浅谈换热站控制要点
换热站质量保障措施有哪些

换热站质量保障措施有哪些换热站是指利用热媒在供、回水之间进行热量传递和供热的集中设备。
为了确保换热站的正常运行和供热质量,需要采取一系列的质量保障措施。
以下是常见的换热站质量保障措施:1. 设计合理性:换热站的设计应基于实际需求和热平衡计算,合理确定换热站的规模、换热器的选型和布置方式等。
同时,还应考虑到安全、可靠性和经济性等因素。
2. 材料选择和质量保证:换热站所使用的材料应符合国家标准和相关规定,如换热器需要使用耐腐蚀材料。
在采购材料时,应严格把关,确保材料的质量和性能。
3. 施工工艺:在换热站的施工过程中,应按照设计要求和相关标准进行施工,确保管道的布置和安装质量,避免翘曲、变形等问题。
同时,还应注意材料保护和防止施工过程中的污染。
4. 设备安装、调试和检验:换热站设备的安装应合理,各种设备之间的连接应牢固可靠。
对于新建的换热站,需要进行严格的调试和检验,以确保设备的运行能力和稳定性。
5. 运行管理和维护:换热站在运行过程中需要定期进行巡检和日常维护,以发现和排除问题。
同时,应建立完善的运行管理制度,加强对换热站的监测和管理,及时采取措施解决运行中的问题。
6. 安全保障:换热站的安全是非常重要的,应采取各种措施保障供热过程的安全。
比如,使用符合标准的安全阀、压力表和温度控制装置等,建立安全操作规程和应急措施,确保在突发事件发生时能够迅速应对。
7. 能效监测与提升:为了减少能源消耗和降低运行成本,应建立能耗监测系统,定期对换热站的热功率、效率和泄漏率等指标进行监测和评估,根据结果采取相应措施进行能效提升。
综上所述,换热站质量保障措施包括设计合理性、材料选择和质量保证、施工工艺、设备安装调试和检验、运行管理和维护、安全保障以及能效监测与提升等方面的措施。
这些措施的严格执行可以确保换热站的正常运行和供热质量。
换热站运行调节方案

换热站运行调节方案1. 引言换热站是指将不同系统之间的热能传递的装置,它在城市集中供热系统中起着至关重要的作用。
为了确保换热站的正常运行和高效能利用,需要一个合理的运行调节方案。
本文将介绍换热站的运行调节方案,包括运行模式、温度控制、热量平衡等方面的内容。
2. 运行模式换热站的运行模式一般分为四种:手动模式、时间控制模式、温度控制模式和负荷控制模式。
2.1 手动模式手动模式是指运行人员根据实际情况手动控制换热站的运行状态和参数。
这种模式需要人员实时参与,具有较高的灵活性和可操作性。
但是,由于人为因素的存在,容易造成不稳定和误操作。
2.2 时间控制模式时间控制模式是指换热站定时进行开启和关闭。
通过预设的时间表,可以在不同时间段开启和关闭换热站,以适应不同的供热需求。
这种模式适用于供热负荷变化较小、规律性强的情况。
2.3 温度控制模式温度控制模式是通过控制供水温度和回水温度来调节换热站的运行。
根据供热系统的负荷需求,及时调整水温,以确保系统的稳定和高效运行。
2.4 负荷控制模式负荷控制模式是根据换热站的实际热负荷情况来调节系统的运行。
通过负荷计量和传感器监测,及时调整换热站的运行状态,以达到最佳的供热效果。
3. 温度控制换热站的温度控制是整个系统运行调节中至关重要的一部分。
合理控制供水温度和回水温度,有助于提高换热站的热效率和节能效果。
3.1 供水温度控制供水温度的控制应根据当前的室外温度和用户需求进行调节。
在寒冷的冬季,应提高供水温度以满足用户的取暖需求;而在温暖的季节,可以适当降低供水温度以节省能源。
同时,供水温度应在合适的范围内波动,以保证稳定的供热效果。
3.2 回水温度控制回水温度的控制主要是通过控制循环泵的流量来实现。
循环泵的流量应根据实际热负荷情况进行调节,以保持合适的回水温度。
过高的回水温度会影响热效率,而过低的回水温度则可能影响用户的舒适感。
4. 热量平衡热量平衡是指换热站在供热过程中需要保持能量的平衡,以确保供热系统的稳定运行。
换热站控制方案

换热站控制方案1. 引言换热站是工业生产或居民小区中用于供热和供冷的重要设施。
其功能是将不同系统之间的热媒传递给不同的用户,以满足其热能需求。
为了提高能效和系统的稳定性,采用合适的换热站控制方案是至关重要的。
本文将介绍一种换热站控制方案,以实现高效、稳定和可靠的供热和供冷系统运行。
2. 控制策略针对换热站的控制,以下是一些常用的控制策略:2.1 温度控制策略换热站的主要任务是向用户提供热媒,并控制不同用户之间的供热或供冷温度。
