采暖热力站运行调试与节能改造 熊英超
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关于集中供热系统中换热站运行调节方式的探讨摘要:集中供热的目的在于维持室内温度适宜,使建筑物失热与得热始终处于平衡,因此,供热期间随着室外气候因素的改变需适时进行调节,最大限度的节约能源。
本文通过比较几种常用的集中供热运行调节方式,力争找到适合换热站运行调节的模式。
Abstract: the central heating to maintain the indoor temperature is appropriate, make the building heat loss and heat is always in equilibrium, therefore, heating period with the outdoor climate factors changes must be timely adjusted, maximum energy savings. In this paper, by comparing several commonly used central heating operation regulation mode of heat exchange station, and strive to find suitable operation mode.关键词:集中供热运行调节量调节换热站Key words: central heating operation regulation regulation of heat exchange station一、质调节进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。
这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。
集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。
二、量调节在供热设计及运行中,根据室外温度对循环水泵进行工况调节从而满足实际热负荷的需求是一个比较重要的问题。
关于泽普县集中供热节能运行调控探讨【摘要】本文从泽普县县城集中供热项目工程现状、经营管理情况及存在问题,从而提出泽普县集中供热系统节能运行整体调控方案,在保证供热质量的前提下,把能耗降到最低,提高企业的经济效益,减轻财政负担。
【关键词】泽普县供热调控节能探讨泽普县是2006年实现城区集中供热的,当时全县采暖面积不到30万平方米,在这之前冬季采暖是由各单位的约30台小容量热水锅炉供暖的,每年到冬季供暖都浪费了大量能源,又造成城区内烟雾弥漫,空气灰蒙蒙的,空气质量状况很差,自从开始集中供热后,城区内再也见不到弥漫的烟雾,天空变蓝了,空气质量状况明显好转,供暖质量也得到了很大提高,人们的健康和生活有很大改善,得到人民广泛认可,同时也为泽普县通过全国卫生城市奠定了必备条件。
一、泽普县设施建设情况2006年县城集中供热项目工程开始建设,热源点位于县城南环路公路南侧,当年投资建设项目有3台14MW(20吨/h)高温热水锅炉,一次管网管道长度约4000米,主管径为¢477,建设5座换热站;另外二次管网由泽普县政府出资340万元,主要建设各换热站到各用热单位二次管网,管道长度大约3000米。
2007年由于供暖采暖面积增加不大,原投资方及泽普县政府双方均未投资集中供热项目建设。
2008年集中供热项目泽普县政府投资约200万元,主要建设项目有新建1座10万平方米的换热站(南办公区换热站),移建1座换热站(农机局换热站),新建设一次管网管道约500多米,管径¢273,新建设二次管网管道长度约1000米。
2009年随着县城的全面建设,采暖面积的大幅增加,集中供热工程建设县上投资很大,投资约800多万,主要建设项目有8座换热站(大教学区、滨河小区、中心区、凤凰小区、梧桐小区、三队、武装部、二中换热站),配套管网建设约7000米管道,主要是二次管网建设。
2010县城采暖面积已超过60万平方米,原有的3台14MW热水锅炉已满负荷,加之原热源点锅炉房位置已影响县城总体规划,政府决定新建1座锅炉房,新热源点锅炉房位置在315国道水泥厂南边,当年投资约1200万元,主要建设项目有:新锅炉房土建工程(包括锅炉房主体工程、烟囱、围墙等),新建设一次管道长度约1100米,管径为¢630,签订1台29MW(40∕h)高温热水锅炉合同,已支付预付款,新建设二次管网管道长度2000米。
