供暖热力站的节能途径与措施

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城镇供热系统节能技术措施

城镇供热系统节能技术措施

城镇供热系统节能技术措施城镇供热系统是城市能源消耗的重要部分,也是城市能源消耗的主要来源之一。

为了实现可持续发展和节能减排的目标,需要采取一系列的技术措施来提高城镇供热系统的能源利用效率。

以下是一些常见的城镇供热系统节能技术措施:1. 锅炉热效率提升:提高锅炉的热效率可以减少能源消耗。

可以通过安装高效燃烧器、增加余热回收设备、采用先进的燃烧控制系统等手段来提高锅炉的热效率。

2. 管网绝热和泄漏控制:通过绝热材料包裹管道、安装绝热阀门和保温套来减少管网的热损失。

要定期检查和修复管网泄漏,避免能源的浪费。

3. 采用低温供热系统:低温供热系统可以减少供热管道和设备的散热损失,提高热水回收和利用的效率。

对于一些特定的建筑,可以使用地热、太阳能等可再生能源进行供热,减少能源消耗。

4. 热量计量和节能监测:通过安装热量计量装置,对供热系统的能耗进行监测和测量,了解系统的能耗情况和经济性。

通过节能监测系统可以对供热系统进行优化调整,提高能源利用效率,减少能源浪费。

5. 使用高效换热设备:在供热系统中使用高效换热设备可以提高热能的传递效率,减少能源损耗。

使用高效的换热器和散热器。

6. 建筑节能改造:通过对建筑进行节能改造,减少建筑的能耗,可以间接减少城镇供热系统的负荷。

包括加强建筑的隔热性能、采用节能照明和空调设备等手段。

7. 微网供热系统:通过建立微网供热系统,可以将多种能源进行集成利用,提高能源的综合利用效率。

将太阳能、风能和地热能与传统的供热系统进行结合,满足城镇供热需求。

8. 定期维护保养:对供热设备进行定期检查和维护保养,保证设备的正常运行和高效运转。

及时清理设备表面和管道内部的沉积物,减少能源的浪费。

城镇供热系统的节能技术措施主要包括提高锅炉热效率、管网绝热和泄漏控制、采用低温供热系统、热量计量和节能监测、使用高效换热设备、建筑节能改造、微网供热系统和定期维护保养。

通过采取这些措施,可以提高城镇供热系统的能源利用效率,减少能源消耗和环境污染。

供热系统节能途径与方法

供热系统节能途径与方法

供热系统节能途径与方法随着人们对环境保护意识的提高,节能已经成为当今社会中不可忽视的重要问题。

对于供热系统来说,如何寻找有效的节能途径和方法,既可以减少能源消耗,又可以提高系统的运行效率,是一个至关重要的课题。

本文将就供热系统的节能途径和方法进行探讨,为读者提供一些有益的参考。

1. 系统设计阶段的节能考虑在供热系统的设计阶段,合理的设计和规划可以为后期的节能工作打下坚实的基础。

以下是一些在系统设计阶段应考虑的节能途径和方法:1.1 合理选择供热设备:选择高效节能的供暖设备,如高效锅炉、节能换热器等,可以降低系统能源消耗。

1.2 配置优化的管网:合理选择管道材料和管网布局,减少能量损失和热量漏失。

1.3 建筑结构优化:尽量减少供热系统与室外环境之间的传热面积,采取良好的保温措施,减少室内能量损失。

1.4 控制系统的优化设计:合理选择供热系统的控制器和传感器,实现智能化控制,提高能源利用效率。

2. 运行阶段的节能措施供热系统在运行阶段可以采取一些措施来进一步提高能源利用效率和节能效果。

以下是一些供热系统运行阶段的节能途径和方法:2.1 温度控制与调节:合理调整供热系统的温度,根据不同区域和季节变化进行控制,避免能量的浪费。

2.2 流量控制与调节:根据供热负荷的变化,合理控制供热系统的流量,减少能源的浪费。

2.3 蓄能利用技术:利用蓄能技术对供热系统进行优化,将剩余热能进行储存和利用,提高整体能源利用效率。

2.4 水质管理和系统清洗:定期进行供热系统的水质检测和清洗,保证水质纯净,减少管道阻力,提高供热效果。

3. 节能设备的应用随着技术的发展和进步,一些新型的节能设备逐渐被应用于供热系统中,有效地提高了能源利用效率,以下是一些节能设备的应用:3.1 智能温控器:通过智能温控器的应用,可以根据室内温度和人员活动情况自动调整供热系统的运行状态,避免能源的浪费。

