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小区热力管网及换热站工程设计

小区热力管网及换热站工程设计
小区热力管网及换热站工程设计

供热课程设计说明书

题目:长春市曙光小区热力管网

及换热站工程设计

院(部):热能工程学院

专业:热能与动力工程(热电)

班级:热动102

姓名:

学号:

指导教师:

完成日期:

摘要

本设计名为长春市曙光小区室外供热管网和换热站工程设计。

随着国家计量供热的逐步推行,供热行业面临着新的机遇和挑战。计量供热是供热行业从粗放型管理方式向精细型管理方式的一次深刻转变。计量供热的主目标是节能环保。计量供热的成功实行必须依托高精确的热网调控。而热网的高精确调控基础是热网的设计和建设。这对我们供热系统的设计人员和施工人员提出了新的更高的要求。能否设计出满足热网精确调控需求的供热系统是当前我们设计人员面临的一道重要难题。

供热工程是现代化城市重要的基础设施,也是城市公共事业的一项重要设计。各地区都努力从现有条件出发,积极调整能源结构,研究多元化的供热方式,实现供热事业的可持续发展,实现计量供热的节能目标。计量供热不仅能给城市提供稳定的可靠地高品位热源,改善人民生活环境。而且能节约能源,减少城市污染。有利于城市美化,有效地利用城市空间。城市供热管网的设计,首先要在总体规划的指导下,既要为今后的发展留有余地,又要实事求是的对热负荷进行调查和计算。在了解热负荷的性质、类别、用途等多方面现场的资料后,进行供热外网的设计。

本次设计以节能建筑的热指标为基础,以热网的精确调节为最终目标,尽量降低热网的各项指标,尽量应用精确调节的阀门和设备,为计量供热打好基础。

本设计以经济、环保、节能为原则,通过借鉴以前的设计方法和经验,采用了合理的技术措施,使设计的各个系统达到了很好的使用效果。

关键词:集中供热;供热管网;换热站;节能;

目录

第一部分- 4 -第一章绪论- 4 -

2.1.1设计地区气象资料(长春市)- 6 -

2.1.2土建资料- 6 -

2.1.3热媒- 6 -

2.1.4采暖方式- 6 -

第一部分

第一章绪论

一、我国城市供热的技术走向

1,我国城市集中供热的技术方向,主要采用热电联产的型式,这是我国当前的具体情况决定的。当然,集中供热的首要前提是节约能源,但是当前我国电力紧张的局面也是不能忽视的。在供热的同时,生产一定量的电力,也能缓解部分用电的需要。

2,落实热负荷,是集中供热一切要素之首。没有准确的热负荷,热电站的建设将似海滩上的建筑,不仅不能节约燃料,更无经济效益可谈。

3,目前,我国建设资金短缺,无论是建设热源还是管网,耗资都相当大。因此,改造老凝汽式电站为热电厂,既可大大降低投资,也可缩短工期,且运行效益可立竿见影。这是集中供热应优先考虑的热源。

4,尽可能在老厂扩建供热机组,降低生产与非生产设施投资,并且技术上有比较强的后盾,安全生产有比较可靠的保证。

5,热源内机组参数的选择,应优先选用较高参数的机组。12MW及6MW容量机组,宜选用次高压;3MW及以下机组宜选用中压机组。总之应尽可能少用和不用次中压或低压机组。

6,热源内机组型式的选择,宜以背压机组带基本负荷,在多台机组中可选用一台抽汽冷凝机组,以增加负荷调节的灵活性。

7,在大、中城市采暖负荷较大时,宜选用大容量的两用机组,采暖季节降低部分电负荷供热,非采暖季节仍恢复正常运行,节能效益是非常理想的。

8,近年发展起来的循环流化床锅炉,具有许多优点:煤种适应范围广;适应负荷变化范围50%~100%;热效率较高;易于脱硫且投资少,适宜作建筑材料。

9,集中供热方案的优化方面,现已有北京水利电力经济研究所、清华大学等单位研制了优化软件,它包括热源布点优化、热源机组组合选型优化、热力管网管径、路径优化、并可计算热力规划或可行性研究报告有关技术经济指标等。今后应广泛应用,以节约能源,降低投资,提高效益。

二、设计目的及意义

课程设计的目的主要是对已经学过的专业知识的进一步加深,分析总结和解决实际问题的一次实践教学环节,也是我在大学四年所学专业知识的综合训练。它对提高我们的个人素质,增强就业后的竞争能力至关重要。学生在课程设计实践的基础上,综合运用所学的专业知识,参考国家有关规范标准、工程设计图集及其它参考资料,能够比较系统地掌握专业设计的计算步骤、方法。独立完成课程设计任务,培养自己分析和解决实际工程问题的能力,熟练一定电脑绘图能力和文字处理能力,为以后顺利走向工作岗位奠定良好的基础。

三、设计指导思想

目前,我国的能源紧张是影响我国经济发展的重要因素,并被认为是当今世界具有普遍性的问题。我国能源发展的速度比较缓慢但是能源浪费却十分严重,所以本工程的设计应该尽量的节约能源,提高能源的利用率,要因地制宜地确定综合利用能源的供热方案,同时结合我国的国情和社会主义建设初级阶段资金短缺等实际困难,在确定设计方案时也要力求节俭,减少工程造价。本设计就是在遵循经济合理的前提下,经过经济分析比较后,设计小区集中供热系统以及给排水系统。

第二部分 小区管网系统设计

第二章 热负荷计算

2.1 原始资料

2.1.1 设计地区气象资料(长春市) 长春市气象资料:

1﹚冬季室外供暖计算温度:c t w 23'-= 2﹚冬季主导风向:北风

3﹚冬季室外平均风速:s m v pj 2.4= 4﹚冬季日照率:55% 5) 冬季采暖天数: 174天 6)最大冻土深度: 145 cm 7﹚缝隙渗风量的朝向修正系数n

北 东北 东 东南 南 西南 西 西北

2.1.2 土建资料

度假村平面布置图,包括道路走向、建筑物分布、建筑面积、建筑用途、区域的地形标高和位置坐标。 2.1.3 热媒

低温热水 95℃/70℃;有城市管网供的饱和蒸气 2.1.4 采暖方式

采用对流辐热式钢铝散热器 负荷计算

2.2.1 集中供热系统热负荷的概算 2.2.1.1 集中供热系统

集中供热系统系统指的是以热水或蒸汽作为热媒集中向一个具有多种热用户的较大区域供热的系统. 2.2.1.2 热负荷的类型

(1)按性质分为两大类:

一类是季节性热负荷,它与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐射热等气候条件密切相关,起决定性作用的是室外温度在全年中有很大的变化.

另一类是常年性热负荷主要取决于生活用热和生产状况,其日变化较大,而在全年的变化较小.

(2)按热用户的性质分:

a、供暖设计热负荷;

b、通风设计热负荷;

c、生产工艺热负荷

d、生活用热的设计热负荷

2.2.2 热负荷的计算

2.2.2.1 采暖设计热负荷的计算

热源设计时,对于办公建筑、民用建筑等可利用供暖面积热指标计算采暖热负荷,热指标选取参阅教科书或有关设计手册。室内采暖设计时,应进行围护结构的热工计算,分别计算建筑的热负荷,其设计参数详见设计手册。

热指标是表示各类建筑物,在室内外温差1℃时,单位体积(面积)的供暖热负荷。

对于热指标的估算,主要取决于通过垂直维护结构向外传递的热量,它与建筑物的平面尺寸和层高有关,因而不直接取决于建筑平面面积,热指标有体积热指标与面积热指标两种方法,体积热指标更能准确的反映出建筑物的传热状况,但是采用面积热指标比体积热指标更易于概算,计算方法简便。因此,本设计采用单位建筑面积热指标法进行计算。

选择热指标的大小,主要与建筑物的结构外形以及层高有关,建筑物的维护结构传热系数越大,采光率越高,则建筑物的热损失越大,在这种情况下,热指标可取较大值;反之,则取较小值。因此热指标的选择合适与否直接影响到计算热负荷的计算值以及系统的总的耗热量。

表2-1各类建筑物采暖热指标推荐值q h(W/m2)

建筑

物类型住宅办公楼

医院、

幼儿园

旅馆图书馆商店

食堂

餐厅

影剧院

展览馆

大礼堂

体育馆

45~

70

60~80 65~80 60~70 45~75 65~75

115

140

90~115

100~

160

注:参考《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》

针对长春市曙光小区采用60%-65%节能,由上表的采暖热指标推荐值对小区节能热指标推荐如下:

曙光度假村建筑物供暖面积节能热指标推荐值

建筑物类型旅馆居住区

综合

办公楼

培训中

心主楼

(旅馆)

职工

食堂

综合

居住

(职工

公寓)

合计

建筑面积33640 6990 12600 14200 33000 2480 5100 108010 节能热指标

2

/ W m 40 34 40

50

40 45 34 /

取值符合推荐值要求。

建筑面积热指标法,其计算公式为: .