换热站采暖水循环系统节能技术改造摘要:本着“节约能源,安全可靠,降低成本”的原则,对沈阳铸锻工业有限公司换热站的采暖循环水系统提出的节能技改措施。
BDEL型流体输送技术是目前比较先进的循环水系统节能技术,根据流体的特性而制作一种装置,该装置能最大限度地节约能源,并且保持原有的采暖舒适度,节能效果立竿见影。
关键词:BDEL型流体增压装置;循环水泵;节能技术;换热站;采暖水循环系统本着“节约能源,安全可靠,降低成本”的原则,对我公司换热站的采暖循环水系统提出的节能技改措施,通过对现有换热站所配循环系统的水泵进行运行参数及性能的分析和研究,通过相关的实际数据和理论计算对这项新技术进行了分析论证,定性地分析了该项技术的可行性,对新技术进行技术可行和经济合理的分析和探讨。
采用“BDEL型流体增压装置”这种技术,能够改造目前水循环系统高能耗状态并且最大限度节约能源。
BDEL型流体增压装置是拥有自主知识产权的高效节能产品。
该装置具有体积小、环保、使用寿命长、免维护、安装周期短的优点,能显著降低所配系统驱动泵的用电功率,极大地降低了设备的运行成本。
1 BDEL型流体增压装置工作原理在工艺冷却循环系统中,循环泵的配置是以系统规模容量为基础,以每升水拟置换多少大卡热量需配多少流量为依据,计算出循环泵的流量配置,然后再计算所在系统管网的阻力再加上适当的余量,最后通过流量和扬程计算出水泵所配的电动机功率。
在循环泵的技术参数配置选型中,在流量Q不变的前提下,循环泵的扬程H越高,其水泵所配的电机功率N越大,反之,其水泵所配的电机功率N就越小,循环泵配置的电机功率越大,所消耗的电能越高,随着经济的高速发展,电力供应越来越紧张,而大功率电机所耗的电能又会带来高额的设备运行成本。
在循环系统中循环泵的扬程是为了克服系统管网的阻力,循环泵在停止状态下水泵的进、出水口的压力是均等的,一旦循环泵启动,循环泵出水口的压力和流速在整个循环系统中都是最高、最快的。
热力站节能降耗改造措施及效果分析张佳敏【摘要】介绍了热力站节能降耗必要性,从换热器、循环泵、补水水箱三方面,对热力站主要设备节能降耗改造措施进行了效果分析,提出了节能降耗的注意事项,达到了热力站优质经济运行的目的.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2017(043)017【总页数】3页(P174-176)【关键词】热力站;换热器;循环泵;补水水箱【作者】张佳敏【作者单位】太原市热力公司,山西太原 030001【正文语种】中文【中图分类】TU833随着我国经济实力和综合国力的不断提升,供热事业得到了大规模的推进发展,但快速发展的同时也伴随着一系列问题,譬如能源短缺和环境污染问题,对热力站采取有效的节能降耗措施是集中供热得以可持续发展的需要,必须足够重视。
目前太原市集中供热覆盖达1.7亿 m2。
为了优化集中供热质量,太原市积极开展了联网扩容改造工程、既有建筑节能改造工程等,在我市集中供热和城市基础设施建设中充分发挥了主力军作用。
要节能降耗首先要分析热力站能耗过大的原因,尽可能用最经济的循环流量将适量的热量分配到各个热用户。
热力站是城市集中供热系统中热网与用户的连接站,是城市供热的枢纽环节。
它的作用是根据热网工况和用户的不同条件,采用不同的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,向热用户系统分配热量以满足用户需求。
目前能耗较高是热力站普遍存在的问题,主要是由泵和换热器等设备的选型不合理、运行管理存在问题和管道连接方式不合理造成的。
太原市热力公司第三供暖分公司主要承担(瑞光热电)集中供热工程所涉及区域内的供热运行和供热管理等工作。
2017年分公司实际供热面积1 197万 m2(含城南供热面积240万 m2),共有热力站107座(含4座自管站)。
根据以往运行经验及研究表明,热力站应设置在高负荷中心或用户小区中心,以减少因供热半径过长带来的热损失以及增加的成本,达到节能降耗的效果,循环水泵应设置在高效区,以降低电耗,水泵的流量应适宜,以减少管道的热损失。