温度控制策略包括以下几种:•定温差控制:通过控制供回水之间的温度差来调节用户的供热或供冷温度。
一般情况下,供回水温度差不宜过大,否则会造成能量浪费或用户不满。
•区域温度平衡控制:根据不同用户的热负荷和室温,进行动态调节热媒流量,以实现不同区域的温度平衡。
2.2 流量控制策略流量控制是换热站运行的关键,对系统能效和稳定性都有重要影响。
常见的流量控制策略有:•常规流量控制:根据用户的热负荷需求,通过阀门的调节来控制流量。
这种控制方式简单、易实施,但能效较低且稳定性较差。
•变频流量控制:通过变频器调节泵的转速,根据用户的需求动态调整流量。
这种控制方式能有效提高能效和系统稳定性。
2.3 压力控制策略换热站的正常运行需要保持合适的流体压力。
以下是一些常见的压力控制策略:•固定压力差控制:通过设置进口和出口之间的压力差,控制流体的流动。
这种控制方式简单可靠,但可能会导致流量变化较大,影响能效。
•压力稳定控制:通过采用压力稳定器或压力传感器,实时监测和调整流体的压力,以保持压力在一定范围内。
3. 控制方案配置根据实际系统的需求和性能要求,可以灵活配置不同的控制方案。
以下是一个典型的换热站控制方案配置示例:•温度控制策略:采用定温差控制和区域温度平衡控制相结合的方式,以实现精确的温度控制和能源节约。
•流量控制策略:采用变频流量控制方式,通过调整泵的转速,根据用户的需求动态控制流量,以提高能效和系统稳定性。
换热站质量保障措施有

换热站质量保障措施有换热站是热力系统中非常重要的设备,质量保障措施是确保换热站安全可靠运行的关键。
本文将详细介绍换热站的质量保障措施,包括设计、施工、运维等各个方面。
1. 设计阶段的质量保障措施在设计阶段,需要充分考虑换热站的功能需求和系统要求,以下是一些常见的质量保障措施:1.1 合理的布置和选型:根据热负荷计算和供热要求,合理选择换热设备,并设计合理的管道布置,确保热量传递效率和换热站的整体性能。
1.2 材料选用:选择符合规范要求的材料,如换热器选用耐高温、耐腐蚀的材料,管道选用耐压、耐腐蚀的材料,确保换热站的安全使用寿命。
1.3 安全防护:根据设计需要,设立安全阀、过滤器、压力计等安全设备,并合理设置安全阀的开启压力,确保系统在超过安全工况时能够自动放压保护。
1.4 耐久性设计:考虑到长期使用的情况,设计中需考虑换热站的耐久性,并在设计中留有维修保养的空间,如设立便于换热设备维修的通道。
2. 施工阶段的质量保障措施在施工阶段,需要严格按照设计图纸和规范要求进行施工,以下是一些常见的质量保障措施:2.1 施工工艺:制定详细的施工工艺和操作规范,确保施工过程符合规范要求。
2.2 施工质量检验:对重要部位和关键节点进行质量检验,如焊缝的探伤或无损检测,保证焊缝质量符合要求。
2.3 管道安装:管道的安装需要保证管道的支撑稳定、接头牢固密封,且符合施工规范。
2.4 试压测试:在施工完成后,进行试压测试,确保设备和管道可以耐受额定的压力,并且不发生泄漏或渗漏现象。
2.5 保护措施:施工现场需要做好安全防护工作,如设置安全警示标志、防止外部侵入等。
3. 运维阶段的质量保障措施在正常运行期间,需要对换热站进行定期检查和维护,以下是一些常见的质量保障措施:3.1 定期巡检:定期对换热站进行巡检,检查设备运行状态、管道连接是否正常,发现问题及时处理。
3.2 清洗保养:定期清洗设备内部的沉积物和污垢,保持换热器的高效传热效果。
换热站管控措施

换热站管控措施引言换热站作为供暖系统中重要的组成部分,起到热能传递和能源调度的作用。
为了确保换热站的安全运行和有效管理,需要采取一系列管控措施,以保证供暖系统的稳定运行,并提高能源利用效率。
本文将介绍几种常见的换热站管控措施,以期给读者提供参考和借鉴。
换热站管控措施1. 系统监测与数据分析换热站的管控首先需要监测和分析系统运行的数据。
通过安装传感器和监控仪器,可以实时监测换热站的温度、流量、压力等参数。
这些数据可以用于分析供暖系统的运行情况,及时发现问题和异常情况,并采取相应的措施进行调整和修复。
2. 温控系统优化温控系统是换热站中的关键部分,用于控制热水的供应温度和供暖区域的温度。
优化温控系统可以提高能源的利用率和供暖效果。
一种常见的优化方法是根据气象条件和供暖需求,自动调整供水温度和回水温度。
此外,可以通过安装调节阀和温度传感器等设备,对温度进行精确控制,以达到能效提升的效果。
