热网管道水力计算的研究思考

热网管道水力计算的研究思考[摘要]热网管道水力计算的主要目的是确定各管段的管径并计算各管段的阻力损失。以便各管段内流量分配符合设计条件耍求。[关键词]热网管道水力计算研究中图分类号:TK219文献标识码:A文章编号:1009-914X(2014)13-0320-01对于有调峰热源的较大供热系统,在某种调峰运行方式(比如切断运行)下,热网的某些管段在运行期间通过的热量始终达不到设计热负荷。此时,在对管道进行水力计算时,可以根据管段承担的实际热负荷确定实际流量。以此选择管径而不是用设计负荷条件下的最大流量来选择管径,从而减小管径,降低工程造价。木文将以一个小区热网干线为例,分析不同调峰运行方式下管径的计算以及与Z相对应的运行调节措施。一、调峰运行时热源的连结方式调峰热源的作用是补充热负荷高峰期主热源供热能力的不足,其容量由主热源与供热系统总热负荷决定。当主热源供热系统为Q时(Q为主热源供能力Qi与总热负荷Q'之比),调峰热源的供热能力Qt:(l-o)Q\调峰热源与主热源的运行方式主要有以下三种:1、串联运行,热负荷高峰期时,主热源出口的供水通过调峰热源再加热提高水温后送往外网用户。这种运行连结方式多在热电厂内进行,其运行方式相当于定流量变水温运行。调峰热源多为热电厂设置的高峰加热器,或者是设在热网首端的调峰锅炉房,这是目前热电厂供热系统最常用的连结方式。2、并联运行,热负荷高峰期,调峰热源供出的热水与主热源供水混合同时送往外网用户。该运行方式相当于分阶段变流量质调节运行。调峰热源位置仍以热网前部靠近热源端为宜。3、切断运行,热负荷高峰期间,把调峰热源连同其供热范围内的用户一起与主干线切断而自成体系。从而减少了基本热源的热负荷,这种运行方式是锅炉房作为调峰热源时经常采用的方式。上述三种调峰方式中,对设有高峰加热器的热电厂供热系统多采用第一种方式,对于调峰锅炉房较多但距主热源较远或位于热网干线未端时,多采用第三种方式,而第二种方式则较少采用。在第一种方式下,定流量运行,设计流量依设计热负荷得出,依此作为选择管径的依据。第二种方式下,热负荷高峰期管段内流量也应达到设计负荷条件下的设计流量,因此,而在第三种情况下,热负荷高峰期间,某些管段的水流量反而减少。因此,只有这种运行方式才为热风管径的减小提供了可能。二、计算实例某市小区热网主干线如图1,主热源供热能力Qi=278.3CJ/h,小区总建筑面积177.38万平方米,总热负荷为478・93GJ/h,设计供回水温度110/70°C,采暖室外计算温度tw,=-26°Co图(1)系统简图5个热力站热负荷以及管长分别标在图中。除主热源0以外,在②,⑤两个热力站附近分别设有两处调峰锅炉房,供热能力分别为112.68GJ/h和87.95GJ/ho根据前述定义和公式得出,主热源的供热系数Q=278.3/478.93=0.581,第一个调峰源⑤投入后总供热系数Q1=(278.3+87.95)/478.3=0.765调峰热源②投入后a2:1.0。主热源单独运行期间主干管最大热负荷为278.3CJ/h,此时管内流量:Gj=278.3x103/4.18x(110-70)=1664.47t/h热源⑤投入运行时的室外气温twl:18-(18+26)X0.581二-7.56°C此时主干线最大流量为:Cl=[(478.93-87.95)/4.187X(110-70)]X103X0.765=1788.87t/h同理可计算岀热源②投入运行时室外气温tw2=-15o66°C此时管内流量G2=1664.47t/h三、切断运行时热网主干线的工况调整在调峰热源启动并切断运行后,无论用什么方式确定管径,网路在运行时都必须采用质和量的综合调节。在调峰运行期间,必须充分注意对系统的工况调整。首先,在三种不同供热系数的工况下,管段屮水的流量是变化的,运行时应按流量在主热源处进行必要的调整。如果各工况下流量变化不大(如本例中AB管段流量变化大约在7%)可以按最大流量扬程选择同一型号的循环水泵,变工况时,可以在水泵出口稍做调节,如果不同工况下流量变化较大,则可以根据不同工况下的流量,提程选择几种不同型号的循环水泵分阶段运行。英次,由于各工况下计算流量都是在设计供回水温差下得出的,因此,在不同工况的运行期间应分别对供回水温度进行调节。在每一工况下供回水差都能达到设计供回水温差值,供回水温差变化可参考分阶段改变流量质调...

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