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采暖系统节能改造方案
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xxxxxx公司
采暖系统节能改造方案
xxxxxxxx公司
二00x年x月
采暖系统节能改造方案
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xxxx公司采暖系统节能改造方案
一、供暖设备概况:
xxxx公司锅炉房装有两台SHL10-13-A型蒸汽锅炉,除生产用部分蒸汽(3~4t/h)外,在采暖期间大部分蒸汽用做供暖的一次热源送往换热间。
锅炉房换热间主要设备:
波纹管式汽-水换热器4台(1台备用),换热面积:32㎡/台;
75KW循环水泵2台,
流量:200m3/h, 扬程:80m;
55KW循环水泵2台,
流量:180m3/h, 扬程:65m;
汽-水换热器产生的热水(二次热源)送往供热管网循环。供水温度:70℃,
回水温度:60℃.
二、供暖面积:
生产区供暖面积:~40000㎡.
家属区供暖面积:107880㎡.
三、采暖系统运行情况:
1、主要采暖运行数据:
①采暖系统供水温度:70℃(平均值)
②采暖系统回水温度:60℃(平均值)
③采暖系统供水压力: 0.5MPa(表压,平均值)
④采暖系统回水压力:0.3Mpa(表压,平均值)
2、系统采用小温差(约10℃)、大流量(787.5t/h)的供暖方式,存在较严重的水力失调、冷热不均现象,特别是处于系统末端的家属区1号、2号、14号、16号、24号楼温度偏低的状况尤为突出;循环水流量远远大于经济流量,供热设备(循环泵)偏离最佳工作区域,浪费了大量电能。
四、问题诊断分析:1.供回水温差:
大量统计资料证明,供回水温差在20℃左右,最为经济合理。但xxxx公司多年来采暖供回水温差只有10℃左右,要保证冬季采暖,只能加大循环水量,不仅导致阀门阀芯的严重磨损,更造成很大的电力浪费。
系统循环水量核算:
⑴总耗热量Qr
从前面得知,供暖面积约15万㎡,
按xx地区冬季采暖,每㎡采暖面积耗热量50kcal/h计,总耗热量Qr′=50kcal/㎡·h×150000㎡=7500000kcal/h,
考虑到换热器效率及管网损失,实际的总耗热量Qr=1.05×7500000=7875000kcal/h.
⑵循环水量Gs
已知:实际供水温度t1=70℃, 实际回水温度t2=60℃,实际总的耗热量Qr=7875000kcal/h,
实际循环水量Gs′=Qr/[(1kcal/kg·℃)×(t1-t2)]
=7875000(kcal/h)/[(1kcal/kg·℃)×(70-60)℃]
=787500kg/h
=787.5t/h
经济循环水量Gs
供回水温差控制在20℃左右时,系统运行最为经济合理,经济循环水量Gs=Qr/[(1kcal/kg·℃)×(20℃)]
=7875000/(1×20)
=393750kg/h
=393.75t/hGs′-Gs=787.5-393.75=393.75t/h
即:按小温差(10℃)运行,要比经济合理方式(供回水温差20℃)每小时多输送393.75吨水。
大量统计数据证明,每㎡建筑面积采暖循环水量在 2~3kg/
㎡最佳,
而xxxx公司往年的数据为:787500(kg/h)/150000(㎡)=5.25(kg/h·㎡)
如果按经济循环水量计算:393750(kg/h)/150000(㎡)
=2.625(kg/h·㎡)3.浪费的电能
水泵多消耗的电功率为:N=rQH(W)r——水的重度,1000kg/m3Q——水的体积流量,Qs′-Qs=787.5-393.75=393.75m3/hH——水泵实际扬程, Mpa- Mpa=0.2Mpa=20m(水柱)代入上式:N=1000×393.75×20=kg·m/h
=(9.81×)/3600
=21459(W)
=21.459(kW)
从水泵的特性曲线可以知道,当水泵偏离高效工作区(最佳工况点附近)时,效率下降。
ISG水泵在最佳工况点时的效率为0.8,如前所述,水泵实际工况点已大大偏离最佳点,效率在0.7左右,因此:
水泵实际多消耗的功率是21.459kW/0.7=30.65kW即:水泵每时多耗电30.65度。
采暖期共4个月(120天),共多耗电:30.65度/时×24小时×120=88272度。每度电按 1元计算,一个采暖期就多开支1元/度×88272度=88272元
五.自力式流量控制阀的独特功能:
长期以来,热水供暖管网一直存在着令人头痛
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