3. 水质管理与循环处理换热站的热水循环系统中存在着水质问题,如水垢、腐蚀等。
这些问题会影响热能传递效率和设备寿命。
为了解决这些问题,需要采取水质管理和循环处理措施。
常见的措施包括定期清洗和冲洗系统、安装水质监测与处理设备、调整水质平衡控制等。
通过有效的水质管理和循环处理,可以保证换热站的长期运行稳定和热能传递效率。
4. 系统运行报警与故障处理针对换热站系统的异常情况和故障情况,需要设定报警机制并及时处理。
可以通过设置报警阈值和故障检测装置,实现对系统运行状态的实时监测和故障诊断。
一旦系统出现异常情况,报警系统会及时发出警报,并通知相关人员进行处理。
此外,还需要建立健全的故障处理机制,快速响应和解决系统故障,以保证换热站的正常运行。
5. 远程监控与管理随着科技的不断发展,远程监控和管理已经成为换热站管控的重要手段。
通过网络连接和远程监控平台,可以实时监测和管理换热站系统,随时了解系统运行情况,并进行远程调整和操作。
这样可以提高管控效率,缩短故障处理时间,降低人力成本。
换热站运行管理制度

换热站运行管理制度
换热站是指在城市供热系统中起换热和调节热力负荷的作用的场所,运行管理制度是指为了确保换热站的正常运行和保障用户热水供应的规定和要求。
换热站运行管理制度主要包括以下几个方面:
1.安全管理:确保换热站设备、系统和操作的安全性。
包括设立安全管理制度、落实安全责任制、定期进行安全检查和维护,以及开展安全培训和演习等。
2.设备维护管理:保证换热站的设备正常运行和使用寿命。
包括制定设备维护计划、做好设备日常检查和维护保养、及时处理设备故障和损坏等。
3.运行监控管理:通过对换热站的运行情况进行监测和分析,实现对热力网的调节控制和优化运行。
包括确保换热站供热负荷的合理分配、设备运行参数的监测和调整、异常情况的报警和处理等。
4.用户服务管理:提供良好的用户服务,保障用户的热水供应。
包括建立用户档案、提供及时的供热信息、回应用户的投诉和建议等。
5.节能管理:优化换热站的运行方式,提高热能利用效率,实现节能减排。
包括制定节能方案、减少热损失、提升设备效率、推广能源管理技术等。
综上所述,换热站运行管理制度对于确保换热站的正常运行、保障用户热水供应、提高能源利用效率和促进绿色发展具有重要作用。
浅谈换热器制造过程中的控制要点

浅谈换热器制造过程中的控制要点摘要:换热器是目前国内石油化工行业中最常用的设备之一,被广泛地应用于连续重整、重整加氢装置中。
根据大型立式换热器的结构特点和技术原理,针对设备在使用过程中可能出现的问题,在制造过程中对设备的焊接等一些关键部位予以控制,使设备在制造完毕后能够正常运行。
关键词:换热器制造过程设计标准焊接膨胀节Abstract: The heat exchanger is the present domestic oil chemical industry in one of the most commonly used equipment, and is widely used continuous reforming, reforming hydrogenation. According to the structure characteristics of large vertical heat exchanger and technical principle, in view of the equipment in use process problems that may occur, in the process of welding equipment in some key parts to control, make the equipment in manufacturing after the completion of the working.Keywords: exchanger; design standard; welding; expansion; joint;process 在化工生产中随着热量释放与交换的频繁发生,加热能使化学反应达到最佳工艺条件,而化学反应产生的热量也需要其他介质吸收,化工反应吸热或放热都在换热容器中进行。
电解生产,盐水经过处理后由盐水预热器蒸汽加热进入电解槽电解;烧碱生产,顺流和三效四体蒸发都是在蒸发汽箱由蒸汽加热成品液碱;氯乙烯生产过程中,干EDC经过E203炉子进料预热器、E213裂解炉进料预热器、E201EDC汽化器等加热后进入F201裂解炉,以最佳的温度裂解产生VCM。
