精编第八章-集中供热系统资料课件.ppt
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- 精编 第八 集中供热 系统 资料 课件
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1、LOGO供热工程供热工程河北工业大学河北工业大学 建筑环境与设备工程系建筑环境与设备工程系第八章集中供热系统第八章集中供热系统集中供集中供热系统热系统第一节第一节 热水供热系统热水供热系统第二节第二节 蒸汽供热系统蒸汽供热系统第三节第三节 热网系统形式与多热源联合供热热网系统形式与多热源联合供热第四节第四节 分布式加压泵热水供热系统分布式加压泵热水供热系统v集中供热系统是由集中供热系统是由热源、热网和热用户热源、热网和热用户三部分组成的。集中供热系统向许多不三部分组成的。集中供热系统向许多不同的热用户供给热能,供应范围广,热同的热用户供给热能,供应范围广,热用户所需的热媒种类和参数不一,锅炉用
2、户所需的热媒种类和参数不一,锅炉房或热电厂供给的热煤及其参数,往往房或热电厂供给的热煤及其参数,往往不能完全满足所有热用户的要求。因此不能完全满足所有热用户的要求。因此,必须选择与热用户要求相适宜的供热,必须选择与热用户要求相适宜的供热系统形式及其管网与热用户的连接方式系统形式及其管网与热用户的连接方式。v集中供热系统,可按下列方式进行分类:集中供热系统,可按下列方式进行分类:v 1根据热媒不同,分为根据热媒不同,分为热水供热系统热水供热系统和和蒸汽供蒸汽供热系统热系统。v2根据热源不同,主要可分为根据热源不同,主要可分为热电厂供热系统热电厂供热系统和和区域锅炉房供热系统区域锅炉房供热系统。此
3、外,也有以。此外,也有以核供热站核供热站、地热、工业余热、地热、工业余热作为热源的供热系统。作为热源的供热系统。v3根据供热管道的不同,可分为根据供热管道的不同,可分为单管制、双管单管制、双管制和多管制制和多管制的供热系统。的供热系统。第一节第一节 热水供热系统热水供热系统v 热水供热系统主要采用两种型式:热水供热系统主要采用两种型式:闭式系闭式系统和开式系统。统和开式系统。v在闭式系统中,热网的循环水仅作为热媒在闭式系统中,热网的循环水仅作为热媒,供给热用户热量而不从热网中取出使用,供给热用户热量而不从热网中取出使用。v在开式系统中,热网的循环水部分地或全在开式系统中,热网的循环水部分地或全
4、部地从热网中取出,直接用于生产或热水部地从热网中取出,直接用于生产或热水供应热用户中。供应热用户中。一、闭式热水供热系统一、闭式热水供热系统 v图图71所示为双管制的闭式热水供热系统所示为双管制的闭式热水供热系统示意图。热水沿热网供水管输送到各个热示意图。热水沿热网供水管输送到各个热用户、在热用户系统的用热设备内放出热用户、在热用户系统的用热设备内放出热量后,沿热网回水管返回热源。量后,沿热网回水管返回热源。双管闭式双管闭式热水供热系统是我国目前最广泛应用的热热水供热系统是我国目前最广泛应用的热水供热系统。水供热系统。(一一)供暖系统热用户与热水网路的连接供暖系统热用户与热水网路的连接 1无混
5、合装置的直接连接无混合装置的直接连接 v 热水由热网供水管直接进入供暖热水由热网供水管直接进入供暖系统热用户,在散热器内放热后系统热用户,在散热器内放热后,返回热网回水管去。这种直接,返回热网回水管去。这种直接连接方式最连接方式最简单,造价低简单,造价低。但这。但这种无混合装置的直接连接方式,种无混合装置的直接连接方式,只能在网路的设计供水温度不超只能在网路的设计供水温度不超过过暖通规范暖通规范规定的散热器供规定的散热器供暖系统的最高热媒温度时方可采暖系统的最高热媒温度时方可采用,且用户引入口处热网的供、用,且用户引入口处热网的供、回水管的资用压差大于供暖系统回水管的资用压差大于供暖系统用户要
