换热北站供暖系统改造要求及设备明细

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换热站改造施工方案

换热站改造施工方案

换热站改造施工方案1. 引言换热站是供热系统中的重要组成部分,负责将热能从供热管道传递给用户。

随着供热技术的不断进步,换热站的改造施工也变得越来越重要。

本文将介绍一种换热站改造施工方案,以提高换热站的效率和安全性。

2. 方案概述本方案旨在对旧有的换热站进行改造,以提高其能效和可靠性。

具体的施工方案包括以下几个方面:1.更换管道和设备:对旧有的管道和设备进行检测和评估,将损坏的管道和设备进行更换。

同时,根据实际需求,对管道进行合理的布局和连接,以提高换热站的运行效率。

2.安装新的控制系统:旧有的换热站控制系统通常比较陈旧和低效,无法满足现代化的供热需求。

因此,本方案将安装新的控制系统,包括传感器、自动控制阀门和数据采集系统等,以实现对换热站的精确控制和监测。

3.加强维护和保养:换热站改造后,为了保持其良好的运行状态,需要定期进行维护和保养。

本方案将制定详细的维护计划,并培训维护人员,以确保换热站的长期稳定运行。

3. 工程实施本方案的工程实施包括以下几个步骤:1.前期准备:在开展工程施工前,需要进行前期准备工作。

包括制定工程计划、采购设备和材料、组织施工人员等。

2.管道和设备更换:首先,对旧有的管道和设备进行检测和评估,确定需要更换的部分。

然后,拆除旧有的管道和设备,并安装新的管道和设备。

3.控制系统安装:在管道和设备安装完成后,进行控制系统的安装工作。

包括传感器的布置、自动控制阀门的连接和数据采集系统的安装。

4.调试和试运行:在安装完成后,进行调试和试运行工作。

通过测试控制系统的各项功能是否正常,确保换热站的运行效果达到预期。

5.维护和保养培训:在工程施工完毕后,组织维护人员进行培训,并制定详细的维护计划。

定期进行维护和保养工作,以确保换热站的长期稳定运行。

4. 施工安全措施施工过程中,为了保障人员的安全和工程的顺利进行,需要采取合理的安全措施。

包括:1.安排专人负责施工现场的安全管理,确保各项安全措施得到有效执行。

换热站建设标准

换热站建设标准

换热站建设标准换热站工程建设标准1、换热站应备有必要的消防设备和用具,如消防栓、水龙带、灭火器等。

消防设备应放在易于取用的位置,并保证随时可用。

2、换热站需经常检查和操作的设备不应设在高处,如必须设在高处,位置较高且超过2米时,需经常操作的设备处应设置移动扶梯、移动平台等设施;3、换热站内设备间的门向外开,换热站长度大于12米时设两个出口。

4、换热器、水泵基础高于地面不小于0.1m,水泵基础距墙不小于0.7m,两台以上水泵不做联合基础,设备间距不小于0.7m;5、换热站的照明应保证足够的亮度。

安装用于紧急情况处理和人员逃生的事故照明设施,还应备有一定数量的便携式照明工具。

6、电缆在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭,并在封堵处的电缆两端按规定刷防火涂料;7、换热站及其附属设施不得存在渗水、漏水的现象。

8、换热站所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。

使用中不准拆除接地装置或对其进行任何工作。

三、热机系统一般要求1、换热站热机部分由换热器、管道阀门、安全阀、循环水泵、补水泵、除污器以及软化水补水装置组成。

2、板式换热器主要零部件的材料应符合GB/T16049中的规定;密封材质:一、二次水侧为三元乙丙橡胶,框架材质:Q235-A,环氧煤沥青漆或环氧富锌漆防腐,压紧板采用整体材料,框架能力板片扩容数为≥20%。