3.2 高效换热器:采用高效换热器,可以最大程度地减少热量的损失,提高供热系统的能源利用效率。

供热公司节能降耗实施措施

供热公司节能降耗实施措施

供热公司节能降耗实施措施随着社会的发展和人民生活水平的提高,人们对供热服务的要求越来越高,但供热企业在满足人们需求的同时,也面临着能源消耗的问题。

为了实现可持续发展并提高企业经济效益,供热公司需要采取一系列节能降耗措施。

加强供热系统管道维护在供热中,管道是非常重要的环节之一。

由于管道存在多种损耗(如泄漏、腐蚀等),会导致热能的大量损失,因此加强供热系统管道维护是非常必要的。

具体措施如下:管道壁温测量通过对供热管道壁温度的监测,可以有效地掌握管道的寿命和热损失情况,提高管道的使用效率。

与此同时,定期清洗管道表面的杂物以及压力测试管道,可以防止管道泄漏,并减少管道能量损失。

预防管道腐蚀腐蚀是管道长期使用的必然结果。

在管道使用中,管道表面需要涂上防腐涂料以控制腐蚀、降低管道损耗,保护管道的使用寿命,同时还可以减少管道在使用过程中造成的环境污染。

节约热能的二次回收利用当前的二次回收技术,可以将热能进行最大化的利用,从而达到节约热能和提高资源利用率的目的。

调整供热系统参数供热系统的调整是确保系统高效运行的基础。

通过对供热系统的参数调整,可以使供热设备的效率达到最大值,从而减少热能的损失。

合理减少供热温度合理的供热温度可以使系统的供热效率达到最优化,减少热能的损失。

但是,这种方式需要注意,不能让温度过低影响用户的正常供热。

改进水质处理改进水质处理方法可以防止管道内部和锅炉发生腐蚀和积垢。

由于积垢会导致热量的大量损失,因此采用合理的水质处理方法,可以保证管道和锅炉的正常使用,达到节约热能和延长设备使用寿命的目的。

精细调节调温阀采用精细的调温阀可以使供热系统的温度达到最优化,减少热能的损失。

当供热温度达到最优化时,不但能够满足用户的需要,而且还能够显著减少能源和物力的消耗,更好地实现可持续发展和节能减排。

优化供热设备供热设备是供热系统的核心,对于设备的优化需要针对供热的全过程进行优化。

合理的供热设备能更加精准的给用户提供所需的热量,降低能源的损耗。

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施随着全球能源资源的日益紧缺,能源补给体系建设越来越繁重,能源问题也愈发日益凸显。