Q h=q n A10-3 (2-1)

式中:Q h——采暖设计热负荷(kw)

q n——采暖热指标(w/m2)

A——采暖建筑物的建筑面积(m2)

以度假村主楼为例(计算它的热负荷):

从曙光度假村平面布置图可知主楼的面积A1=33000 m2,qn =40 w/m2 ,Qh =33000*40=1320kw。其他计算结果如下表:

曙光度假村建筑物供暖面积与热负荷汇总表

建筑编号建筑总面积㎡热指标热负荷Q(KW)

A1# 7600 40 304

A2#-a 3520 40

A2#-b 3520 40

A3#-a 1760 40

A3#-b 1760 40

A3#-c 1760 40

A3#-d 1760 40

A4# 6600 40 264 A5# 2680 40

A6# 2680 40

B1 1200 34

B2 580 34

B3 660 34

B4 520 34

B5 1150 34

B6 960 34

B7 1160 34

B8 760 34 2584 C办公楼12600 40 504 C-1 8200 50 410 C-2 1300 50 45 C-3 3000 50 150 C-4 1700 50 85 D职工宿舍5100 34

D职工食堂2480 45

主楼33000 40 1320 根据表2-2可知总供热面积为108010㎡,总采暖热负荷为。

第三章供热系统方案的选择

系统热源型式及热媒的选择

根据对曙光度假村的调查,该度假村有如下特点:

(1)度假村处于建设阶段,且规划负荷只采暖热负荷无生活热水热负荷;

(2) 该区域内建筑物以旅馆为主,间有培训中心,职工食堂,别墅区等且该区热负荷较集中。

(3)度假村建筑总面积为万m2,设计总热负荷为。

基于上述特点,本规划以汽-水换热站作为供热热源,以热水作为度假村供热管网的热媒,换热站设在洗衣厂后面。

供热管道的平面布置类型

供热管道平面布置图示与热媒的种类、热源和热用户相互位置及热负荷的变化热点有关,主要有枝状和环状两类。

枝状网比较简单,造价较低,运行管理比较方便,它的管径随着到热源的距离增加而减小,其缺点在于如没有供热的后备性能,即一旦网路发生事故,在损坏地点以后的所有用户均将中断供热。

环状网路的主要优点是具有供热的后备性能,可靠性好,运行也安全,但它往往比枝状网路的投资要大很多。

本设计中,力争做到设计合理,安装质量符合标准和操作维护良好的条件下,热网能够无故障的运行,尤其对于只有供暖用户的热网,在非采暖期停止运行期内,可以维护并排除各种隐患,以满足在采暖期内正常运行的要求,加之考虑到目前我国的国情,故设计中的热力网型式采用枝状网。

供热管道的定线原则

(1)敷设方式: 管线采用无沟(直埋)敷设方式。目前最多采用的型式是供热管道、保温层和保护外壳。三者紧密粘接在一起,形成整体式的预制保温管结构型式。

(2)经济上合理,主干线力求短直,使金属耗量小,施工方便,主干线尽量走热负荷集中区,管线上所需的阀门及附件涉及到检查井的数量和位置,而检查井的数量应力求减少。

(3)技术上可靠,线路尽可能走地势平坦,土质好,水位低的地区,尽量利用管段的自然补偿。

(4)对周围环境影响少而协调,少穿主要街道,城市道路上的供热管道一般平行于道路中心线,并尽量敷设在车道以外的地方。

(5)穿过街区的城市热力管网应敷设在易于检修和维护的地方。

(6)通过非建筑区的热力管道应沿公路敷设。

(7)热水管道在最低点设放水阀,在最高点设放气阀,管线布置见管线平面图。管道的保温与防腐

(1)直埋敷设管道保温采用预制保温。首先在管道上涂耐热防锈漆两遍,外用玻璃棉毡捆扎再用镀锌丝缠绕,用密纹玻璃布包扎做为保护层,表面涂冷底子油2遍。(2)保温。地下直埋管道保温通常采用预制保温管,采用采用氰聚塑预制保温管。为增加保温层的耐久性和分辨各种介质的管道在保护层外涂刷颜色漆。

(3)管道的防腐涂料选用铁红防锈漆。

(4)水压实验,实验压力为工作压力的倍。管道系统安装后,进行实验,十分钟内压力下降不大于,不漏为合格。

(5)热力管道严密性实验合格后,须清除管内留下的污垢或杂物,热水及凝结水管道以系统内可能达到的最大压力和流量进行清水冲洗,直至排出口水洁净为合格。

第四章 供暖管网的水力计算及水压图

供暖管网的水力计算 4.1.1 计算方法

本设计中的水力计算采用当量长度法。 4.1.2 水力计算的步骤

(1)确定网路中热媒的计算流量

=860*25=h

式中 G —供暖系统用户的计算流量,T/h ; Q —用户热负荷,MW ; c —水的比热,取c =Kg ·℃;

1'τ/2'τ—供热网路的设计供回水温度,℃。

表4-1 曙光度假村建筑热负荷与流量计算表

建筑编号

建筑总面积㎡

热负荷Q (KW )

流量t/h

A1# 7600 304 A2#-a 3520 A2#-b

3520

A3#-a 1760 A3#-b

1760

A3#-c 1760

A3#-d 1760

A4# 6600 264 A5# 2680

A6# 2680

B1 1200

B2 580

B3 660

B4 520

B5 1150

B6 960

B7 1160

B8 760 2584 C办公楼12600 504 C-1 8200 410 C-2 1300 45 C-3 3000 150 C-4 1700 85 D职工宿舍5100

D 职工食堂

2480

主楼 33000 1320

(2)确定热水网路的主干线,及其沿程比摩阻,根据《城市热力网设计规范》,比摩阻R 取30--80Pa/m 。

(3)根据网路主干线各管段的流量和初选的R 值,确定主干线各管段的公称直径和相应的实际比摩阻。

(4)根据选用的公称直径和管中局部阻力形式,确定管段局部阻力当量长度Ld 及折算长度Lzh 。

(5)根据管段折算长度Lzh 的总和利用下式计算各管段压降△P 。 ()d P R L L ?=+ (4-2) 式中 P ?—管段压降,Pa ;

R —管段的实际比摩阻,Pa ; L —管段的实际长度,m ; d L —局部阻力当量长度。

(6)确定主干线的管径后,就可以利用同样方法确定支管管径,为了满足网路中各用户的作用压差平衡,必须使各并联管路的压降大致相等,故并联支线的推荐比摩阻Rtj 需用式(4-3)进行计算

Rtj=△P/Lzh (4-3) 式中 Rtj —推荐比摩阻,Pa/m ;

△P —资用压降,即与直线并联的主干线的压降,Pa ; Lzh —考虑局部阻力的管段折算长度,Lzh=L ×,m;

根据式(4-3)可得到支线的推荐比摩阻,结合管段的流量可利用参2中的表4-2确定支线的公称直径、实际比摩阻及实际压降。对于实际压降过小的管段为维持网路 平衡,可安装调节孔板或小管径阀门来消除剩余压头,节流孔板的消压可查表选取或者按式(4-4)进行计算

2

4

3.56t G

d P

=?(4-4)

式中 G—热媒流量,Kg/h;

—调压板消耗压降,Pa。

P

4.1.3 热水网路各管段的水力计算

图4-1 曙光度假村管道水力计算示意图

根据水利计算图:图4-1,进行管段的编号,从热源到最远热用户客房1#楼的管段是主干线。

首先,先取主干线的平均比摩阻在30~80Pa/m范围之内,确定主干线各管段的管径。

管段AB:计算流量G=h

值得范围,由《城市供热工程》附表4-1可确定管段AB 根据管段AB的计算流量和R

m

的管径和相应的比摩阻R

值,即

m

d=250mm,R=m

可由《城市供热工程》附表4-2查出,得管段AB中局部阻力的当量长度l

d

闸阀 1×=3.83m

=

局部阻力当量之和 l

d

管段AB 的折算长度 l zh =+13=16.83m 管段AB 的压力损失 △p=Rl zh =×=

用同样的方法可计算其他各管段,确定其管径和压力损失,将局部阻力当量计算、各管段的水力计算以及各用户的水力情况分别列入附表中(设计说明书最后)。

水压图的绘制

4.2.1绘制网路水压图的必要性

热网中连结着许多的热用户,它们对供水温度及压力可能各有不同,而且它们所处的地势高低不一,在设计阶段必须对整个网路的压力状况有个整体考虑,而水力计算通常只能确定热水管道中各管段的压降,并不能确定热水供暖系统中管道上各点的压力,因此,只有通过绘制热水网路的水压图,用以全面地反映热望和各热用户的压力状况,并确定保证使它实现的技术措施。

