换热站项目技术参数

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换热站参数 -回复

换热站参数 -回复

换热站参数-回复什么是换热站参数?如何确定换热站的参数?这些参数对换热站的性能有何影响?今天我们将深入探讨这个话题,并一步一步地回答这些问题。

换热站是热网系统中的一个关键组成部分,主要负责将供热介质从中心供热厂传递到用户终端,实现热能的传递和分配。

换热站的参数包括流量、温度、压力等多个方面,决定着该站点的运行状态和效能。

首先,让我们来看看如何确定换热站的参数。

确定换热站的参数需要综合考虑供热系统的热负荷、压力损失、流体性质等因素。

换热站的热负荷是指需要传递给用户的热量,可以根据用户的需求和环境条件进行估算。

压力损失是供热介质在管道中流动过程中因摩擦而引起的压力降低,可以通过计算或实验确定。

流体性质方面,需要考虑供热介质的温度、压力、流量等参数,并结合特定介质的物性参数进行计算和调整。

其次,这些参数对换热站的性能具有重要影响。

首先,流量参数决定了换热站的热负荷传递能力。

当流量过小时,用户热负荷可能得不到满足;而当流量过大时,容易引起过热或过冷等问题。

因此,合理控制流量参数是保证供热系统正常运行的关键。

其次,温度参数对换热站的热交换效率和供热系统的稳定性有着重要影响。

在换热站中,热能通过热交换器的传递,在供热系统中的温度变化及损失尽量减少。

因此,合理控制换热站的温度参数,可以提高系统的热交换效率,减少能源的浪费。

最后,压力参数对供热系统的安全性和稳定性具有重要作用。

合理控制供热介质的压力可以避免管道的泄漏和爆破等问题,确保供热系统的正常运行。

此外,压力参数还关系到水泵的选择和管道的布置,对供热系统的设计和运行优化大有裨益。

总之,换热站的参数是供热系统中不可忽视的重要因素。

确定换热站的参数需要充分考虑热负荷、压力损失和流体性质等多个方面的影响,并在实践中进行调试和优化。

合理控制这些参数不仅可以提高供热系统的性能,还可以减少能源的浪费,进一步推动低碳环保的发展。

所以,我们应该高度重视换热站参数的确定和调整,为建设节能、高效的供热系统做出应有的努力。

换热站预算样本范文

换热站预算样本范文

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需附图
一、项目概况
本换热站项目位于XXX,总投资额估算为人民币8000万元,其中包括建筑物、换热设备、管道、辅助设备等,合计数量达到50多类,其中换热站核心设备占比较大。