为降低能源消耗和减少能源浪费,供热系统节能技术措施成为必须重视的问题。

下面我将介绍一些供热系统节能技术措施。

一、优化供暖方式1.推广地源、空气源、太阳能采暖等新型供暖方式,提高供暖效率。

2.在集中供暖地区,推广热总管网式供暖,降低能耗、减少传统供暖方式带来的污染。

3.采用热泵供暖,将环境中的空气、水等低温热量提升到高温,从而达到供暖的目的。

4.改善供暖结构,推广分户式供暖,避免“温差争夺”造成的热能浪费。

二、优化供暖系统1.淘汰老旧锅炉,采用高效、节能的锅炉和热泵等设备,提高供热效率。

2.在系统中增加节能附件,如在各个分支线增设节能循环泵、高效节能电动调节阀等。

3.增加热网智能化控制技术,在自动化控制的同时,充分利用多种能源输入装置的优势,提供智能控制手段,降低运行成本。

4.合理使用余热,建设余热回收系统,将余热再利用,进一步提高热效率,达到能源节约的目的。

三、保证输电、供热管道的优良工艺、质量1.在管道铺装时要选择合适的绝热材料,降低热损失以及管道对周边环境的污染。

2.在管道的设计和施工中,要按照要求,选择合适的热带计算方法和标准。

3.在输热系统的管道中,应保证输送流体的安全、稳定、低能耗的条件。

4.加强输热管道的检验、维护,对老旧管道进行改造或更换。

总之,以上就是供热系统节能技术措施的一些具体方法,随着科技的日新月异,可以预见,在未来节能领域的技术创新,将会为节能应用带来前所未有的机遇和挑战。

供暖热力站的节能途径与措施

供暖热力站的节能途径与措施

供热站的节能途径和措施供暖热力站是城镇集中供热系统的一个重要组成部分,通过它,热源厂产生的蒸汽或高温热水可以转化为低温热水,用户可以直接加热。

在保证设备安全和采暖用户室内温度指标的前提下,怎样做好站内节能降耗是供热工作者研究的一个重要课题。

下面从设备选型配置和运行管理的两个方面,浅谈水- 水换热供热站的节能途径和措施。

1.站内主要设备的选择和配置水-火力发电站用于水热交换的主要设备是热交换器、循环水泵、补给水泵、软水器、补给水箱、除污器;电器、自控、仪表柜。

正确选择和配置供热站设备是节能的基础,热力站的设备选用应该全面统筹考虑,既要节省初期建设的投资,还应论证分析运行中的成本费用,在设备使用寿命的期限内,找到一个设备购置的最佳点,达到在保证设备安全运行,供热质量达标的前提下节能降耗。

1.1热交换器换热设备选型是否正确,直接影响换热效率和能耗。

《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ 26-95中 5.2.4条是这样规定的:“在设计热力站时,间接连接的热力站应选用结构紧凑,传热系数高,使用寿命长的热交换器。

热交换器的传热系数宜大于或等于3000W/(㎡·K)。

”因此选用热交换器的要点如下:1.1.1热交换器的选配应遵照CJJ34-2010《城市热网设计规范》10.3.10(P43)条进行;热交换器设备的布置应遵照CJJ34-2010《城市热网设计规范》10.3.11(P44)条进行。

1.1.2 板式热交换器水流速在0.5m/s时,传热系数一般为4500~6500W/(㎡·℃)【1】。

所以在水-水换热系统选用不锈钢板片的可拆卸板式热交换器为最佳选择。

1.1.3热交换器形式热源温度和加热温度之间温差小的系统(如散热器采暖)可选用等截面(对称)型板式热交换器。

热源温度与采暖温度的温差较大的系统(地板辐射采暖)可考虑选用不等截面(非对称)型板式热交换器;这样可以减少换热面积15%~30%。

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施随着能源的日益紧缺和全球气候变化的威胁日益严重,节能成为了一个非常重要的议题。