6、求的压力损失时才能应用用户要求的压力损失时才能应用。2装水喷射器的直接连接装水喷射器的直接连接 v 热网供水管的高温水进入水喷射器热网供水管的高温水进入水喷射器6,在喷嘴处形成很高的流速,喷嘴出口处在喷嘴处形成很高的流速,喷嘴出口处动压升高,静压降低到低于回水管的压动压升高,静压降低到低于回水管的压力,回水管的低温水被抽引进入喷射器力,回水管的低温水被抽引进入喷射器,并与供水混合使进入用户供暖系统,并与供水混合使进入用户供暖系统的供水温度低于热网供水温度,符合用的供水温度低于热网供水温度,符合用户系统的要求。户系统的要求。v 水喷射器水喷射器无活动部件、构造简单、运行无活动部件、构造简单、运行
7、可靠,网路系统的水力稳定性好可靠,网路系统的水力稳定性好。在原。在原苏联城市的高温水热水供热系统中,得苏联城市的高温水热水供热系统中,得到广泛地应用。但由于抽引回水需要消到广泛地应用。但由于抽引回水需要消耗能量,耗能量,热网供,回水之间需要足够的热网供,回水之间需要足够的资用压差资用压差,才能保证水喷射器正常工作,才能保证水喷射器正常工作。3装混合水泵的直接连接装混合水泵的直接连接 v当建筑物用户引入口处当建筑物用户引入口处,热水网路的供、回水,热水网路的供、回水压差较小,不能满足水压差较小,不能满足水喷射器正常工作所需的喷射器正常工作所需的压差,或设集中泵站将压差,或设集中泵站将高温水转为低
8、温水,向高温水转为低温水,向多幢或街区建筑物供暖多幢或街区建筑物供暖时,可采用装混合水泵时,可采用装混合水泵的直接连接方式。的直接连接方式。v来自热网供水管的高温水,在建筑物用户入口来自热网供水管的高温水,在建筑物用户入口或专设热力站处,与混合水泵或专设热力站处,与混合水泵7抽引的用户或抽引的用户或街区网路回水相混合,降低温度后,再进入用街区网路回水相混合,降低温度后,再进入用户供暖系统。为防止混合水泵扬程高于热网供户供暖系统。为防止混合水泵扬程高于热网供,回水管的压差,而将热网回水抽入热网供水,回水管的压差,而将热网回水抽入热网供水管内,在热网供水管入口处应装设止回阔,通管内,在热网供水管入
9、口处应装设止回阔,通过调节混合水泵的阀门和热网供、回水管进出过调节混合水泵的阀门和热网供、回水管进出口处的阀门开启度,可以在较大范围内调节进口处的阀门开启度,可以在较大范围内调节进入用户供热系统的供水温度和流量。入用户供热系统的供水温度和流量。v在热力站处设置混合水泵的连接方式,可以适在热力站处设置混合水泵的连接方式,可以适当地集中管理。但混合水泵连接方式的造价比当地集中管理。但混合水泵连接方式的造价比采用水喷射器的方式高,运行中需要经常维护采用水喷射器的方式高,运行中需要经常维护并消耗电能。并消耗电能。v装混合水泵的连接方式是我国目前城市高温水装混合水泵的连接方式是我国目前城市高温水供暖系统
10、中应用较多的一种直接连接方式。供暖系统中应用较多的一种直接连接方式。4间接连接间接连接 v间接连接系统的工作方式如下:间接连接系统的工作方式如下:热网供水管的热水进入设置在建热网供水管的热水进入设置在建筑物用户引入口或热力站的表面筑物用户引入口或热力站的表面式水一水换热器式水一水换热器8内,通过换热内,通过换热器的表面将热能传递给供暖系统器的表面将热能传递给供暖系统热用户的循环水,冷却后的回水热用户的循环水,冷却后的回水返回热网回水管去。供暖系统的返回热网回水管去。供暖系统的循环水由热用户系统的循环水泵循环水由热用户系统的循环水泵驱动循环流动。驱动循环流动。v间接连接方式需要在建筑物用户入口处
