换热站中主要设备

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换热站设备知识讲解

换热站设备知识讲解

换热站设备知识讲解1、换热站设备简介:换热站设备是指连接于一次网和二次网并装有用户连接的有关设备、仪表和控制设备的机房,是热量交换、热量分配以及系统监控的枢纽。

一次网:指连接于热电厂换热首站(或大型区域锅炉房)与换热站之间的管网。

二次网:指连接于换热站与热用户之间的管网。

2、换热站主要设备包括:① 换热器:转换供热介质种类,改变供热介质参数的设备。

② 循环泵:为二次循环回水提供动力的设备。

③ 除污器:对系统介质的杂质进行过滤器清理的设备。

④ 补水泵:对系统介质的损失进行补充的设备。

⑤ 疏水器:自动的排除加热器设备或蒸汽管道中的凝结水及空气等不凝结气体且不漏出蒸汽的设备。

⑥ 水箱:储备补水水源、自来水、凝结水的设备。

⑦ 配电设备:主要对泵等设备控制和监控作用。

⑧ 计量设备:对供热进行参数进行统计计算的作用。

其他:各类阀门,如闸阀、截止阀等3、换热站的供热系统包括哪些部分?① 热源,②供热热网,③热用户。

4、换热站的工作原理是什么?换热站的工作原理是:一次网热源通过管道送到换热站,并进入换热器内,通过换热器的换热,将一次网热源交换到二次网供热管道内,二次网供热管道引出至热用户。

二次网回水经过过滤器除污,经由循环进入换热器,被蒸汽或高温水加热后进行供热,蒸汽或高温水进入换热器后,变成凝结水或高温回水,返回热源,进行一、二次网供热系统的循环。

补水泵将软水打入系统中以保持系统压力恒定。

5、换热站的分类① 根据热网输送的热媒不同,分为:热水供热换热站和蒸汽供热换热站;② 根据服务对象不同,可分为工业换热站和民用换热站;③ 根据换热站的位置和功能不同,分为用户换热站(点)和区域性换热站。

6、换热站水泵的选型流程?根据总负荷和供回水温度算出循环水泵流量,根据供热半径和换热站阻力及末端阻力计算循环水泵扬程,根据楼高计算补水泵扬程(楼高加3-5m),依据循环水泵流量计算补水泵流量(系统总循环量的3%-5%)。

7、换热站的热水采暖系统有哪些优点?热能利用率高,输送时无效损失小,散热设备不易腐蚀,使用周期长,且散热设备表面温度低,符合卫生要求,系统操作方便,运行安全,易于实现供水温度的集中调节,系统蓄热能力高,散热均衡,适于远距离输送。

换热站工作原理

换热站工作原理

换热站工作原理换热站是热力系统中的重要组成部份,用于实现热能的传递和分配。

它通常由换热器、阀门、泵等设备组成,能够将热能从供热源传递到用户处,实现热能的有效利用和分配。

换热站的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 热源供热:热源可以是锅炉、热泵、太阳能等,它们通过燃烧或者其他方式产生热能。