供热系统作为一个重要的能源消耗者,通过采取节能技术措施,能够有效地减少能源的消耗,降低对环境的影响,实现可持续发展。

本文将介绍一些供热系统常用的节能技术措施,帮助提高热能利用率,减少能源消耗。

1. 热源优化提高供热系统的热源效能是节能的关键。

首先,应优先选择清洁、高效的热源设备,如天然气燃烧锅炉、电能热泵等,以减少能源的浪费和污染物的排放。

其次,应根据实际需求合理设计和运行热源设备,避免出现过大或者过小的供热系统。

最后,在热源设计中要注意热源的热效率,尽量实现热源的高效利用。

2. 管网节能供热管网是热能传输的重要部分,通过进行管道绝热、减小管道的阻力和梯度,可以有效地提高供热系统的效率。

首先,对供热管道进行绝热处理,减少热量的散失。

其次,合理设计供热管道的布局,减小管道的阻力和梯度。

最后,在管道的连接处和弯头处安装各种阀门和节流装置,减小系统的泄漏和能耗。

3. 控制系统优化供热控制系统在节能中起到至关重要的作用。

通过安装智能控制设备,可以实时监测和调节供热系统的运行状态,保持系统的高效稳定运行。

例如,通过安装温度传感器和流量控制阀等装置,实现供热系统的精确控制,根据需求进行调节。

此外,也可以利用建筑物内外的环境信息、日照信息等,进行智能化的控制,提高供热系统的节能效果。

4. 集中供热和分户计量集中供热系统可以将多个建筑物的供热需求集中处理,而不是每个建筑物都单独设置供热设备。

这样可以通过优化热源配置、减少供热损失等方式,节约能源和减少环境污染。

与此同时,分户计量也是一种有效的节能措施,通过对用户的热量计量,可以鼓励用户节约能源,提高供热系统的整体效率。

5. 定期维护和管理供热系统的维护和管理也是节能的重要环节。

定期对供热设备进行检查、清洁和维修,保持设备的正常运行,减少能源的浪费。

同时,采用科学合理的供热管理制度,将供热系统的各个环节进行有效的监管和调控,确保供热系统的高效运行,最大程度地减少能源的消耗。

城市集中供热运行管理的节能降耗措施

城市集中供热运行管理的节能降耗措施随着我国城市建设的不断发展,城市集中供热系统已成为城市供暖的主要形式之一。

在供热系统的运行中,如何有效地节能降耗成为亟待解决的问题。

为此,需要采取一系列节能降耗措施,以提高城市集中供热系统的运行效率,减少能源消耗,降低环境污染,实现可持续发展。

本文将围绕城市集中供热运行管理的节能降耗措施进行深入探讨。

一、优化供热管网布局在城市集中供热系统中,供热管网是热量传输的重要载体。

优化供热管网布局是提高供热系统运行效率的关键。

通过科学规划供热管网的布局,合理设置输热管道的长度和直径,避免设置过长、过多的输热管道,减少输热损失,提高供热系统的传热效率,降低能源消耗。

采用优质材料制作供热管道,提高管道的导热性能和耐腐蚀性能,减少管道热损失,延长管道的使用寿命,减少维护成本。

二、提高供热设备的效率城市集中供热系统的运行依赖于供热设备,提高供热设备的效率是节能降耗的关键。

可采用以下措施来提高供热设备的效率:1. 采用节能环保的供热设备:选择节能环保的锅炉、换热器、水泵等供热设备,提高设备的能源利用率,减少能源消耗。

2. 加强设备的运行维护:定期对供热设备进行检修和维护,清洗换热器、调节燃烧器,及时更换老化设备,保持设备的正常运行状态,提高设备的使用寿命和运行效率。

3. 采用智能控制技术:引入智能控制系统,实现对供热设备的自动调节和监控,根据实际需求进行调整,降低设备的能源消耗。

三、优化供热水质管理城市集中供热系统在运行过程中会产生大量的供热废水,合理处理供热废水是节能降耗的重要环节。

可以采用以下措施来优化供热水质管理:1. 循环利用废水热能:对供热废水进行处理,利用废水中的热能进行回收,通过换热设备将废水中的热能转化为热水再次利用,提高能源利用率。

2. 净化供热废水:采用适当的水处理技术对供热废水进行净化处理,去除废水中的有害物质和杂质,保证供热水质的清洁和安全。

3. 降低供热水的损失:采取有效的控制措施,减少供热水的泄漏和蒸发损失,提高供热水的利用率。

城市集中供热运行管理的节能降耗措施

城市集中供热运行管理的节能降耗措施随着城市化进程不断加快,城市集中供热成为了城市居民取暖的主要方式。

随着能源消耗和环境问题日益凸显,城市集中供热运行管理的节能降耗措施变得尤为重要。

本文将探讨城市集中供热运行管理的节能降耗措施,并提出相关建议,以减少能源消耗,降低环境污染,实现可持续发展。

一、提高供热系统的效率为了提高供热系统的效率,可以对供热管网进行改造和优化。

可采用高效换热器和节能泵站,提高供热系统的热效率,减少能源消耗。

可以对供热管网进行节能改造,采用新型材料和技术,减少能源损失,提高供热系统的效率。

可以对供热系统进行调整和优化,合理设计供热管网,减少热损失,提高供热效率。

二、加强供热设备的维护和管理为了保证供热设备的正常运行,可以加强供热设备的维护和管理。

可以加强供热设备的巡检和维护,及时发现并排除设备故障,确保供热设备的正常运行。

可以优化供热设备的运行参数,合理调整供热设备的运行模式,降低设备的能耗。

还可以采用先进的监控和管理系统,对供热设备进行实时监控和管理,提高供热设备的运行效率。

三、推广节能环保的供热技术为了推广节能环保的供热技术,可以加大对新技术的研发和推广力度。

可以在供热系统中推广使用新型节能环保的供热设备,如高效换热器、节能泵站等,提高供热系统的热效率,降低能源消耗。

可以推广使用新型节能环保的供热材料,如保温材料、管道材料等,减少供热系统的热损失,提高供热系统的效率。

还可以推广使用新型节能环保的供热技术,如地源热泵、太阳能供热等,降低对传统能源的依赖,减少环境污染。

四、开展供热节能宣传和教育为了提高居民的节能意识,可以开展供热节能宣传和教育活动。

可以开展供热节能知识的宣传活动,向居民普及节能知识,提高居民的节能意识。

可以组织节能环保的供热示范工程,向居民展示节能环保的供热技术和设备,激发居民的节能意识。

还可以通过各种途径向居民传达节能环保的理念,引导居民节约能源,保护环境。

五、建立健全的政策法规和标准体系为了加强对城市集中供热运行管理的监管,可以建立健全的政策法规和标准体系。

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施供热系统是指通过燃煤、燃气、燃油等能源将热量输送到用户室内,为用户提供舒适的室内温度的系统。