二、换热站预算情况
1.主要设备
在本换热站项目中,换热站主要设备包括冷、热水交换器、换热器、冷凝器、水箱和泵等。

其中以冷、热水交换器为核心设备,它是换热过程中的关键设备,总金额约占总投资的30%。

另外,换热站还需要设置一些相关设施,如管道、水泵、水箱、辅助设备等,以及强制加热器、安全阀等安全附件,占总投资的70%以上。

2.附属设备
换热站附属设备包括通气阀、温度传感器、抽水阀、安全阀等,本项目中,共有50多类附属设备,占据了总投资的10%左右。

三、预算分析
1.技术参数
换热设备的技术参数在换热站项目中起着重要作用,换热站厂商应满足本项目的技术参数要求,如出水温度、流量、水压等。

2.单价。

换热站参数 -回复

换热站参数 -回复

换热站参数-回复换热站是集中供热和集中供冷系统中的重要组成部分,起着关键的热交换和传递作用。

它是连接热源和热用户之间的纽带,将能源转化为热能,并通过热网输送到用户端。

换热站的设计参数涉及许多方面,如热力计算、热水管道设计、阀门和仪表的选型等,下面将一步一步回答关于换热站参数的问题。

第一步:热负荷计算热负荷计算是换热站设计的基础,它确定了供热系统需要提供的热量。

热负荷计算的数据包括建筑物的面积、结构、热耗散系数、温度差等。

这些数据可以通过建筑物设计文件、热负荷软件或现场测量等途径获取。

根据热负荷计算的结果,可以确定换热站的热负荷,为后续参数的计算提供依据。

第二步:热水管道设计换热站中的热水管道设计主要包括管道的材质、直径和敷设方式等。

管道的材质常见的有钢管、无缝管和PE管等。

选择管道的材质需要考虑供热系统的工作温度、压力和耐腐蚀性等因素。

管道的直径通常根据热负荷和流速来确定,过大或者过小都会影响供热效果。

敷设方式主要包括埋地敷设和架空敷设两种,具体选择取决于实际情况。

第三步:系统循环水流量计算为了保证热供应的稳定性和安全性,系统循环水流量的计算是非常重要的。

流量计算的方法一般有两种,一种是根据热负荷计算所得的热水流量确定,另一种是通过日常用水量和外部环境温度等因素来确定。

流量计算的结果可以决定换热站中的水泵的型号和参数。

第四步:阀门与仪表的选型换热站的阀门和仪表是控制系统的核心组成部分,它们的选型直接影响到系统的运行效果和能耗。

在选型时,首先需要考虑阀门的类型,常见的有电动阀、调节阀等。

其次,要根据系统的性能要求选择仪表,如温度传感器、压力传感器和流量计等。

最后,还要根据供热系统的具体参数来确定阀门和仪表的型号和规格,以保证其与整个系统的配套性。

第五步:换热器的选型换热器是换热站中的重要设备,它的选型直接影响到供热系统的换热效果和能耗。

在选型时,首先需要确定换热器的类型,常见的有板式换热器和管壳式换热器等。

石油供热(采暖)换热站主要参数计算一例

石油供热(采暖)换热站主要参数计算一例

石油供热(采暖)换热站主要参数计算一例引言石油供热换热站是石油供热系统的重要组成部分,通过热交换器将石油热源传递到用户处,满足用户的采暖需求。

本文将以某换热站为例,介绍主要参数的计算方法。

1. 换热量计算换热量是换热站的关键参数之一,它表示热源与用户之间传递的热量。

换热量的计算公式如下:Q = m * c * ΔT其中,Q表示换热量,m表示流体的流量,c表示流体的比热容,ΔT表示流体的温差。

2. 流量计算流量是换热站参数计算的另一个重要指标,它表示单位时间内流经换热站的热传导流体的质量。

流量的计算公式如下:m = Q / (c * ΔT)3. 温差计算温差是指进出口温度之差,它反映了热源的温度变化。

温差的计算公式如下:ΔT = T_in - T_out其中,T_in表示热源的进口温度,T_out表示热源的出口温度。

4. 热交换器的选择热交换器是换热站的核心设备,通过它来实现热量的传递。

在选择热交换器时,需要考虑热交换效率、安全性和经济性等因素。

常见的热交换器类型有壳管式热交换器和板式热交换器。

5. 热源温度的控制热源的温度是供热系统运行稳定的关键因素之一。

通过控制供热系统的水流量、燃烧效率和燃料的供应等方式,可以实现热源温度的控制。

6. 用户需求的满足换热站的最终目的是满足用户的采暖需求。

在换热站设计和运行过程中,需要根据用户的需求确定合适的换热器尺寸和热源温度,以保证用户获得稳定的供热效果。

结论石油供热换热站的主要参数计算包括换热量、流量和温差等指标。

通过合理的热交换器选择和热源温度控制,可以实现用户需求的满足。

换热站的设计和运行应考虑安全性、经济性和环境保护等因素,以确保供热系统的可靠性和稳定性。

希望本文能为石油供热换热站的主要参数计算提供一定的参考和指导。

换热站建设统一要求及标准

换热站建设统一要求及标准

换热站建设统一要求及标准
一、安全要求
1、机械设备:所有机械设备的设计、制造、安装、运行和维护应按
照国家有关法律、法规、质量标准和有关设备操作规范的要求执行,保证
可靠安全运行。

