城市供热管网设计工作要点分析

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浅析供热管网设计与施工要点

浅析供热管网设计与施工要点

浅析供热管网设计与施工要点摘要:通常情况下,供热管网的地下敷设方式有地沟式和直埋式。

本文分别地沟管网敷设方式的通行地沟和不通行地沟,以及直埋管网敷设的有补偿安装直埋管网和无补偿安装直埋管网两种类型的设计要求进行了详细的阐述。

从施工前的准备、施工方法和管道防腐三个方面探讨了管网的施工要点。

关键词:供热管网设计施工在现有技术条件下,集中供热一级管网的工作温度一般为130℃,工作压力为1.5 MPa。

通常有两种地下敷设方式:一种是地沟敷设,另一种是直埋敷设。

本文着重分析了这两管网设计与施工的要点,以供参考。

一、供热管网设计要点1.1 地沟管网敷设设计1.1.1 通行地沟设计要点(1)当供热管道沿不允许开挖的路面敷设,或供热管道数量较多、管径较大,宜采用通行地沟。

(2)通行地沟每隔200m 应设置出入口,但装有蒸汽管道的沟每隔100m 应设一个事故人孔。

整体混凝土结构的通行管沟,每隔200m 宜设置一个安装孔,安装孔宽度不小于0.6m,并应大于管沟内最大一根管外径加0.4m,其长度至少应保证6m 长的管子进入管沟。

(3)通行地沟最小净断面为1.2m(宽)×1.8m(高),通道净宽一般应取0.7m,当采用横贯地沟断面的支架时,支架下面的净高应不小于1.7m。

(4)通行地沟沟底应有与地沟内主要管道坡向一致的坡度,并坡向集水坑。

(5)通行地沟内应设置永久性照明设备,电压不应大于36v。

(6)通行地沟内的空气温度不宜超过45℃,一般可利用自然通风,但当自然通风不能满足要求时,可采用机械通风。

自然通风塔应根据总体安排,可直接设在地沟上或建筑上。

排风塔和进风塔必须沿地沟方向交替设置,其横断面积应根据换气次数 2 次/h-3次/h 和风速不大于2m/s 计算确定。

1.1.2 不通行地沟设计要点(1)当供热管道维修量很小时,可以采用不通行地沟。

(2)不通行沟宽不宜超过1.5m,超过1.5m 时采用双槽地沟,沟道内管道一般应为单排水平布置。

供热管网设计及施工技术分析

供热管网设计及施工技术分析

供热管网设计及施工技术分析供热管网是城市供热系统的重要组成部分,主要是指经过配管连接的多种热源和热用户的管道网络。

其作用是将热能从热源输送到各个热用户处,为用户提供热水和热空气等供热服务。

供热管网的设计及施工技术是确保城市供热系统正常运行的重要保证。

因此,下面将从设计和施工两个方面对供热管网进行分析。

(1)基础设计原则供热管网的设计应遵循以下基础设计原则:合理选址、管径合适、管网布局合理、各部分适当补充;选择合适的材料,这样可以降低维护费用和防止系统故障;考虑峰值负荷,以应对用户的高峰需求;同时优化水泵和管道的大小,这样可以降低能耗,避免能量浪费。