如何提高供热系统的能效,减少能源消耗,是当前热力工程领域亟待解决的课题。

下面将介绍一些供热系统节能技术措施。

首先,通过改进供热设备和优化热源系统可以实现供热系统的节能。

一方面,可以选择高效燃烧器替代传统的燃烧器,提高燃料的燃烧效率。

另一方面,可以改进锅炉一体化设计,减少烟气温度,提高锅炉热效率。

此外,在热源系统中,可以采用余热回收技术,将烟气余热和锅炉排放的废热利用起来,提高系统能源利用率。

其次,通过改进供热管网系统可以实现供热系统的节能。

供热管网的设计和施工过程中,应避免过长的管道、复杂的线路以及陡峭的坡度,减少管道的摩擦损失和水泵的能耗。

此外,可以采用地埋管道方式,利用地下温度较为稳定的特点,降低供热管道在输送过程中的能耗损失。

第三,通过合理调整供热系统的运行参数可以实现供热系统的节能。

在供热系统运行过程中,可以根据实际需求合理调整供热温度、流量和压力等参数,避免过高或过低的运行参数对系统能耗的影响。

此外,可以采用分时段调峰供热的方式,在供热系统负荷较低的时段,降低锅炉的工作负荷,减少能源消耗。

第四,通过加强供热系统的维护和管理可以实现供热系统的节能。

供热系统设备的定期检查和维护,可以保证设备的正常运行,减少能耗损失。

同时,可以定期清洗锅炉和换热器,保证热传递效果,提高系统的热效率。

此外,可以通过智能监控和调控系统对供热系统进行实时监测和管理,及时发现并解决问题,提高供热系统的稳定性和能效。

综上所述,供热系统的节能技术措施包括改进供热设备和热源系统、优化供热管网系统、合理调整系统运行参数以及加强系统的维护和管理。

通过实施这些措施,可以有效降低供热系统的能源消耗,提高系统的能效,为用户提供更加舒适和节能的供热服务。

供热采暖系统的工作原理和节能途径


2)管网部分 的节能途径
3)用户末端 的节能途径
提高围护结构的保温性能和门、窗的密闭性能。充分利 用自由热。室内温度的控制,既可以根据负荷需要调节供暖 量,也可以通过调节温度改变需求量,最终实现经济运行。
户内采暖设施部分,应采用双管入户、分户计量、分 室控温等技术措施,实行采暖计量收费制度,使住户既是 能源的消费者,又是能源的节约者,从而调动人们主动节 能的积极性,真正落实节能措施。
建筑节能设计
供热采暖系统的工作原理和节能途径
1)热源部分 的节能途径
提高燃烧效率,增加热量回收,力争使采暖期锅炉平均 运行效率达到新节能标准提出的0.68。热源装机容量应与采 暖计算热负荷相符。此外,还应提高生产(或热力站)运行 管理水平和运行量化管理水平。
管网系统应实现水力平衡。循环水泵选型应符合水输 送系统的规定值。管道保温要符合规定值,室外管网的输 送效率不应低于0.92。
4)供热采暖 按热量计费Байду номын сангаас
建筑节能设计
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供暖热力站的节能途径
与措施
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供暖热力站的节能途径与措施供暖热力站是城镇集中供热系统的一个重要组成部分,通过它可以把热源厂生产的蒸汽或高温热水转换成用户可直接采暖的低温热水。

在保证设备安全和采暖用户室内温度指标的前提下,怎样做好站内节能降耗是供热工作者研究的一个重要课题。

下面从设备选型配置和运行管理的两个方面,浅谈水-水换热供暖热力站的节能途径与措施。

1.站内主要设备选型配置
水-水换热的热力站主要设备有换热器、循环水泵、补水泵、软化水设备、补给水箱、除污器;电器、自控、仪表柜。

正确选配热力站设备是节能工作的基础,热力站的设备选用应该全面统筹考虑,既要节省初期建设的投资,还应论证分析运行中的成本费用,在设备使用寿命的期限内,找到一个设备购置的最佳点,达到在保证设备安全运行,供热质量达标的前提下节能降耗。