换热站质量保障措施有什么

换热站质量保障措施有什么换热站是城市集中供热系统中的重要组成部分,它负责将能源转换为热能,并将热能输送到用户处。
因此,换热站的质量保障措施至关重要。
本文将探讨换热站质量保障措施的重要性,以及常用的质量保障措施。
一、换热站质量保障措施的重要性1. 提高能源利用效率:换热站的质量直接关系到能源的利用效率。
一个高质量的换热站能有效地将能源转换为热能,并减少能源的浪费。
2. 保证供热的连续稳定:换热站的正常运行对于供热系统的正常运行十分重要。
一个质量不过关的换热站容易出现故障,导致供热中断或温度不稳定。
3. 确保用户的舒适度:换热站通过输送热能来满足用户的供热需求。
一个质量良好的换热站能够提供稳定、舒适的供热温度,提高用户的生活品质。
二、换热站质量保障措施1. 设计阶段的质量保障措施(1) 尽量降低压力损失:设计换热站时应合理配置换热器和管道的尺寸,以降低压力损失,减少能源浪费。
(2) 选用高效换热器:设计时应选用高效换热器,提高能源转换效率。
(3) 考虑水质和水处理问题:设计时应考虑水质和水处理问题,防止水质问题影响热交换效果。
2. 施工阶段的质量保障措施(1) 质量监督:在施工过程中应有专人负责监督施工质量,确保施工符合设计要求。
(2) 材料选择和检验:选择优质的材料,并对材料进行检验,防止使用劣质材料导致故障。
(3) 施工工艺控制:严格控制施工工艺,保证施工质量。
3. 运行阶段的质量保障措施(1) 定期维护检查:定期对换热站进行维护检查,包括清洗换热器、检查管道阀门等,保证设备的正常运行。
(2) 运行数据监测:对换热站的运行数据进行监测,及时发现问题并采取措施进行处理。
(3) 应急预案:制定应急预案,包括供热中断时的紧急处理措施,以及故障处理流程等,确保及时处理问题,减少用户的影响。
总结:换热站是城市集中供热系统中的关键组成部分,其质量直接影响到能源利用效率、供热的连续稳定以及用户的舒适度。
因此,在设计、施工和运行阶段都需要采取一系列质量保障措施,以确保换热站的质量和运行的稳定性。
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摘要:我国目前城市集中供暖方式主要分为两种:一种是直供,一种是间接供,随着城市边界的不断扩展,住宅建设速度的不断加快,利用大型热源通过中间换热站,将热量间接送给用户,已成为目前供热行业首选的供热方式。
目前,换热站由有人值守,到半无人值守,再到无人值守的成套系统是现行换热站的发展方向,是设计运行管理中必不可少的。
关键词:无人值守;换热站;自动化;控制
我国目前城市集中供暖方式主要分为两种:一种是直供,一种是间接供;两种供暖方式各有利弊,同时共存。
随着城市边界的不断扩展,住宅建设速度的不断加快,给供暖行业提出了新的问题。
利用大型热源通过中间换热站,将热量间接送给用户,已成为目前供热行业首选的供热方式。
换热站工艺通过多年的运行已经趋于成熟,目前,换热站由有人值守,到半无人值守,再到无人值守的成套系统是现行换热站的发展方向,是设计运行管理中必不可少的。
一、无人值守换热站的概况
(一)无人值守换热站是将换热站的工作参数通过自动化仪表远传到控制中心,由控制中心对运行参数和设定参数进行修正,给出科学、合理的参数;根据运行情况随时对参数进行调整,使热网科学、经济安全运行,从而达到无人值守控制的目的。
(二)无人值守换热站内不设置非值班人员生活空间,这样既缩小占地面积,降低建设成本和运行成本;美观而经济。
换热站在无人值守的情况下,通过自动化设备信号对换热站的工作参数及安全进行有效的控制。
二、换热站内直读表的合理位置
(一)换热站内一次网及二次网热网系统管道上应设压力表部位
(1)除污器前后;循环水泵、补水泵、生水泵前后。
(2)减压阀前后;调压阀前后。
(3)供水管及回水管的总管上。
(4)一次加热介质总管上;或分水缸、分汽缸上。
(5)自动调节阀前后。
(6)换热器一次网进、出口,二次网进、出口。
(二)换热站内一次网及二次网热网系统管道上应设温度计部位
一次加热介质总管上;或分水缸、分汽缸上;供水管及回水管的总管上;换热器至热网供水总管上;循环水箱上。
(三)计量部位
一次网供水处,设计量装置;二次网供水处,设计量装置;补水系统(瞬时、累加),设计量装置。
