劉壯
摘 要:北票發(fā)電廠供熱運行二班所轄2號、3號、4號熱網(wǎng)因受山坡復(fù)雜地勢、老城區(qū)管網(wǎng)布局等外部因素限制制約,造成了供熱二次管網(wǎng)高差大,供熱半徑長等問題。鑒于這方面的問題在國內(nèi)供熱網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計中比較常見,且嚴(yán)重影響了供熱網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)揮重要作用。所以,提高供熱網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,為供熱網(wǎng)系統(tǒng)在山坡地形低溫?zé)崴到y(tǒng)中的應(yīng)用發(fā)揮作用,成為當(dāng)下需要亟待解決的問題之一。本文基于大高差低溫地稅直接供熱系統(tǒng)的特點,探討供熱網(wǎng)系統(tǒng)的定壓問題,并提出解決管網(wǎng)平衡問題的有效措施,從而確保供熱網(wǎng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:供熱網(wǎng)系統(tǒng);特點;措施
中圖分類號:TU995 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
北票發(fā)電廠供熱運行二班所轄2號、3號、4號熱網(wǎng)因受山坡復(fù)雜地勢、老城區(qū)管網(wǎng)布局等外部因素限制制約,造成了供熱二次管網(wǎng)高差大,供熱半徑長等問題。為降低燃煤成本和環(huán)保污染,運行人員采取了合理調(diào)整管網(wǎng)走向,有效降低了豎向的垂直高差;在供熱系統(tǒng)主回水管道加裝減壓閥,在二次系統(tǒng)中采用(自力式流量控制閥)、(自力式壓差控制閥)以及動態(tài)流量平衡閥,有效地提高了管網(wǎng)自動調(diào)節(jié)水力平衡的能力。本文基于大高差低溫地稅直接供熱系統(tǒng)的特點,探討供熱網(wǎng)系統(tǒng)的定壓問題,并提出解決管網(wǎng)平衡問題的有效措施,從而確保供熱網(wǎng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
一、大高差低溫?zé)崴苯庸嵯到y(tǒng)的特點
北票發(fā)電公司是熱電聯(lián)產(chǎn)機組,其中4號熱網(wǎng)為我廠4號機采用凝汽器循環(huán)水加熱所帶的低溫直供管網(wǎng);供熱面積64萬平方米;供水溫度50℃(規(guī)程規(guī)定凝汽器出口溫度不得高于55);供熱外網(wǎng)主管徑DN600;廠內(nèi)熱網(wǎng)首戰(zhàn)運行時供水壓力0.78MPa(原來運行壓力0.87后經(jīng)過調(diào)整降低為0.78)供熱半徑3140m(城鎮(zhèn)管網(wǎng)大致總長度);運行期管網(wǎng)流量2400t/h(原運行流量為3400t/h后采取在回水主管道分段安裝減壓閥、安裝流量調(diào)節(jié)閥等設(shè)備進(jìn)行量調(diào)節(jié)使管網(wǎng)流量降低到2400t/h);地勢差80.5m(廠內(nèi)熱網(wǎng)首戰(zhàn)海拔高度166.9米4號網(wǎng)最高點黃金公司海拔高度247.4m)。而在實際運行過程中,大高差對供熱系統(tǒng)會形成非常重要的影響作用。本文結(jié)合本外管網(wǎng)工程對大高差問題進(jìn)行討論:
(一)大高差對供熱系統(tǒng)的影響
在供熱系統(tǒng)運行過程中,當(dāng)因高差產(chǎn)生的重力附加壓差超過管道阻力10%時,就需要考慮重力附加壓差的影響。而判斷附加壓差的影響,就需要準(zhǔn)確界定管網(wǎng)的坡度值,根據(jù)管網(wǎng)設(shè)計的供回水溫度和管道局部磨采利等因素進(jìn)行計算。首先,在對水力進(jìn)行計算的時候,不考慮附加壓差,但需要在計算循環(huán)水泵揚程時計入最大值;其次,適當(dāng)考慮對管段比摩阻的增減;最后,對于差壓控制器的選擇,需要對其適用范圍進(jìn)行重復(fù)的核算,直至符合管網(wǎng)運行的需求,只有這樣才能減小大高差對供熱系統(tǒng)的影響,從而真正實現(xiàn)低溫?zé)崴苯庸峋W(wǎng)系統(tǒng)正常運行的重要目標(biāo)。
(二)大高差供熱系統(tǒng)水力失調(diào)的特殊性
與一般供熱系統(tǒng)相比,大高差供熱系統(tǒng)除存在不平衡因素造成的管網(wǎng)不平衡,還存在重力附加壓差所造成的系統(tǒng)不平衡。因此,山坡地形對于大高差供熱系統(tǒng)的應(yīng)用,還需要考慮重力附加問題。并且在計算重力附加壓差的同時,還需要在運行過程中進(jìn)行適時調(diào)節(jié),主要是因為大高差供熱系統(tǒng)還會隨著水溫與設(shè)計工況的變化,導(dǎo)致系統(tǒng)不平衡率上升。根據(jù)對大高差供熱系統(tǒng)的實踐應(yīng)用經(jīng)驗可以看出,可以采用動態(tài)平衡閥解決系統(tǒng)水力失調(diào)的問題。