1.1换热器
热交换设备的选型正确与否直接影响着换热效率及能耗大小。

《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95中
1.1.2板式换热器水流速在0.5m/s时,传热系数一般为4500~6500W/(㎡·℃)【1】。

所以在水-水换热系统选用不锈钢板片的可拆卸板式换热器为最佳选择。

热源温度与采暖温度的温差较小的系统(如散热器采暖)可选用等截面(对称)型板式换热器。

热源温度与采暖温度的温差较大的系统(地板辐射采暖)可考虑选用不等截面(非对称)型板式换热器;这样可以减少换热面积15%~30%。

为了降低站内管道系统阻力损失,选配换热器的一二次水的进出口管径不易过小,最大流速要控制在0.5m/s以下,如果管径小流速过高,可在进出口之间加装旁通管和调节阀门。

单台换热器(一二次侧)的进出口管径最小不能小于热源和供暖系统总供回水管道一号。

两台以上换热器的进出口管径总的流通面积不能小于系统总供回水管道的80%。

1.1.5配置台数及单台板片数量
(1)用户采暖面积较小的系统(5万㎡以下)可选用1台换热器;用户采暖面积5万~15万㎡的系统可考虑选用2台换热器;大于15万㎡的系统可考虑配置3台以上。

(2)单台板片数量不宜过多,不要超过制造厂家产品样本中所列出换热器单台最大的板片数量。

考虑到热源厂输送的高温水在实际运行中的温度及流量参数不能达到设计参数等因素,为了保证实际运行状态下的换热量和换热效率,换热器选配时的实际有效换热面积最好比计算出的所需换热面积增加20%~30%。

1.1.7总压降
一次侧≤30KPa;二次侧≤50KPa。

1.7.8板片材质:
根据热源和采暖水质中氯离子的含量大小,板壁(介质)温度在100℃条件下,氯离子含量小于20mg/L的可选用304的材料,大于20mg/L小于50mg/L时要考虑选用316L的材料。

1.2循环水泵
水泵的实际工作点不是完全由水泵本身决定的,而是由水泵及其管路系统共同决定的。

管路系统的特性由包括管路系统在内的整个水泵装置及实际工况决定,与水泵本身的特性无关。

所以循环水泵的流量应与采暖系统的计算流量相匹配,扬程应与管网系统的总阻力损失相符合;过大或过小都会影响水泵的运行效率。

1.2.1
1.2.2选择循环水泵时首先应对各个水泵制造厂家样本的参数分析对比,选择高效节能型,即在相同(或接近)流量和扬程的前提下,配用的电机功率较低的泵型。

1.2.3根据热负荷认真计算统计系统总流量,所选水泵的流量不应大于设计流量的10%。

1.2.4认真计算热力站内、室外管网系统及最远(最不利点)用户的系统总阻力,所选水泵的扬程按管网系统总阻力最多加15~30KPa。

1.2.5如果热力站供热区域的用户热负荷固定不变时,所选水泵的运行台数最好为一台,另加一台备用即可。

考虑到当两台以上相同规格型号的水泵并联工作时,流量不会等于单台水泵单独运行时流量的累加;而是会有流量减小的因素,所以并联台数不宜过多。

1.2.6水泵制造厂家的样本上,一般同一规格型号的水泵列出了三组流量和扬程等参数,在选配水泵时依据计算的系统流量和扬程参数,应选择中间一组最接近设计参数的泵型,因为这组的效率最高。

1.3补水泵
热水采暖系统热力站中的补水泵的作用有两个,一是向系统管道内补水,二是系统的定压。

1.3.1选择补水泵应符合CJJ34-
1.3.2采暖管网系统的最高点低于40米时可采用单级单吸离心式水泵;超过40米时,建议选用多级单吸离心式水泵。

因为查水泵样本得知,水
泵扬程高于40米,在相同的扬程和流量下,多级水泵配用的电机功率要比单极水泵配用的电机小一个等级。

1.3.3为了节约电能,补水泵的启停(补水和定压)控制宜采用变频调速器控制。

1.4软化水设备
热力站目前常用的主要有两种软化水设备,一是传统的固定床钠离子交换器,二是全自动钠离子交换器。

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