11、或热力站间接连接方式需要在建筑物用户入口处或热力站内设置表面式水一水换热器和供暖系统热用户的内设置表面式水一水换热器和供暖系统热用户的循环水泵等设备,造价比上述直接连接高得多。循环水泵等设备,造价比上述直接连接高得多。循环水泵需经常维护,并消耗电能,运行费用增循环水泵需经常维护,并消耗电能,运行费用增加。加。v基于上述原因,我国城市集中供热系统、供暖系基于上述原因,我国城市集中供热系统、供暖系统热用户与热水网路的连接,多年来主要采用直统热用户与热水网路的连接,多年来主要采用直接连接方式。只有在热水网路与热用户的压力状接连接方式。只有在热水网路与热用户的压力状况不适应时才采用间接连接方式。况不适
12、应时才采用间接连接方式。v国内多年运行实践表明,采用直接连接,由于热国内多年运行实践表明,采用直接连接,由于热用户系统漏损水量大多超过用户系统漏损水量大多超过热网规范热网规范规定的规定的补水率补水率(补水率不宜大于总循环水量的补水率不宜大于总循环水量的l),造成,造成热源水处理量增大,影响供热系统的供热能力和热源水处理量增大,影响供热系统的供热能力和经济性。经济性。v采用间接连接方式,虽造价增高,但热源的补水采用间接连接方式,虽造价增高,但热源的补水率大大减小,同时率大大减小,同时热网的压力工况和流量工况不热网的压力工况和流量工况不受用户的影响,便于热网运行管理受用户的影响,便于热网运行管理。
13、v北京市近年来将供暖系统热用户与热网的连接方北京市近年来将供暖系统热用户与热网的连接方式,逐步改为间接连接方式,收到了良好的效果式,逐步改为间接连接方式,收到了良好的效果。在一些城市。在一些城市(如沈阳、长春、太原、牡丹江等如沈阳、长春、太原、牡丹江等)的的大型热水供热系统设计中也采用了间接连接方式大型热水供热系统设计中也采用了间接连接方式,可以预期,今后,可以预期,今后间接连接方式会得到更多的应间接连接方式会得到更多的应用。用。v对小型的热水供热系统,特别是低温水供热系统对小型的热水供热系统,特别是低温水供热系统,直接连接仍是最主要的型式,直接连接仍是最主要的型式(二二)通风系统热用户与热水
14、网路的连接通风系统热用户与热水网路的连接 v 由于通风系统中加热由于通风系统中加热空气的设备能承受较空气的设备能承受较高压力,并对热媒参高压力,并对热媒参数无严格限制,因此数无严格限制,因此通风用热设备通风用热设备11(如空如空气加热器等气加热器等)与热网的与热网的连接,通常都采用最连接,通常都采用最简单的连接形式简单的连接形式(三三)热水供应热用户与热网的连接方式热水供应热用户与热网的连接方式 v 如前所述,在闭式热水供热系统中,热网如前所述,在闭式热水供热系统中,热网的循环水仅作为热媒,供给热用户热量,的循环水仅作为热媒,供给热用户热量,而不从热网中取出使用。因此,热水供应而不从热网中取出
15、使用。因此,热水供应热用户与热网的连接必须通过表面式水热用户与热网的连接必须通过表面式水-水水换热器。根据用户热水供应系统中是否设换热器。根据用户热水供应系统中是否设置储水箱及其设置位置不同,连接方式有置储水箱及其设置位置不同,连接方式有如下几种主要形式。如下几种主要形式。1无储水箱的连接方武无储水箱的连接方武 v 热水网路供水通过表面式水一热水网路供水通过表面式水一水换热器水换热器13将城市上水加热。将城市上水加热。冷却了的网路水全部返回热网冷却了的网路水全部返回热网回水管。在热水供应系统的供回水管。在热水供应系统的供水管上宜装置温度调节器水管上宜装置温度调节器12,使系统的供水温度控制在使
