集中供热系统的热力站及主要设备
集中供热系统

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单击输入目录标题 集中供热系统的概述 集中供热系统的优势 集中供热系统的运行原理 集中供热系统的应用场景 集中供热系统的未来发展
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集中供热系统的概述
集中供热系统的定义
集中供热系统 是一种将热源 产生的热量通 过热力管网输 送到用户端的
供热方式。
集中供热系统 包括热源、热 力管网和用户
方便用户使用
系统可以自动调节温度满足 不同用户的需求
集中供热系统可以提供稳定 的热源保证用户随时使用
用户可以通过手机PP等智能 设备远程控制供热系统方便
快捷
系统可以自动检测故障及时 通知用户进行维修保证供热
系统的正常运行
降低运营成本
集中供热系统可以减少能源消耗降低运营成本 集中供热系统可以减少设备维护和维修成本 集中供热系统可以减少人工成本提高工作效率 集中供热系统可以减少环境污染降低环保成本
商业用热系统
商业建筑:如商场、写字楼、酒店等 工业园区:如工厂、仓库等 公共设施:如学校、医院、体育馆等 住宅小区:如公寓、别墅等
集中供热系统的未来发展
智能化控制技术的应用
智能控制技术的发展:人工智能、大数据、云计算等技术的发展为智能 化控制技术提供了支持 智能化控制技术的特点:实时监控、自动调节、故障诊断、远程控制等
集中供热系统的应用场景
城市供暖系统
应用范围:城市居民区、商业区、 工业区等
供暖效果:提高室内温度改善居住 环境
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供暖方式:热电厂、区域锅炉房、 地源热泵等
节能环保:减少能源消耗降低环境 污染
工业用热系统
化工行业:用于加热反应器 提高化学反应速率
集中供热系统由三大部分组成

1、集中供热系统由三大部分组成:热源、热力网(热网)、和热用户2、供暖系统热负荷:是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
它随着建筑物得失热量的变化而变化。
3、供暖系统设计热负荷:是指在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度t n,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
4、热负荷计算包括的内容:(1)、供暖房间失热量:a、围护结构的耗热量b、加热经门、窗缝渗入室内的冷空气耗热量,称冷风渗透耗热量。
c、加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气额耗热量,称冷风侵入耗热量。
d、加热由外部运入的冷物料和运输工具等的耗热量。
e、通风系统将空气从室内排到室外所带走的热量,称通风耗热量。
f、水分蒸发耗热量。
(2)供暖房间得热量:a、最小负荷班的工艺设备散热量。
b、热管道及其他热表面的散热量。
c、热物料的散热量。
(3)通过其他途径散失或获得的热量。
5、散热器的计算:散热器散热面积按下式计算F-散热器的散热面积(m2)Q-散热器的散热量(W)K-散热器的传热系数【W/(m2℃)】Tpj- 散热器内热媒平均温度tn-供暖室内计算温度-散热器组装片数修正系数散热器连接方式修正系数散热器安装形式修正系数6、低温热水地板辐射供暖的特点:1、热舒适度高2、节约能源3、不占据室内地面有效空间4、房间热稳定性好5、便于实现分户热计量6、有利于隔声和降低楼板撞击声7、重力循环热水供暖系统的基本原理8、 重力循环系统作用压力的计算9、 单管系统各层水温计算10、 膨胀水箱的作用是用来贮存热水供暖系统加热后的膨胀水量。
水箱上连有膨胀管、溢流管、信号管、排水管及循环管路等管路。
膨胀管与供暖系统的连接点,在机械循环系统中,一般接至循环水泵吸入口处。
11、热负荷延续时间图、绘制方法1、确定热水网路水压图的基准面及坐标轴。
2、选定静水压曲线的位置3、选定回水管的动水压曲线的位置4、选定供水管动水压曲线的位置12、供暖热用户与热水外网的连接方式:直接连接和间接连接直接连接:无混合装置的直接连接、装水喷射器的直接连接:这种系统不需要其他能源,而是靠外网与用户系统连接处供、回水压差工作的。
集中供热系统的热源

热电联产