2、电气设备:所有电气设备的设计、制造、调试、安装、运行和维
护应按照国家有关法律、法规、电气标准和有关设备操作规范的要求执行,保证可靠安全运行。

3、技术要求:要求设备技术参数符合国家有关法律、法规、标准和
工程设计要求,使用和维护方面的要求适应工程应用场所的具体要求。

4、卫生要求:设备在安装、操作和维护时应符合卫生和环保要求,
确保设备清洁卫生,保持良好的操作环境。

二、质量要求
1、制造质量:设备制造厂应按照国家有关质量标准和过程控制要求,保证设备按照设计要求进行制造,质量可靠。

2、安装质量:设备安装应按照相关质量规范和标准,保证安装过程
按照设计要求进行,质量可靠。

3、调试质量:设备调试应按照相关质量规范和标准,保证调试过程
按照设计要求进行,质量可靠。

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。

新建换热站设计施工方案

新建换热站设计施工方案一、项目概述与目标本项目旨在建设一座高效、环保、安全的换热站,以满足城市供热需求,提高能源利用效率,促进可持续发展。

项目的目标是在规定的时间内,按照设计标准和质量要求,完成换热站的设计、施工、调试和投入使用,确保换热站稳定运行,满足用户的供热需求。

二、设计参数与标准设计参数:换热站的设计参数包括热负荷、进水温度、出水温度、换热效率等,这些参数将根据实际需求和供热条件进行确定。

设计标准:换热站的设计将遵循国家及地方相关标准和规范,确保设计合理、安全、可靠。

三、设备选型与配置换热器:根据设计参数和热负荷,选择适合的换热器型号和规格,确保换热效率达到要求。

循环泵:根据流量和扬程要求,选择合适的循环泵,保证热水的正常循环。

控制系统:采用先进的控制系统,实现换热站的自动化运行和远程监控。

四、施工流程规划前期准备:包括现场勘查、施工图设计、材料采购等。

施工实施:按照施工图进行施工,包括基础施工、设备安装、管道连接等。

调试与试运行:施工完成后进行设备调试和试运行,确保换热站正常运行。

五、安全与质量控制安全措施:制定完善的安全管理制度和操作规程,确保施工过程中人员和设备的安全。

质量控制:严格按照设计要求和质量标准进行施工,确保工程质量符合要求。

六、环境影响评估在施工前进行环境影响评估,分析施工过程中可能对环境产生的影响,并制定相应的预防和应对措施,确保施工活动对环境的影响在可接受的范围内。

七、进度与成本管理进度管理:制定详细的施工进度计划,明确各阶段的任务和时间节点,确保项目按时完成。

成本管理:进行成本预算和控制,合理安排资金使用,确保项目成本控制在预算范围内。

八、维护与售后服务维护管理:制定维护管理制度和操作规程,定期对换热站进行检查和维护,确保设备的正常运行和使用寿命。

售后服务:提供完善的售后服务,包括设备故障维修、技术咨询等,确保用户在使用过程中得到及时的支持和帮助。

以上是新建换热站设计施工方案的主要内容,我们将严格按照方案要求执行,确保项目的顺利完成和用户的满意。

蒸汽供热(空调)换热站主要参数计算一例

蒸汽供热(空调)换热站主要参数计算一例1. 引言蒸汽供热(空调)换热站是一种重要的能源设备,通过热交换实现能量的传递,起到加热或冷却的作用。

本文将介绍一例蒸汽供热(空调)换热站主要参数的计算方法。

2. 计算方法2.1. 主要参数蒸汽供热(空调)换热站的主要参数有:- 进口蒸汽温度:Tin(摄氏度)- 出口蒸汽温度:Tout(摄氏度)- 进口冷水温度:Tcin(摄氏度)- 出口冷水温度:Tcout(摄氏度)- 进口热水温度:Thwin(摄氏度)- 出口热水温度:Thwout(摄氏度)- 进口冷冻水温度:Tcin(摄氏度)- 出口冷冻水温度:Tcout(摄氏度)2.2. 热量计算蒸汽供热(空调)换热站的热量计算公式如下:- 进口蒸汽质量流量:G(千克/小时)- 进口冷水质量流量:Gcw(千克/小时)- 进口热水质量流量:Ghw(千克/小时)- 进口冷冻水质量流量:Gcdw(千克/小时)- 热量传递量:Q(千瓦)热量传递量Q的计算公式为:Q = G * (1.006 * (Tout - Tin) + 4.184 * (Tcout - Tcin) + 4.184 * (Thwout - Thwin) + 4.184 * (Tcin - Tcout))其中,1.006表示水的比热容(kJ/kg·℃),4.184表示水的比热容(kJ/kg·℃)。

