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论热网如何安全经济运行与调控气泵

2022-06-30

论热网如何安全、经济运行与调控

论热网如何安全、经济运行与调控 2016年03月11日 来源: 随着“十一五”规划所确定的节能减排任务的不断实施,建设资源节约型社会的步伐向前迈进了一大步,合理开发、利用资源,减少资源浪费,杜绝环境污染已成为推动社会道路和谐、健康向前发展的必然。1、提高供、回水温差,降低循环流量。随着供暖事业不断的发展,人们也越来越认识到流量控制对提高供热质量的重要性,提高供、回水温差,降低循环流量,从而达到降低循环泵的功耗、经济运行的目的。根据热量计算公式:Q=G·C·(tg-th)可知,当供热系统向热用户提供相同的热量Q时,供回水温差Δt= tg-th与循环水量G成比例关系。即系统的供、回水温差越大,则循环水量就越小,从而循环水泵的电耗也会大大降低。从下面的一个例子,就可看出温差与电耗之间的关系。例如:一个供热系统设计热负荷为7MW,一次网供回水温差Δt= 30℃,经计算其循环水量为200m3/h,外网管径为DN200,查表可知沿程阻力系数为170Pa/m,经水力计算,管网沿程总阻力损失为50m水柱,如果按此流量和扬程选水泵,即水泵功率为45KW。如果把供回水温差由Δt= 30℃提高到Δt= 60℃,其循环水量可下降到100 m3/h,按外网管径DN200查表可知,沿程阻力系数为42Pa/m。同温差30℃时的阻力系数相比是: 。按此推算,此时管网沿程总阻力损失应为H= 。按流量100 m3/h和扬程12.5米选泵,其水泵功率只有5.5KW。由此发现一个:当供回水温差Δt提高到原来的两倍时,循环水量也降至原来的二分之一,而管网的沿程阻力降至原来的四分之一,而水泵的功率要降至原来的八分之一。即:若Δt2=2Δt1,则G2= G1; ;N2=由此可看出,提高供热系统的供回水温差,可大大降低运行电耗。同时由于阻力损失的大幅度降低,可以使有中继泵站的供热系统,取消了中继泵站,节省了建设投资和中继泵站的运行费用。2、增设热源旁通管    不少热力单位由于规划设计与运行相互之间不配套,经常造成“低温差,大流量”的运行方式。使得实际流量超过设计流量许多,如正常设计一台7MW低温(95/70℃)热水锅炉,可供采暖面积10~15万平方米,现按12万平方米计算,当温差为20℃时,外网循环流量在300~360m?/h左右,而7MW低温热水锅炉设计循环流量为220~260m?/h。外网流量超过锅炉本体设计流量100 m?/h左右,超出近40%;若选用高温热水锅炉(供水温度115℃,回水温度75℃)则锅炉设计循环流量为120~150 m?/h,外网流量超出锅炉设计流量约200 m?/h。若这些流量全部通过锅炉本体的话,势必增加锅炉的负荷,除了增加锅炉内部阻力外,还影响锅炉的正常运行,而由于水流量太多,炉膛水温也难以提升起来。解决此问题比较简单、实用的方法是增设锅炉旁通管。其作用在保证锅炉本体循环水基础上将过多的水从旁通管直接供给外网。即保证了锅炉运行的安全,又保证了外网循环水量。对于并联的管段,网路总阻力系数的平方根倒数为个并联管段阻力系数的平方根倒数之和:即: = + +Sz-网路总阻力系数。S1,S2,S3-分别为各并联管段的阻力系数。由此可见增设热源旁通管后,可使热源段的总阻力系数减小,压降大大降低,而且可以通过调节旁通上的阀门使总阻力系数发生变化,以满足不同要求。如:辽宁盘锦房产供热公司军民供热站,该站现有14MW高温(115/75℃)热水锅炉4台,供暖面积93万平方米,循环泵4台。参数:G=792 m?/h,H=32m,N=110kw。冬季运行3台,实测总流量为3100 m?/h,而每台14MW的高温热水锅炉设计循环流量约为300 m?/h。4台锅炉设计循环流量为为1200 m?/h,3100-1200=1900 m?/h,超过额定流量的1.6倍。使得锅炉在运行中产生了抖动的感觉,而且炉温每升高1℃需要4个小时左右,运行很不安全。后来在两个进、出口管(DN400)之间增加旁通管DN350,同时又更换了循环泵。参数为:G=1380 m?/h,H=42m,N=200kw。运行两台,现行参数供水压力Pg=0.41MPa,回水压力Ph=0.24MPa,总流量2800 m?/h左右,锅炉循环流量1200 m?/h。旁通管循环流量1600 m?/h。旁通管阀门调节开度60%,运行平稳,锅炉升温很快,每升温1℃只需30分钟左右。又如内蒙古开鲁供热公司供暖面积35万平方米,配有15吨锅炉2台,20吨锅炉1台,循环泵流量1600 m?/h左右,运行20吨锅炉一台、15吨锅炉1台。而且3台锅炉全部是高温热水锅炉。由于锅炉内阻大浪费了近0.16MPa的压差,使得外网压差很小,造成供热效果不好,后来增加了一个DN200的旁通管合理的分配流量,同时又采取了一些其他措施,使得外网压差提高了0.08MPa。供热效果得到了明显提高。

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