2. 70-80年代 热电联产呈下降趋势 在此 热电机组 占总装机 5% ,其中公用占29%, 自备热电站占71%。 3. 1981~1989年,计划安排从3000Kw~300Mw, 各种供热机组项目213个,总装机5800MW 到88年底按产建成2900MW,年发电能力120多亿度 实现供热能7000多百万大卡/小时,年节约标煤400万吨 4.1989年底我国的热电联产状况如下: 年供热量 51757百万千焦 平均供热厂用电率 6026度/百万千焦 供热标准煤耗 39.83公斤/百万千焦
QT
Qm
它是热电厂最主要的技术经济参数之一。这是由于供热 机组的安装容量和热电厂的燃料节约都取决于热化参数。
热化系数的意义:
a.热电厂最主要的技术经济参数,即汽轮机的安装容量 和热电厂所获得的燃料节约量取决于热化参数。
热电厂供热系统
例如 当型号参数不变的情况下 则会使热电厂安装容量增大 结果是 基础建设投资加大 但此时燃料节约加大 二者是矛盾的
热电联产
热电联产
热电联产: 既生产电力又生产热能的联合生产。
具体方式:利用汽轮机中做过功的蒸汽对外供热。例如,热电厂中
装背压机,调节抽气式汽轮机,冷凝采暖两用机等,利 用排式抽气供给热用户,就属于两种能量联合生产。
实现两种能量生产必须具备的基本条件:
1.有热用户,而且要保证热能用户所需参数(压力,温度)和流量
g.对联合供热系统水力计算时,应分析各热源的投入顺序和工 况。计算不同状况的水力计算后选择最不利工况为设计依据。 h.提高供热系统自控水平是保证联合供热系统正常而又经济 运行的最重要措施。
§7-2 区域锅炉房
分类:
按燃料分 燃媒 热水锅炉
集中供热系统的热力站及主要设备

让节能更卓越
ARMSTRONG
第一部分 集中供热系统的热力站
ARMSTRONG
让节能更卓越
图1-4 工业蒸汽热力站示意图 l-分汽缸;2-汽-水换热器;3-减压阀;4-压力表;5-温度计; 6-蒸汽流量计;7-疏水器;8-凝水箱;9-凝水泵;l0-调节阀; 11-安全阀;12-循环水泵;13-凝水流量计
第一部分 集中供热系统的热力站
1.3 蒸汽供热热力站
蒸汽供热热力站常用于工厂企业用热单位。下面以图1-4 所示为例,介绍具有多类热负荷的工业蒸汽热力站。 热网蒸汽首先进入分汽缸1,然后根据各类热用户要求的 工作压力、温度,经减压阀(或减温器)调节后分别输送 出去。如工厂采用热水采暖系统,则多采用汽-水式换热 器,将热水供暖系统的循环水加热
让节能更卓越 ARMSTRONG
第二部分 集中供热系统的主要设备
图1-7 壳管式汽-水换热器 ARMSTRONG (a)固定管板式汽-水换热器;(b)带膨胀节的壳管式汽-水换热器; 让节能更卓越 (c)U形壳筲式汽-水换热器;(d)浮头壳管汽-水换热器 1-外壳;2-管束;3-固定管栅板;4-前水室;5-后水室;6-膨胀节;7-浮头;8-挡板; 9-蒸汽入口;10-凝水出口;11-汽侧排气管;12-被加热水出口;13-被加热水入口;14-水侧排气管
ARMSTRONG
第一部分 集中供热系统的热力站
ARMSTRONG
让节能更卓越
图1-3 热水供热热力站 l-压力表;2-温度计;3-热网流量计;4-水-水换热器;5-温度调节器 ; 6-热水供应循环水泵;7-手动调节阀;8—上水流量计;9-采暖系统混合水泵; lO-除污器;11-旁通管;12-热水供应循环管路
让节能更卓越
供热工程:第一章 供热工程2

虽然燃气和电能通常由远处输送到室内来,但热量的转化 和利用都是在散热设备上实现的。
集中式供暖系统
热源和散热设备分别设置,用热媒管道相连接,由热源向 各个房间或各个建筑物供给热量的供暖系统,称为集中式供暖 系统。
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集中供热系统由三大部分组成:
热源、热力网(热网)和热用户。
1.热源: 在热能工程中,热源是泛指能从中吸取 热量的任何物质、装置或天然能源。
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第九章 热水网路的水力计算和水压图; 第十章 热水供热系统的水力工况; 第十一章 蒸汽供热系统的水力工况计算与 水力工 况; 第十二章 集中供热系统的热力站及其主要 设备;
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第十三章 供热管线的敷设和构造; 第十四章 供热管道的应力计算; 第十五章 集中供热系统的热源; 第十六章 集中供热系统的技术经济分析。 附录
得热量有:
7.生产车间最小负荷班的工艺设备散热量Q7; 8.非供暖通风系统的其它管道和热表面的散热量Q8; 9.热物料的散热量Q9。; 10.太阳辐射进入室内的热量Q10;
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第二章 供暖系统的散热设备