热源将热能传递给换热站。

2. 热能传递:换热器是换热站中的核心设备,用于实现热能的传递。

热源中的热能通过换热器与系统中的循环介质进行热交换,使热能被传递到循环介质中。

3. 循环介质循环:循环介质可以是水、蒸汽等,它们通过泵的作用进行循环。

循环介质在换热器中吸收热能后,通过管道输送到用户处,实现热能的分配。

4. 用户供热:循环介质将热能传递给用户处的热交换设备,如散热器、暖气片等。

用户可以根据需要调节热交换设备的工作状态,实现供热或者停热。

5. 冷却回收:在热能传递过程中,循环介质会吸收用户处的热能,变得冷却。

冷却的循环介质通过管道返回换热站,再次进入换热器,与热源中的热能进行热交换,重新获得热能。

通过以上步骤,换热站能够实现热能的传递和分配,使热源的热能得到有效利用,满足用户的供热需求。

同时,换热站还可以根据用户的用热需求进行调节,提高供热效率,降低能源消耗。

换热站的工作原理是热力系统中重要的环节,它的设计和运行对于供热系统的性能和效率有着重要的影响。

因此,在设计和运行换热站时,需要考虑以下几个关键因素:1. 换热器的选择:根据热源和用户的特点,选择合适的换热器类型和规格。

常见的换热器包括板式换热器、管壳式换热器等,不同的换热器有着不同的换热效率和适合范围。

2. 泵的选择:根据系统的循环介质和用户的需求,选择合适的泵类型和参数。

泵的工作状态对于循环介质的流量和压力有着重要影响,需要合理选择泵的工作参数。

3. 阀门的控制:阀门在换热站中起着控制介质流动的作用。

通过合理设置阀门的开度和调节方式,可以实现对循环介质流量和温度的控制,满足用户的用热需求。

小型换热站主要设备表

小型换热站主要设备表
手自两用、一拖二
1

6
二级泵变频控制柜
手自两用、一拖二
1

7
补水泵变频控制柜
手自两用、一拖二
1

8
气候补偿器
1

9
软化设备
1t/h
1

10
真空脱气机
1

党校小型换热站(含换热站使用原房间改造)
11
板式换热器
换热面积15平米
2

丹佛斯机组
12
二次循环泵
G=40m3/h H=24m
2

13
二次水二级泵
G=15m3/h H=20m
2

17
楼前二级泵
G=35m3/h,h=12m
2

18
二次泵变频控制柜
手自两用、一拖二
1

19
二级泵变频控制柜
手自两用、一拖二
1


气候补偿器
1

序号
设备名称
规格型号
数量
单位
备注
1
楼前二次泵
G=28m3/h,h=5m
2

丹佛斯二级泵混水机组
2
楼前二级泵
G=65m3/h,h=13m
2

3
二次泵变频控制柜
手自两用、一拖二
1

4
二级泵变频控制柜
手自两用、一拖二
1

5
气候补偿器
1

6
楼前二次泵
G=13m3/h,h=5m
2

7
楼前二级泵
G=30m3/h,h=12m

换热站工作原理

换热站工作原理

换热站工作原理换热站是一个重要的热力设备,用于实现热能的传输和分配。

它在城市集中供热系统中起到了至关重要的作用。

本文将详细介绍换热站的工作原理,包括其组成部分、工作流程以及关键技术参数等。

一、换热站的组成部分换热站主要由以下几个组成部分组成:1. 热源系统:热源系统通常由锅炉、热泵或其他热能设备组成,用于提供热能。

2. 热网系统:热网系统由输送热能的管道、阀门和附件组成,用于将热能从热源输送到用户端。

3. 换热设备:换热设备包括换热器、水泵、阀门等,用于实现热能的传递和调节。

4. 控制系统:控制系统包括传感器、控制阀、温度控制器等,用于监测和控制换热站的运行状态。

二、换热站的工作流程换热站的工作流程通常包括以下几个步骤:1. 热源供热:热源系统将热能传递给换热站。

2. 热网输送:热能通过热网系统输送到换热站。

3. 热能转换:换热设备将热能从热源侧传递到用户侧,并实现热能的转换。

4. 热能分配:控制系统根据用户的需求,调节阀门和水泵,将热能分配给不同的用户。

5. 热能回收:在热能分配过程中,换热站可以通过回收余热的方式提高能源利用效率。