3、板式换热器换热面积应为需求的130%,换热效率90%以上,传热系数K=3000-6000W/m2·℃。

4、板式换热器的板片、压紧板、螺柱、法兰、接管、垫片等所用的材料及焊接材料,必须具备材料质量证明书。

5、单台板式换热器的板片数,不宜大于150片;板换板片的材质要求不低于不锈钢304L,板片厚度:≥0.6mm。

6、板式换热器应有打压试验合格证明;每台板式换热器必须有介质进、出口标记;每台板式换热器应有铭牌,其内容包括名称、型号、设计压力及试验压力(MPa)、设计温度(℃)、换热器换热有效面积(m2)、质量(kg)、流程组合、产品制造日期制造厂名及出厂编号。

换热站系统改造方案

换热站系统改造方案
换热站系统改造方案
第1篇
换热站系统改造方案
一、项目背景
随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,换热站作为能源系统中重要的环节,其运行效率直接影响能源消耗和用户用热质量。为响应国家节能减排政策,提高换热站系统运行效率,降低能源消耗,现对某换热站系统进行改造。
二、现状分析
1.设备老化:现有换热站设备运行多年,部分设备老化严重,影响系统运行效率和稳定性。
2.自动化程度低:换热站控制系统自动化程度较低,缺乏远程监控和自动调节功能,导致能耗较高。
3.系统效率低:换热站系统设计不合理,存在一定的能源浪费现象。
4.安全隐患:部分设备存在安全隐患,如泄漏、爆炸等。
三、改造目标
1.提高换热站系统运行效率,降低能源消耗。
2.提高自动化程度,实现远程监控和自动调节。
2.自动化程度:换热站的控制系统较为落后,缺乏有效的自动化控制和远程监控功能。
3.系统效率:由于设计不合理和设备性能下降,换热站整体效率偏低,存在能源浪费现象。
4.安全性能:部分设备存在安全隐患,需进行相应的安全改造。
三、改造目标
1.提升换热站系统的热效率,减少能源消耗。
2.实现控制系统的自动化和远程监控,提高管理水平。
第2篇
换热站系统改造方案
一、前言
换热站作为城市供热系统的关键环节,其运行效率直接关系到能源消耗和用户用热质量。为响应国家节能减排政策,提高能源利用效率,降低运营成本,现针对某换热站系统存在的问题,制定如下改造方案。
二、现状评估
1.设备状况:经评估,现有换热站设备存在较严重的老化和性能下降问题,影响了系统的稳定性和效率。
2.经济效益:通过节能降耗,预计年运行成本降低XX万元。
3.社会效益:提高换热站自动化水平,保障安全运行,促进节能减排,符合社会可持续发展要求。