1.目前,国内生产的散热器种类繁多,按其制造材质,主要有铸铁、钢制散热 器两大类。按其构造形式,主要分为柱型、翼型、管型,平板型等。
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1.供暖系统的热负荷: 指在某一室外温度Tw下,为了达到要求的室内温度Tn,供暖系统在单
集中供暖名词解释

集中供暖名词解释集中供暖,指的是在城市或小区范围内,通过中央热源将热能传输至各个建筑物或家庭,以提供供暖服务的一种方式。
相对于分散供暖,集中供暖具有能源利用效率高、室内温度稳定等优势,因此在很多城市和地区得到广泛应用。
在集中供暖系统中,主要涉及以下几个重要的概念和设备:1. 热源站(Heat Source Station)热源站是集中供暖系统的核心,通过燃煤、天然气、生物质等能源形式,产生热能供应给整个供热网络。
热源站一般包括锅炉、换热器、水泵等设备,将热水或蒸汽送入供热管网。
2. 供热管网(Heat Supply Network)供热管网是将热能从热源站传输到各个用户的管道系统,一般分为主干管道和支线管道。
主干管道负责将热能传输至不同的分区或楼栋,支线管道负责将热能传输至具体的用户。
3. 换热器(Heat Exchanger)换热器是热源站与用户之间的热能转换设备,用于将热源站产生的热水或蒸汽与用户需要的供热介质(如水)进行换热。
换热器通常由多个管子交叉排列而成,以实现热量的传递。
4. 热计量(Heat Metering)热计量是指通过对供暖系统供热水流量和温度的测量,来计算用户实际消费的热量和热费的系统。
热计量可以采用各种测量仪表,如热量表和热量变送器等,用于确保供热费用的公平合理。
5. 室内散热器(Indoor Radiator)室内散热器是将热能传递至室内空气的设备,通常放置在房间内的墙壁或地板上。
室内散热器的主要作用是散发热量,使室内温度达到用户的需求。
6. 阀门与控制系统(Valves and Control System)阀门与控制系统用于调节供热系统内的热负荷和水流量,以实现室内温度的控制。
通过开启或关闭阀门,调节热水的流向和流量,进而控制室内温度的升降。
综上所述,集中供暖是通过中央热源、供热管网和相关设备,将热能传输至用户并实现室内温度控制的供暖方式。
它的应用不仅提高了能源利用效率,还改善了居民生活环境,是现代城市供暖的重要形式之一。
集中供热规范

集中供热规范随着城市规模的扩大和人们对舒适生活需求的提高,集中供热作为一种高效、便捷的供暖方式,越来越受到人们的青睐。
然而,为了确保供热系统的正常运行和使用者的舒适度,制定一套科学、规范的集中供热规范显得非常重要。
本文将围绕集中供热规范展开讨论,以期给读者提供一份全面准确的参考。
1. 供热系统设计规范在设计集中供热系统时,必须充分考虑以下几个方面:1.1 热源配置和布局热源是集中供热系统的核心,合理配置和布局热源设备对整个系统的运行和热量传输效果具有重要影响。
在选择热源设备时,应当综合考虑设备的供热能力、能源消耗以及环境排放等方面的因素。
1.2 热力站设计热力站作为供热系统的中心节点,其设计需要满足以下要求:(1)合理布局,便于设备维护和管理;(2)运行安全可靠,需要配备完善的自动控制设备和安全防护装置;(3)节能环保,采用高效节能设备,减少能耗和排放。
1.3 管网设计供热管网是热量传输的关键环节,其设计应考虑以下几个方面:(1)管道材料的选择和布置,根据实际工况合理选用管材,合理布置管道路径,减少热量损失;(2)管道绝热材料的选用,采用高效的绝热材料,减少热量损失;(3)管道标志和防腐措施,设置标志标识,对管道进行防腐处理,延长使用寿命。
2. 运行与维护规范2.1 运行规范供热系统的运行规范是确保系统正常、稳定运行的关键,主要包括以下几个方面:(1)设备运行管理,定期检查设备运行状态,及时维修和更换老化设备;(2)管道压力管理,定期检测和调整管道压力,确保供热平稳;(3)水质管理,定期监测和调节系统水质,防止水垢和腐蚀;(4)供回水温差控制,合理调节供回水温差,提高供热效率。
2.2 维护规范供热系统的维护规范是保障系统正常运行和延长设备寿命的重要环节,具体要求如下:(1)定期检查热源设备和热力站的运行情况,及时发现和解决问题;(2)清洗供热管网,防止水垢和锈蚀对供热效果的影响;(3)定期更换阀门和附件,确保设备的正常运行;(4)清洗和更换过滤器,保证水质清洁。
供热站原理

供热站原理一、概述供热站是城市集中供热系统中的核心设施,负责将能源转化为热能并向用户提供供热服务。