2.3. 能量平衡计算蒸汽供热(空调)换热站的能量平衡计算公式如下:Q = Gcw * (4.184 * (Tout - Tcin) + 4.184 * (Thwout - Thwin) + 4.184 * (Tcin - Tcout)) + Gcdw * (4.184 * (Tout - Tcin) + 4.184 * (Thwout - Thwin) + 4.184 * (Tfout - Tcout))其中,Tfout为冷冻水的冷凝温度。

3. 示例计算假设现有一台蒸汽供热(空调)换热站,其主要参数如下:- Tin = 100℃- Tout = 80℃- Tcin = 30℃- Tcout = 40℃- Thwin = 60℃- Thwout = 70℃- Tcdin = 10℃- Tcdout = 0℃根据上述参数,可以计算出热量传递量Q和能量平衡。

换热站设备技术要求

换热站设备技术要求换热设备:1.热交换器应选用高效、可靠的换热设备,具备高换热效率和低压降的特点,并具备良好的防腐蚀性能和可靠的密封设计。

2.热交换器的设计应符合流体力学和换热原理,通过合理的管道布局和流体分布设计,最大程度地提高换热效率。

3.热交换器的材质应符合工作介质的特性和使用环境的要求,能够承受高温、高压和腐蚀等不利条件。

水泵:1.水泵的选型应符合系统的流量、压力和工作条件需求,具备稳定的性能曲线、高效的水力性能和可靠的操作性能。

2.水泵的材质应符合介质的特性和使用环境的要求,能够承受高温、高压和腐蚀等不利条件。

3.水泵的工作噪音应控制在合理范围内,不得超过国家规定的噪声限值。

阀门:1.阀门的选型应符合系统的流量、压力和工作条件需求,具备良好的控制性能和可靠的密封性能。

2.阀门的材质应符合介质的特性和使用环境的要求,能够承受高温、高压和腐蚀等不利条件。

3.阀门的操作方式应方便、灵活,能够实现对流体的精确控制,并具备防冻和自动排空功能。

仪表:1.仪表的选型应符合系统的测量要求,能够准确测量流量、温度、压力等关键参数,并具备稳定的性能和可靠的操作性能。

2.仪表的测量范围、精确度和可靠性应符合系统设计和运行的要求。

3.仪表的材质应符合介质的特性和使用环境的要求,能够承受高温、高压和腐蚀等不利条件。

自动控制系统:1.自动控制系统应能够实现对换热站的自动化控制和监测,能够根据需要调节和控制换热设备、水泵和阀门等关键设备的运行状态。

2.自动控制系统应具备可靠性高、响应速度快、操作方便的特点,能够自动启停和调节设备的运行,提高能源利用效率和运行安全性。

3.自动控制系统应具备数据采集和远程监控功能,能够实时监测和分析换热站的运行状态,并能够预测和提前处理故障和异常情况。

综上所述,换热站设备的技术要求主要包括高效、可靠的换热设备、稳定、高效的水泵、精确、可靠的阀门和仪表、以及可靠、高效的自动控制系统等方面。

换热站技术规范书

***换热站技术规范书1. 供货范围及招标要求1.1 供货范围供货范围包括现场保温工程,成套换热机组技术参数如下。

成套管壳式换热机组技术参数表1.2 成套换热机组配置投标方根据成套换热机组技术参数要求设计,每台换热机组基本配置如下:(1)管壳式换热器:换热器详见技术规范书。

(2)蒸汽侧:包括电动调节阀、关断阀门(球阀或蝶阀)、安全阀、疏水装置等。

阀门:选用伯特利阀门集团、上海阀门二厂有限公、中国良工阀门集团有限公、天津塘沽瓦特斯阀门有限公司。

电动执行机构:选用西门子。

(3)水侧循环系统:包括循环水泵、除污器、止回阀、关断阀门(球阀或蝶阀)、安全阀等。

循环泵:选用南方泵业、上海熊猫、山东双轮。

阀门:选用伯特利阀门集团、上海阀门二厂有限公、中国良工阀门集团有限公、天津塘沽瓦特斯阀门有限公司。

电动执行机构:选用西门子。

(4)补水系统:包括补给水泵、过滤器、止回阀、球阀或蝶阀、泄压电磁阀组。

补水泵:选用南方泵业、上海熊猫、山东双轮。

(5)必备的就地显示仪表:包括温度表、压力表等。

(6)远传仪表:包括压力变送器、温度传感器、室外温度传感器等。

(7)机组控制系统:包括循环水泵变频器、补水泵变频器、和必要的电器元件等。

变频器:选用烟台欧瑞。

变频器与电机均为一拖一配置。

(8)机组配电系统:机组配电柜机组配电柜:符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-94)相关规定,要求元件单侧布置。

