应采取下列措施:1加热设备应防腐,其构造便于清理水垢和杂物。2防止热媒管道渗漏而污染水质。6.5.4升温后的冷却水,如水质符合现行的《生活饮用水卫生标准》和使用水温的要求时,可直接作为生活用热水。6.5.5采用蒸汽直接通入水中或采取汽一水混合设备的加热方式时,应符合下列条件:1当不回收凝结水经技术经济比较较为合理时。2蒸汽中不含油质及有害物质。3

2应采用消声混合器,加热时产生的噪声不应超过允许值。4采用蒸汽直接通入水中加热的方式宜用于开式热水供应系统当采用蒸汽喷射与冷水混合的加热方式时,要求蒸汽压力与系统的冷却水压力稳定。5应采取防止热水倒流至蒸汽管道的措施。6.5.6热源、热媒耗量计算。1燃油、燃气耗量按下式计算:(6.5.6—1)式中G——热源耗量(ks/h,Nm3/h);k——热媒管道热损失附加系数,A:1.05—1.10;Qh——设计小时耗热量(W);Q——热源发热量(kJ/kg,kJ/Nm3),按表6.5.6—1采用;η——水加热设备的热效率,按表6.5.6—1采用。表6.5.6-1热源发热量及加热装置热效率热源种类消耗量单位热源发热量Q加热设备效率η(%)备注轻柴油重油天然气kg/hkg/hNm3/h41800~44000(kj/kg)=8565~75(85)h为热水机组的ηη

3城市煤气液化石油气Nm3/hNm3/h38520~46050(kj/kg)34400~35600(kj/Nm3)14653(kj/Nm3)46055(kj/Nm3)65~75(85)65~75(85)栏中()内为热水机组η栏中()外为局部加热的η注:表中热源发热量及加热设备热效率均系参考值,计算中应根据当地热源与选用加热设备的实际参数为准。2电热水器耗电量按下式计算:(6.5.6—2)式中W——耗电量(kW);Qh——设计小时耗热量(W);1000——单位换算系数;η——水加热设备的热效率95%~97%。3以蒸汽为热媒的水加热器设备,蒸汽耗量按下式计算:(6.5.6—3)式中G——蒸汽耗量(kg/h);Qh——设计小时耗热量(W);k——热媒管道热损失附加系数,A二1.05~1.10;i"——饱和蒸汽的热焓(kJ/kg),见表6.5.6—2;i'——凝结水的焓(kJ/kg)。i'=4.187tmz

4式中tmz——热媒终温,应由经过热力性能测定的产品样本提供,参考值见表6.6.3—l和表6.6.3—2。4以热水为热媒的水加热器设备,热媒耗量按下式计算:(6.5.6-4)式中Qh——设计小时耗热量(W);G——热煤耗量(kg/h);k——热媒管道热损失附加系数,k=1.05~1.10;tmc、tmz——热媒的初温与终温(℃),由经过热力性能测定的产品样本提供,参考值见表6.6.3—1和表6.6.3—2;1.163——单位换算系数;ρ——热水密度(kg/L)。表6.5.6—2饱和蒸汽的热焓蒸汽压力(MPa)0.10.20.30.40.50.6温度120.2133.5143.6151.9158.8165.0焓(KJ/kg)2706.92725.52738.52748.52756.42762.9

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