(2)网格布局设计供热网格布局可以确保热源之间较均匀地分布热源管和热水管,从而实现热量的均衡传递。

此外,网格布局可以使得热网系统的压力控制更为稳定。

当然,在实际设计过程中,还需要考虑到用地限制和成本因素。

在合理的设计方案下,应对供热管网的建造具有重要意义。

(3)管道的选择及布置材料的选择是非常重要的,优质管材的使用可以有效地延长管道的使用寿命,减少管道泄漏、爆裂等问题的发生。

同时,也需要注意管道的布局和角度的选择。

一般使用的管径根据热负载进行设计,以保证热量传输的稳定性。

设计中应合理考虑管道对热损失的影响,采用科学的保温材料进行隔热,并选择合适的管径及设计方法。

此外,还应注意管道的安装方式和支撑方式,以便在耐压能力下正常运作。

(4)水泵系统设计水泵是驱动管线流动的重要设备,因此其设计尤为关键。

由于供热管网存在峰值负荷等问题,需要适当识别并处理相关问题。

合理地选择水泵的型号和数量,运转控制系统,对供热管网开展综合考虑也十分必要。

在特定的条件下,必须考虑安装备用水泵或采用双联水泵,以确保设备正常运行。

(1)安全施工技术首先,要按照政府有关法律法规规定进行施工,以保证公共安全。

同时,对于供热管网井、隧道等特殊施工要求,在施工阶段应采用特殊的设备和技术,以确保安全。

城市集中供热管网的优化设计

城市集中供热管网的优化设计

城市集中供热管网的优化设计城市集中供热管网是城市冬季供热的重要设施之一,它能够将热源通过管网输送到各个用户,满足居民和企业的供热需求。

由于城市供热管网的复杂性和规模较大,所以优化设计对于提高供热效率、降低成本非常重要。

本文将从管网布局、管网管径、热交换站等方面探讨城市集中供热管网的优化设计。

管网布局是城市集中供热管网优化设计的关键。

合理的管网布局可以减少管道长度,降低能量损失。

在选择管道走向时,应尽量避免大面积穿越建筑物或其他障碍物,以减少管道的弯曲和连接,提高输送热量的效率。

根据城市的热负荷特点,可以将供热区域划分为不同的热源区和用户区,每个区域设置热交换站,实现热负荷的分段供热,进一步提高供热效率。

管网管径的选择也是城市集中供热管网优化设计的重要环节。

在管道布局确定后,需要计算和确定不同管段的管径。

一般来说,管径过大会增加管材成本,而管径过小又会增加管道的阻力和能量损失。

在设计过程中需要综合考虑各种因素,确定合理的管径。

一种常用的方法是按照最大流量计算管网的管径,保证在最高负荷时也能满足供热需求。

热交换站的设计也是优化城市集中供热管网的关键。

热交换站是连接热源和用户的关键环节,起到能量转换和分配的作用。

合理的热交换站设计可以提高热能利用率,减少能量损失。

在热交换站的设计中,应根据不同区域的热负荷确定热交换站的容量,保证热负荷的平衡。

热交换站的选址也很重要,应选择在热源和用户之间距离合适的位置,减少管道长度,降低能量损失。

城市集中供热管网的优化设计对于提高供热效率、降低成本非常重要。

合理的管网布局、管网管径和热交换站设计可以减少能量损失,提高能源利用率。

在设计城市集中供热管网时,需要综合考虑各种因素,根据具体情况进行优化设计,实现供热效益的最大化。

供热管网设计及施工技术分析

供热管网设计及施工技术分析

供热管网设计及施工技术分析供热管网是指将热能从供热站传输到用户热交换器的管道系统,是城市供热系统的重要组成部分。

供热管网的设计及施工技术直接影响着供热系统的运行效率和安全性。

本文将对供热管网的设计及施工技术进行分析,并探讨其在城市供热系统中的重要性。

1. 管网布局设计供热管网的布局设计应考虑到城市规划、道路交通、环境保护等因素,保证管网的合理布局、最短路径和最优经济性。

设计人员需要对城市的地形、建筑布局、道路交通等情况进行充分调研和测量,确定供热管网的走向和节点位置。

还需要考虑到管网的扩展性和可维护性,在设计阶段就要充分考虑未来的发展和维护需求。

2. 管道材料选用供热管网的管道材料选择直接关系到供热系统的安全可靠性和运行成本。

一般来说,根据供热管网的使用条件、介质特性和环境要求选择合适的材料,常见的供热管道材料有钢管、钢塑复合管、聚乙烯管等。

钢管具有较高的承压和耐腐蚀能力,适用于高温高压的供热系统;钢塑复合管具有耐腐蚀、不结垢等优点,适用于一般供热系统;聚乙烯管具有耐腐蚀、不易结垢、安装方便等优点,适用于地埋敷设和小口径供热系统。

3. 管道热损失计算供热管网的热损失是供热系统能耗的重要组成部分,合理控制热损失对于提高供热系统的能效至关重要。

在供热管网设计中,需要对管道的散热与传热进行计算和分析,确定合理的保温层厚度和保温材料,以减小热损失,提高供热系统的能效。

4. 管网水力计算供热管网的水力计算是供热系统设计中的关键环节,其合理性直接关系到供热系统的安全性和稳定性。

在供热管网设计中,需要对管网的水力特性进行准确计算,包括管网的水压损失、流量分布、泵站选型等,以保证供热系统在各种工况下都能正常运行。

二、供热管网施工技术分析1. 管道敷设供热管网的管道敷设是供热系统施工的重要环节,其施工质量直接关系到供热系统的运行安全和可靠性。

在管道敷设中,需要考虑到地形地貌、道路交通等因素,采取合理的敷设方式和工艺,确保管道的走向、坡度和深度符合设计要求。

城市热力管网的布局与设计要点浅析

城市热力管网的布局与设计要点浅析

城市热力管网的布局与设计要点浅析随着社会的发展,人们生活及生产水平的提高,对活动空间的舒适性要求越来越高,热水管网的负荷正逐渐变大,这就对热水管网的设计和施工提出了更为严格的要求,使得热水管网的正常运行的有效调节面临着新的研究问题,这就要求相关人员对技术提出了更为先进的研究,使得供热技术能得到进一步改进。