安装位置与换热机组底座分离,避免震动对电气元件的工作不稳定。

机组配电柜与设备元件间连接线由生产厂家现场勘测,根据实际情况配线。

(8)必须的管道、电缆及附件。

(9)自动排气阀、排污球阀等。

(10)底座槽钢架及必要的支撑。

(11)其他配件投标方认为必须配备的。

(12)换热站的同一类型设备,均应采用同一厂家产品。

(13)供货范围还包括随机和两年运行所需的备件和易损件,其价格应包括在总投标标价中。

(注明备件和易损件项目清单,单独列价)1.3 换热机组及附件要求换热机组供货商应根据机组供货范围确定机组组成的设备、阀门、电气设备、仪表及控制设备的品牌、生产地、规格、型号、参数等明细并提供相应产品中文说明书。

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郑州华念置业有限公司锦绣华府小区
换热站项目技术参数
已知建筑面积60000m2,多层建筑小区,供热半径为350米左右,一次热源为过热蒸汽,230℃,压力0.4-1.2MPa,汽水采暖型。

我公司根据以上参数设计参数如下:
一名称︰整套湍流换热机组-﹝采暖型﹞
已知采暖面积60000平方米,热负荷指标70W/m2计算,故采暖热负荷为4200KW,
二.设备型号及数量:QTQH-L-N-4.2MW 1套
汽水换热,总换热量4.2MW,可供面积60000平方米
控制功能:智能化.补水变频恒压控制。

三:设计技术参数如下
一次热源为过热蒸汽,230℃,压力0.4-1.2MPa
二次水70/95℃,循环水量144T/H,水侧压力1.0 MPa
冷凝水过冷设计≤80℃
四,设备尺寸4000×3000×3000 长×宽×高
五.设备房及计量间尺寸
10000×6000×4000 长×宽×高
六,设备噪音
设备噪音符合国家行业有关规定,在80分贝左右。

七,根据有关技术参数,本公司设计以下方案及优点
︰采用我公司整套湍流换热机组,其中主机强制湍流换热器为专利产品,专利号:,97-2-449779,采用新型的换热管,湍流换热管制成的高效节能换热器,湍流换热管是将铜管及不锈钢管加工成具有螺旋槽的换热管,利用流体在特制螺旋槽内一定流速旋转流动,达到湍流状态。

该换热器具有一下几个特点
1.热效率高,
⑴蒸汽在换热管表面冷凝形成水膜时,由于水的表面张力影响,水基本在螺旋槽内流下,从而换热表面的水膜很薄,循环水在高速旋转流动时使换热管产生高速颤动,阻止了冷凝膜进一步增厚,显著的强化了放热过程。

2.由于换热管的特殊结构,被加热水在管内流动时由纵向层流改为横向旋转流动形成湍流。

延长了水的流动行程,增加了换热时间。

3.使用湍流换热管的换热器其传热效率高,根据理论计算总传热系数比普通换热管制造的湍流换热器高50﹪以上,并得到了实验验证,经济南市能源技术检测中心等单位的现场测试,该换热器总传热系数为汽水:6000–7000Kcal/
㎡.h℃,水—水:4000–5000kacal/㎡.h.℃。

由于传热能力的提高。

相同传热能力的情况下,湍流换热器面积小、体积小,是一种新型、高效换热器,居国内同类产品的领先水平。

2自动除垢能力
换热管中的循环水告诉旋转横向冲刷内壁,清洁换热管表。

济南市长清区张夏龙源水暖器材厂
2010年11月5日
暖气交换站房证明
郑州华念置业有限公司开发的许昌锦绣华府小区建设规模约陆万平方米,规划15栋多层建筑,原规划14#楼下的热力交换站不能满足实际使用条件(净高和面积),为保证小区居民正常用暖需求及噪音影响,根据热力交换站厂家提供的技术参数及我公司留置单独表房的要求,热力交换站需移出建设10000*6000*4000 mm长*宽*高尺寸满足该小区居民用暖使用。

特此证明
河南能信热力有限责任公司。

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