在运行中,通过网路的实际水压图,可以全面地了解整个系统在调节过程中或出现故障时的压力状况。从而揭露关键性的问题并采取必要的技术措施,保证安全运行,另外,各个用户的连接方式以及整个供热系统的自控调节装置,都需要根据网路的压力分布或其波动情况来选定,既需要以水压图作为这些工作的决策依据。 4.2.2 网路水压图的原理及其作用 4.2.2.1 水压图绘制原理

水压图是根据伯努利方程原理绘制的,即

221

122121222P V P V Z Z H g g g g

ρρ-++=+++? (4-5) 4.2.2.2 水压图绘制的作用

(1)利用水压曲线,可以确定管道中任何一点的压力值。 (2)利用水压曲线,可以表示各管段阻力损失值。

(3)根据水压区县的坡度,可确定管段单位长度的平均压降值。

(4)只要已知或固定管道上任何一点的压力,则其它各点的压力值就已知。 4.2.3 绘制水压图的原则和要求

(1)在与热水网路直接连接的用户系统内,压力不应超过该用户系统用热设备及其管道的承压能力。

(2)在高温水网路和用户系统内,水温超过100℃的点热媒压力不应低于该水温

下的汽化压力。

(3)与热水网路直接连接的用户系统,无论在网路循环水泵,运转或停止工作时,其用户系统回水管出口处的压力,必须高于拥护系统的充水高度,以防止系统倒吸入空气,破坏正常运行和腐蚀管道。

(4)网路回水管内任何一点的压力,都应比大气压力至少高出5mH

O,以免吸入

2

空气。

(5)在热水网路的热力站或用户引入处,供回水管的自用压降,应满足热力站或用户所需的作用压头。

4.2.4 水压图绘制的步骤和方法

(1)以网路循环水泵的中心线的高度为基准面,在纵坐标上按一定的比例做出标高的刻度(o-y),沿基准面在横坐标上按一定的比例做出距离的刻度(o-x)。按照网路上的各点和各用户从热源出口沿管路计算的距离,在(o-x)轴上相应的点上标出网路相对基准面的标高和房屋高度。各点网路高度的连接线就是带有阴影的线,表示沿管线的纵剖面。

(2)选定静水压线的位置:静水压曲线是网路循环水泵停止工作时网路上各点的测压管水头的连接线。它是一条水平的直线,该最不利环路中全部采用直接连接,系统高温水可能达到的标高为15 +(53-45)=23m,再加上3-5 m水柱的富裕值,由此可以定出静水压线的高度在28m的高度上。采用补给水泵定压方式,定压点位置设在网路循环水泵吸入端。

(3)选定回水管动水压线的位置:在网路循环水泵运转时,网路回水管各点的测压管水头的连接线称为回水管动水压线,根据热网水力计算结果,按各管段的实际压力损失确定回水管动水压线采用补给水泵定压只要补给水泵施加在定压点的压力维持在28m水柱的压力就能保证系统循环水泵在停止运行时对压力的要求了,回水主干线的总压降通过水力计算已知为=水柱,则B点的高度为28+=这就可初步确定回水主干线的动水压线的末端位置。

(4)选定供水管动水压线的位置:在网路循环水泵运转时,网路供水管内各点测压管水头连接线称为供水管动水压线。如末端用户预留的资用压差为5 m水柱则C点的位置为+5=设供水主干线的总压力损失与回水管相等则在热源出口处供水管动水压线的位置即D点的标高为+=,E点的标高为D点的标高加上热源内部的压力损失选定为

5m 水柱则E 点的水头应为+5=。同理可计算得F 、G 、H 、I 、J 、K 点的标高,这样绘制的动水压线ABCDEFGHIJK 以及静水压线j-j 组成了该网路的水压图。各分支线的动水压线可根据分支线在分支点处的供回水管的测压管水头高度和各分支线的水力计算成果按上述同样的方法和要求绘制。(简图如下)

根据水力计算表,可确定水压图的各段的斜率,在最末端的热力站应保证13mH 2O 的资用压头。

15 28

O

X

y

水压图

第5章设备的选择

热交换器选型

5.1.1热交换器选型原则:

1)热交换器的设计参数和适合介质,应符合热交换器的使用要求。

2)在满足用户热负荷调节要求的前提下,同一个供热系统中的换热器台数不宜少于2台,也不宜多于5台。一般采暖的换热系统,可不设备用换热器,但当其中一台停用时,其余换热器的换热量应能满足60%-75%总计算热负荷要求。

3)汽水换热系统,宜选用管壳式换热器,并宜选用在设计满负荷下,能将凝结水出口水温降至85℃以下的产品。

5.1.2换热器的计算

查饱和蒸汽焓温表,饱和蒸汽的温度为158.73℃,焓值为kg,为满足上述设计选型原则,选取凝结水出口水温为80℃。

1)换热器传热面积F(m2):

F=*Qj/(K*△tpj*B) (5-1)

式中,Qj—换热量,kw;

K—传热系数,kw/(m2℃);

B—考虑水垢的系数;

当汽—水换热器时,B=当水—水换热器时,B=(t1-tg)-(t2-th)]

/[ln(t1-tg)/(tg-th)]

—对数平均温度差,℃。

式中,,—热媒入口及出口处的最大、最小温差值,℃。

△tpj=46.58℃

汽水传热系数K=2000~4000 w/(m2℃),取K=3 kw/(m2℃),

F=45.3369m2

F 70%=%=31.73538 m2

选取两台F6-400-11-2型号的管壳式汽—水换热器,该型换热器的构造参数如表6-1所示

表5-1 换热器参数

型号

设计压力

Mpa 进出水

温℃

公称传

热,面积

m2

压降kpa

设备净重/

满水重量kg

F6-400-

11-2

70-95 11 824/1200 注:参考《简明供热设计手册》

水泵的选择和计算

5.2.1 选用水泵的注意事项:

1)选用水泵的流量比计算的大5%-10%;

2)选用水泵的扬程应按照实际需要的扬程,并考虑水泵的管路损失。

5.2.2循环水泵的选择

水泵总流量如式:

G水=K1*{*Q)/[*(tg-th)*1000]}=151.5738m3/h (5-2)

式中, S—漏损系数,S=

Qj—采暖计算热负荷,kw

tg、th—供回水温度,℃

水泵扬程:

H=k2(H1+H2+H3)(5-3)

式中,k1 —富裕系数,k=~

H1—热力站换热系统内部压力损失(包括换热器、除污器及管道等阻力),kPa

小区热力管网及换热站工程设计

供热课程设计说明书 题目:长春市曙光小区热力管网 及换热站工程设计 院(部):热能工程学院 专业:热能与动力工程(热电) 班级:热动102 姓名: 学号: 指导教师: 完成日期:

摘要 本设计名为长春市曙光小区室外供热管网和换热站工程设计。 随着国家计量供热的逐步推行,供热行业面临着新的机遇和挑战。计量供热是供热行业从粗放型管理方式向精细型管理方式的一次深刻转变。计量供热的主目标是节能环保。计量供热的成功实行必须依托高精确的热网调控。而热网的高精确调控基础是热网的设计和建设。这对我们供热系统的设计人员和施工人员提出了新的更高的要求。能否设计出满足热网精确调控需求的供热系统是当前我们设计人员面临的一道重要难题。 供热工程是现代化城市重要的基础设施,也是城市公共事业的一项重要设计。各地区都努力从现有条件出发,积极调整能源结构,研究多元化的供热方式,实现供热事业的可持续发展,实现计量供热的节能目标。计量供热不仅能给城市提供稳定的可靠地高品位热源,改善人民生活环境。而且能节约能源,减少城市污染。有利于城市美化,有效地利用城市空间。城市供热管网的设计,首先要在总体规划的指导下,既要为今后的发展留有余地,又要实事求是的对热负荷进行调查和计算。在了解热负荷的性质、类别、用途等多方面现场的资料后,进行供热外网的设计。 本次设计以节能建筑的热指标为基础,以热网的精确调节为最终目标,尽量降低热网的各项指标,尽量应用精确调节的阀门和设备,为计量供热打好基础。 本设计以经济、环保、节能为原则,通过借鉴以前的设计方法和经验,采用了合理的技术措施,使设计的各个系统达到了很好的使用效果。 关键词:集中供热;供热管网;换热站;节能;