一、热力管网布置及敷设类型我国的热网管线布局及敷设中,枝状管网设计是应用最为广泛的一种结构。

通过枝状管网结构为现代城市供热提供可靠、灵活的热源输热干线。

通过枝状管网结构减少供热的耗损,以此提高供热效率。

在城市热力管网敷设中,地上敷设和地下敷设是主要的敷设方式。

地上敷设主要应用于工业园区,而地下敷设主要应用于城市小区供热。

地下敷设能够有效减少敷设施工对城市交通的影响,减少架空敷设对城市市容的影响。

二、热力管网的布局与设计及敷设施工1、城市热力管网布局设计的原则。

城市集中热力管网的布局应以城市总体规划为指导,根据城市主体规划的要求进行热力管网的布局与设计。

在此基础上,根据城市地形地势确定热力管网的走向。

根据城市规划中热力需求以及供热需求等因素建立科学的供热体系。

以城市供热需求为基础,确保公路管线走向的合理性。

减少城市供热管网分散、缺乏设计造成的热力损失。

另外,在城市管网布局中还应根据城市供热需求、室内温度需求等确定相关参数。

考虑城市地形因素在管网设计中还要确定管线高低差,以此减少管线压力、流动等造成的能源消耗。

在此基础上,现代城市热力管网布局中还应考虑住宅小区以及商业建筑对热力供应需求的差异,针对供热需求确定管线直径以及管线走向。

针对热力供应管线首末端温度差,热力管线设计中还应对管线压力、管线枝网以及管线直径等进行设计。

以保障供热温度为中心进行热力管网的设计与布局,以此实现现代城市集中供热、缓解城市空气污染的目的。

2、现代城市热力管网布局设计。

根据城市热力管网布局基本原则以及城市热力管网设计需求,现代城市热力管网的布局设计中应从以下几个步骤保障设计目标的实现。

供热管网设计及施工技术分析

供热管网设计及施工技术分析

供热管网设计及施工技术分析随着城市化的不断推进和人们对生活质量要求的提高,供热系统在城市建设中扮演着越来越重要的角色。

供热管网是整个供热系统的核心部分,其设计和施工质量直接影响着供热系统的运行效率和服务质量。

对于供热管网设计及施工技术的深入分析和研究具有重要的意义。

一、供热管网的设计1. 管网布局设计供热管网的布局设计是供热系统设计的关键环节。

在进行供热管网的布局设计时,需要考虑到城市的整体规划、用热负荷分布情况、管网运行方式等因素。

合理的布局设计可以降低管网长度、减少管道排列、减少工程投资,提高供热系统的运行效率。

还需要考虑管网的水力特性和传热特性,以保证供热管网的运行安全和稳定。

2. 管道材质选择在供热管网的设计中,管道材质的选择是一个非常关键的环节。

根据供热系统的工作压力、工作温度、介质特性等因素,需要选择相应的管道材质。

一般来说,供热管网的管道材质可以选择碳钢管、不锈钢管、玻璃钢管等。

不同的管道材质具有不同的耐压和耐温性能,需要根据实际情况进行合理的选择。

3. 输热介质选择4. 控制方式设计供热管网的控制方式设计也是供热系统设计的关键环节。

需要根据具体的供热系统特点和要求,选择合适的控制方式,以保证供热系统的安全稳定运行。

一般来说,供热管网的控制方式可以选择手动控制、自动控制等,需要根据实际情况进行合理的选择。

二、供热管网的施工技术1. 施工前的准备工作在进行供热管网的施工之前,需要进行充分的准备工作。

首先是要对施工区域进行充分的勘测和测量,了解施工现场的实际情况。

其次是要对施工所需的材料和设备进行充分的准备,以保证施工的顺利进行。

还需要制定详细的施工方案和技术措施,以保证施工的安全和质量。

2. 施工工艺选择供热管网的施工工艺选择也是非常重要的。

一般来说,供热管网的施工工艺可以选择开挖敷设、地下直埋、地下隧道敷设等。

不同的施工工艺具有不同的特点和适用范围,需要根据实际情况进行合理的选择。

城市热力管网的科学布局及设计要点分析

城市热力管网的科学布局及设计要点分析

城市热力管网的科学布局及设计要点分析摘要:新时期,我国城市现代化进程不断深入,重视城市基础公共建设,其中城市热力管网承担着城市供热的需求,为了保障城市供热工作的正常稳定开展,必须对有关供热管网的布局及设计等方面进行必要的研究。

文章主要针对城市热力管网的科学布局及设计要点进行探讨,以供参考.关键词:城市;热力管网;科学布局;设计要点引言随着人们生产生活对热力供应需求的不断增加,城市供热负荷愈来愈大,这给热力管网的布局和设计带来了不小的考验,实际建设过程中,热力管网的敷设受到城市复杂环境的限制,因此为了实现热力管网的正常运行,必须从管网布局、设计、施工技术等方面入手,进行技术攻坚,改进并创新热力管网建设,从而为我国城市现代化发展保驾护航。

1热力管网布置和敷设类型目前,我国普遍应用枝状管网来实现热力管网的规划布置,这一布局类型,能够有效保证城市热力供应安全,供热干管灵活可靠,不仅如此,该管网布置类型还能够有效降低供热损耗,在结构上有显著优势,提高了供热效率。

在管网敷设方面,主要分为地上和地下两种类型,地上敷设主要用于热力供应大单位,用于工业生产供热,地下敷设主要用于居民供热,之所以采用地下敷设,主要是为了减小施工对城市正常交通运行的影响,减少管网架空敷设对城市环境的影响等。

2热力管网布局、设计和施工(1)关于城市热力供应管网布局、设计,有着一定的规范和原则。

在城市供热官网布局和设计之前,务必结合城市总体规划综合考虑。

首先,明确城市整体的地势走向,接下来,收集城市交通路线资料,了解居民、工业供热需求分布情况等,根据于此,选择科学合理的热力管网布局类型,能够在满足供热的基础上,降低工程造价。

然后就是具体设计参数的收集,这一设计流程需要的数据复杂繁多,并且对准确度有这较高的要求,主要有管线高差、管线压力、管道直径、损耗等方面的参数,满足可持续发展原则,符合城市热力管网相关规范,实现高质量热力管网的布局和设计,进而保证城市热力供应。

