供热工程_6剖析.ppt

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6-0 概述 集中供热系统由热源、热网、热用户三大部分组成。   热源:热源是泛指能从中吸取热量的任何物质、装置或天然能源。如区域锅炉房和热电厂等。   热网:由热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统。   热用户:集中供热系统利用热能的用户。   集中供热系统分为区域锅炉房集中供热系统和热电厂集中供热系统。 6-1 热水供热系统及热网型式 热水供热系统分两类:   闭式热水供热系统系统 作为热媒的网路循环水不被取出使用。   开式热水供热系统系统 热媒被部分或全部的自管网中取出,直接用在热水供应等热用户上,用后不再回收。   6.1.1 闭式热水供热系统   6.1.2 开式热水供热系统   6.1.3 闭式系统与开式系统的比较   6.1.4 热网系统形式 6.1.1 闭式热水供热系统   闭式热水供热系统只适用于热水供热的用户,图6-1a   图6-1b 6.1.1 闭式热水供热系统 上图所示为双管制的闭式热水供热系统示意图 。一般来讲热源热水温度较高(也可以是低温水),用户往往是不同用水温度。闭式热水供热系统与用户的连接方式有:直接连接,用户系统直接连接于热水网路上;间接连接,是在热用户设置表面式水-水换热器(或在热力站设置担负该区供暖热负荷的表面式水-水换热器,用户系统与热水网路被表面式水-水换热器隔离,形成两个独立系统)。   1.供暖热用户与热水网路的连接方式   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   4.闭式双级串联连接的热水供热系统 6.1.1.1供暖热用户与热水网路的连接方式 (1)直接连接   1)无混水装置的直连 如图6-1a(a)   a.原理:当用户要求的供水温度与外网的温度相同时,热水由热网供水管直接进入供暖热用户,在散热器放热后,返回热网回水管。但应注意外网在用户入口处的资用压力是否合适,靠近热源的用户一般资用压力较大,而用户的用热设备承压能力低,这时需增加减压装置 。   b.特点:简单、无连接设备、适合。   c.适用条件:与热网水温相同的供暖系统(供暖用户要求的压力一般为1~2mH2O)。     6.1.1.1供暖热用户与热水网路的连接方式 (1)直接连接   2)装有水喷射泵的直连6-1a(b)   a.喷射泵的工作原理: 热网的高温高压水在喷射泵的喷嘴处造成负压,在引水室中抽引系统回水,使外网的高温供水与系统的低温回水在喷射泵的混合室中混合成中间温度的用户供水。   喷射泵喷嘴的阻力损失较大,要求外网必须有足够高的资用压力。   b.特点:喷射泵作为混水装置,无电耗,造价低,无活动部件不宜损坏。   c.适用条件:用户供水温度低于外网供水温度;同时外网有足够的资用压力(8~12mH2O),一般靠近热源的 供暖用户适用,远端供暖用户资用压力往往不够。    6.1.1.1供暖热用户与热水网路的连接方式 (1)直接连接   3)装有混水泵的直连6-1a(c)   a.工作原理:用混水泵代替喷射泵。来自热网供水管的高温水,在建筑物用户入口或专设热力站处,与混合水泵抽引的用户或街区网路回水相混合,降低温度后,再进入用户供暖系统。   b.特点:耗电大,但可调节流量。   c.适用条件:用户水温低于外网水温,用户入口处资用压力不大时(不足以克服喷射泵的阻力时)。    6.1.1.1供暖热用户与热水网路的连接方式 (2)间接连接 6-1a(d)   1)原理:热网供水管的热水进入设置在建筑物用户引入口或热力站的表面式水-水换热器内,通过换热器的表面将热能传递给供暖系统热用户的循环水,冷却后的回水返回到热 网回水管去。供暖系统的循环水由热用户系统的循环水泵驱动循环流动。   2)特点:需投入换热设备造价高,循环水泵耗电多,需常维修,运行费用高。   3)适用条件:用户水温与外网水温不相同时或热水网路与热用户的压力状况不适应时。    6.1.1.1供暖热用户与热水网路的连接方式 (3)直接连接与间接连接的比较   采用直接连接,由于热用户系统漏损水量大多超过《热网规范》规定的补水率(补水率不宜大于总循环水量的1%),造成热源水处理量增大,影响供热系统的供热能力和经济性。   采用间接连接,需要在建筑物用户入口处或热力站内设置表面式水-水换热器和循环水泵等设备,造价高。但热源的补水率大大减少,同时热网的压力工况和流量工况不受用户的影响,便于热网运行管理。 6.1.1.2 通风系统热用户与热水网路的连接 图6-1a(e)   由于通风系统中加热空气的设备能承受较高压力,并对热媒参数无严格限制,因此常采用直接连接。 6.1.1.3 热水供应热用户与热水网路的连接 6.1.1.3 热水供应热用户与热水网路的连接 热水用

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