三、换热站的关键技术参数换热站的工作性能可以通过以下几个关键技术参数来评估:1. 热源温度:热源的温度决定了换热站能够提供的热能量大小。

2. 用户温度:用户的温度要求决定了换热站需要分配的热能量大小。

3. 热负荷:热负荷是指换热站需要提供的热能量大小,通常以热功率的形式表示。

4. 热效率:热效率是指换热站将热能从热源传递到用户的能量转换效率。

5. 运行稳定性:换热站的运行稳定性是指在不同工况下,换热站能够保持稳定的工作状态。

四、总结换热站是实现热能传输和分配的重要设备,其工作原理涉及热源供热、热网输送、热能转换、热能分配和热能回收等多个方面。

换热站的工作性能可以通过热源温度、用户温度、热负荷、热效率和运行稳定性等关键技术参数来评估。

通过合理设计和优化运行,换热站可以实现高效、稳定的热能传输和分配,为城市供热系统提供可靠的热能支持。

换热站工作原理

换热站工作原理

换热站工作原理换热站是一种用于供暖系统中的关键设备,其作用是通过热交换来调节和分配热能。

换热站通常由换热器、泵、阀门和控制系统等组成,下面将详细介绍换热站的工作原理。

1. 换热器换热器是换热站的核心组件,用于实现热能的传递。

换热器通常由两个热交换介质之间的管道网络和传热表面组成。

热源侧的介质(如热水)通过传热表面与热负荷侧的介质(如供暖系统中的水)进行热交换。

通过这种方式,热能从热源侧传递给热负荷侧,实现供暖系统的热能传递和调节。

2. 泵泵是换热站中的关键设备之一,用于将热源侧的介质(如热水)通过管道系统输送到换热器中。

泵的工作原理是利用电动机驱动叶轮旋转,产生离心力将介质推送到管道中。

通过泵的工作,热源侧的介质能够流动到换热器中进行热交换。

3. 阀门阀门在换热站中起到控制介质流动的作用。

换热站通常配备了多个阀门,包括进水阀、回水阀和调节阀等。

进水阀用于控制热源侧介质的流量,回水阀用于控制热负荷侧介质的流量,而调节阀则用于调节热负荷侧介质的温度和压力等参数。

通过合理控制阀门的开启程度,可以实现对供暖系统的热能分配和调节。

4. 控制系统控制系统是换热站的智能化管理部分,用于监测和控制换热站的运行状态。

控制系统通常由传感器、控制器和执行机构等组成。

传感器用于实时监测换热站中的温度、压力和流量等参数,控制器则根据传感器的反馈信号进行数据处理和判断,并通过执行机构控制泵和阀门的工作。

通过控制系统的智能化管理,可以实现对供暖系统的自动化控制和优化运行。

总结:换热站是供暖系统中不可或缺的设备,其工作原理是通过换热器、泵、阀门和控制系统等组件的协同作用,实现热能的传递和调节。

通过热交换,热源侧的介质将热能传递给热负荷侧,实现供暖系统的热能供应。

同时,通过阀门和控制系统的调节,可以实现对供暖系统的热能分配和控制。

换热站的工作原理的理解对于供暖系统的运行和维护具有重要意义。

供热流程及换热站设备

供热流程及换热站设备

供热流程及换热站设备
供热流程主要包括以下几个步骤:热源,输送系统,换热站,用户系统。

2.输送系统:输送系统主要用于将热能从热源输送到换热站。

输送系
统中使用的介质多为水蒸汽、热水或热油。

输送系统主要由管道、泵站和
阀门组成。

管道负责将热介质从热源输送到换热站,泵站负责提供输送介
质所需的动力,而阀门则用于调节介质的流量和压力。

3.换热站:换热站是供热系统中的关键设备,用于将热能从输送系统
中传递给用户系统。

换热站通常由换热器、泵组、控制系统等部分组成。

其中,换热器是实现热能传递的核心设备,常见的换热器包括板式换热器、管壳式换热器等。

泵组负责为用户系统提供所需的流量和压力,控制系统
则用于监控和调节供热系统的运行状态。

4.用户系统:用户系统是最终利用供热系统提供的热能进行采暖或生
活热水供应的设备组合。

用户系统通常包括散热器、暖通设备、热水器等。

散热器是最常见的用户设备,通过散热器中的热交换器将热能传递给室内
空气,实现室内的采暖效果。