换热站改造实施方案

换热站改造实施方案

换热站改造实施方案换热站是供热系统中的重要组成部分,其性能直接影响着供热系统的运行效率和能耗。

为了提高供热系统的运行效率,降低能耗,改造换热站成为了当务之急。

本文将就换热站改造的实施方案进行详细介绍。

首先,我们需要对现有换热站进行全面的检测和评估。

通过对换热站的设备、管道、阀门等进行全面的检查,找出存在的问题和隐患,为改造提供准确的数据支持。

同时,还需要对供热系统的运行情况进行分析,了解系统的热负荷、运行参数等信息,为后续的改造工作制定合理的方案。

其次,根据检测评估的结果,制定换热站改造的具体方案。

针对存在的问题和隐患,确定改造的重点和措施,包括设备更新、管道更换、阀门调整等内容。

在制定方案时,需要充分考虑供热系统的实际情况,确保改造方案的可行性和有效性。

接下来,进行换热站改造工程的实施。

在实施过程中,需要严格按照制定的改造方案进行操作,确保工程质量和进度。

同时,还需要加强对施工现场的管理和监督,确保施工安全和环境保护。

最后,进行改造工程的验收和运行调试。

对改造后的换热站进行全面的验收,确保改造工程达到预期的效果。

同时,进行系统的运行调试,调整参数和控制策略,使供热系统达到最佳的运行状态。

通过以上的实施方案,可以有效提高供热系统的运行效率,降低能耗,实现经济效益和环保效益的双赢。

同时,也为供热系统的长期稳定运行奠定了坚实的基础。

总之,换热站改造是供热系统运行管理中的重要环节,需要我们高度重视。

只有通过科学合理的改造方案和严格规范的实施过程,才能实现供热系统的持续稳定运行,为人们提供舒适的生活环境。

希望本文的实施方案能够为换热站改造工作提供一定的参考和指导,推动供热系统的持续改进和发展。

供热系统改造实施方案

供热系统改造实施方案

供热系统改造实施方案一、背景介绍。

当前,我国供热系统存在着老化设施、能源浪费、环境污染等问题,急需进行改造升级。

为了提高供热系统的效率、节约能源、改善环境质量,制定供热系统改造实施方案至关重要。

二、改造目标。

1. 提高供热系统的能效,降低能源消耗,减少供热成本;2. 减少供热系统对环境的影响,降低污染排放;3. 提高供热系统的安全性和稳定性,减少故障发生率;4. 优化供热系统的运行管理,提高整体运行效率。

三、改造内容。

1. 设备更新,对供热系统中老化、能效低下的设备进行更新,采用先进的节能、环保设备替代传统设备,提高系统的能效;2. 管网改造,对供热管网进行检修、更换,优化管网布局,减少热损,提高热力传输效率;3. 控制系统升级,采用先进的自动化控制系统,实现对供热系统的精细化管理,提高系统运行的稳定性和安全性;4. 能源替代,引入清洁能源替代传统能源,如太阳能、地热能等,降低供热系统的环境影响;5. 安全防护,加强供热系统的安全防护设施建设,减少事故发生概率,保障供热系统的安全运行。

四、实施步骤。

1. 制定改造计划,根据供热系统的实际情况,制定详细的改造计划,包括设备更新、管网改造、控制系统升级等内容;2. 设计方案确定,委托专业设计单位进行供热系统改造设计,确定具体的改造方案和施工图纸;3. 设备采购,根据设计方案确定的设备清单,进行设备采购工作,确保采购到符合要求的设备;4. 施工实施,按照设计方案和施工图纸,组织施工单位进行供热系统改造施工,确保施工质量;5. 调试运行,完成改造施工后,对供热系统进行调试运行,确保系统正常运行;6. 改造验收,对改造后的供热系统进行全面验收,确保改造效果符合预期目标。

五、改造效果评估。

1. 能源消耗,对改造后的供热系统进行能源消耗监测,评估能源节约效果;2. 环境影响,对改造后的供热系统进行环境影响评估,评估改造对环境的改善效果;3. 运行效率,对改造后的供热系统进行运行效率评估,评估改造对系统运行效率的提升效果;4. 安全稳定性,对改造后的供热系统进行安全稳定性评估,评估改造对系统安全稳定性的提升效果。

10万平米换热站设备及技术参数

10万平米换热站设备及技术参数

单个系统供热面积10万㎡所用材料明细一、板式换热器:设计换热面积110㎡2台1、暗杆闸阀8台(视板换工艺而定一般为DN200 4台、DN159 4台)2、弯头8片3、法兰4片注:若工艺要求安装蝶阀,一次网为硬密封,二次网为软密封。

二、循环泵:75KV 2台(流量500方)1、DN250蝶阀(软密封)4台2、DN250软连接4台3、DN200/250变径4个4、DN250弯头2个5、法兰16片(若不需要变径法兰8片即可)三、补水系统:7.5KV 2台1、DN50暗杆闸阀6台2、DN50单流阀2台3、DN50软连接4台4、DN50法兰片(视现场情况而定)5、12㎡水箱一套:闸阀1台、水表1块、法兰2片、弯头视现场情况而定6、水处理设备1套四、一次网系统:1、DN200硬密封蝶阀3台2、DN200除污器1台3、DN200法兰4片4、DN200法兰盲板2套5、DN15法兰闸阀2台6、DN15法兰2片7、DN200弯头视现场情况而定五、二次网系统:1、DN350软密封蝶阀3台2、DN350除污器1台3、DN350法兰盲板4套4、DN50安全阀1台5、DN 159单流1台6、DN350弯头视现场情况而定7、DN159弯头2片8、DN159 法兰2片六、其他材料1、温度计10支、压力表15块、DN15丝接闸阀15个、DN15三通旋塞15个、DN15外丝15个、DN15丝接弯头15个、DN1 5/20CM长丝15个、DN15焊接管箍25个2、DN350螺纹光管、DN200螺纹光管、DN159螺纹光管、DN65光管、DN15无缝管视现场情况而定3、螺丝、垫片配齐。

