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第七章 集中供热系统 集中供热系统分类 根据热媒不同分:热水供热系统与蒸汽供热系统 根据供热管道的不同分:单管制、双管制和多管制 供热管网、热源方案设计任务 选择满足用户要求的供热系统 确定管网与热用户的连接方式 确定供热热源 本章主要内容 热入口连接方式 热网系统型式 集中供热热源型式 §1 热水管网与热用户的连接方式 一.闭式热水集中供热管网,用户连接方式 二.开式热水集中供热管网 供暖系统热用户与热水网路的连接 直接连接 无混合装置 装水喷射器 装混合水泵 间接连接 2.通风系统热用户与热水网路的连接 3.热水供应热用户与热水网路的连接 无储水箱 装设上部储水箱 装设容积式换热器 装设下部储水箱 简单直接连接 外网与室内的热媒参数相同,用户资用压头5m △h2为阀门压降,一般在供水阀上 △h3为室内系统压降 室内设备压力接近于回水处压力 用回水压力来判断 喷射泵连接 外网与室内的热媒参数不相同,用户资用压头10m △h2为喷射泵压降,一般有7~8m △h3为室内系统压降 室内设备的压力接近于回水处压力 用回水压力来判断 混合泵连接 外网与室内的热媒参数不相同,用户资用压头10m △h2为阀门压降 △h3为室内系统压降 室内设备的压力接近回水处压力 用回水压力来判断 间接连接 外网与室内的热媒参数不相同,用户资用压头10m 资用压头完全消耗在换热器上 室内系统成为独立的直连系统 阀前调节阀连接 外网与室内的热媒参数相同/不相同,用户资用压头5(10)m △h2为供水阀压降 △h3为室内系统压降 △h4为阀前调节阀压降 室内设备的压力接近供水处压力 用供水压力来判断 回水泵加压连接 外网与室内的热媒参数相同/不相同 △h2为供水阀压降 △h3为室内系统压降 △h4为回水泵扬程 室内设备压力不能从外网水压图上判断是否满足四各要求 连接方式的应用 简单直连:外网/室内热媒参数相同 喷射泵连接:外网/室内热媒参数不相同,资用压头大,中小型系统 混合泵连接:外网/室内热媒参数不相同,资用压头大,大型系统 间接连接:外网/室内热媒参数不相同,防倒空、汽化、压坏 阀前调节阀连接:外网/室内热媒参数相同/不相同,资用压头足够大,防倒空。顶层在供水、回水动水压线之间 回水泵加压连接:外网/室内热媒参数相同/不相同,防压坏。静水压不压坏、动水压线压坏 §2 热水集中供热管网型式 1. 枝状管网 布置简单,初投资小,便于管理,常用方式 无后备性能,可靠性差 2. 环状管网 供热后备能力强,可靠性高 热网投资大,管理复杂,发展方向—— 多热源联合供热的热水供热系统(调峰锅炉) 枝状管网实例 §3 集中供热热源型式与热媒 什么是最节能环保的热源方式? 燃煤 —— 提倡热电联产集中供热 燃气 —— 提倡热电冷联供,燃气进入小区直接采暖,即分布式燃气热电冷联供 电 —— 提倡热泵(空气源、水源、地源、污水源及海水源等) 利用可再生能源 —— 提高输送和转换设备的效率 集中采暖系统的热媒 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 规定: 5.2.1 集中采暖系统应采用热水作为热媒。 国家节能指令(第四号)明确规定:“新建采暖系统应采用热水采暖” 热水采暖系统的优点: (1)舒适、安全; (2)运行调节方便、可靠——质调节与量调节并举; (3)有利于节能,尤其是提高热源设备(如锅炉房)的效率 空气调节与采暖系统的冷热源 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005规定: 1 具有城市、区域供热或工厂余热时,应考虑作为采暖或空气调节的热源; 2 在有热电厂的地区,应考虑推广利用电厂余热的供热供冷技术; 3 在有充足的天然气的地区,应考虑推广应用分布式热电冷联供和燃气空调技术,实现电力和天然气的削峰填谷; 4 具有多种能源的地区,应考虑采用复合式能源供冷供热; 5 有天然水资源或地热源可供利用时,应考虑采用水(地)源热泵供冷供热。 空调供热冷热源的节能思路-开源节流 开源:充分利用“低谷电,淡季气”。 如:发展蓄冰技术、燃气空调、热电冷联供技术和分布式能源技术;利用余热废热及低品位热量、研究开发利用可再生能源的空调采暖技术 节流:提高空调采暖的冷热源设备的能效比 任何一种空调冷热源方式,都有其应用条件和使用范围,不可能也不应该包打天下 多种供热采暖方式能耗及损失 1.应优先采用城市或区域热源 发展城市热源是我国城市供热的基本政策,北方城市发展较快,较为普遍,夏热冬冷地区少部分城市也在规划中,有的已在实施. 我国工业余热的资源也存在潜力,应充分利用. 2.热电联产 《中华人民共和国节约能源法》明确提出:“推广热电联产,集中供热,提高热电机组的
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