而暖通设备则包括风机盘管、新风机组等,
负责调节室内的温度和湿度。

热水器则用于提供生活用热水。

综上所述,供热流程及其中的关键设备包括热源、输送系统、换热站
和用户系统。

这些设备和流程协同工作,确保供热系统能够高效稳定地提
供热能,满足用户的需求。

同时,不同的供热系统可能采用不同的设备和
流程,根据具体情况进行调整和优化,以提高供热的效果和经济性。

换热站的主要设备及作用

换热站的主要设备及作用

换热站的主要设备及作用
换热站主要设备有水泵、加热器、冷凝器、膨胀室、控制阀等。

1. 水泵:用于将供热或制冷介质循环输送,使其能够到达不同的位置,进行换热。

2. 加热器:用来将低温的供热介质升温,使其提供热量到负荷部位。

3. 冷凝器:用来将高温的供热介质冷凝到低温,以排出热量。

4. 膨胀室:用来装载膨胀蒸发剂,当温度上升时膨胀蒸发剂会发生膨胀,从而使控制阀开启,进行排放热量。

5. 控制阀:用来控制换热器的温度,当温度超过设定值时,控制阀会打开,释放热量,保证换热器工作在正常范围内。

换热站安全技术交底模板

换热站安全技术交底模板

一、交底目的为确保换热站工作人员在生产作业过程中的安全,提高安全生产意识,降低事故发生风险,特进行本次安全技术交底。

二、交底内容1. 换热站概况换热站是连接一次网和二次网的枢纽,主要设备有换热器、循环泵、除污器、补水泵、疏水器、水箱、配电设备、计量设备等。

换热站主要承担热量交换、热量分配以及系统监控的任务。

2. 安全操作规程(1)进入换热站前,必须穿戴好个人防护用品,如安全帽、工作服、手套、防护眼镜等。

(2)操作设备前,必须对设备进行外观检查,确认设备无异常情况。

(3)启动设备前,应先进行手动操作,确认设备运行正常。

(4)操作设备时,严禁操作人员离开设备,防止发生意外。

(5)严禁在设备运行过程中进行检修、清洁等工作。

(6)设备运行过程中,严禁触摸高温设备,防止烫伤。

3. 防火、防爆措施(1)换热站内严禁存放易燃、易爆物品。

(2)严禁在设备附近吸烟、使用明火。

(3)换热站内应配备足够的消防设备和消防器材,如灭火器、消防栓、水龙带等。

(4)定期对消防设备和消防器材进行检查、维护,确保其正常使用。

4. 防潮、防雷措施(1)换热站内应保持干燥、通风,防止设备受潮。

(2)设备安装时,应考虑防雷措施,确保设备安全。

5. 应急处理措施(1)发现设备故障或异常情况,应立即停止设备运行,报告上级领导。

(2)发生火灾、爆炸等紧急情况,应立即启动应急预案,迅速组织人员疏散。

(3)在紧急情况下,应充分利用消防设备和消防器材进行自救和互救。

三、交底要求1. 所有换热站工作人员必须认真听取安全技术交底,并掌握相关安全操作规程。

2. 换热站工作人员应定期参加安全技术培训,提高安全意识和操作技能。

3. 换热站管理人员应加强对工作人员的安全管理,确保安全生产。

4. 换热站应定期进行安全检查,发现问题及时整改。

四、交底时间本次安全技术交底时间为:____年____月____日。

五、交底人本次安全技术交底人为:____(姓名)。

六、受交底人本次安全技术交底受交底人为:____(姓名)。

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2
2.热水网路补水泵的选择原则
• 闭式热水供热系统的补给水泵的台数,不应少于 两台,可不设备用泵。 • 开式热力网补水泵不宜少于三台,其中一台备用。 • 当动态水力分析考虑热源停止加热的事故时:事 故补水能力≮ΔV95-70+Gbs • 事故补水时,软化除氧水量不足时,可补充工业 水。
补水泵定压:用供热系统的补给水泵保持定 压点压力固定不变的方法。定压方式有:补给水 泵连续补水定压方式、补给水泵间歇补水定压方 式、补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方 式、补给水泵变频调速定压。
换热站主要设备