(三)采取的措施
根據(jù)低溫?zé)崴苯庸峋W(wǎng)系統(tǒng)在實際中應(yīng)用的經(jīng)驗可以看出,重力附加是影響系統(tǒng)平衡的重要因素。因此,為保證系統(tǒng)平衡,促使系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行,還需要根據(jù)供熱系統(tǒng)運行特點采取有效措施,根據(jù)山坡地形的高度,對于管網(wǎng)的布置和走向,盡量降低壓差,減少附加壓差對系統(tǒng)的影響,從而最大限度地提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。
二、定壓問題
山坡地形低溫?zé)崴苯庸嵯到y(tǒng)定壓補水的主要目的是,促使系統(tǒng)處于任何狀態(tài)都可以充滿水,避免系統(tǒng)倒吸入空氣。值得注意的是,山坡地形低溫?zé)崴苯庸峋W(wǎng)系統(tǒng)對于定壓系統(tǒng)的應(yīng)用,首先必須根據(jù)定壓點位置的不同,將定壓方式分為回水定壓、出水定壓、旁通管定壓3種方式。主要是因為這3種定壓方式各有優(yōu)缺點,根據(jù)實際需要選擇合適的定壓方式,就可以保證定壓在供熱系統(tǒng)中充分發(fā)揮重要作用。
三、管網(wǎng)平衡問題
(一)系統(tǒng)水力失調(diào)形式及消除方法
山坡地形中使用的低溫?zé)崴苯庸嵯到y(tǒng),其系統(tǒng)水力失調(diào)一般可以分為靜態(tài)失調(diào)和動態(tài)失調(diào)兩種。其中,可以用靜態(tài)平衡閥或動態(tài)平衡閥來解決靜態(tài)失衡的問題;而供熱系統(tǒng)中的動態(tài)失衡是隨機性、變化的,所以解決這一問題,就需要改變局部流量,并充分發(fā)揮出動態(tài)平衡閥的重要作用。與靜態(tài)平衡閥進(jìn)行相比,動態(tài)平衡閥具有顯著的優(yōu)勢,它可以避免煩瑣的人工調(diào)試,且可以保持系統(tǒng)運行的安全性和穩(wěn)定性。
(二)系統(tǒng)的運行調(diào)節(jié)方式與自力式調(diào)節(jié)閥的選擇
對于供熱運行系統(tǒng)的調(diào)節(jié),不能采用自力式流量控制閥和自壓力式控制閥。主要是因為這兩種閥對于運行方式的調(diào)節(jié)是通過改變水量來實現(xiàn)的,對于這兩種閥的采用,會造成部分供熱系統(tǒng)無法達(dá)到流量需求。所以,在供熱系統(tǒng)中對于自力式調(diào)節(jié)閥的合理選擇具有十分重要的意義,它關(guān)系到供熱系統(tǒng)調(diào)節(jié)的是否合理,對于供熱系統(tǒng)的正常運行會形成重要影響作用。
四、運行情況簡介
北票發(fā)電4號供熱管網(wǎng)原名為“供熱南網(wǎng)”,1994年廠內(nèi)建設(shè)4號機組后改名為4號熱網(wǎng),由廠內(nèi)4號機凝汽器循環(huán)水直至用戶,并有4號機6段抽氣所帶尖峰加熱器一臺。熱網(wǎng)運行周期152天(供暖期天數(shù))供熱面積64萬平方米,平均供水溫度47℃,流量2400t/h~2500t/h,城鎮(zhèn)管網(wǎng)總長度約3140m,高差80.5m,海拔206m處設(shè)有中繼泵站安裝兩臺流量2000t/h 揚程72m的升壓泵與廠內(nèi)熱網(wǎng)首站循環(huán)泵串聯(lián)運行冬季供暖時一臺運行一臺備用,用戶端建筑內(nèi)多采用供水雙管同程的一戶一閥布置。供熱管網(wǎng)運行正常,沒有出現(xiàn)裂縫漏水現(xiàn)象,所以山坡地形低溫?zé)崴苯庸峋W(wǎng)系統(tǒng)運行效果處于理想狀態(tài)。
結(jié)論
(1)山坡地形低溫?zé)崴苯庸嵯到y(tǒng)中采用自力式流量控制閥、自力式壓差控制閥等,可以有效提高系統(tǒng)的平衡能力。但由于動態(tài)平衡閥自身阻力過大,不宜在末端使用。
(2)低溫?zé)崴苯庸嵯到y(tǒng)的管網(wǎng)分為高、低區(qū)兩個系統(tǒng),對于這兩個系統(tǒng)的區(qū)分,既可以保證管網(wǎng)走向準(zhǔn)確,又可以有效降低垂直高差,為供熱系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性提供保障。
總之,低溫?zé)崴苯庸嵯到y(tǒng)在山坡地形的使用,既是一個成功的嘗試,也很好地解決了山坡地形的供水供熱問題,對于工程進(jìn)一步發(fā)展發(fā)揮出了非常重要的作用。
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