换热站节能改造作者:张承虎来源:《科教导刊·电子版》2017年第24期摘要本文对传统换热站耗能的不节能性问题提出采用气候补偿器和变频水泵相结合的方法,实现按需供热,达到节能降耗目的。
关键词换热站耗能气候补偿器变频水泵中图分类号:TK16 文献标识码:A近年来,我国北方城市集中供热面积不断增长,传统换热站年代久远。
集中供热运行主要问题在于热源浪费,需要进行节能改造。
1换热站运行测试传统换热站存在问题:换热站的管理人员经验不足;水力失调度和热力失调度对于整个管网问题造成冷热不均;水泵能耗大,成本高;管理人员对于欲发生的事故难以察觉。
1.1循环水泵测试结果与分析1.2循环水泵选型的问题换热站多台循环水泵并联,泵的运行工况点向右偏移,在保持扬程不变的情况下,两台水泵并联运行,实际流量会降低到额定流量的80%至85%,而三台水泵并联运行,其实际流量会降低到额定流量的60%至65%。
换热站循环水泵在设计时选型避免过大。
此外,循环水泵电机效率过低,最低仅为55%,表明电耗浪费几乎达到一半。
1.3运行中的问题循环水泵选型过大是导致水泵入口压力升高的直接原因,也导致推动循环水泵运转超速。
所以,可以把水泵出口阀门关小进行节流。
2板式换热器测试结果及分析该换热站换热器由于缺乏一定保温措施导致热量损失。
该换热站得到一次侧供热量为4880.85kW,供给热用户二次侧的供热量为4296.37kW,则热损失率为11.97%,超过5%。
计算单位面积平均热指标14.58W/m2,单位面积热指标较小,换热站对热用户供热量没有随室外气象温度变化及时调整,导致热源浪费。
3换热站自控运行调节方案针对本换热站的问题,以气候补偿器和循环水泵变频运行相结合的方式来调节换热站的运行调节。
3.1气候补偿器功能在气候补偿器中设定好供、回水温度曲线,气候补偿器通过测定室外气象温度和二级网供水温度,自动调节一级网阀门开度,从而能够调节二级网供、回水温度,达到节能效果。
集中供热换热站节能运行策略探讨随着城市化进程的不断加快,城市供热系统在我国的能源消耗中所占比重也越来越大。
集中供热系统在为城市居民提供温暖的也面临着能源消耗大、运行成本高、环境污染严重等问题。
在当前能源紧张和环境保护的形势下,如何进一步提高集中供热换热站的能源利用效率,降低能源消耗,减少环境污染,成为了当前供热系统运行中亟待解决的问题。
为了有效降低集中供热换热站的能源消耗,提高其运行效率,改善城市供热系统的运行环境,必须制定一系列的节能运行策略。
本文将从换热站节能现状出发,探讨换热站节能运行的策略并提出相应的建议。
**一、换热站节能现状**1. 能源消耗大:目前我国集中供热换热站主要采用锅炉作为热源设备,其能源消耗大、效率低,且部分地区采用煤炭作为燃料,造成了严重的环境污染。
2. 运行成本高:集中供热系统的运行成本主要包括燃料费用、设备维护费用和人工成本等,其中燃料费用占据了相当大的比重,因此降低运行成本是实现节能目标的关键。
3. 设备老化严重:由于长期运行和缺乏有效的维护管理,很多地区的供热设备逐渐老化,性能下降,能源利用率低,导致了能源浪费。
4. 管网漏损严重:集中供热系统的管网漏损问题一直存在,导致了能源的大量浪费。
1. 提高供热设备的运行效率为了提高供热设备的运行效率,可以采取一系列措施,如对供热设备进行定期检修和维护、提高燃料燃烧效率、采用高效节能的供热设备等。
可以通过调整供热设备的运行参数,合理控制设备的出口水温和回水水温,提高热网的温差,减少输配热损。
通过提高供热设备的运行效率,可以降低能源消耗,减少运行成本。
2. 加强换热站的管理和维护换热站的管理和维护对于节能运行至关重要。
要建立健全的换热站管理体系,明确管理责任,加强设备管理,做好设备的定期检修和保养工作。
要加强对供热管网的维护管理,加大对管网的检测和修补力度,减少管网漏损,提高能源利用率。
要加强对供热设备的运行监控,采取有效的措施,及时发现和解决运行中的问题,确保设备的良好运行状态。
集中供热换热站节能运行策略宋心波李金华发布时间:2021-11-01T08:09:50.143Z 来源:基层建设2021年第23期作者:宋心波李金华[导读] 随着生活水平的提高,人们的供暖设施得到了较大的改建与完善淄川区供热保障服务中心山东省 255100摘要:随着生活水平的提高,人们的供暖设施得到了较大的改建与完善。
而集中供暖作为我国冬季供暖的主要形式,大多集中在北方地区。