换热站改造方案及措施内容

换热站改造方案及措施内容

换热站改造方案及措施内容前言换热站作为热力管网系统中的关键节点,具有热媒液传热的重要作用。

然而,随着时间的推移,原有的换热站可能存在老化、能效低下等问题,需要进行改造与升级。

本文将详细介绍换热站改造方案及具体的措施。

方案一:设备更新换热站中的主要设备包括换热器、泵、阀门等,这些设备的更新将极大地提高换热站的性能与效率。

1. 换热器更新:目前市场上有各种高效、节能的换热器类型,比如板式换热器、壳管式换热器等。

通过更新换热器,可有效提高换热效率,减少能量损耗。

2. 泵的变频改造:将传统的恒速泵替换为变频泵,可根据不同的热负荷需求来调整泵的转速,提高能效,同时减少水力噪音。

3. 阀门的更新:使用智能阀门替代传统阀门,可以实现精确的流量和压力控制,提高整个系统的稳定性。

方案二:管网优化换热站周围的管网是供热系统中的另一个重要部分,通过优化管网设计,可以提高系统的热力传输效率。

1. 管道绝热层的更新:通过更新现有管道的绝热层,减少热能的散失,降低供热损耗。

2. 管道截面的优化:根据现有管道的流量及压力等参数,重新计算并优化管道截面,减少流体的阻力,提高流动性能。

3. 安装节流装置:在管道中适当安装节流装置,可以有效控制流速,并减少压力损失。

方案三:自动化控制通过引入自动化控制系统,可以实现换热站的智能化运行与监控。

1. 安装温度传感器:在关键位置安装温度传感器,实时监测供回水温度,以便及时调整供热水温度。

2. 应用远程监控系统:通过远程监控系统,可以实时获取换热站的运行数据,及时发现故障并采取措施。

3. 配备PLC控制系统:引入PLC控制系统,实现自动化控制,提高系统稳定性,自动优化运行参数。

方案四:能源回收能源回收是换热站改造的一个重要方面,可以通过以下措施实现能量的高效利用。

1. 余热回收:在换热站中,通过安装余热回收装置,将换热过程中产生的余热回收利用,供其他用途,提高供热系统的能效。

2. 废水处理:对于换热站中产生的废水,可以采用生物处理、膜处理等技术,将废水中的能量进行回收,减少对环境的污染。

供暖换热站改造实施方案

供暖换热站改造实施方案

供暖换热站改造实施方案随着城市建设的不断发展,供暖换热站的改造已成为当前城市供热系统建设的重要内容之一。

为了提高供热系统的效率和节能减排的目标,需要对供暖换热站进行改造。

本文将就供暖换热站改造实施方案进行详细介绍。

首先,供暖换热站改造的目标是提高供热系统的热效率和运行稳定性,减少能源消耗和环境污染。

为了实现这一目标,我们需要对供暖换热站的设备进行更新和优化。

具体而言,可以考虑更换老化设备,增加高效换热器,改进管道布局等措施,以提高供暖系统的整体效率。

其次,供暖换热站改造需要充分考虑现有设备的运行情况和系统的整体结构。

在改造过程中,需要对供暖换热站的设备进行全面检查和评估,确定哪些设备需要更换,哪些设备可以继续使用。

同时,还需要对供暖系统的管道布局和热力平衡进行分析,以确保改造后的系统能够更加稳定和高效地运行。

此外,供暖换热站改造还需要考虑到现有的环境和资源条件。

在改造过程中,需要充分考虑当地的气候条件、能源供应等因素,以确定最适合的改造方案。

同时,还需要考虑到现有设备的运行情况和使用寿命,以确保改造后的系统能够长期稳定运行。

最后,供暖换热站改造需要充分考虑到运行成本和维护成本。

在选择改造方案时,需要综合考虑投资成本和运行成本,以确保改造后的系统能够在经济上可行。

同时,还需要考虑到系统的维护和管理成本,以确保系统能够长期稳定运行。

综上所述,供暖换热站改造是当前城市供热系统建设的重要内容之一。

通过对供暖换热站设备的更新和优化,可以提高供热系统的热效率和运行稳定性,减少能源消耗和环境污染。