城市热力管网设计规定

压力管道设计技术规定(城市热力管网)

为了节约能源,保护环境,促进生产,改善人民生活,发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平和城市热力管道设计质量,特制定本文件。 1 范围 本标准规定了城市热力管网的设计 本标准适用于由供热企业经营,以热电厂或区域锅炉房为热源,对多个用户供热,自热源至热力站的城市热力管网;也适用于城市热力管网新建、扩建或改建的管道、中继泵站和热力站等工艺系统管道设计;也适用于热水热力管网供热介质设计压力小于或等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;蒸汽热力管网供热介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃。 2引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规定。 工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264 建筑设计防火规范 GB 50016 城市供热管网工程施工及验收规范 CJJ 28 城市热力管网设计规范 CJJ 34 城市供热管网质量检验、评定 CJJ/T 81 城市供热系统安全运行技术规程 CJJ/T 88 3供热介质选择 3.1 对民用建筑物采暖、通风、空调及生活热水热负荷供热的城市热力管网应采用水作 供热介质。 3.2 同时对生产工艺热负荷和采暖、通风、空调、生活热水负荷供热的城市热力管网供 热介质按下列原则确定: a)当生产工艺热负荷为主要负荷,且必须采用蒸汽供热时,应采用蒸汽作供热介质; b)以水为供热介质能够满足生产工艺需要(包括在用户处转换为蒸汽),且技术经济合理时,应采用水作为供热介质; c) 当采暖、通风、空调热负荷为主要负荷、生产工艺又必须采用蒸汽供热,经技术 经济比较认为合理时,可采用水和蒸汽两种供热介质。 4热力管网型式的确定

热力管道打压施工方案

玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目 管道试压方案 批准人: 审核人: 编制人: 。。。。安装有限责任公司 2016.03

1、工程概况 本项目管线(1)自锅炉房蒸汽管道起,到6009止。共1条DN200低压蒸汽管线;(2)减温减压器装置、软化水系统的安装及配管工程;管线全长约800m。材质为20#,管道设计压力为1.6MPa,管道强度试压为3.4MPa,泄漏性试验为设计压力。 2、试验段划分: 2.1水压试验段分: 经业主研究及施工单位协商保温工程能穿插进行,保证工期能如期完成;确认管道试压为分段试压。 第一段:自锅炉房蒸汽管道起,到6009止; 第二段:减温减压器装置、软化水系统的连管及设备水压试验;3、施工组织: 3.1人员 项目经理:王绪生 现场技术负责人:唐小林 现场施工负责人:侯飞 安全负责人:朱加贵 施工班组:侯西彬 技术工人:6人 3.2施工设备配备 快速打压泵、高压橡胶软管(DN50)50米、1台截止阀、2台球阀、对讲机4台。管道试压试压用水业主提供的消防水。

4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验。经过设计及业主的讨论,决定分段试压,试压温度应在18℃下进行。 4.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是水源入口阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。 (3)确保流量计已拆除,替换短管已安装完毕。 (4)对支线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端堵板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。 (5)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。 (6)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (7)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (8)试验所需的水源是否落实,水质是否为饮用水,做好水源引接及排水疏导路线工作。 4.2闭水试验: (1)在试验管段下游管端堵板预留管口与注水管连接好,开始灌水。

供热系统换热站设计

换热站设计2017年2 月份

目录 一、设计题目 二、小区基本资料 三、换热站设备选型 1.循环泵的选择 2.补水泵的选择 3.换热器的选择 4.除污器的选择 5.水箱的选择 6. 管道保温

一、设计题目 长春市某小区集中供热换热站设计。 二、小区基本资料 1、设计地区气象资料 供暖期室外计算温度:tw=--23℃; 供暖期室外平均温度:tpj=-8.3℃; 供暖天数:N=167天。 2、设计参数资料 一次网供回水温度:t1/t2= 90/60℃; 二次网供回水温度:tg/th =60/50℃; 供暖期室内计算温度:tn =18℃。 3、设计基本要求 本设计采用间接供热,在小区内设置换热站。供热站内选择两组各两台水—水换热器,单台换热能力占本区热负荷的50%,以便保证一台换热器故障情况下,其余一台换热器能保障基本热负荷的要求,循环水泵、补水泵在高低区各设两台,一用一备,补水泵按循环流量的4%选择。 4、小区基本资料 总建筑面积为150000㎡,总供热面积为150000㎡,均为地面热辐射采暖系统; 其中: 低区建筑面积为100000㎡; 高区建筑面积为50000㎡

换热站总供热面积为150000㎡ 三、换热站设备选择 (一)循环泵的选择: 1、循环水泵应满足的条件 (1)、循环水泵的总流量应不小于管网的总设计流量,当热水锅炉出口至循环水泵的吸入口有旁通管时,应不计入流经旁通管的流量。 (2)、循环水泵的扬程应不小于流量条件下热源、热力网最不利环路压力损失之和。 (3)、循环水泵应具有工作点附近较平缓流量扬程特性曲线,并联运行的水泵型号相同。 (4)、循环水泵承压耐温能力应与热力网的设计参数相适应。 (5)、应尽量减少循环水泵的台数,设置三台以下循环水泵时,应有备用泵,当四台或四台以上水泵并联使用时,可不设备用泵。 2、循环水泵的选择 1)Q=q f*F*10-3 式中:Q----供暖热负荷,KW; q f----建筑物供暖面积热指标,取45W/㎡; F----供热面积,㎡; 2)流量计算 根据公式G=3600Q/4.187*1000(tg-th)

热力管网施工组织设计标书

热力管网施工组织设计标 书 Revised by Jack on December 14,2020

目录 第1卷投标承诺综合说明........................................ 第2卷工程概况及特点.......................................... 第1章第一节、工程概况..................................... 第2章第二节、工程特点..................................... 第3卷编制依据、工程目标和实施措施............................ 第1章第一节、编制依据..................................... 第2章第二节、本工程拟用施工规范清单....................... 第3章第三节、工程主要管理目标............................. 第4章第四节、实施措施..................................... 第1节一、组织措施:................................... 第2节二、保证措施: (10) 第4卷施工部署(土建部分).................................... 第1章第一节、施工准备工作计划............................. 第2章第二节、施工总体部署................................. 第3章第三节、劳动力安排计划............................... 第4章第四节、原材料、半成品的采购供应.... 错误!未定义书签。 第5章第五节、主要机械设备及周转材料配备计划............... 第5卷施工部署(安装部分).................................... 第1章第一节、施工管理体系................................. 第2章第二节、施工进度计划及施工工期保证措施............... 第3章第三节、劳动力安排计划.............. 错误!未定义书签。 第4章第四节、主要施工机具配备计划......................... 第6卷管架工程施工方案........................................

