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*******************热力网及热力站热力网是城市供热系统的核心组成部分,负责将热源的热量输送到各个用热单位。热力站则是热力网的重要接口,负责调控和分配热量,确保用户获得稳定、高效的供热服务。本课件将深入了解热力网和热力站的工作原理及其在城市供热中的关键作用。热力网概述热力网概念热力网是一个连续的、封闭的热量传输系统,用于将热量从热源传送到热用户。主要构成热力网由热源、管网和用户三部分组成,通过管网将热源的热量输送到用户。应用领域热力网广泛应用于城市供热、工厂集中供热、学校及医院等公共建筑供热等场合。热力网特点高效节能热力网采用高效管线和设备,可大幅降低能源损耗,提高整体系统效率。环保绿色热力网使用洁净燃料,如天然气和工业余热,减少污染物排放,实现环保供热。集中供热热力网集中供给多个用户,大大提高了供热效率和经济性。安全稳定热力网采用专业设计和施工,确保安全可靠的运行,提高供热可靠性。热力网分类管网结构热力网根据管网结构可分为放射状、环状和综合性热网。每种结构都有其适用的应用场景。供热方式热力网根据供热方式可分为集中供热和分散供热两种。集中供热效率更高,但需要大型热源设备。温度等级热力网根据供热水温度等级还可分为高温热网、中温热网和低温热网。不同等级适用于不同建筑物。热网设计要求安全可靠热网系统设计应确保运行安全可靠,满足各类用户的供热需求。能源高效采用先进节能技术,优化供热系统,提高能源利用效率。经济合理在满足安全和性能要求的前提下,降低投资和运行费用。环境友好尽量减少对环境的影响,符合当地的环保标准和要求。热网走向选择1管线路径综合考虑地形、用地性质、管网接驳、综合管线分布等因素确定合理的管线路径。2管线深度根据管线保护、管道保温要求、管网变形分析等确定最佳管线埋深。3线路布置选择合理的线路走向,尽可能沿城市公共道路布设,减少对环境的影响。4管线连接管线连接方式包括直埋、明管、地下管廊等,根据现场条件合理选择。热网走向的选择是热网设计的核心内容,需要综合多方面因素进行科学论证和优化设计。包括管线路径、管线深度、线路布置和管线连接方式等关键内容,确保热网设计与建设符合实际需求,满足安全、经济、环保等要求。管材选型多样化材质热力管网使用多种管材,如钢管、铜管、塑料管等,每种材料均有其特点和适用范围。承压性能根据管线工作压力,选择合适的管材规格和壁厚,确保管网安全可靠运行。耐温性能热力管网需要承受较高的工作温度,选择合适的耐热管材是关键。防腐性能管材还要考虑防腐性,避免因化学侵蚀而引发管道漏损事故。管线布置热力管线的布置需要充分考虑当地的地形地貌、地质条件、建筑分布等因素。管线一般采用地埋敷设的方式,合理规划布置路径,尽量缩短管线长度,减少热量损失。管线布置时应当避开大型建筑物基础、交通要道等障碍物,尽可能选择空旷、干燥、平坦的场地。同时要照顾居民的生活出行需求,避免对居民生活造成过大影响。热网管网系统构成管线管网热力网管网的主要部分,包括供热管线和回水管线,负责热量的输送。调节控制设备对热力网进行调温调压,如阀门、调节阀、自动调节装置等。循环水泵为管网系统提供所需的水力输送动力,确保热量的循环输送。换热设备用于将热力网的热量传输到用户侧,如换热站和热交换机组。管道承压设计10MPa设计压力热力网中供热管道的设计压力一般为10MPa200℃设计温度供热管道的设计温度通常为200℃30M埋深管道通常埋设在地下,埋深一般在30米左右管道承压设计是热网建设中的重点内容。需要根据系统运行参数、地理环境等因素,合理确定管材规格、壁厚和焊接工艺,确保管道在各种载荷条件下安全可靠运行。管线变形分析热力管线在运营过程中会受到诸多因素的影响而产生变形,包括管材自重、土壤沉降、温度变化等。因此需要进行详细的管线变形分析,以确保管线安全运行。通过有限元分析等方法,可以模拟管线在不同条件下的变形情况,评估其可能产生的应力和应变,并据此优化管道材料、埋设深度等设计参数,有效避免管线的变形破坏。热网热力计算热负荷计算根据建筑物热耗数据和外部环境条件,计算出各建筑物的热负荷需求。确保供热系统能够满足建筑物的供热需求。管网热量损失计算考虑管道材料、埋深和保温等因素,计算管网在输送热量过程中的热量损失,确保管网能满足用户需求。热源供给能力计算根据管网热量损失和建筑物热负荷需求,计算热源机组应具备的供给能力,保证系统能可靠地满足供热需求。管网水力计算100管段数典型热力网包含100多个管段,需要全面计算40MPa最大压力管网
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