供暖系统与热水网路采用间接连接的换热站
民用集中热站示意图 1—压力表;2—温度计;3—流量计;4—手动调节阀; 5—供暖用水—水换热器;6—供暖系统循环水泵;7—补给水调节阀; 8—补给水泵;9—除污器;10—旁通管
换热站中的设备
• 主要设备:循环水泵,补给水泵,换热设 备。 • 辅助设备:软化水装置,控制装置,分集 水器,水箱,压力表,温度计,止回阀, 蝶阀,电磁阀,安全阀,截止阀,除污器, 电磁除垢仪, 疏水器,凝结水箱等。
⑵特点
①可适当地降低运行时的动水压线,网路循环水泵 吸入端的压力<定压点的静压力。 ②调节阀门m和n的开启度,可控制网路的动水压 曲线升高或降低。 ③旁通管连续补水定压,系统运行压力调节灵活。 ④旁通管不断通过网路水,循环水泵流量增加,电 耗增加。 ⑤旁通管连续补水定压,补水泵可以连续运行,也 可间歇运行。
4.补水泵变频调速定压:使用范围不受限,节能经济, 实现无极调速。 ⑴定压原理 根据供热系统的压力变化,改变电源频率,平滑无 级地调整补水泵转速,进而及时调节补水量,实现 系统恒压点压力的恒定。 ⑵关键设备:变频器 变频器的工作原理:通常50Hz的交流电先变为直流 电,再经过逆变器把直流电变换为另一种频率的交 流电。
1.补给水泵连续补水定压方式 (1)原理
定压点--设在网路循环水泵的吸入 端。 压力调节阀--保持定压点恒定的压 力。
作用原理:定压点压力作用在 调节阀膜上,从而控制阀芯的移 动,调节阀孔流动面积,调节流 量,维持定压点压力。
(2)特点 • 补水泵始终连续运行,即使供热系统停止运行时 也如此,电耗大。 (3)适用范围 • 适用于系统规模较大、供水温度较高的供热系统。
壳管式水—水换热器(一) 1—管箱;2—垫片;3—管板;4—换热管; 5—壳体;6—支承板;7—拉杆;8—壳体连接管; 9—管箱连接管;10—螺母;11—螺栓;12—垫片; 13—防冲板;14—螺母;15—螺栓;16—放电管; 17—泄水管;18—排污管
8
7
1
2
3
5
4 9 6
图6-21 板式换热器构造示意图 1—加热板片;2—固定盖板;3—活动盖板;4—定位螺栓;5—压紧螺栓; 6—被加热水进口;7—被加热水出口;8—加热水进口;9—加热水出口
图6-22 卧式容积式换热器
3.补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方 式 • 在热源的供、回水干管之间连接一根旁通管, 利用补给水泵,使旁通管J点保持符合静压线 要求的压力。
作用原理:通过控制定压点J点的压力,来控 制压力调节阀的开大与关小,从而调节补水 量,保持定压点的压力不变。通过开启旁通 管上的两个阀门可以控制动水压的升高或降 低。
补给水泵
补给水泵:补充系统的漏水损失和保持系统的补水点 的压力在给点范围内波动。 1、补给水泵的选择 补给水泵定压时 流量 开式 Gb Gxt.max Gbs 闭式 Gb 4Gbs 扬程 H b H j H b Z b H j —补水点的压力,即系统静水压曲线的高 m H2 O ; 度, mH O ; Z b —补水系统管路的压力损失, m。 H b —补水箱水位与补水泵之间的高度差, 系统的补水点一般选择在循环水泵入口处,补水点 的压力由水压图分析确定。
2.网路循环水泵扬程的确定: 循环水泵的压头应不小于设计流量条件下热 源、热网和最不利用户环路即主干线上的压力 损失之和。扬程按下式计算:
H 1.1 ~ 1.2H r H wg H wh H y
H ——循环水泵的扬程,m H2 O ,
H r ——网路循环水通过热源内部的压力损 失,m H2 O , H wg ——网路主干线供水管的压力损失, m H2 O m H2 O H wh ——网路主干线回水管的压力损失, m H2 O H y ——主干线末端用户系统的压力损失,
2.补给水泵间歇补水定压方式 (1)原理
• 作用原理:补给水泵的启动和停止运行是由电接点式压 力表的表盘上的触点开关控制的。 • 到达定压点的上限值时,补给水泵停止运行。当网路循 环水泵的吸入端压力下降到定压点的下限值时,补给水 泵重新启动补水。
⑵特点 优点:补水泵间歇运行,减少电耗。 缺点:压力有一定的波动,造成补水泵的频繁 启动,影响补水泵的使用寿命。 ⑶适用范围 宜使用在系统规模不大、供水温度不高、系统 漏水量较小的供热系统中。
3.循环水泵的选择原则
水泵Gxh≮管网Gw.z; 当装有旁通管时,应计 旁通管流量。 循环水泵特性曲线, 工作点附近较平缓,G 变化时,H变化较小。 循环水泵安装在回水 管上,允许工作温度 ≮80℃;安装供水管 上,必须采用热水循环 水泵。 水泵工作点应在水泵 的高效区内。
Δp H
η
G
循环水泵不少于两台,其中一台备用。当 四台或四台以上并联运行时,可不设置备 用水泵。采用集中质调节时,宜选用相同 型号水泵并联工作。 多热源联网运行或质量—流量调节的单热 源供热系统,热源循环水泵应采用变频调 速。 当采用分阶段改变流量的质调节时,宜选 用流量和扬程不等的泵组。 对只有采暖和热水供应的热水供热系统, 可考虑专设热水供应循环水泵。 多台水泵并联运行,选择水泵时,应绘制 水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点。
热交换器又称为换热器,是大型集中供暖热 力站系统中的主要设备,其作用是将一次网蒸汽 或高温水的热量,交换给二次网的低温水,其特 点是换热效率高,污染少。 一、热水换热器 热水换热器的分类: 按参与热交换的介质分为: 汽--水换热器 水—水换热器 按传热方式分为: 表面式换热器 混合式换热器
• 表面式换热器--冷热两种流体被金属壁面 隔开,通过金属壁面进行热交换的换热器。 如壳管式、套管式、容积式、板式和螺旋 板式换热器等。 • 混合式换热器—冷热两种流体直接接触进 行混合而实现热交换的换热器。如淋水式, 喷管式换热器等。
循环水泵
循环水泵:是驱动热水在热水供热系统中循环流 动的机械设备。它直接影响到热水供热系统的水 力工况。 1.网路循环水泵流量的确定: 网路的最大设计流量,作为计算网路循环水 泵的流量的依据,循环水泵的流量按下式计算:
G (1.1 1.2)G '
G ——循环水泵的流量, t h ; ' G ——热网最大设计流量, t h 。
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