供热管网设计与施工要点简述

供热管网设计与施工要点简述

供热管网设计与施工要点简述摘要:本文分别就集中供热系统供热管网的设计、施工要点进行了阐述,合理设计、规范施工,确保供热系统稳定安全运行。

关键词:供热管网;设计;施工随着我国城市经济发展,热力需求不断增长,热电联产集中供热也稳步发展,总装机容量不断增大。

目前,我国城镇供热已初步形成“以热电联产和大型锅炉集中供热为主、分散锅炉和其他清洁能源供热为辅”的供热格局。

我国集中供热装机容量及增速均处于世界领先水平。

集中供热是指从一个或几个热源通过供热管网向多个用户供热。

集中供热具有能源利用率高、污染轻、易于管理等优势。

集中供热系统由热源、供热管网和用户构成。

其中,供热管网是集中供热系统的重要组成部分,其设计与施工质量直接关系到集中供热系统的可靠性、安全性、经济性。

本文即对供热管网的设计、施工要点进行了综合分析。

一、供热管网设计要点1、管网平面布置供热管网的布置应在城镇规划的指导下,根据热源位置、热用户分布、其他管线及构筑物等因素,经技术经济比较确定。

供热干管应靠近大型用户和热负荷集中的地区,避免长距离穿越没有热负荷的地段。

避开主要交通要道和繁华街道。

布置在道路一侧,或者是敷设在人行道下面。

减少敷设横穿街道的引入管。

穿越河流或渠道时,可随桥架设或单独设置管桥,也可采用虹吸管由河底(或渠底)通过。

和其它管线并行敷设或交叉敷设时,管线之间应留有必要的检修距离。

2、管网敷设方式供热管网敷设方式分为地上敷设(架空敷设)和地下敷设,其中,地下敷设又分为埋地敷设和管沟敷设。

管网敷设应在城镇规划指导下,在不影响周边环境,且保证供热管网安全经济运行前提下,因地制宜地选择合适的敷设方式。

架空敷设具有不受地质影响、施工快、造价低、易于检修等优点,是一种较为经济的敷设方式。

在场地条件允许的情况下,供热管网应尽可能考虑架空敷设。

当供热管网在寒冷地区且间断运行,架空敷设可能出现冻结或热损失大,难于保证供热参数要求时,应采用埋地敷设。

埋地敷设由于具有不影响市容和交通的特点,因而是城镇集中供热管网广泛采用的敷设方式。

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城市供热管网设计工作要点分析
发表时间:2016-08-12T15:56:41.873Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:任杰
[导读] 城市供热管网系统设计形式与城市居民生活质量有很大的关联。

牡丹江热力设计有限责任公司黑龙江牡丹江 157000
摘要:城市供热管网系统设计形式与城市居民生活质量有很大的关联,通过对城市供热管网系统进行优化设计,能够充分发挥供热管网使用性能,便于施工,降低施工成本。

现如今,社会经济发展迅速,人们的生活质量越来越高,对于城市热能消耗量也日渐增加,在这种形式下,城市集中供热管网调节难度显著增加,因此,技术人员应该不断提高设计技术,深入研究管网优化设计方案,促进城市集中供热管网设计发展进步。

关键词:城市供热;管网设计;要点
1设计指标
1.1 采暖全年耗热量的计算