因此,我们需要充分考虑现有设备的运行情况和系统的整体结构,同时还需要考虑到现有的环境和资源条件,以确保改造后的系统能够长期稳定运行。

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换热北站供暖系统改造要求及设备明细
一、设计说明
1、设计依据
建设单位提供的换热站设计位置及二次网热负荷,以及雁东热力公司提供的热媒参数。

2、有关参数
一次热源为热水,运行参数95/65℃,1.6MPa;二次网总采暖面积500000m2,供回水温度为80/60℃。

3、施工安装
该换热站位于地上一层,为了减少噪音和振动对周围环境的影响,水泵进出口设有减震软接头,基础设有减震垫。

4、管道安装
管径DN200及以下者,采用无缝钢管,管径DN250及以上者,采用螺旋焊管,材质全部为碳素钢。

4.1 管道、阀门、仪表数量以系统图为准,管道走向及标高根据换热站内实际情况确定。

4.2 除阀门及附件处,管道连接采用焊接。

所有与设备连接的管道,应在设备就位后施工。

4.3 管道转弯用热压弯头,其弯曲半径为1.5倍公称直径。

4.4管道按介质流向顺坡敷设,坡度i=0.002。

,热水供回水总管最低点设DN25泄水装置,管道最高点设DN20排气阀.具体位置由施工单位根据现场情况确定。

4.5 阀门选择
阀门选用国产名优品牌(详见设备清单要求),柱塞阀采用U41SM-16C,闸阀采用Z41H-16C,不锈钢止回阀采用H71W-16P,蝶阀采用D343H-16C型硬密封蝶阀。

4.6除图中所示外管道支吊架按照国家建筑标准设计图集《装配式管道支架选用及安装》(03SR417-2)及《室内热力管道支吊架》
5、水压试验
系统安装完毕后,在保温前要进行水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍。

试压合格后应对系统反复进行冲洗,直至水中无泥沙。

6、保温
6.1 试压合格后,方可进行保温。

6.2 热力管道和设备表面温度高于50℃者必须保温。

管道保温采用玻璃棉管壳,保温厚度参见下表,外保护层用厚度为0.3-0.5mm的
6.3 热力管道及设备的保温结构和保温厚度参见国家建筑标准设计图集《管道及设备保温》(08R418-1)。

6.4 保温管道的支架部分应裸露,不得被保温层覆盖;凡设备、管道上的测量仪表的插孔处,其保温层均要留出碗形孔。

6.5 管道拐弯处,保温层应留有膨胀缝。

在垂直管道上,应焊有防止
保温层下坠的托架或设施。

6.6压力表安装图详见国标图集01R405,温度仪表安装图详见国标图集01R406。

7、管道防腐
热水供回水管:表面除锈达St2级后,刷防锈漆两道,再进行保温。

不保温管道:表面除锈达St2级后,刷防锈漆两道,色漆二道。

8、施工及验收规范
GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB50246-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》CCJ28-2004 《城市供热管网工程施工及验收规范》
9、其它
9.1 图中所注的标高仅供参考,可根据现场情况作适当调整。

9.2 设备订货前应仔细核对图纸及设备表,保证无误后,方可进行定货。

9.3 设备基础应在设备到货核对无误并满足设备安装要求后,方可进行施工。

9.4现场安装应结合设计图纸和实际情况,对重大问题,需经设计变更设计,以变更单为准。

9.5 本说明不详之处,请参照有关标准规范执行。

二、主要设备明细及要求。

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