荊玲
摘 要:很多現(xiàn)代城市都對供熱系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整,原有的供熱模式被改造,集中供熱系統(tǒng)被大量應(yīng)用。在全新的集中供熱系統(tǒng)之中,城市可對集中熱源加以利用,對其產(chǎn)生的熱水與蒸汽加以利用,借助管網(wǎng)對城市各個區(qū)域的供熱與采暖需求加以滿足。為了保障供熱質(zhì)量。需要注意到集中供熱系統(tǒng)受到的多個方面的影響,就一級管網(wǎng)系統(tǒng)的使用情況來說,其回水溫度會給集中供熱系統(tǒng)帶去相對明顯的影響。
關(guān)鍵詞:一級管網(wǎng);回水溫度;集中供熱系統(tǒng);影響
現(xiàn)代城市建設(shè)者重視基礎(chǔ)建設(shè)項目,集中供熱系統(tǒng)是城市重點的基礎(chǔ)服務(wù)項目,很多供熱工作對于城市居民來說是極為重要的。新型的集中供熱模式被運用到更多有供熱需要的城市中,其給將具有更高品位的熱源給出,還能減少供熱過程中的能源損耗,供熱帶來的環(huán)境污染問題也被解決。一級管網(wǎng)會給集中供熱系統(tǒng)帶來多個方面的影響,本文主要針對回水溫度這方面的影響展開探討。
1 一級管網(wǎng)與集中供熱系統(tǒng)使用情況分析
城市在建設(shè)與應(yīng)用集中供熱系統(tǒng)時,需要借助區(qū)域鍋爐房與熱電廠來獲取熱源,為了使整個供熱工作可保持更強的安全性與經(jīng)濟(jì)性,大規(guī)模的集中供熱系統(tǒng)中會劃分二級管網(wǎng)與一級管網(wǎng),兩種管網(wǎng)的運行模式不同,一級管網(wǎng)常常保持高壓高溫的運行模式,小區(qū)熱力站之中的換熱器設(shè)備可將熱量有效傳遞,二次管網(wǎng)直接接收傳遞的熱量即可,二級管網(wǎng)往往保持低壓低溫的運行模式,提供制劑的供熱服務(wù)。
對集中供熱系統(tǒng)的實際能量消耗情況進(jìn)行研究后發(fā)現(xiàn),輔機(jī)設(shè)備需消耗大量的電能,熱源廠之中的鍋爐設(shè)備會消耗大量的煤。循環(huán)水泵是核心的供熱設(shè)備,一級管網(wǎng)的實際回水溫度與供水溫度會影響其耗能水平。從熱源的角度進(jìn)行研究,可以確定循環(huán)水泵實際輸出的熱量與輔機(jī)設(shè)備耗電情況以及鍋爐設(shè)備的耗煤情況直接相關(guān),一級管網(wǎng)的回水溫度與供水溫度不會給其帶去過多的影響。
確定一級管網(wǎng)系統(tǒng)的實際供水溫度時,會參考管網(wǎng)系統(tǒng)的最高耐溫數(shù)值?;厮疁囟扔绊懺撎幑芫W(wǎng)的整體能量消耗狀況。本文的研究前提在于不改變供水溫度,調(diào)節(jié)回水溫度,使一級管網(wǎng)的回、供水溫差加大,進(jìn)而使一級管網(wǎng)可以以更加穩(wěn)定的方式輸送熱能。
2 管道公稱直徑受到的影響
對于熱水供熱系統(tǒng),質(zhì)量流量和熱負(fù)荷的關(guān)系如下:
?椎1=cpqm?駐t
?駐t=tg1-th1
Φ1-管網(wǎng)承擔(dān)的熱負(fù)荷,W;cp-水的比定壓熱容,J/(kg·K),取4200J/(kg·K);qm-管網(wǎng)質(zhì)量流量,kg/s;Δt-一級管網(wǎng)供水、回水溫差,℃;tg1-一級管網(wǎng)供水溫度,℃。
借助公式,可以確定,在熱負(fù)荷條件不變的前提下,一級管網(wǎng)的實際回水與供水溫差與管網(wǎng)系統(tǒng)的質(zhì)量流量呈現(xiàn)出反比的關(guān)系;如果不改變供水溫度,管網(wǎng)的質(zhì)量流量數(shù)值越小,實際回水溫度也就越低。針對集中供熱系統(tǒng)以及相應(yīng)的管材應(yīng)用情況,管道的公稱直徑與管道質(zhì)量流量也存有直接的聯(lián)系;如果不改變供水溫度與熱負(fù)荷,回水溫度因素會給管道公稱直徑帶去直接影響。在確定公稱直徑時,需參考水力計算的情況,可借助計算程序來獲取相應(yīng)數(shù)值,也可以通過查表法來完成水力計算的任務(wù)。
3 換熱器受到的影響