依据供热行业参考标准,可以得到采热全年耗热量的计算公式:
Qαh=0.0864NQh(tj-tn)/(tj-tα,h)
公式中所有技术参数对应的含义分别是:Qah——全年耗热量(单位:兆焦耳);Qh——设计采暖热负荷(kW);采暖期总计划的天数用N表示;tj——采暖过程中室内的温度;采暖过程中室外的平均气温用tn表示;室内外的温度计算用tα,h表示。

有关温度的技术指标全部依照当地气象部门的相关条例制定标准。

但是,在一般情况下采暖室内的计算温度主要采用的是18℃。

1.2 采暖供回水温度的选择
在采暖供回水温度相关的管理条例中,对于温度的变化范围没有做出明确的规定。

为了使实际的供水温度符合具体的设计要求,温度范围可选取110~150℃,这主要是强调供水温度,而回水温度最大不超过70℃。

在热电厂相关技术设备工作的过程中,首次工作机制中供水温度的数值较小,后续多次的供水温度将会维持在一种较高的状态。

而在热电厂供回水温度的正常工作过程中,供回水温度的选择范围较大,回水温度最小不低于70℃,供水温度最大不超过150℃。

由于供热设备主要的工作原理是利用内部压力的作用抽取气体,所以它的压力一般设置在一个大体的范围:最小不低于0.068MPa,最大不超过0.245MPa。

当抽气的压力较低时,供回水的温度分别选取为110℃与70℃。

供热机组的类型不同,抽取气体的压力也有很大的差别。

一般情况下,工业上抽气时的压力最大不超过1.275MPa。

在现代大型的热电供热管网中,供回水的温度分别提高到150℃和110℃。

1.3 热网补给水的水质标准
一般情况下,水质的参考标准与锅炉房的设计标准基本是吻合的。

由于这是国家的行业标准,任何人都必须依照条例规定逐步执行,也间接地反映了执行过程中的强制性。

热力网中水质的相关组成成分必须符合国家的相关条例。

这些技术指标包括水质中的单位体积内悬浮物的含量最大不超过5mg;水质的柔和性最大不超过0.7mol/L;它的溶解量最大不超过0.15mol/L;pH值处于中性状态。

2城市集中供热管网优化设计方式
2.1管线布局的优化设计
确保管线布局的可行性,在城市集中供热管网管线布局设计方面,最为重要的就是保障管线布局形式的可行性。

因此,在管线布局设计方面,设计人员应该对施工区域进行现场勘察,然后结合实际情况合理布局管网,确保管网布局形式能够符合城市集中供热实际需要。

值得注意的是,在可行性研究方面,还应该考虑管网布局是否会对施工区域范围内的基础设施造成不良影响,包括电力网络路径以及交通线路布局等等。

合理控制管线布局经济效益,在管线布局设计中,不仅需要注重可行性分析,而且还应该综合考虑管线布局的经济性,确保设计结果能够有效节约施工成本。

2.2 热网主干线的布置
当集中供热热源点逐渐减少时,供热半径则逐渐加大,供热管网的建设需要投入很多的资金,通常要占到供热工程总投资的一半以上。

需要保持热网主干线与热负荷密集区较为接近,这样可将管线长度控制在一定范围内,避免给建筑施工带来严重的影响。

通常情况下供热管网的主管线是平均比压降最小的环路,其给热水供热管网,以及用户系统的阻力损失不会造成太大的影响,主要是将热源传到最远的热用户的环路中来当成供热管网的主干线。