供热管网及换热站改造工程补水泵安装施工方案及方法

供热管网及换热站改造工程补水泵安装施工方案及方法 1、补水泵主要特点 高效节能:由电机学公式可知,系统电机功耗与电机转速成立方关系,在水压不变时,水泵出水量与电机转速成正比关系。本设备采用恒压量工作方式,当用水量减小时,系统保持管网恒压,通过降低水泵转数来减少供水量,耗电量按立方特性降低。例如,供水量为额定值的80%,电机能耗为额定值的51.2%〔(0.83)〕节电量为48.8%,通常选用水泵流量比实际用水量大20-30%;而且高峰低谷用水量差额相当大,变频恒压供水实际使用中节电非常可观。 减少污染,因取消了水塔,高位水箱,减少了二次污染。 设备投资省占地面积小。 本系统与其它供水方式比较,由于主要设备只是控制柜及水泵(稳压罐自选),节省了大量的设备占地面积,从而大幅度节省了土建投资,而且就设备本身投资而言,供水量

越大,采用变频恒压供水设备的价格优势就越显着。 2、适用范围 无负压增压供水设备供水压力0.15~2.0MP,供水高度10-200米,单套设备每小时供水量10~50000m3/h,可用于大、中、小型自来水的配套改造;可用于企事业单位、住宅区、农村的生产、生活、办公用水。 无负压增压供水设备通过微机设定用户所需的供水压力,当用户的用水量增加,微机检测到自来水的压力低于用户所需的用水压力时,微机会自动控制变频器启动,管网压力调节系统工作,直到使管网压力增加到用户所需的用水压力时,微机控制变频器输出一恒定的频率,管网压力调节系统以一恒定的压力运行,保证用户用水压力恒定。当用户的用水量减少,自来水的压力逐渐恢复到用户所需的用水压力,微机控制变频器输出的频率逐渐降低直至增压泵停止运行,系统充分利用了自来水原有的压力,又保证了用户供水压力的稳定。 3、补水泵电控性能

热力管道施工方案详解

1总述 1.1工程概况 为了满足日益增长的用热需求,改善该区域供热质量。泾阳县周边棚户区改造配套基础设施项目热力管网1208.6米(426*7 840米;529*7 278.6米;630*8 80米;133*4 10米)。本项目工程范围粮集路—金柳大街段。采用直埋式预制保温管,供水保温材料聚异氰尿酸酯保温层和玻璃钢或高密聚乙烯外护管组成;回水材料聚氨酯保温层和玻璃钢或高密聚乙烯外护管组成。 1.2工程特点 本工程管道设计压力1.6MPa,采用自然补偿和方形补偿相结合的方式。供水管道130℃,回水管道70℃。 1.3工程主要施工内容 主要工程内容包括基坑开挖、支护、管道支架制作、安装;管道焊接、安装及管道压力试验、吹扫、探伤,保温等。 2编制依据 1、图纸及有关技术文件。 2、《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010 3、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008修订版) 4、《压力管道安全管理与监察规定》(劳部发【1996】140号) 5、《供热工程制图标准》CJJ/T78-1997。 6、《城镇直埋供热管道工程技术规范》CJJ/T81-2013

3 施工进度计划 1、1施工机械及材料计划表

14 撬 杠 根 6 15 电缆线 米 300 16 磨光机 Φ150 台 5 1、2根据施工图纸,确定管线的布置,结合现场的实际情况,测量并规划出管道沟槽的开挖计划,裁出路面开挖尺寸,组织挖掘设备进场施工。管沟开挖以设计绝对高程坡度,断面以设计尺寸为准,管沟开挖至设计高程后应找平并对基槽进行清理,将沟中大于50mm 粒径的石块清理干净,清理干净待甲方、监理方对基础验收合格后方可进行基础灰土施工。 1、3基础开挖严格按照设计要求放坡,开挖过后及时做安全防护,打支撑。在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定。基坑四周做安全防护,用彩钢瓦或密目网封闭。 4施工方法 1、安装顺序 2、管道安装 2.1管道预处理 管道表面防锈应为Sa2.5级,粗糙度40-70UM 。 2.2管道焊接 2.2.1焊材管理 A 焊材须按焊材管理制度严格管理。 B 焊材要有齐全的材质证明并经检验确认后方可入库。 管道组管道 管道试防腐管道交

供热系统及换热站工程设计开题报告

开题报告 设计题目:天津迎光丽苑供热系统及换热站工程设计学生姓名: 学院名称:城建学院 专业名称:建筑环境与能源应用工程 班级名称: 学号: 指导教师: 教师职称: 教授 学历:本科 2017年3月3日

开题报告 一、选题依据 1.设计目的及意义 冬季采暖是我国北方居民的生活需求。采暖是人们为了保证适宜的生活条件而创造的。因此采暖方式与设备便成为了一直以来人们所关心的话题。随着社会的发展,人们对室内环境水平程度也越来越看重。现在的供暖方式日新月异,当然,每种供暖方式也存在一定的弊端。保障冬季供热工作安全稳定运行,保障城市居民的正常生活。同时,通过进一步的熟悉相关专业知识,了解相关规范,做好有关专业知识的衔接,为以后的工作和学习奠定基础,让自己可以在这个领域有进一步的发展。 通过本设计可以清晰的了解供热系统及换热. 站的设计不走和相关设备的工作原理,进一步熟练应用专业知识,熟悉相关规范;同时,本设计也应理论联系实际,在符合相关规范的前提下,尽可能的设计出节能环保的供热系统,使设计方案达到最佳。 2.设计拟解决的工程实际问题 (1)根据建筑物的实际工程概况,选择采暖系统,供水方式,计算热负荷; (2)选择散热器种类或者采用地暖,并计算散热器片数或者地暖热负荷; (3)计算管径和水利平衡并进行采暖管路布置; (4)选择换热器型号及数量; (5)选择水泵、水箱等设备并确定水泵、水箱等设备的布置位置; 室内供暖系统要考虑如何能够让整栋楼达到水力平衡,使每户温度在设计温度。室外管网要考虑怎样进行室外管网的最优设计,使其既经济合理,又不影响小区的整体规划美观,在出现故障时还能够方便检修;换热站的设计中设备、各种附件等的选型与布置,要保证其提供的热量能够满足各用户的需求,并且方便设备的维护与检修等。 3.设计拟应用的现场资料综述 据《供热通风与通条工程设计资料大全》气象资料,采暖室外计算温度-9℃,冬季室外平均风速3.1m/s,冬季室外最多风向的平均风速6.0m/s,冬季最多风向

热力管网施工组织设计

热力管网施工组织设计

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襄垣县泰瑞达供热有限公司 热电联产二线集中供热管网土建工程(城外供热管网)六标施工组织设计 嘉泰建设发展有限公司

目录第一章编制说明: 第二章工程概述: 第三章工程特点及难点: 第四章主要施工方案: 第五章施工质量保证措施: 第六章安全施工保证措施: 第七章文明施工保证措施: 第八章施工进度保证措施: 第九章环境保护、降低成本措施: 第十章附件: 第十一章附表: (一)拟投入本标段的主要施工设备表(二)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表(三)劳动力计划表 (四)计划开、竣工日期和施工进度网络图(五)施工总平面图 (六)临时用地表

施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制说明: 为能保质保量、安全、按期完成此项工程任务,确保运行使用时的安全性、可靠性,借鉴我公司以往工程的施工管理经验和人力及机械资源配备情况,进行编制。 第二节编制依据: 一、招标文件 《城市热电网设计规范》(CJJ34-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《工程测量规范》GBJ50026-93; 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《城镇供热管管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 现行《建筑安装工程施工质量验收统一标准》 《公司常用吊车性能表》; 第二章工程概况

供热管网及换热站改造工程现场文明施工保证措施

供热管网及换热站改造工程现场文明施工保证措施 第一节文明施工措施 文明施工是进行“两个文明”建设的重要内容,是提高工程经济效益和社会效益的重要保证,同时也是展现施工队伍形象,表现施工队伍素质的一个重要方面。我们将严格按照本市有关规定组织施工。 1、施工前对全体职工进行精神文明教育,做到语言行为规范化、文明化,做到文明施工,树立我公司企业形象。 2、加大宣传力度,在施工现场设立文明宣传牌子和粘贴文明宣传标语,标明工程名称、施工单位名称、质量目标、质量方针,接受群众和社会监督。在项目部办公室设立宣传栏,公布项目部的各职能部门人员和施工主要内容,悬挂工程概况、形象进度计划、施工现场平面图等。 3、施工现场设立施工提示牌和交通疏导牌,疏导来往车辆,提示行人安全。为方便周围居民,及时疏通现场临时交通道路。 、在施工中的土方外调和内调时,所有车辆要加以覆4.盖,尽力减少粉尘污染,如有散落,及时清扫。在风大或干燥的天气环境中施工,要及时对施工现场洒水,降低灰尘起浮,防止环境污染;白灰消解场地要慎重选择,避免粉尘污染居民的土地。

5、在施工过程中,尤其是在夜间或中午施工时不要大声喧哗,尽力减小施工噪音,不要扰民。 6、各种产生噪音的设备和操作过程,指定地点进行工作或操作,并对指定地点采取消音和吸音措施。 7、在施工中给周围居民带来的不便或与周围居民有直接利益冲突时,要耐心的做好他们的思想工作,不要带着情绪去做工作,大力做好宣传工作,取得居民谅解。 8、工地上配齐食堂、医务室、浴室、厕所和引用水供应点等生活设施,并制订卫生制度,定期进行大扫除,保持生活设施整洁卫生和周围环境整洁卫生。 9、施工生活设施必须符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮用水供应符合卫生要求。 、树立榜样带动全局。对在施工过程涌现出来的好人10. 好事或任劳任怨的劳动积极分子要树立榜样,给以表扬或奖励,以带动全体职工的劳动积极性,在全体职工中形成一种相互帮助、争先恐后的气氛。 第二节施工路段围挡措施 一、围墙定位 依据业主要求,对临时围挡进行测设定位。放完线后,请监理予以确认,与图纸不符部位及时进行调整。 二、围挡标准 围挡围栏面材主要采用彩钢板:骨材采用脚手架钢管骨架,

