[研究生入学考试]内蒙古工业大学 工程硕士专业学位论文 - 世界大学城.ppt

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4.2应用说明 本课题的结论对大型高温水城市集中供热工程的设计和改造工作具有十分重要的指导意义,但在应用时应注意以下几个方面的问题: (1)适用于地势较为平坦的间接连接供热系统。当地势起伏校大和局部一、二次网采用直接连接时,需考虑因地势起伏和超压问题对系统产生的影响而进行适当的调整和修正。 (2)当主干线热源出口段热用户较少时,中间加压泵站距热源厂的实际距离略大于上述计算值,中间加压泵的扬程略小于计算值,这一误差属于因前提假设条件产生的正常偏差。 (3)实际应用时,先根据静压值及主干线水力计算结果由公式(4-2)初步确定中间加压泵的扬程,再由公式(4-1)确定其位置范围,然后根据现场实际情况准确确定中间加压泵站的位置,最后根据水力计算结果和水压图准确确定中间加压泵的扬程和流量。 1.1——安全裕量。 H = 1.1~1.2ΔP mH2O (2-5) ρg 式中 H——水泵的扬程(mH2O) ΔP——管道阻力(KPa); g——重力加速度(m/s2); 1.1~1.2——安全裕量,本课题取1.15。 根据公式(2-4)和(2-5)以及水力计算成果计算得到各个方案的中央主循环泵和中间加压循环泵的流量和扬程数据见表2.5。 2、水泵的轴功率:按照下面公式[16]进行计算。 N = KA?ρ?G?H KW (2-6) 102η 式中 N——水泵的轴功率(KW); KA——电机容量安全系数,N100KW时,KA=1.05~1.08,本课题取1.06; η——水泵总效率,为研究方便,本课题不考虑水泵构造产生的影响,故将其值取为1.0; 其它符号意义同前。 根据公式(2-6)以及各个方案的中央主循环泵和中间加压循环泵的流量和扬程数据计算得到的各方案中央主循环泵和中间加压循环泵的轴功率见表2.5。 方案 位置 扬程(mHO2) 流量(t/h) 轴功率(KW) 工作温度(℃) 主泵 中间泵 主泵 中间泵 主泵 中间泵 合计 主泵 中间泵 一 —— 193.9 —— 8822 —— 4938.0 —— 4938.0 70 —— 二 X=4360 72.5 121.4 8822 7710 1846.8 2701.6 4548.4 70 130 X=8990 138.2 55.7 8822 3068 3519.3 493.4 4012.7 70 130 三 X=4360 131.8 62.0 8822 7710 3357.8 1381.1 4738.9 70 70 X=8990 138.2 55.7 8822 3068 3519.3 493.4 4012.7 70 70 四 X=4360 72.5 59.3 8822 7710 1846.8 1320.5 4548.4 70 130 62.1 7710 1381.1 70 X=8990 138.2 27.9 8822 3068 3519.3 246.7 4012.7 70 130 27.9 3068 246.7 70 注:表中水泵扬程已考虑1.15的安全系数。 表2.5 水泵流量、扬程、计算轴功率对比表 通过对各个方案水泵的流量、扬程、轴功率的分析、计算和对比,可以得出以下结论: 1、在满足水力工况要求的前提下,不设中间加压水泵时,即只在热源厂中央换热站设置主循环水泵时,供热管网水循环所需总轴功率最大,达到4938KW,中央换热站主循环水泵的扬程最高,达194mHO2。这样高扬程、大容量的热水循环水泵,目前国内外还没有连续、稳定、可靠运行的成功先例。 2、在满足水力工况要求的前提下,在供回水管上增设中间加压水泵可以有效地降低供热管网水循环所需的总轴功率(主循环泵与中间加压泵轴功率之和),且中间加压泵离热源厂越远,管网水循环所需的总轴功率越小。 3、在其它条件不变的情况下,管网水循环所需的总轴功率与中间加压水泵的设置位置有关,而与设在供水管还是回水管上关系不大。 通过对以上四种方案七种情况下管网的水力工况、水泵能耗的分析、比较和研究后可以定性结论如下: 1.在供水管和回水管上增设中间加压泵均可以有效地降低管网的压力水平,但其工作条件和水力工况差别较大。在供水管上设置中间加压泵,管网的压力水平尽管有所降低,但仍高于在回水管上设置中间加压泵的压力水平,而且其热媒的工作温度高达130℃,远高于回水温度70℃,这种大容量的耐高

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