集中供热系统.ppt

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1、供热工程HEATINGENGINEERING7集中供热系统教学目标【知识目标】1.掌握集中供热系统热媒特点、热媒参数的确定方法;2.掌握集中供热系统的组成、系统形式、特点;3.了解其它热源系统的基本原理、特点;4.掌握热水、蒸汽供热系统与供热管网的连接方式、适用场合;5.了解凝结水回收系统的分类、系统形式及适用场合。【能力目标】1.能够进行集中供热系统热媒种类及参数的选择;2.会进行热水、蒸汽采暖热用户与供热管网的连接方式的确定。目录1集中供热系统方案的确定2集中供热系统的形式3集中供热系统热负荷1231集中供热系统方案的确定集中供热是以集中热源所产生的热水或蒸

2、汽作为热媒,通过热网向一个城镇或较大区域的生产、供暖、通风、空调和生活热水等热用户供热的方式。具有热负荷多、热源规模大、热效率高、节约燃料和劳动力、占地面积少等优点。集中供热系统是由热源、热网和热用户三部分组成的。分类:(1)根据热媒不同:热水供热系统和蒸汽供热系统;(2)根据供热管道的不同:单管制、双管制和多管制的供热系统。(3)根据热源不同:热电厂供热系统;区域锅炉房供热系统;利用工业余热的供热系统;以核能、太阳能、地热能等作为热源的供热系统。1.1集中供热系统概述其它热源供热系统1)工业余热工业余热是指工业生产过程的产品和排放物料所含的热或设备的散热。工业

3、余热的利用,根据余热的载能体不同,可分为气态余热利用、液态余热利用和固态余热利用几种类型。工业余热大多具有以下几个特点:1.大多数生产工艺过程的余热,它的数量和参数直接受生产工艺影响,波动较大,而且与外部的热负荷无直接关系。2.大多数工业余热的载能体(如可燃气体、高温烟汽、乏汽、工业产品的物理热等),都属于高温和非洁净的载能体。1集中供热系统方案的确定1集中供热系统方案的确定2)核能供热系统核能是指核裂变产生的能量,以这种能量为热源的城市集中供热称为核能供热。核能供热目前有核热电站供热和低温供热堆供热两种方式。目前我国推荐的堆型主要有两种:自然循环微沸腾式低温核

4、供热堆、池式低温核供热堆3)地热水供热地热能具有蕴藏量丰富、相比于火力及核能发电要安全、污染较少、地热能电站的全年利用率高、节省矿物燃料等优点。地热通常是指陆地地表以下5000m深度内的热能。目前开采和利用最多的是地热水。作为供热的热源,地热水具有如下一些特点:(1)在不同条件下,地热水的参数(温度、压力等)及成份会有很大的差别。(2)地热水的参数与热负荷无关。(3)一次性利用。1集中供热系统方案的确定多热源联合供热系统主要的组合方式:1.热电厂与区域锅炉房联合供热;2.几个热电厂联合供热。多热源联合供热的热水供热系统优点由于热源数目增多,整个系统的供热安全率得

5、到保证,个别热源锅炉出现事故,不致影响整个系统的供热能力;合理地安排热效率高的锅炉先投入运行,还可以提高整个供热系统的热能利用率;配置相应的热网系统图式,可以提高整个系统的供热后备能力。1集中供热系统方案的确定基本原则:有效利用并节约能源;投资少,见效快,运行经济;符合环保要求;符合国家各项政策法规;适应当地经济发展要求等。热源形式:发展规划能源政策环保政策1.2方案确定的基本原则及热源形式确定集中供热系统热媒主要有热水和蒸汽两种,其供热参数及运行方式是由热电厂、热网、热用户的条件、特性和要求所决定的。1供热介质比较热水的主要优点:1)热水介质热能效率高。没有凝

6、结水和蒸汽泄漏,以及二次蒸汽的热损失,因而热能利用率比蒸汽供热系统好,实践证明,一般可节约燃料20%一40%。2)调节方便,可以根据室外空气温度进行热水温度调节(质调节),以达到节能、保证室内采暖温度、满足卫生要求的目的;3)热水采暖系统的蓄热能力高,热稳定性好;由于系统中水量多,水的比热大,因此在水力工况和热力工况短时间失调时,也不会引起供暖状况的很大波动。4)输送距离长。一般可达5~lOkm,甚至达到15~20km;5)热损失小。1.3热媒种类及参数的确定1集中供热系统方案的确定蒸汽的主要优点:1)可以满足多种热用户的需要(特别是生产工艺用热),适用面广;2

7、)蒸汽介质的输送靠自身压力,不用循环泵,不用耗电。输送凝结水所耗的电能较供热管网输送网路循环水所耗的电能少得多;3)蒸汽的密度小,使用和输送过程中不用考虑静压;用户的连接方式简单,运行也较方便。4)使用蒸汽介质,热用户的散热器或热交换器中,因温度和传热系数都比水高,所以散热设备的面积可减小,设备投资费用降低。1集中供热系统方案的确定2供热介质的选择对热电厂供热系统,可以利用低位热能的热用户(如采暖、通风、热水供应等),应首先考虑以热水作为热媒。对于生产工艺的热用户,通常以蒸汽作为热媒。对民用建筑物,采暖、通风、空调及生活热水供热的城市热网宜采用热水作为其供热介质

8、。对既有生产工艺,又有采

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