燃煤熱水鍋爐熱(rè)網供熱係統和四種連接方式有哪些?
燃煤熱水鍋爐的熱網是集中供熱係統的主要組成部(bù)分,擔負熱(rè)能輸送任務。熱網係統型式取決與(yǔ)熱媒(méi),熱源與熱用戶的相互位(wèi)置和供暖地(dì)區熱用戶(hù)種類,熱負荷大小和性質等。選擇熱網係統型式應遵循(xún)的基本原則是安全供暖(nuǎn)和經(jīng)濟性。
另外(wài),燃(rán)煤熱(rè)水鍋爐熱網管道的保溫也十分重要(yào)。管道(dào)係統保溫的主要目(mù)的在於減少熱媒在輸送過程中(zhōng)的熱損失,來節約燃料;人員安全,改善工作條件;熱媒使用溫度等。官網(wǎng)運行經驗表明,熱水管(guǎn)網即使保溫良好,其(qí)熱損失仍約(yuē)占總輸熱量的5%-8%,蒸汽管(guǎn)網約為8%-10%。因此保(bǎo)溫工作對供暖質量,減(jiǎn)少能源消耗都有很大影響(xiǎng)。熱網影響因素分析:熱網是由許(xǔ)多串,並聯管路和(hé)各個用戶組成一個複雜的相互聯通的管道係統,在運行過程中往往(wǎng)由於各種原因造(zào)成網路的流量分配(pèi)不符合各個用戶的設(shè)計要求,需要重新分配。
熱水鍋爐供(gòng)暖係統特點:熱水供暖係統是一個具(jù)有許多並聯環路的管網係統,在環狀管網係統中,流量(liàng)是由幾條管路輸送到(dào)同一個節點,由每(měi)條管路達到該節點的流量有效(xiào)可以(yǐ)任意分配。在城市熱水供暖係統中,有為數眾多的建築物(wù)的用戶係統與熱水網絡相(xiàng)連接,而且供熱區域較大。目前國內以區域鍋爐房為熱源(yuán)的熱水供熱係統,其供暖建築麵積(jī)一般(bān)為數萬到數十萬平方米,個別
係統甚至超過百(bǎi)萬平方米,如遼寧(níng)科技大學鍋爐房(fáng)的供暖麵積是51萬㎡,隸屬鞍(ān)山市公司鍋(guō)爐房的供暖麵積是80多萬平方米,有的燃煤熱水鍋爐甚至供暖麵積達到190多萬㎡。在確定熱(rè)水供熱係統型式時,應當特別(bié)注意供熱的性,當部分管段出現(xiàn)故障後,熱網具有後備供熱的可能性問題。
其中樹枝(zhī)狀(zhuàng)管網布置簡(jiǎn)單,供熱管段的直接的直徑,隨著(zhe)熱源越遠而逐漸減小;而且金屬耗量小,基(jī)建投資小,運行管理簡便。但是樹枝狀(zhuàng)管網不具備後備供熱的性能。當(dāng)供熱(rè)管網某處發(fā)生故障時,在故障點以後的熱用戶都將停(tíng)止供暖。由於建築物具有一定(dìng)的蓄熱能力,通常(cháng)可以采用迅速消除熱網故障(zhàng)的辦法,以使建築物室溫不致於大幅度的降低。因此,樹枝狀管網是熱水管網普遍采用的方式。
為了在熱(rè)水管網發生故障時,縮小事故的影響範圍和迅(xùn)速消除故障,在與幹管相連接的管路分支處,及在(zài)與分支管路向連接的較長的用戶支管處,均(jun1)應裝(zhuāng)設閥門。各環之間的水(shuǐ)力工況相互影響,係統中任何一(yī)個散熱設備的流量發生變化,必然引起其他散熱設備流量發生變化,即各個散熱設備之間的流量重新分配(pèi),引起水力失調。熱水鍋爐供熱係統有閉(bì)式和開(kāi)式兩種。在閉式供熱係統中,用熱網絡的用戶入(rù)口連接方(fāng)式有多種,根據用戶熱負(fù)荷(hé)的特性分為以
下四種型式;與采暖用戶連接:
第*、采暖用戶與熱網不(bú)混(hún)合直接連接方式。這種連接適用於用戶係統的熱力公開課(kè)和(hé)水力工(gōng)況與熱網相匹配,係統耐(nài)壓強度能適應熱網應力的情況。但是由於缺乏(fá)調節手段,僅(jǐn)能用於衛生標準要求不高,人(rén)員停留較短(duǎn)的(de)場所。
第二、采用水力噴射(shè)泵混合的直接連接方式。這種連接方式在國內外都被廣泛應用與(yǔ)住宅和公共建築的采暖係統上,這些用戶內(nèi)部采暖係統的水溫通常低於熱網中的水溫,來自熱網的(de)高溫水在用戶入口,經噴射泵與係(xì)統的部分回水相(xiàng)混合,將熱水調製到適宜(yí)的溫度後進入用戶內部係統。放熱後的回(huí)水,除了(le)一部分參與混合(hé)外(wài),其餘則回到回水幹管。噴(pēn)射泵工作,不需要外界動力(lì),也不需要特殊照管。但是在泵選定後,流經噴(pēn)管的網路水(shuǐ)量和來自回(huí)水管(guǎn)的混合水量的比例就(jiù)會恒定不變。因此,當流經噴(pēn)管的網路水流(liú)量稍一(yī)減少,則用(yòng)戶係統內的水量也會成比例的減少,導致某些散熱器放熱不均衡,引起係統(tǒng)失調。同時也(yě)使得它不可能在室外氣溫升高時,在保持熱網送,回水溫(wēn)度不變的條件(jiàn)下,用減少熱(rè)網循環(huán)水量的辦法來節省泵送熱煤所耗用的電能。近年來正在(zài)研製一種噴(pēn)管出口截麵(miàn)可變化的“帶可調噴管”的水(shuǐ)噴射泵,使它能在一定範圍內改變混合係數,擴大(dà)調節範圍
。
第三、利用水泵混合的直接連接方式。這種連接方式用於熱網拱,回水幹管間壓差較小,不能水分噴射泵(bèng)的正常工作(zuò)的場合。此時,熱網(wǎng)向(xiàng)用戶(hù)供水依靠水泵來(lái)實現,水泵出口安裝調節閥,用來調節熱水和回水的比例。為了避免水泵楊(yáng)程增高(gāo)時回水竄(cuàn)入熱網供水幹管,在供水入口處應裝設止回閥。
第四、利(lì)用表麵(miàn)式熱交換器的間接連接方式。這種連接方式是用(yòng)表麵式加(jiā)熱器將(jiāng)熱網和(hé)用戶的水力,熱力工況(kuàng)隔開,從而較好的解決了在熱網壓力超過用戶係(xì)統設備的允許壓(yā)力時,用戶係統仍能安全運行。或者用戶(hù)係統靜壓太大(高層(céng)建築),而熱(rè)網壓力又不允許普遍提高時,均能(néng)確保熱網係統的安全運行。此外,由於(yú)熱網和用戶間接連接(jiē),熱網運行(háng)工(gōng)況(kuàng)有較大波動時,用戶係統仍有較穩定的熱量工況。