室外综合管网施工方案含给水热力排水

目录 第一章编制依据1 第二章工程概况2 第三章施工准备4 第四章施工总体部署5 第五章施工工艺8 一、室外雨、污排水工程8 二、室外给水工程12 三、室外电气工程16 四、热力工程19 第六章施工相关规定和要求21 第七章质量保证措施22 第八章工期保证措施23 第九章安全文明施工及保证措施24 第一章编制依据 一、施工图 建设单位提供、建筑设计研究院设计的施工蓝图。 二、主要图集、标准和规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: 1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008 3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008 4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97

8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 9)《工程测量规范》 GB50026-2007 三、施工现场条件 本工程场地相对平整,场地设计标高在4.00m~5.00m。基层土壤沉降大且地下水位较高,需充分注意土壤沉降对管道造成的影响及施工过程中的排水措施。 第二章工程概况 一、工程简介: 悦湖路北地块项目(一期)位于山东省荣成市山东省荣成市悦湖路以北、云光中路以西。一期住宅由9栋住宅楼组成,住宅层数由14层至29层不等,其中1~8#楼为普通住宅,9#楼为商住宅。总用地面积为48969.8㎡,地上建筑面积156161㎡,地下建筑面积13293.16㎡。 本工程室外管网是集给水管网、雨污水管网、热力管网、燃气管及电气管网为一体的住宅小区室外综合管网

热力管道设计技术规定

1 目的 为规范公司内部城市热力管网设计,特制定本规定。 2 范围 本规定适用于城市热力网设计。本次规定暂以蒸汽作为主要供热介质编制,今后将补充热水热力网设计的有关规定。 3 职责 由设计部负责组织实施本规定。 4 工程设计基础数据 基础数据应为项目所在地资料,以下为镇海炼化所在地资料。 自然条件 气温 年平均气温:℃ 极限最高气温:℃(1988年7月20日) 极端最低气温:-℃(1977年1月31日) 最热月平均气温:℃(7月) 最冷月平均气温:℃ 防冻温度:℃ 湿度 年平均相对湿度:79% 月平均最大相对湿度:89% (84年6月) 月平均最小相对湿度:60% (73年12月,80年12月,88年11月) 气压 年平均气压:百帕 年极端最高气压:百帕(81年12月2日) 年极端最低气压:百帕(81年9月1日) 夏季(7、8、9月)平均气压:百帕 夏季(7、8、9月)平均最低气压:百帕(72年7月)

冬季(12、1、2月)平均气压:百帕 冬季(12、1、2月)平均最高气压:百帕(83年1月) 降雨量 多年平均降雨量:mm 年最大降雨量:mm(83年) 一小时最大降雨量:mm(81年7月30日6时44分开始) 十分钟最大降雨量:mm(81年7月30日7时22分开始) 一次最大暴雨量及持续时间:mm (出现在81年9月22日14时16分至23日18时16分) 雪 历年最大积雪深度:14 cm(77年1月30日) 风向 全年主导风向:东南偏东;西北;频率10% 夏季主导风向:以东南偏东为主 冬季主导风向:以西北为主 附风玫瑰图 风速、风压 风速 夏季风速(7、8、9月平均):m/s 冬季平均风速(12、1、2月平均):m/s 历年瞬间最大风速:>40m/s(1980年8月28日NNW、1988年8月7日N) 最大台风十分钟平均风速:m/s(1988年8月8日E) 30年1遇10分钟平均最大风速:~ m/s(十米高,省气象局) 基本风压 ~(按离海较远取小值,靠近海岸取大值) 最大冻土层深度及地温 冻土层深度: 最大冻土层深度:50mm 地温: m最低月平均地温(2月):℃

最新换热站供热管网工程环境影响报告书

建设项目基本情况 项目名称**县小沟门锅炉房至鸵鸟台换热站供热管网工程 建设单位**县城市管理局 法人代表联系人 通讯地址**县城市管理局办公大楼408 联系电话传真-- 邮政编码 建设地点小沟门锅炉房至鸵鸟台换热站 立项审批部门**县经济发展局批准文号吴经发审字[2013]121号 建设性质■新建□改扩建□技术改造行业类别 及代码 热力生产和供应D4430 占地面积(平方米)1281.4(约1.922亩) 绿化面积 (平方米) -- 总投资(万元) 1422 其中:环保 投资(万元) 71.1 环保投资占 总投资比例 5% 评价经费(万元)预期投产 日期 2013年9月 工程内容及规模: 1.项目由来 近年来,在西部大开发和区域经济快速发展的推动下,**县经济高速增长,城市规模也在不断地扩大。发展集中供热是提高城市环境质量、避免重复建设,减少污染,保障人民生活水平的城市基础。同时该项目既符合国家产业政策,又符合**县城市总体规划。 本项目总投资1422万元人民币,占地约1.992亩,土地现状为河漫滩,管线从小沟门锅炉房开发区接口处起沿河道布设,穿越宁塞川河槽,沿宁塞川河东侧河床敷设至鸵鸟台锅炉房。铺设管径为DN426×8双向供热管网1.2km,采用地埋式方式,并配套建设检查井、安装阀门等设备或连接装臵。 根据《中华人民共和国环境评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定,该项目需办理环境影响评价手续。**县城市管理局于2013年6月委托延安市环境科学研究所承担其“**县小沟门锅炉房至鸵鸟台换热站供热管网工程”的环境影响评价工作,并编制环境影响报告表。

热力管道顶管施工方案

热力管道顶管施工 1.1 适用范围 适用于热力管道管顶管施工。 1.2 施工准备 1.2.1 技术准备 1. 测量交接桩完成,并对控制点、坐标点、水准点进行校测,拴桩、补桩等工作已完成。 2. 顶管施工前,已认真审核图纸,组织图纸会审。编制施工方案,并做好技术交底。 3. 通过沿线调查研究,结合现场地形及交通运输、水源、电源、排水条件,已制定出相应的技术措施。 1.2.2 材料要求 1. 热力管道成品管材:其品种、规格、外观质量、强度等级必须符合设计要求,并具有出厂合格证及试验报告单。 2. 使用的辅材,需要具有出厂合格证,质量应符合有关规定要求,。 1.2.3 机具设备 1. 主要设备:顶镐、液压油泵、卷扬机、滑轮、压浆泵、电焊机、气焊设备等。 2. 辅助设备:吊管架、工作平台、棚架、触变泥浆设备、横铁、立铁、顶铁、导轨、测量仪器等。 3. 工具:铁锹、水平尺、钢尺、锤球、小线、出土小车等。 1.2.4 作业条件 1. 施工占地范围内拆迁到位,地下管线已查明,并采取改移或加固措施,地上、地下障碍物清理完毕。 2. 临时道路畅通,场地平整,水、电已安装完毕。 3. 施工管线低于地下水位时,施工降水应低于开挖面0.5m以下。 1.3 施工工艺 1.3.1 工艺流程 1.3.2 操作工艺 1. 测量放线 (1) 应依据设计图纸进行测量放线,做好测量所需各项数据内业的收集、计算、复核工作。 (2) 对原交桩进行复核测量,原测桩有遗失或变位时,应补桩校正。 (3) 测定管道中心线时,应在起点、终点、平面折点、竖向折点及其他控制点测设中心桩,并应在工作坑外适当位置设置栓桩。

