康愛國
泰安市智慧能源科技有限公司 山東 泰安 271600
在傳統(tǒng)的城市供熱系統(tǒng)設(shè)計中,為了滿足近端熱用戶的循環(huán)流量,保持正常穩(wěn)定運行,一般采用資用壓差系統(tǒng)設(shè)計的方式,在熱源處設(shè)置循環(huán)水泵,用來維護熱用戶系統(tǒng)阻力,這種調(diào)節(jié)方式能夠?qū)ο到y(tǒng)循環(huán)水泵產(chǎn)生的無效電耗和冷熱不均的水力失調(diào)現(xiàn)象進行設(shè)置,但是往往形成過多的資用壓頭。為了滿足近端熱用戶的循環(huán)熱量,通過各種流量閥門以調(diào)節(jié)多余的資用壓頭,又不可避免熱用戶由于資用壓頭,使用上容易發(fā)生水力失調(diào)現(xiàn)象,導致供熱系統(tǒng)產(chǎn)生無效電耗,需要進行熱源循環(huán)泵的改善,因此在原有的調(diào)節(jié)法上,將多余的資用壓頭予以調(diào)整,提供必要的資用壓頭,采用分布式循環(huán)水泵的設(shè)計方案,大大節(jié)約了裝機電容量。與傳統(tǒng)方案相比,分布式供熱系統(tǒng)在現(xiàn)有的工程中得到了廣泛的推廣。
某城區(qū)進行集中供熱工程,總的供熱面積為380萬平方米,現(xiàn)有非節(jié)能建筑熱指標為65瓦每平方米,采用了分布式循環(huán)水泵供熱設(shè)計方案,設(shè)計壓力為1.5mpA,分布式供熱系統(tǒng)供水和回水設(shè)計溫度為分別為一百度和60度(100℃和60℃),采用了三臺70MW熱水鍋爐。
2.1 確定設(shè)計揚程之后,選擇了熱源棒循環(huán)泵。供暖系統(tǒng)中總設(shè)計流量,總壓力損失等,采取12到15米的數(shù)值作為設(shè)計流量的距離參考。取值取決于供熱系統(tǒng)的總熱負荷和供水和回事(回水)的設(shè)計溫度。進行換熱站的一級網(wǎng)變頻循環(huán)泵設(shè)計,分布式供熱系統(tǒng)單臺泵的流量按設(shè)計流量的60%進行了設(shè)置。由于分布式供熱系統(tǒng)不需要使用高溫水泵,因此考慮到運行初期和末期的水利運行參數(shù),從分布式供熱系統(tǒng)熱源到換熱站的供水和回水的阻力損失和站內(nèi)損失均被計算。在設(shè)計方案中,采用流量和流程(揚程)的設(shè)計,保證分布式供熱系統(tǒng)兩臺水泵能夠同頻運行,設(shè)置分布式供熱系統(tǒng)兩臺循環(huán)水泵均為變頻,楊程(揚)為設(shè)計揚程的60%,單臺一級網(wǎng)循環(huán)泵設(shè)計流量為12.2噸每小時,分布式供熱系統(tǒng)集中供熱管網(wǎng)設(shè)計為流體網(wǎng)絡(luò),遵從基爾霍夫電流和電壓定律。
2.2 在管路阻力特性系統(tǒng)上,分布式供熱系統(tǒng)采用熱源設(shè)置循環(huán)水泵的方法,確定進行了管網(wǎng)阻力和用戶處的阻力的計算,克服熱源內(nèi)部阻力,分布式供熱系統(tǒng)遵循分布式供熱系統(tǒng)供熱模型水泵流量理論,在熱源處和回水干管處以及熱用戶處設(shè)置了循環(huán)水泵熱網(wǎng)泵熱用戶泵等,分布式供熱系統(tǒng)將熱網(wǎng)泵和熱用戶泵結(jié)合,承擔分布式供熱系統(tǒng)熱泵內(nèi)部的水循環(huán)和用戶咨詢壓力。
方案一,分布式供熱系統(tǒng)設(shè)置單獨的熱源泵,在熱用戶泵與熱網(wǎng)泵合一的基礎(chǔ)上設(shè)置水泵。
方案二,將分布式供熱系統(tǒng)的熱用戶泵和熱源泵單獨設(shè)置,熱網(wǎng)泵干網(wǎng)上設(shè)置水泵。
