集中供热系统热力站的优化设计论文_李政

集中供热系统热力站的优化设计论文_李政

(中国华电集团电力建设技术经济咨询中心 北京市 100031)

摘要:热力站对保证集中供热系统的正常运行具有重要作用,所以应采取合理的措施,对集中供热系统热力站进行优化设计,本文主要探讨了热力站相关的优化手段,以此提高集中供热的经济效益。

关键词:集中供热;热力站;优化设计

随着我国城市的不断发展,城市人口逐渐增多,为了满足人们的供暖需求,集中供热工程逐渐增多,而在集中供热系统过程中,热力站的合理设计对供热效果具有直接影响,所以应采取科学、合理的措施,对热力站进行优化设计,促进集中供热系统稳定运行,进而更好地实现我国的城市集中供热,满足人们对城市供暖的需求,促进城市生活质量地有效提升。

1问题背景

热水集中供热系统热力站包括许多部分,如换热机组、软水装置以及配电柜。根据工程实际,对热水集中供热系统优化设计方案进行探讨,以此达到集约、节省投资的目的。所以本文主要从工艺配置角度出发,对热力站进行优化。

2工艺优化

2.1机组外网接口阀门

对于水换热机组与外界管道,通常采用球阀作为其连接处的关断阀。这主要是因为如果采用普通蝶阀,由于不经常开启或者受水流冲刷,就容易导致普通蝶阀密封不严,而在机组故障时,接口阀门使用频次高,所以普通阀门无法满足要求,球阀具有良好的关闭性能,且双向密封,因此具有良好的密封效果,机组发生故障时,能够起到绝对隔离水系统的作用。

2.2机组内一二次侧管径

机组内一二次侧管径对换热机组的运行具有重要作用,但是实际设计过程中,设计人员对换热机组管径配置不够重视,经常出现管道变粗、阀门口径加大等问题,这样就增加了换热机组的能源消耗。所以设计人员应根据《城镇供热用换热机组》(GB/T28185-2011)中有关规定,合理地确定机组管径,一般情况下,对于机组管径,可以通过流速控制,尽量将配套阀门缩小,以此达到节约投资的目的。

2.3一网补二网技术的应用

传统热力站采用间接连接,热力站内配置软化水箱以及软水装置。采用一网补二网技术,通过设置软水站,可向一级网自动补水。此时软化水箱以及软水装置都不需要配置,可以节省用地,为热力站的工程化装配提供了便利条件。一网补二网技术在集中供热系统的应用取得良好的效果。较为复杂的一种为一级网回水压力和二级网定压值相近,这一类型系统运行过程中,若需要进行补水,应合理的设置密闭常压水箱。补水时,通过变频补水泵对从水箱内抽出的水进行增压,然后进行二级网补水。一级网向二级网补水定压技术具有能耗少,投资少的特点,但是在具体应用过程中,一级网向二级网补水定压技术也存在一定的缺点,主要表现在以下几个方面:

(1)只有二级网失水率较小的系统,适合采用一级网向二级网补水定压技术,这主要是因为可以保证补水系统的稳定。

(2)一级管网的水压不够稳定,始终处于变化当中,所以在设计过程中,对于一级网的回水压力值,无法准确的确定。可以根据一级网与热源水泵的距离来判断,一般距离越近,回收压力就越低,反之则越高。

(3)在设置换热机组的相关设施时,一级网回水压力是重要的参照依据,但是实际上,一级网回水压力不断变化,这就使得换热机组的配置许多变换。

所以在采用一级网向二级网补水定压技术时,应注意上述问题,以采取相应的解决办法,以此取得更好的效果。

2.4循环水泵的配置

在对循环水泵进行配置过程中,应根据相关规范。一般情况下循环水泵应不超过两台,同时需要注意的是不能设置备用泵。同时应采用优质的水泵,特别是大型集中供热系统,优质水泵不易出现故障。所以水泵可以进行单泵设置。同时对于故障抢修部门,应准备好各种规格水泵,这样一旦水泵发生故障,可以及时更换水泵,以此提高循环水泵的维修效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆用单循环泵,可以简化水泵系统,降低整体造价,特别是在有较多的换热机组数量时,具有明显的效果。

2.5设备与管道附件的设计

2.5.1除污器

Y型过滤器优点在于安装拆卸方便以及占地小,但是容易堵塞,所以需经常清洗过滤网。一般情况下,对于热负荷较小的热力站,可以使用Y型过滤器。若热力站热负荷较大,需要安装篮式除污器或者旋流除污器,其中旋流除污器具有排污方便以及过滤精度高等优点,但是设备占地面积较大。

2.5.2局部阻力设备和管道附件

局部阻力对热力总站产生了一定的影响,所以为了降低局部阻力,还应对设备选型进行优化。具体包括以下几个方面:(1)板式换热器。对于板式换热器,应对其允许最大压降进行控制。(2)止回阀。应根据相关规范,合理安装止回阀。对于并联水泵,必须将止回阀安装在并联水泵的出口,防止出现循环短路的情况。目前市场上止回阀数量众多,质量参差不齐,因此应合理的选择止回阀,保证止回阀的质量。(3)弯头。在热力站设计过程中,应选择合理的弯头,应对弯头的半径进行计算,以此降低弯头的局部阻力。

3节能措施

集中供热会消耗大量的能源,而水力失调是造成能源消耗以及供热质量下降主要问题之一,所以应加强对水力失调的优化治理,具体措施如下:

3.1水力平衡的计算

在供热系统设计过程中,需要进行水力计算,为了保证水力计算的准确性。应通过对软件的利用,准确进行水力计算,特别是水力平衡的计算至关重要。在完成水力平衡的计算后,需要安装一些阻力部件,包括自力式的压力平衡阀、流量阀等等。同时安装自动化监控系统,对热力系统进行监控,以此提高热力系统工作人员的工作效率。另外在供热系统运行过程中,对于压差以及流量,还应根据相关规范,将其控制在合理范围之内。

3.2减少失水的可行措施

在具体的安装过程中,应根据设计图纸进行阀门的安装。在完成安装后,还应进行检查,保证阀门安装的合理性以及科学性。同时应加强对集中供热系统热力站设计与施工的管理,使得集中供热系统的热力站设计与施工更加的规范。集中供热系统热力站设计涉及许多的方面,所以在具体的优化设计过程中,应加强对计算机技术的应用,通过微机控制系统,很好的进行热力站的优化设计,以此保证热力站的高效运行。

总结:

总之,随着我国城市的不断发展,城市人口的不断增加,对集中供暖的需求逐渐加大。为了满足人们的供暖需求,应对集中供热系统热力站进行优化设计,以此充分发挥热力站的功能和作用,降低能源消耗,保证集中供热系统稳定运行。本文主要探讨了热力站相关的优化手段,与此同时还分析了相关的节能措施,以此提高集中供热的经济效益,促进我国城市集中供热的发展。

参考文献:

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论文作者:李政

论文发表刊物:《电力设备》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/16

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