(4) 测定中心桩时,应用测距仪或钢尺测量桩的水平距离。 2. 工作竖井开挖 (1) 顶管工作竖井位置的选定,应符合下列要求: 1) 一般宜选在设计图中管道的检查井室位置。 2) 工作坑处应便于设备、材料运输及下管、出土、排水,并具备有少量堆放管材及暂存土的场地。 3) 单向顶进,顶管段两端条件相近时,工作坑宜选在管线下游。 4) 工作竖井距铁路路基、公路路基较近时,必须保证足够的安全距离或有采取加固措施的条件。 5) 工作竖井应选择在地下管线较少部位。 (2) 顶管工作竖井的开挖断面,应根据检查井尺寸、工作面宽度、现场环境、土质、挖深、地下水位及支撑材料规格、管径、管长、顶管机具设备规格、顶力、下管及出土方法等条件确定。 (3) 工作竖井的支撑应根据开挖断面、挖深、土质条件、地下水状况及总顶力等进行施工设计,确定支撑形式,且符合相关要求: (4) 工作竖井内的布置:一般工作竖井内的布置参见图1-24。 3. 后背安装 (1) 采用原土作后背时,后背墙的安装应符合下列要求: 1) 后背土壁应铲修平整,并使壁面与管道顶进方向垂直。 2) 后背墙宜采用方木、型钢、钢板等组装,组装后的后背墙应有足够的强度和刚度,其埋深应低于工作坑底,不小于0.5m。 3) 后背土体壁面应与后背墙紧贴,孔隙应用砂石料填塞密实。 4) 根据后背施工设计安装后背,紧贴土体的后背材料,如型钢、预制后背、方木等应横放,在其前面放置立铁,立铁前放置横铁。 (2) 当无原土作后背时,应采用结构简单、稳定可靠、就地取材、拆除方便的人工后背墙;利用已完成顶进的管段作后背时,顶力中心宜与已完工管道中心重合,顶力应小于已顶完管道的抗顶力,后背钢板与管口间应垫缓冲材料,保护管口不受损伤。 4. 设备安装 (1) 导轨安装应符合下列要求: 1) 导轨应选用钢质材料制作,宜根据管材质量选配钢轨作导轨。 2) 应在检验合格的基础上安装枕铁或枕木,在检验合格的枕铁或枕木上安装导轨。 3) 当工作竖井底有水、土质松软、管径较大时,应浇筑水泥混凝土基础,将枕铁或枕木埋设于混凝土中。宜结合管道基础设计,确定混凝土面的高程及宽度,水泥混凝土基础的宽度宜比管径大400mm,厚度可采用200mm~300mm,混凝土基础顶面应低于枕铁或枕木面10mm~20mm。

集中供热管线及换热站安装施工组织设计

施工 组织 设计 一、工程概况; 二、工期及质量目标; 三、施工准备情况; 四、施工组织管理网络; 五、施工总体部署; 六、主要分部、分项施工方法; 七、针对本工程特点采用的特殊措施; 八、季节性施工措施;

九、质量保证措施; 十、工期保证措施; 十^一、安全生产和文明施工措施; 十二、降低成本、提高经济效益措施; 十三、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表; 十四、施工进度计划; 十五、施工总平面布置图。

一、工程概况 本工程为廊坊市廊坊市中心血站热力改造工程工程,项目供热面积1.1万平方米,供热负载500KW铺设一次管网600米,二次管网以及换热站设备安装工程。 1、工程主要内容土建施工、管道架空、地埋敷设、支架的制作安装、阀门及附件 安装,管道检验, 管道探伤,管道压力试验,管道防腐,管道吹扫、试运行、交付验收。 2、工程特点 ⑴工程焊接量大,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 ⑵工期要求紧,该工程工程量大,为向沿线相关单位早日供热,所以工期控制至关重要。 ⑶管道线路长,随着施工管线的延伸,施工用电、用水只能向临近单位接取,因 此,工程的外部协调工作必须到位。 ⑷为适应施工现场不断变更的情况,临时设施尽量采用移动 式。 二、工期及质量目标 1、工期目标:本工程项目要求工期为 60工作日。 2 、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%优良率大于95% ⑵各分部工程质量优良率100% ⑶调试投运一次成功 三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施施工现场平面 布置详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料设备贮存保管 现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人员。 ㈢劳动力配备 1、各施工班组主要以专业工种人员形成建制,以专业施工人员为主,并配制一定数量的 辅助人员。本工程施工各阶段人员配备详见劳动力安排一览表和调配计划表(动

供热管网热力系统热源热网换热站的平衡调节方法

供热管网热力系统热源热网换热站的平衡调节方法发布时间:2011-7-8 我们只要把热源、热网、换热站、用户作为一个统一的体系进行分析采用多变量复合控制法,其控制效果及稳定性会大大提高。就是由调度监控中心计算机把热源和各个换热站测量的数据统一进行分析处理,既考虑各个换热站的调节反馈变化情况,又考虑整个热网及热源总的变化情况,由热源厂或调度中心进行主动调节,实现整个热网的动态平衡调节,做到尽可能的节能运行。现提出以下两种供热调节控制方式供大家讨论: 一、供回水平均温度控制,引入供、用热总量相对变化量的控制方法: 各换热站采用二次网供回水平均温度控制和热源供热量与各换热站用热总量的相对变化量的复合控制方法,其给定控制目标为各换热站二次网供回水平均温度,调节对象为该换热站一次网的供水流量。 根据热网热量平衡和控制原理可建立如下动态平衡表达式: tghi =(ηKiQR)÷(∑Qhi+Q0+Q补)×tgh ΔQ总=ηQR-(∑Qhi+Q0+Q补) 平均调节系数S为:(ηKiQR)÷(∑Qhi+Q0+Q补) S>1为升温过程,S<1为降温过程。 tghi——某一换热站控制器的给定值,即目标值; tgh——各个换热站的二次网供回水加权平均温度,或面积加权平均温度; QR——热源出口供热量(一个调节周期的累计值),多热源联供管网时为各热源供热量之和;Ki——修正系数或权重系数; η——一次供热管网平均输送效率; Qhi——各换热站一次网供热量(一个调节周期的累计值),Qhi也可取该换热站瞬时供热量的采样平均数与调节周期的积; ΔQ总——一个调节周期热源供给各换热站的总热量与各换热站实际用热量的差。 换热站控制器比较给定值与该换热站供回水温度平均值(tg+th)/2的差值进行范围调节。考虑热惰性问题,各换热站给定值不易频繁变化,一个调节周期对各换热站目标值进行一次调整,调节周期(换热站目标值的给定)一般以30~60分钟较合适,根据管网特性不同选择不同的调节周期。其控制特点如下: 1、热源厂供热量是全网供热效果随室外温度变化的主控量。在主热源基本不变的情况下,调峰热源根据室外温度变化和ΔQ总的变化进行预见性主动提温或降温调节,主动提温或降温时ΔQ总相应大于零或小于零(实际为某一控制范围),非主动提温或降温时根据ΔQ总的变化相应跟踪调节。用户室温的平均值变化作为热源调节的参考量。把各换热站的被动调节变为整个热网的热量动态分配。换热站二次网温度变化为阶梯式递增或递减变化。 2、其优点在于把热源供热总量与所有换热站实际用热量的相对变化引入对换热站给定目标控制量后,能比较及时有效地进行平衡调节,热源供热量增加或减少,换热站控制器给定值相应增大或减小,热网再大各换热站参数变化相对于热源参数的变化控制在一个调节周期内,能够缩短质调节时各换热站温度比的时间差。 3、在热负荷变动时热网总流量要同时变化,要求一次网循环泵要能适应流量变化的需要(满足一次网阻力最大换热站流量变化的需要),即实现同步调节,这样还可同时保持一次网供水温度的相对稳定(温度升高或降低一个变化量Δt引起流量增加或减少一个量ΔG,因而供热量增加或减少,使温度不在继续升高或降低就达到了热量调节目标)。即换热站一次网整个调节过程是以流量调节为主(满足最大、最小流量限制要求),温度调节为辅(相对变化幅度较

热力管网管道施工方案

热力工程施工方案 第一章编制依据、原则 一、编制依据 (一)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程招标文件。 (二)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程施工设计图纸 (三)相关规范、标准 (四)《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98) (五)《城镇供热管埋网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) (六)《工程测量规范》(GB50026-93) (七)与该工程有关的国家施工规范及施工验收标准: 1、《钢筋结构工程施工及验收规范》(GB50204-95) 2、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 5、《市政基础设施工程资料管理规定》(DBJ01-71-2003) 二、编制原则 (一)满足业主针对本工程质量、进度、安全、文明施工等各方面提出的要求。 (二)根据工程地质条件,结合穿越管沟、多条现况管线的状况,施工中通过对技术、经济的综合比较,选择合理施工方法、技术措施,确保在满足业主对质量和安全要求的基础上按期完成工程。 第二章工程概况及特点 一、工程范围及内容 城关地区城东锅炉房集中供热体系(供热管网)工程。 二、供热管网敷设方式:全部采用直埋方式敷设。高温水管道采用有补偿方式,低温水管道采用无补偿全埋技术。 三、补偿方式:高温供水管道采用轴向波纹补偿器。 四、供热参数:供水温度130℃,回水温度70℃;压力:1.6Mpa。 五、管材:供热管道采用预制直埋保温管。