從節(jié)能角度上分析,分布式供熱系統(tǒng)方案一是讓熱膜在管道中被抽著走,而分布式供熱系統(tǒng)方案二采用了循環(huán)水泵總功率,供熱系統(tǒng)各管網(wǎng)計算的方式運用一補二,使得回水壓力比供水高,分布式供熱系統(tǒng)通過一級網(wǎng)回水與二級網(wǎng)回水之間設(shè)置通管,實現(xiàn)補水定壓。
方案二的方法,分布式供熱系統(tǒng)的設(shè)計使得換熱站如果存在高區(qū)供熱,則可以在換熱站進行補給水箱的設(shè)置,熱源處設(shè)置補水泵,運用補水泵作為變頻設(shè)備,變頻自動補水控制,系統(tǒng)運行的同時,依據(jù)遠期規(guī)劃考慮,根據(jù)實際運行進行靜壓線的計算,保證系統(tǒng)不會發(fā)生倒空、超壓和汽化。另外靜壓線分為實際靜壓線和控制靜壓線,實際靜壓線考慮到環(huán)路供水網(wǎng)壓力損失以及換熱站內(nèi)的壓力損失,確定了工程采用水力計算得到的各占巖成為流量數(shù)參考數(shù)值。
根據(jù)系統(tǒng)的方案節(jié)能效果進行了分析。采用特蘭跟定律,對于供熱系統(tǒng)內(nèi)熱源循環(huán)泵軸功率和循環(huán)泵軸功率進行了公式計算,最終得到的結(jié)果是采用分布式系統(tǒng)設(shè)計,網(wǎng)段中間無變徑,零壓差點位于熱源出口處,循環(huán)泵總的周功率能夠?qū)嵩磧?nèi)的壓力損失進行降低,提高循環(huán)泵的效率,節(jié)電率上升。
分布式供熱系統(tǒng)采用的熱源泵進行單獨設(shè)置,同時將熱用戶泵和熱網(wǎng)泵進行結(jié)合,最終實現(xiàn)管網(wǎng)輸配的新型系統(tǒng)運行,與傳統(tǒng)的供熱管網(wǎng)相比,分布式供熱系統(tǒng)循環(huán)水泵,在節(jié)能效果上非常好,系統(tǒng)壓力低,運行成本也比較低。通過采用模擬管網(wǎng)設(shè)計和分布式供熱系統(tǒng),循環(huán)水泵方案設(shè)計論證和實施,最終得到的效果在實際工程交付使用后得到一致好評。分布式供熱循環(huán)泵系統(tǒng)。在節(jié)能能力上與傳統(tǒng)的動力集中式供熱系統(tǒng)相比,節(jié)約的金額數(shù)量上也有大大提高,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),與傳統(tǒng)的動力集中式供熱進行的節(jié)能率對比之后,分布式循環(huán)泵供熱系統(tǒng),其設(shè)置的位置以及影響因素,用戶資用水圖變化趨勢,鋼管水頭損失變化等等,都擁有很大的優(yōu)勢。用戶支路設(shè)置之后,分布式循環(huán)泵供熱系統(tǒng)在熱源循環(huán)泵的動力支持下,熱源設(shè)置能源損耗都達到了最優(yōu)。采用分布式循環(huán)泵供熱系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)使用泵數(shù)量較小,干管水頭損失較小,節(jié)能率提高的目標。
工程案例中進行了分布式循環(huán)水泵系統(tǒng)設(shè)計以及實施之后,取得了很好的節(jié)電效果??偨Y(jié)上述方案發(fā)現(xiàn),分布式循環(huán)水泵的方案基本通過各個換熱站分布式回水和加壓棒的變頻裝置調(diào)節(jié)系統(tǒng)運行,使實際靜壓線較高,耗電量降低。而且將投資數(shù)額不斷的節(jié)約。實際工程中,在站內(nèi)設(shè)置了手動調(diào)節(jié)法,作為變頻水泵調(diào)節(jié)能力的補充,對于熱網(wǎng)的水力平衡和穩(wěn)定性也是有利的。