其主要原理是通过热力设备将能源(如煤炭、天然气、生物质等)转化为热能,然后通过管网将热能送达用户所在的建筑物。
供热站的运行涉及热力设备、管网系统、控制系统等多个方面,下面将逐一介绍。
二、热力设备1. 锅炉供热站的核心热力设备是锅炉,其主要功能是将能源燃烧产生的热能转移到热介质中。
锅炉的工作原理是利用燃烧产生的高温烟气通过烟气换热器释放热量,将水加热至一定温度并产生蒸汽或热水。
常见的锅炉类型有燃煤锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉等。
2. 热交换器热交换器是将锅炉产生的热能传递给供热系统的关键设备。
它通过与热介质直接接触,将热量传递给供热水或蒸汽。
热交换器的常见类型有板式热交换器、管壳式热交换器等,其设计和选用应根据供热站的具体需求。
三、管网系统1. 进水管道进水管道是供热站与外界连接的通道,负责将冷却水引入供热站。
进水管道通常设有过滤器,以防止杂质进入供热系统影响设备运行。
2. 回水管道回水管道将供热后的冷却水从建筑物传回供热站。
回水管道通常设有除气装置,以排除管道中的气体,保证供热系统的正常运行。
3. 输送管道输送管道是将热能从供热站输送至用户建筑的通道。
根据传热介质的不同,输送管道可分为蒸汽管道和热水管道。
输送管道的设计应考虑输送距离、输送能力、保温措施等因素。
四、控制系统1. 温度控制供热站的温度控制是保证供热系统正常运行的关键。
通过对锅炉、热交换器和管道的温度进行监测和调节,控制系统能够实现对供热系统的温度控制。
2. 压力控制供热站的压力控制是为了保证供热系统的安全运行。
控制系统能够监测和调节锅炉、热交换器和管道的压力,防止压力过高或过低对设备和管道造成损坏。
3. 水质控制供热站的水质控制是为了防止管道内部产生腐蚀、结垢等问题。
通过控制系统对水质进行监测和调节,可以保证供热系统的水质符合规定标准,延长设备的使用寿命。
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课题1 集中供热系统的热力站
图11-4 工业蒸汽热力站示意图
l-分汽缸;2-汽-水换热器;3-减压阀;4-压力表;5-温度计;
6-蒸汽流量计;7-疏水器;8-凝水箱;9-凝水泵;l0-调节阀;பைடு நூலகம்
11-安全阀;12-循环水泵;13-凝水流量计
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课题1 集中供热系统的热力站
11.1.4 热力站设计注意事项
11.1.4.1补给水的处理 二级热网系统应进行补水,补给水应进行处理,以保证热
力站换热设备的正常运行。补给水的处理主要方法有:
(1)在热力站内设置简易的补给水水处理设备,把处理后 的城市给水补入二级热网,如整体式水处理装置、复合被 膜加药装置等。
(2)将一级热网的回水作为二级热网补水。由于增加一级 热网的失水量,使热源处的水处理量增大。由于二级热网 水温不高,一般不会超过90℃,不必进行除氧处理,采用 简单的水处理即可满足水质要求。将一级热网的回水作为 二级热网补水的处理方案不够经济。但是当二级热网系统 对补水水质要求较高,且水量不大时,可考虑采用此补水 方案
lO-除污器;11-旁通管;12-热水供应循环管路
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课题1 集中供热系统的热力站
11.1.3 蒸汽供热热力站
蒸汽供热热力站常用于工厂企业用热单位。下面以图11-4 所示为例,介绍具有多类热负荷的工业蒸汽热力站。
热网蒸汽首先进入分汽缸1,然后根据各类热用户要求的 工作压力、温度,经减压阀(或减温器)调节后分别输送 出去。如工厂采用热水采暖系统,则多采用汽-水式换热 器,将热水供暖系统的循环水加热
一般从热源向外供热有两种基本方式:第一种方式为热媒 由热源经过热网直接(连接)进入热用户,如图11-l(a) 所示;第二种为热媒由热源经过热网进入热力站(也叫热 力点),再进入各个热用户,如图11-1(b)所示。
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课题1 集中供热系统的热力站
图11-1热力站、热用户示意图
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课题1 集中供热系统的热力站
器的工作原理; 5.掌握常用阀门的构造、使用调节方法及特点。 【能力目标】 1.能够进行用户热力引入口的设计; 2.能够进行凝结水箱、换热器的选用; 3.能够正确布置和使用阀门。。