換熱器也是集中供熱系統(tǒng)中不能缺少的重要設(shè)備,可供選擇的換熱器種類豐富,結(jié)合當(dāng)前的熱、冷流體熱量交換原理可確定,當(dāng)前使用的換熱器主要包括蓄熱式、混合式以及間壁式三種。而給小區(qū)熱力站使用的換熱器大多為板式換熱器,應(yīng)用該種換熱器時,需明確影響其傳熱系數(shù)的主要因素,在換熱器的功率一致的條件下,平均溫差與換熱面積之間為反比關(guān)系;如果二級管網(wǎng)的回、供水溫度以及一級管網(wǎng)的實際供水溫度一致,回水溫度與換熱面積之間保持非線性的關(guān)系,換熱面積增加,回水溫度將會降低。
4 循環(huán)水泵受到的影響
Pe=■
Pe-循環(huán)水泵需要的電動機(jī)的輸入功率,kW;q-水泵流量,m3/s;p-水泵全壓,kPa;η-水泵效率,可按水泵樣本取用,本文按;照80%計算;ηm-水泵傳動的機(jī)械效率,本文按直接傳動考慮,取1.0;ηd-電動機(jī)效率,取0.9。
在小區(qū)供熱系統(tǒng)中,循環(huán)水泵將會發(fā)揮重要作用,其可將熱水直接輸送給熱力站。對水泵的實際耗電情況進(jìn)行考察時,可確定水泵的流量以及全壓與電動機(jī)輸入功率之間為正比關(guān)系,在控制水泵的實際耗電量時,需從水泵的流量與全壓設(shè)定入手。
5 工程案例分析
某城市集中供熱工程,其供熱面積為1000×104m2,供熱負(fù)荷為700MW,年最大熱負(fù)荷利用時間為2161h,熱源的供水溫度為120℃,一級管網(wǎng)設(shè)計壓力為1600kPa,熱水管網(wǎng)定壓方式選擇循環(huán)水泵入口處補水泵定壓的方式,定壓壓力為250kPa,輸送距離為10km。為方便做比較計算,本文假設(shè)只有一個700MW的小區(qū)熱力站。下面就供熱系統(tǒng)一級管網(wǎng)采用120℃/70℃(方案一)和120℃/60℃(方案二)的熱水參數(shù)做比較,分析不同的設(shè)計供、回水溫度對一級管網(wǎng)的影響。
對于一級管網(wǎng),確定主干線管徑時,宜采用經(jīng)濟(jì)比摩阻(30~70Pa/m)計算。方案一中,Δt=50℃,設(shè)計質(zhì)量流量為3344.4kg/s,查水力計算表可得,管道公稱直徑為1000mm時,管道比摩阻為161.12Pa/m,熱水管網(wǎng)系統(tǒng)總阻力為4116.87kPa,加上定壓壓力后,在沒有中繼泵站的情況下,系統(tǒng)最高壓力為4366.87kPa,大幅超過了系統(tǒng)的設(shè)計壓力,顯然是不合理的;取管道公稱直徑為1200mm時,比摩阻為63.06Pa/m,熱水管網(wǎng)系統(tǒng)總阻力為1763.34kPa,加上定壓壓力后,在沒有中繼泵站的情況下,系統(tǒng)最高壓力為2013.34kPa,高于系統(tǒng)的設(shè)計壓力,因此,需要設(shè)置一級中繼泵站以將管道的壓力控制在設(shè)計壓力范圍之內(nèi)。方案二中,Δt=60℃,設(shè)計質(zhì)量流量為2787.03kg/s,查水力計算表可得,取管道公稱直徑為1000mm時,管道比摩阻為111.89Pa/m,熱水管網(wǎng)系統(tǒng)總阻力為2935.33kPa,加上定壓壓力后,在沒有中繼泵站的情況下,系統(tǒng)最高壓力為3185.33kPa,大幅超過了系統(tǒng)的設(shè)計壓力,顯然是不合理的;取管道公稱直徑1200mm時,比摩阻為43.79Pa/m,熱水管網(wǎng)系統(tǒng)總阻力為1300.93kPa,加上定壓壓力后,在沒有中繼泵站的情況下,系統(tǒng)最高壓力為1550.93kPa,無須設(shè)置中繼泵站即可將管道的壓力控制在設(shè)計壓力范圍之內(nèi)。從上面的分析結(jié)果可以看出,無論是方案一還是方案二,都應(yīng)選擇DN1200mm的管道。但是,在方案一中,需要設(shè)置中繼泵站一座,根據(jù)工程投資概算,此中繼泵站造價約1700×104元;方案二無須設(shè)置中繼泵站。
6 結(jié)束語
本文從多個方面研究了集中供熱系統(tǒng)受到的來自于一級管網(wǎng)的影響,同時提供了研究案例,在完善集中供熱系統(tǒng)時,需把握各種影響因素,減少集中供熱過程中的能量損耗。一級管網(wǎng)的實際回水溫度會影響到最終的供熱效果。在現(xiàn)代的供熱系統(tǒng)中,相關(guān)人員在關(guān)注供熱質(zhì)量的同時,還要對供熱帶來的節(jié)能效益與經(jīng)濟(jì)效益加以保護(hù),在供水溫度一定的前提下,可將回水溫度降低,控制回水溫差。
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