六、螺旋钢管技术规范 1、质量标准:按GB/T9711.1-1997标准生产,材质Q235B。 2、管道工作参数:一次高温水的出、回水温度为130/70℃,工作压力为1.6MPa。 3、补偿器技术规范 直埋轴向波纹补偿器安装应注意流体流向(详见使用说明)。安装完毕应拆除运输及预拉伸部件。 第三章施工总体部署及准备 一、总体施工指导思想 本工程按照建设部颁布的《建设工程项目管理规范》的要求进行总体规划,以项目管理对项目工期以及进度计划进行控制,施工技术以现场动态管理为基础,遵循PDCA 循环及ISO9001 质量保证体系对质量进行全面控制。施工现场内外环境保护依照ISO14001 环保体系的标准,制定并实施相应的环保制度和措施。本工程以“精心组织,细致管理,科学部署,质量第一,文明安全施工并举,确保工期”为施工指导思想,采用“以严求细,以细求优,以优求誉,以誉求存”的战略目标思想组织施工。 二、项目部组织管理机构 针对本工程施工条件复杂等特点,以及业主对本工程在质量、进度、安全、文明施工等方面的要求,我们成立了强有力的项目部,组织有经验的施工技术人员,集中操作熟练的施工队伍,集中指挥,分段突击,确保工程按期保质完成。 三、项目经理部人员部署 项目经理部主要管理人员: 项目经理部设项目经理、副经理、施工员、技术员、测量员、质控员、材料员、机械员、合同管理员。项目部组织机构职能分工按照ISO9001 质量体系分工,做到岗职明确,责、权、利到位。同时,项目部部门设置要与业主、监理各职能部门相对应,以便更顺利地开展工作。 四、项目经理部岗位职责 项目经理部对各部门进行分工,做到岗职明确,责权到位。 1、项目部经理: 对所承包工程的工程质量负全部责任,满足合同规定的各项要求,主持落实本项目质量计划、施工组织设计或施工方案,明确各部门人员职责分工。控制好

供热无人值守换热站设计方案

供热无人值守换热站设计方案 一、我厂供热现状 目前我厂现有换热站房3个,目前3个换热站房均依靠工作人员24小时值守,导致换热站运行成本居高不下,同时存在大量人员费用与安全隐患等一系列问题。本次改造目标是在现有换热站的基础上,通过局部改造、优化(能保留的保留),实现换热站的集中控制、无人值守,最终达到减员增效、降低运行各项成本的目的。 二、改造技术要求 1、改造原则 先进性 采用国际领先的工业自动化控制技术和数据存储管理技术,效益高,投资少,所有设备及设备安装须达到国家相应规定的标准,具有科学、先进、便于维修和管理的特点,可以保证在未来5~10年不落后于最新技术的发展。 稳定性 系统注重稳定性和可靠性,图形界面友好,无故障运行时间长。 经济性 减少一次性的投资,并确保系统具有很高的可靠性和极低的故障率,将功能变更、运行与维护费用减至最低限度。 安全性 严密的技术防范措施保障系统安全。在确保供热系统运行安全、可靠的前提与基础上,可以实现其经济性,节约能源。 可靠性 系统对使用环境(温度-25℃~50℃,相对湿度5%~95%)具有良好的适应性,并确保具有极低的故障率。 可扩展性 包含硬件的可扩展性和软件的可扩展性两个方面,升级扩充只需要增加模块,保护投资成本。 2、总体要求

利用先进的工业自控技术、计算机技术、通讯技术创建换热站远程监控管理系统,对系统实施更科学、更规范的监控管理,提高中心调度的监控能力。 2.1系统设计原则 根据当前供热的现状及应用需求,供热集中控制监控系统设计原则是以先进性与实用性相结合、产品生命周期长、管理维护方便、系统集成度高和保护投资者利益为主要技术特色,以适应当前应用和后续发展的需要。设计指导思想以“实用、可靠、先进、经济”为基本原则。 易操作 良好、直观的人机界面,充分考虑操作人员的操作习惯,操作人员不需要经过特别专业训练就能够进行使用,工作效率高。 易管理 实现分级管理,授权服务的原则,设置程序管理员,对于不同的级别权限使用进行合理的管理。 易维护 平台的一致性强,便于维护,并具备自诊断功能,支持多种通讯方式:RS232、RS485、TCP/IP网络及GPRS无线通讯等。 保证质量 远程操作与自动控制能及时调节各种参数,并反馈迅速,保证所调温度在用户适宜的温度范围内。系统在调节过程中应流畅,不能无故出现卡涩、停顿等故障。 节约投资 另外在如何保证工程质量的同时,减少投资是每一个工程项目都要面对的问题。要求在保证工程质量、满足供暖要求的前提下,尽量节约改造资金。 三、系统组成及要求 系统由换热站的自动控制系统、各个换热站与监控中心之间的通讯系统、监控中心管理系统三个部分构成。(以下图为例)

【完整版】蒸汽管道热力管网施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 热力管网 施工组织设计 中国机械工业第四建设工程公司

一、工程概述: (3) 1.1工程简介 (3) 二、工程特点: (4) 一. 编制依据 (5) 二. 工程执行的规范、标准 (5) 1.设备与管道安装施工规范 (5) 3.验评标准: (5) 第三章现场施工管理及组织机构 (6) 1. 管理思想 (6) 2. 管理目标 (6) 3. 管理原则 (6) 4. 组织措施 (6) 5. 组织机构 (7) 6. 组织机构及部门职责 (7) 第四章管理及施工人员安排 (10) 一、工程所需主要工作人员 (10) 二、主要施工管理人员表 (11) 三.专业工程队人员 (12) 第五章主要施工机具、劳动力及设备材料用量 (13) 一、主要施工机具表 (13) 二、劳动力计划表 (14) 三、主要设备、材料一览表 (15) 第六章施工进度计划及现场平面布置 (16) 第七章工程质量保证体系及措施 (17) 一、质量保证体系 (17) 1.质量承诺: (17) 2. 质量方针目标: (17) 4.质量保证组织 (18)

第一章工程概况 一、工程概述: 1.1工程简介 本工程由三门峡市发改委《三发改城市【2008】206号》文批复可研报告,工程总投资约56469.22万元,项目实施后,新增供热面积771.69*104平方米,热源工程由中国联合工程公司负责设计,管网和换热站由河南城市规划设计研究有限公司设计。预计2009年5月初开工建设,2009年11月15日开始供暖。 该工程已经列入三门峡市2009年十件大事之一,市政府已组成强有力的协调班子,政府主要领导亲自挂帅,力保该工程如期完成。 1.2.整体工程名称:三门峡供热二期工程 1.3.建设单位:开曼铝业(三门峡)有限公司 1.4.整体工程地点:热源工程和换热总站位于开曼铝业(三门峡)有限公司(杭州锦江集团全资子公司)。主干线工程从开曼铝业东北角围墙外沿快速通道至209国道转涧河南岸河堤至大岭路桥北岸。市区工程从大岭路桥北岸经大岭路桥至黄河路,东至东风市场,西至三门峡市经济开发区。 1.5.整体工程进度计划: 总工期:预计2009年5月9日开工,2009年11月15日整体调试,并开始供暖,总工期190天。 1.6.本投标项目工程名称:三门峡供热二期工程主干线Ⅱ标段 1.7标段施工范围:从KZ004+280处起,至KZ008+705处止(炸药库大院西墙处)。全长4.425Km。均为2φ1000mm热力管网。该标段与村镇道路交叉口两处,桥涵三处,国防光缆和通信光缆各一处,高速铁路交叉一处,桥头沟大桥一处。沿途企事业单位三处,与陕县惠能热点公司供三门峡热力管道交叉一处。对外协调重要,特别是桥头沟大桥涉及河道管理和高速铁路,管网离开满车道,下沟和惠能供热管网交叉,局部管道可能要走机动车道。 1.8本主标段(整体主干线标段进度)最低工期要求:2009年5月上旬开工,其中5月、6月、7月主要是挖土、地基处理、柔性垫层施工,6月、7月、8月只要为管道安装,8月、9月热处理和调试,9月、10月、11月为系统调试,场地、地貌恢复。 1.9主干线标段承包方式:管道、管件、法兰、机电设备、电气自控的设备和材料等均为建设单位采购供应,定额辅助材料由施工单位自购。

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