16、系统的供水温度控制在60一一65范围内,否则热水供应范围内,否则热水供应的供水温度将会随用水量的大的供水温度将会随用水量的大小而剧烈地变化。小而剧烈地变化。v 这种连接方式最为简单,常用这种连接方式最为简单,常用于一般的住宅或公用建筑中于一般的住宅或公用建筑中 2装设上部储水箱的连接方式装设上部储水箱的连接方式 v在表面式水一水换热器中被加热的城市上水,先送到设置在建筑物高处的储水箱14中,然后热水再沿配水管输送到各取水点使用。上部储水箱起着储存热水和稳定水压的作用。这种连接方式常用在浴室或用水量很大的工业企业中。3装设容积式换热器的连接方式装设容积式换热器的连接方式 v 在建筑物用户引入口或
17、热力站处装设容积式换热器15,换热器兼起换热和储存热水的功能,不必再设置上部储水箱。v 容积式水一水换热器的传热系数很低,需要较大的换热面积。这种连接方式一般宜用千工业企业和公用建筑的小型热水供应系统上。v 此外,容积式换热器清洗水垢,要比壳管式换热器方便,因而容积式换热器也宜用于城市上水硬度较高、易结水垢的场合。4装设下部储水箱的连接方式装设下部储水箱的连接方式 v图中所示为一个装有下部储水箱同时还带有循环管的热水供应系统与热网的连接方式。装设循环管路18和热水供应循环水泵17的目的,是使热水能不断地循环流动,以避免开始用热水时,要先放出大量的冷水。下部储水箱16与换热器用管道连接,形成一个
18、封闭的循环环路。当热水供应系统用水量较小时,从换热器出来的一部分热水,漉进储水箱蓄热,而当系统的用水量较大时,从换热器出来的热水量不足,储水箱内的热水就会被城市上水自下而上挤出,补充一部分热水量。为了使储水箱能自动地充水和放水,应将储水箱上部的连接管尽可能选粗一些。v这种连接方式较复杂,造价较高,但工作可靠,一般宜在对用热水要求较高的旅馆或住宅中使用。(四四)闭式双级串联和混联连接的热水闭式双级串联和混联连接的热水供热系统供热系统 v 在热水供热系统中,各种热用户(供暖、通风和热水供应)通常都是并联连接在热水网路上。热水供热系统中的网路循环水量应等于各热用户所需最大水量之和。热水供应热用户所需
19、热网循环水量与网路的连接方式有关。如热水供应用户系统没有储水箱,网路水量应按热水供应的最大小时用热量来确定I而装设有足够容积的储水箱时,可按热水供应平均小时用热量来确定。此外由于热水供应的用热量随室外温度的变化很小,比较固定,但热水网路的水温通常随室外温度升高而降低供水温度,因此,在计算热水供应热用户所需的网路循环水量时,必须按最不利情况(即按网路侠水温度最低时)来计算。所以尽管热水供应热负荷占总供热负荷的比例不大;但在计算网路总循环水量中。却占相当大的比例。v为了减少热水供应热负荷所需的网路循环水量。可采用供暖系统与热水供热系统串联成混联连接的方式(图72)v 图7-2(n)是一个双级串联的
20、连接方式。热水供应系统的用水首先由串联在网路回水管上的水加热器(I级加热器)1力热。如经过第1级加热后,热水供应水温仍低于所要求的温度,则通过水温调节器3将阀门打开,进一步利用网路中的高温水通过第1级加热器2,将水加热到所需温度。经过第级加热器放热后的网路供水,再进入供暖系统中去。为了稳定供暖系统的水力工况,在供水管上安装流量调节器4,控制用户系统的流量。v 图7-2(b)是一个混联连接的图式。热网供水分别进入热水供应和供暖系统的热交换器6和7中(通常采用板式热交换器)。上水同样采用两级加热,但加热方式不同于图7-2(a)。热水供应热交换器6的终热段6b(相当于图7-2(口)的I级加热器)的热
