新版“城镇供热管网设计规范”技术培训.pptVIP

新版“城镇供热管网设计规范”技术培训.ppt

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新版“城镇供热管网设计规范”技术培训

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 分布变流量输配系统(回水管加泵) 分布变流量输配系统水压图 从图中管网、和用户的流量压力匹配来说,既能满足用户的资用压头和所需流量,又能实现设定的流量分配,节能20~30%。 虽然满足了用户所需水力工况,但是根据基本回路法,越往用户末端,水泵的扬程越大。提供给用户入口和出口端的压力也就越大。 水泵的选择计算和运行调控要求高。 不可以和动态平衡阀同时使用! 分布变流量输配系统应用分析 (1)质调节 (2)分阶段改变流量的质调节 (3)质量—流量调节(变频技术) (4)间歇调节 (5)热量调节:采用热量计量装置,根据系统的热负荷变化直接对热源的供热量进行调节控制,即热量计量调节法。 三、供热系统运行调节 供暖系统供热调节基本公式 相对供暖热负荷 即 供暖系统供热调节基本公式表达的供暖热负荷与管网供回水温度、室外温度之间的变化关系如下: Q = f(tg、th、tw) tg= f(tw) th= f(tw) 实例分析 热水供暖系统的设计温度为95℃/70℃和130℃/95℃/70℃; 采用四柱型散热器,b=0.35; 分析采用质调节和分阶段改变流量质调节时,供回水温度调节曲线。 (北京地区,室外温度从-5℃到-9℃,循环水量为100%;室外温度从5℃到-5℃,循环水量为75%) 图 1 热水供暖系统质调节水温曲线 图 2 分阶段变流量质调节水温曲线 1—130/95/70℃的系统,供水温度曲线; 1—130/95/70℃的系统,供水温度曲线; 2—95/70℃的系统,供水温度曲线; 2—95/70℃的系统,供水温度曲线; 3—130/95/70℃和95/70℃的系统,回水温度曲线。 3—130/95/70℃和95/70℃的系统,回水温度曲线。 应用分析 应用上述调节方法的前提条件是: 供暖系统各用户的采暖设计热负荷应与实际需要量相一致; 供暖系统应在稳定状态下连续运行; 系统循环水量必须按照一定比例控制。 存在问题 (1)热媒温度控制问题。 (2)运行管理负荷调控问题。 (3)“间歇”运行,热量控制问题。 (4)循环水量调控问题。 四、供热系统运行量化管理 在供暖期间,根据室外气象条件和用户需要,采用监测系统按需供热。 即根据气象台站预报的室外日平均温度,来控制热负荷和供热量。 Q = f ( tw ) W ∑ Q= MJ 随着科学技术的发展和供热市场的需求,我国热量计量仪表和自动控制产品逐步形成了市场,从而为供暖系统实现供热调节量化管理提供了可靠保证,解决了供暖调节问题。 热量调节法-量化管理 在供暖期间,根据室外气象条件和用户需要,采用监测系统按需供热。 供热依据: 热负荷 Q = f ( tw ) W 供热量 ∑ Q= MJ 根据气象台站预报的室外日平均温度,来控制热负荷和供热量。 电磁流量计 大口径机械式和超声波热量表 实例分析 某供暖系统采暖面积为A=60000m2,使用两台热水锅炉(SHW4.2/1.3/130-W)。 室外采暖计算温度为-15℃,室内采暖计算温度为18℃。 设计供回水温度为95/70℃。 试绘制在下列条件的供热调节曲线。 供热调节运行参数表 锅炉房运行调节控制 热力站运行调节控制 3 热力站运行调节控制 热力站供热运行调节实例 冬季采暖室外计算温度:-18℃; 供暖天数:148天 供暖热负荷计算: 采暖建筑面积:共计F=22.3×105m2; 根据鞍山地区气象条件、建筑物用途(室内设计温度:16℃~18℃)、建筑维护结构等运行情况, 确定建筑面积平均热指标q=50W/m2。 总热负荷为: Q=223X50=111500 kW。 供热运行参数表 室外温度(℃) 5 4 3 2 1 0 热负荷(kW) 40264 43361 46458 49556 52653 55750 供热量(GJ/天) 3478.8 3746.4 4014 4281.6 4549.2 4816.8 室外温度(℃) -1 -2 -3 -4 -5 -6 热负荷(kW) 58847 61944 65042 68139 71236 74333 供热量(GJ/天) 5084.4 5352 5619.6 5887.2 6154.8 6422.4 室外温度(℃) -7 -8

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