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目录
1 课题1 集中供热系统的热力站 2 课题2 集中拱热系统的主要设备
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课题1 集中供热系统的热力站
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课题1 集中供热系统的热力站
11.1.4.2蒸汽供热热力站的凝结水回收问题 蒸汽在用热设备内放热后的冷凝水经过疏水器疏水,通过
凝水管进入凝结水箱,收集后的凝水返回热源的系统,称 为凝结水回收系统。 凝结水回收设备是蒸汽供热热力站的重要组成部分,主要 包括凝结水泵、凝结水箱等。以蒸汽作为加热热媒的热力 站中,蒸汽加热后的凝结水一般应回收,且应尽可能利用 凝结水的二次汽的余热。 凝结水箱是用来收集、储存系统凝水的设备,有开式(无 压) 凝结水箱和闭式(有压) 凝结水箱。通常用3~10mm厚 的钢板焊接而成。
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课题1 集中供热系统的热力站
1)开式水箱 开式水箱与通大气相同,承压较小,多为长方形(图11-5)。
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供热工程
GONG RE GONG CHENG
单元11 集中供热系统的 热力站及主要设备
武汉理工大学出版社 1
单元11 集中供热系统的热力站及主要设备
【知识目标】 1.掌握热力站的分类、基本形式、适用范围、热力站设计
注意事项; 2.了解凝结水箱的分类、组成、选用方法; 3.了解常用换热器的构造、优缺点、适用范围; 4.了解阀门的一般分类、阀门型号的表示方法;了解喷射
图11-2是用户引入口示意图
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课题1 集中供热系统的热力站
图11-2 用户引入口示意图 l-压力表;2-用户供回水总管阀门;3-除污器;4-手动调节阀;5-温度计;6-旁通管阀门
用户引入口的主要作用是为用户分配、转换和调节供热量, 以达到设计要求;监测并控制进入用户的热媒参数;计量、 统计热媒流量和用热量。因此,用户引入口是按局部系统 需要进行热量分配、转换、调节、控制、计量的枢纽。
所谓热力站,是指根据热网的工况和用户需要,采用合理 的连接方式,转换热介质种类,改变供热介质参数,分配、 控制、集中计量及检测供给热用户热量的场所。其中热用 户是指从供热系统获得热能的用热装置,它是集中供热系 统中的末端装置。热力站是为某一区域的建筑服务的,它 有自己的二级网路。热力站可以是单独的建筑,也可以设 在某一建筑物内。而热用户是指某一单体建筑(或用热单 位),它没有自己的二级网路。
11.1.1 用户热力站
用户热力站又叫用户引入口,设置在单幢民用建筑及公共 建筑的地沟入口或建筑物底层的专用房间、建筑物的地下 室、入口竖井内,通过它向该用户或相邻几个用户分配热 能。
引入口有民用用户和工业用户两种类型。在用户引入口处, 在用户供回水总管上应设置阀门、压力表、温度计、阀件 及监测计量仪表等。一般每个用户只设一个引入口。
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课题1 集中供热系统的热力站
11.1.2 热水供热热力站
向一个或多个街区分配热能,装有换热设备、分配阀门、测量仪 表和水泵的专用机房,称为集中热力站,通常又叫小区热力站。 大多是单独的建筑物,也可布置在建筑物的底层或地下室内。
热水供热热力站示意图如图11-3所示。热水供应用户a与热水网 路通过水-水热交换器进行热交换,其连接形式是间接连接。用 户的回水和城市上水一起进入水-水换热器4被外网水加热,用户 供水靠热水供应循环水泵6形成循环,用户供水与热网水完全隔 开。温度调节器5是依据用户的供水温度要求调节进入循环环路 的水量,并通过设置在用户上水管的上水流量计8统计热水供应 用户的用水量。
热水供应用户b与热水网路采用直接连接形式。在热力站内设置 采暖系统混合水泵9,热网供水抽引采暖系统的回水进入采暖系 统供水管路送入用户。
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课题1 集中供热系统的热力站
图11-3 热水供热热力站 l-压力表;2-温度计;3-热网流量计;4-水-水换热器;5-温度调节器 ; 6-热水供应循环水泵;7-手动调节阀;8—上水流量计;9-采暖系统混合水泵;