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《熱力管網(wǎng)水力失調(diào)的解決方案》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、解決熱力管網(wǎng)水力失調(diào),實現(xiàn)節(jié)能增效一、概況望京新城是北京市現(xiàn)有規(guī)劃中最大的生活社區(qū),北京城市開發(fā)集團在此建設(shè)了多處住宅小區(qū)?;业毓釓S隸屬于城市開發(fā)集團的子公司——望京實業(yè)總公司,擔(dān)負著望京實業(yè)總公司所接物業(yè)的供暖工作,是北京市大型集中供熱鍋爐房之一?;业毓釓S設(shè)計供熱面積220萬平方米,目前供熱面積188萬平方米,現(xiàn)有換熱站16個,最大供熱半徑2.5公里,屬于間供式集中供熱,采用定流量、質(zhì)調(diào)節(jié)運行方式。近幾年,由于供熱面積的迅速增加,供熱廠的鍋爐和一次熱力管線都進行了增容改造。一次管線不斷延長,與早期設(shè)計的管網(wǎng)分布出入較大,使得現(xiàn)有一次管網(wǎng)
2、水力失調(diào)比較嚴(yán)重,造成了能源的大量浪費。供熱廠是耗能大戶,每年消耗煤5萬噸左右,電500多萬度,水10萬噸左右。因此,節(jié)能降耗成為我廠一個常抓不懈的主題。一次管網(wǎng)的平衡問題是節(jié)能降耗的一個重要環(huán)節(jié),它能間接影響煤、水、電的消耗,應(yīng)引起供熱單位的足夠重視。我廠于2001年對一次管網(wǎng)進行了改造,基本解決了水力失調(diào)的問題,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。二、設(shè)備和管網(wǎng)現(xiàn)狀1、熱源:6臺29MW燃煤熱水鍋爐,額定供、回水溫度150/90℃,額定壓力1.6Mpa。2、循環(huán)水泵4臺:參數(shù)見表1-1表1-1循環(huán)水泵參數(shù)臺數(shù)G=1000m3/h,H=72m,N=
3、315kw2G=600m3/h,H=72m,N=185kw23、一次管網(wǎng)分布情況:見附圖1-17一、一次管網(wǎng)平衡問題的現(xiàn)狀和分析每年的供熱初期對熱力管網(wǎng)水平衡的調(diào)節(jié)是一項很重要的工作。通過對我廠管網(wǎng)平衡的調(diào)節(jié),我發(fā)現(xiàn)了調(diào)節(jié)工作中的幾個難點:①各熱力站沒有裝流量計,無法確定各熱力站的流量,只能依據(jù)供、回水溫度差做大約的估計。②各熱力站一次水進、出口閥門為閘閥或蝶閥,這兩種閥門主要是起關(guān)斷作用,用來調(diào)節(jié)流量很困難,也沒有其它調(diào)節(jié)流量的設(shè)備。③管網(wǎng)的調(diào)節(jié)是觸一點而動全身,當(dāng)一個站點的流量被改變時,其它站點均會有所變化,這使調(diào)節(jié)工作難上加難。供暖初期,由
4、于所需熱量較少,管網(wǎng)失調(diào)還不明顯,但到了嚴(yán)寒期,管網(wǎng)失調(diào)已顯得十分突出,遠端的熱力站明顯供熱能力不足,甚至遠端熱力站的一次供水溫度已接近近端的一次回水溫度,造成遠端用戶裹棉被近端用戶開窗戶。經(jīng)過我們多次調(diào)節(jié),在近端熱力站一次水閥門將要關(guān)死的情況下,遠端的閥門全開仍然不見效果。為了保證居民的采暖,我們只好多開一臺泵,甚至多運行一臺鍋爐,才能勉強維持遠端用戶的采暖需求。這樣做,一方面以巨大的能源浪費為代價換取微小的供熱成果,另一方面加劇了管網(wǎng)的水力失調(diào)。下面是對這種情況的簡單分析:對于變動水力工況分析,一般有三種方法:解方程的計算法,作圖法,定性分析
5、法。因為這個管網(wǎng)比較復(fù)雜,計算法和作圖法都有一定難度,所以這里采用定性分析法來進行分析。我廠管網(wǎng)采用變頻補水定壓,定壓點為0.35MPa,運行時以兩臺大泵為主,兩臺小泵作為備用和調(diào)峰。為了分析方便,我們先將熱力站個數(shù)減少為5個以簡化管網(wǎng),由于是定性分析,這并不影響分析結(jié)果。當(dāng)管網(wǎng)遠端流量不足時,采取增加一臺600m3/h水泵來彌補遠端流量不足的方法。在管網(wǎng)阻力特性不變的情況下,水泵由2臺增加為3臺,其水泵綜合特性曲線如圖1-2所示。由圖可知,并聯(lián)水泵增加一臺,水泵綜合特性曲線由2變?yōu)?,工作點由A變?yōu)锽,總流量由GA增加到GB,揚程由HA上升到H
6、B,即管網(wǎng)的資用壓頭ΔH7增大,總流量G增大。此時管網(wǎng)水壓變化如圖1-3所示,虛線為變化前的圖形,實線為變化后的圖形。因為流量G增大,管網(wǎng)壓力損失也增大,所以動水壓線斜率較原水壓線陡。以下為分析的兩點結(jié)論:(1)由圖1-3可以看出,增加一臺水泵后,各熱力站的資用壓頭都有所增加,并且有以下的關(guān)系:ΔH1-ΔH1'>ΔH2-ΔH2'>ΔH3-ΔH3'>ΔH4-ΔH4'>ΔH5-ΔH5'(1-1)根據(jù)上式可以看出,各熱力站資用壓頭的變化,依熱力站從近到遠的順序逐級遞減,反映到末端熱力站時已十分微弱,而近端則增加的較為明顯。(2)根據(jù)流體在管道中壓力損失
7、的基本計算公式:ΔH=SG2(mH2O)(1-2)其中:ΔH——單位的管段壓降S——管段的阻力特性系數(shù),單位為Pa/(m3,h-1)2G——管段的體積流量,單位為m3/h可知:ΔH1=S1G12ΔH2=S2G22ΔH3=S3G32ΔH4=S4G42ΔH5=S5G52當(dāng)阻力特性系數(shù)S1、S2、S3、S4、S5均未改變時,各熱力站流量G與進出口壓力差ΔH的平方根成正比。綜合以上兩點結(jié)論可以看出,增加水泵后,各熱力站的一次水流量均增加,增量由近端向遠端依次減少。結(jié)果是增加的水量絕大部分到了不需增加水量的地方,只有小部分水量到了需要補足的地方。這樣就造成
8、了水力失調(diào)的進一步惡化,同時也大大增加了能源損失。經(jīng)過以上分析,我們可以看出,對于一個較大的熱力管網(wǎng),在阻力特性調(diào)節(jié)無效的情況下,增加水