2.3热网工程中供热管网的具体敷设方法
关于热网工程中供热管网的具体敷设方法的阐述,文章从四个方面阐述。

一个方面阐述具体的应用,另外的三个方面阐述具体的方式。

第一个方面是供热管网的连接方式和供热管网的供回水温度。

第二个方面是供热管网的架空敷设。

第三个方面是供热管网的地下管沟敷设。

第四个方面是供热管网的地下直埋敷设。

下面进行详细的叙述和阐述。

城市的热网工程,其工程量十分巨大,因此,我们在进行管网的设计过程中,建议采用间接连接的方式,这样做主要有五个优点:第一个优点是可以降低热网工程中的总造价;第二个优点是可以有效的避免管网的运行失调;第三个优点是降低了热网用户的互相之间的干扰;第四个优点是提升了热网工程的供热质量;第五个优点是便于热网系统中的运行和维护。

热网中的一次供水的水温的高低直接影响了热网工程的工程造价,我们要尽量从供水管径的角度来进行分析。

我们在热网工程的运行过程中的一次供回水温度和二次供回水温度有相应的建议值。

一次供水的温度为130摄氏度,回水温度为70摄氏度;二次供水的温度为85摄氏度,回水的温度为60摄氏度。

供热系统中的管网的敷设有以下三种形式。

方式一:架空敷设。

管道架空敷设方式适用于工厂企业,对于厂区内有很多工艺管道需架空敷设,热力管道亦与工艺管道同架敷设。

管道架空敷设有它的局限性,对于民用住宅、公建单位,要考虑市容市貌和小区总体规划,往往热力管道不宜架空敷设。

方式二:地下管沟敷设。

地下水位高时,采用管沟敷设防水问题很难解决,地表水会通过管沟盖板流到沟里,地下水会通过沟壁缝隙渗到沟里,管沟内热力管道泡在水中,使保温层失去作用,增大热力管道的热损失,且地下水腐蚀管道表面,缩短供热管道使用寿命。

方式三:地下直埋敷设。

供热管道直埋敷设保温防腐有氰聚塑保温防腐和聚氨酯夹克保温防腐。

这两种保温管均采用聚氨酯作为保温
层,采用发泡的方法将聚氨酯包在管道外面。

聚氨酯材料导热系数较小,是一种良好的保温材料,有一定的强度,重度小、吸水少。

2.4保温设计
这些要求主要体现在:不同温度下的保温系数具有一定的区别,将所有在使用密度下的导热系数绘制成一个标准的图表;最大的密度不超过350kg/m3;硬质较好的产品抗压强度必须保持在一定的范围内,半硬质的保温材料的抗压强度应该维持在0.2MPa,选择保温特性优良的材料,对相关设备生产效率的提高具有积极的影响。

2.5热网循环水泵的选择
选择时主要考虑经济性和适用性。

一般情况下,热网水泵数量的确定需要结合实际的施工项目。

不同的项目对于热网水泵的数量要求不同。

在国家相关条例规范中明确规定:多热源联网运行过程中循环水泵应采用调速泵。

热力网循环泵与中继泵吸入侧的压力应该控制在一定的范围内,防止意外事故发生。

3结论
总而言之,一般城市供热管网技术的改进主要是从其管径方面入手:管径小,投资小,温度高;管径大,温度低,投资高,耗电量大。

在实际的工业生产过程中,一般选用前者。

在实际的工作过程中,由于工业方面设备的抽气能力有限,无法达到设计的要求,必须通过相关的技术改进满足实际的生产需求。

参考文献:
[1]何小平.浅谈我国集中供热管网中存在的问题及优化设计[J].化工管理,2015,06:10.
[2]孙焕波,杨友明.城市集中供热管网的优化设计[J].中国新技术新产品,2015,13:110.
[3]刘倩.关于市政供热管网设计的探讨[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2015,10:183-184.
[4]李吉平.住宅小区室外供热管网设计要点分析[J].工程建设与设计,2015,11:55-57.。

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