三、换热站工作参数取样点的选择
(一)工作参数取样点的选择原则
在无人值守的换热站内,热网系统正常运行的情况下,工作参数取样点的选择,应以数量尽量少为原则。
(二)工作参数取样点的选择
(1)一次网的流量取样点,压力取样点,温度取样点。
(2)二次网的温度取样点,压力取样点,流量取样点。
四、无人值守换热站工作参数的控制
(一)一次网供水流量的控制
一次网供水的流量由二次网回水温度控制,二次网回水温度通过温度取样点取样后远传,可以随时调节一次网供水电动调节阀门的开关,即随时调节一次网供水流量,保证二次网正常工作。
一次网供水的流量,也可以由流量计通过微机远传控制中心后,根据二次网所需流量,得到有效的控制。
(二)一次网供水温度、压力的控制
一次网供水的温度和压力,由温度传感器、压力传感器通过微机远传控制中心后,得到相应的控制。
压力要设置上限和下限(同时具备瞬时报警),以保证热网的正常工作和安全运行。
(三)一次网回水温度、压力的控制
一次网回水的温度和压力,由温度传感器、压力传感器(设备具有随时调节温度和压力的功能),通过微机远传控制中心后,得到相应的控制。
(四)二次网供水流量的控制
二次网供水的流量,由流量计通过微机远传控制中心后,得到有效的控制。
(五)二次网供水压力、温度的控制
二次网供水的压力与温度,由压力传感器、温度传感器(设备具有随时调节压力和温度的功能),通过微机远传控制中心后,得到相应的控制。
(六)二次网回水流量的控制
二次网的补水量由自来水水表显示,水表的瞬时及累加指数可以显示出二次网的补水情况,从而可以纵观失水量的大小,并采取一定的必要措施,进行调整。
(七)二次网回水压力的控制
二次网回水的压力,由统一设置的自力式压力调节阀设定,在未超限时报警,接近设定参数时自动开启。
(八)二次网回水温度的控制
二次网回水的温度,由温度传感器(设备具有随时调节温度的功能),通过微机远传控制中心后,得到相应的控制。
(九)水箱水位的控制
换热站内所有水箱—缓冲水箱、软水箱,均设置高、低水位报警器。
当水位低于水位时报警,在设定的时间内水泵自动停机。
当水位降到非正常开启时也要设置报警。
(十)循环水泵、补水泵的控制
循环水泵、补水泵均采用变频调速。
循环水泵应同时运行(一托三);补水泵(一托三)由水表指数(补水量)可以调节其开启的数量;缓冲水箱里的水通过生水泵进入到水处理设备装置中,进行软化处理后,再进行系统循环。
五、无人值守换热站安全的控制
(一)一次网供水压力的安全控制
一次网供水压力应设置上限和下限,超出此压力范围将自动报警,在设定的时间内停机;一次网供水应设置减压阀,在压力报警的情况下进行泄压。
(二)二次网回水压力的安全控制
二次网回水的压力应设置定压报警,超出此压力范围由自力式压力调节阀进行泄压。
(三)空气温度、湿度的控制
换热站内应设置空气温度、湿度的报警,以防止系统在运行过程中发生泄漏现象,当空气中的温度、湿度超出设定的范围以后,报警器将报警,超限停机。
(四)地面水位的控制
换热站内应设置地面水位的报警,当地面水位高出换热站内设置高度5厘米时,报警器将报警,超限潜水泵自动开启。
(五)防盗门的控制
换热站内应设置防盗门的非正常开启报警,以防止换热站内设备、仪表的丢失与破坏,为保证热网系统的正常运行。
六、注意事项
为确保无人值守换热站的高效运行,对以下三点注意事项要提高防范:
(一)要定期对水处理后的软化水进行水质化验,检验其硬度。
(二)要定期对凝结水(蒸汽)进行水质化验,检验其硬度(硬度应为零)。
(三)建议换热站内设置监控,并能将其远传至控制中心。
无人值守换热站的工作参数—流量取样点、压力取样点、温度取样点,及设备安全运行的报警器,都通过自动化仪表远传到控制中心后,得到有效的控制,从而使换热站在正常、安全、可靠、经济的情况下运行。
无人值守换热站运行的成功经验,将为未来有待发展的多功能智能换热站的可行打下良好的坚实可靠的基础。
参考文献
[1]王思莹.集中供热管网热力工况研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学.
[2]林艳,杨建华,刘文琦.集中供热监控系统的设计[J].控制工程,2003年06期.
浅谈换热站控制要点
黄琳 王艳
阜新市热力有限公司
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2019·4。