21、网回水,并不进入供暖系统,而与热水供暖系统的热网回水相混合,进入热水供应热交换器的预热段60(相当于图7-2(口)的I级加热器),将上水预热。上水最后通过热交换器6的终热段6b,被加热到热水供应所要求的水温。根据热水供应的供水温度和供暖系统保证的室温,调节各自热交换器的热网供永阀门的开启度,控制进入各热交换器的网路水流量。v由于具有热水供应的供暖热用户系统与网路连接采用了串联式或混联连接的方式,利用了供暖系统回水的部分热量预热上永,可减少网路的总计算循环水量,适宜用在热水供应热负荷较大的城市热水供热系统上。原苏联的城市集中供热,较广泛地采用闭式双级串联系统。图7-2伯)的图式,除了采用混合联接
22、的连接方式外,供暖热用户与热水网路采用了间接连接。这种全部热用户(供暖、热水供应、通风空调等)与热水网路均采用间接连接的方式,使用户系统与热水网路的水力工况(流量与压力状况)完全隔开,便于进行管理。这种全间接连接方式,在北欧一些国家得到广泛应用。二二.开式热水供热系统开式热水供热系统 v开式热水供热系统是指用户的热水供应用水直接取自热水网路的热水供热系统。v供暖和通风热用户系统与热水网路的连接方式,与闭式热水供热系统完全相同。v开式热水供热系统的热水供应热用户与网路的连接,有下列几种形式:1.无储水箱的连接方式无储水箱的连接方式 v热水直接从网路的供、回水管取出,通过混合三通4后的水温可由温度
23、调节器3来控制。为了防止网路供水管的热水直接流入回水管,回水管上应设止回阀,由于直按取水,因此网路供、回水管的压力都必须大于热水供应用户系统的水静压力、管路阻力损失以及取水算拴5自由水头的总和。v这种连按方式最为简单,它可用于小型住宅和公用建筑中 2装设上部储水箱的连接方式装设上部储水箱的连接方式 v这种连接方式常用于浴室、洗衣房和用水量很大的工业厂房中。网路供水和回水先在混合三通中混合,然后送到上部储水箱,热水在沿配水管送到各取水栓。3与上水混合的连接方式与上水混合的连接方式 v当热水供应用户的用水量很大时,建筑物中来自供暖通风用户系统地回水量不足与供水管中的热水混合时,可采用这种连接方式。
24、v混合水的温度同样可用温度调节器控制。为了便于调节水温网路供水管的压力应高于上水管的压力。在上水管上要安装止回阀,以防止网路水流入上水管路。若水压过高,安装减压阀。三、闭式与开式热水供热系统的优缺点三、闭式与开式热水供热系统的优缺点v1闭式热水供热系统的网路补水最少。闭式热水供热系统的网路补水最少。在正在正常运行情况下,其补充水量只是补充从网路系常运行情况下,其补充水量只是补充从网路系统不严密处漏失的水量,一般应为热水供热系统不严密处漏失的水量,一般应为热水供热系统的循环水量的统的循环水量的l以下。开式热水供热系统的以下。开式热水供热系统的补充水量很大,其补充水量应为热水供热管网补充水量很大,
25、其补充水量应为热水供热管网漏水量和热水供应用户的用水量之和。因此,漏水量和热水供应用户的用水量之和。因此,开式热水供热系统热源处的水处理设备投资及开式热水供热系统热源处的水处理设备投资及其运行费用,远高于闭式热水供热系统。其运行费用,远高于闭式热水供热系统。v此外,在运行中,闭式热水供热系统容易监测此外,在运行中,闭式热水供热系统容易监测网路系统的严密程度。补充水量网路系统的严密程度。补充水量 大,则说明网大,则说明网路漏水量大,在开式热水供热系统中,由于热路漏水量大,在开式热水供热系统中,由于热水供应用水量波动很大,热源补充水量的变化水供应用水量波动很大,热源补充水量的变化,无法用来判别热水
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