集中供暖以换热站作为供热的中介点,供热站是供暖系统的重要组成部分,不仅能够为供暖设备的运行提供技术支撑,而且能够推动节能工作的有效运行。
因此,文章通过对供热站存在的问题进行简要分析,并在此基础上对供热站的设备以及运行策略进行细致剖析,以期为供热站的节能运行提供有效措施。
关键词:换热站;集中供热系统;节能策略1、引言社会经济不断发展,人们生活水平得到提升,供热技术也逐渐走向多样化,一定程度上为人们的生活及工作提供便利。
集中供热系统本身具有节能、环保等特点,并且其供热速度相对较快,较大程度上促进供热行业的发展。
但随着集中供热系统的应用日益增多,其内部存在的问题逐渐暴露,为降低集中供热系统的成本损耗,相关人员必须深入了解供热系统的应用现状,通过采取各类有效措施解决系统内部运行问题,从而促进供热行业的发展。
2、换热站的运营现状当前我国采用较为广泛的供热方式为利用集中供热换热站进行供热,换热站的工作主要可以划分为以下三个环节:第一个环节负责热源的输送,第二个环节负责水源处理,第三个环节负责水源的输送。
具体如下:在利用集中供热换热站进行供热时,首先需要保证系统的正常运转,使其处于驱动状态,在此之后,将热源输送到换热站,换热站主要负责将热源中的能量转移到水源中,最后通过管道实现水源的运输,从而达到供热的目的。
相较于传统的供热模式,利用集中供热换热站进行供热的效果更为明显,在满足人们供热需求的同时做到对能源的合理利用,进而为供热企业节约成本。
集中供热换热站节能运行策略探讨【摘要】本文探讨了集中供热换热站节能运行的关键问题和策略。
首先分析了目前集中供热换热站的运行现状,发现存在能效低下、能源浪费等问题。
然后重点讨论了提高换热站设备效率和优化设备配置的策略。
通过优化设计和运行管理,可以有效降低能耗、减少污染排放,提高整体运行效率。
本文总结了研究内容,强调了节能运行对环境保护和资源利用的重要性,并展望了未来研究方向,包括新技术应用和智能化管理。
研究成果有助于指导换热站实际运行,提高能源利用效率,推动节能减排工作取得更大成果。
【关键词】集中供热、换热站、节能运行、现状分析、关键问题、策略探讨、设备配置、设备效率、总结、展望、研究方向1. 引言1.1 研究背景随着现代城市化进程的不断加快,能源消耗问题日益成为人们关注的焦点。
集中供热换热站作为城市供热系统的核心设施,其节能运行对于减少能源消耗、降低环境污染具有重要意义。
目前我国集中供热换热站存在着诸多节能运行方面的问题,如设备配置不合理、设备效率低下等,导致能源浪费严重,运行成本高昂。
为了解决这些问题,研究人员开始关注集中供热换热站的节能运行策略。
通过对现有换热站的现状分析以及关键问题的识别,制定针对性的节能运行策略,可以有效提高能源利用效率,降低运行成本,实现可持续发展。
深入探讨集中供热换热站节能运行策略,具有重要的理论和实践意义。
本文旨在对集中供热换热站节能运行进行深入探讨,希望能为节能减排工作提供参考和借鉴。
1.2 研究意义集中供热换热站作为供热系统中的重要组成部分,对节能减排具有重要意义。
当前我国能源消耗持续增长,需求量大,因此提高能源利用效率成为当务之急。
而换热站作为集中供热系统中消耗能源较大的部分,其节能运行具有重要意义。
对于换热站节能运行的研究,不仅有助于降低能源消耗,减少二氧化碳等温室气体的排放,还能节约运行成本,提高供热系统的整体效益。
通过对换热站运行现状和关键问题的分析,探讨节能运行策略,优化设备配置,提高设备效率,可以最大限度地实现能源的有效利用,促进供热系统的可持续发展。
第45卷第8期•162 • 2 0 1 9 年 3 月山西建筑S H A N X I A R C H I T E C T U R EVol. 45 No. 8Mar. 2019•绿色环保•建筑节能•文章编号:1009-6825 (219)08-0162-02节能技术在集中供热系统改造工程中的应用辛丽君(太原市热力集团有限责任公司,山西太原030001)摘要:根据目前很多老旧集中供热系统的改造,分析了集中供热系统中存在的问题,并提出了相关的节能技术以及节能措施的 实际应用。
对老旧集中供热系统进行节能改造,有助于减少环境污染、节省投资成本,有效的提高新型供热系统的经济效益和环 境效益。
关键词:集中供热系统,节能改造,经济效益中图分类号:TU201.5 文献标识码:A1待改造集中供热系统中存在的问题1.1 热源效率不高,存在较为严重的污染目前,很多老旧的集中供热系统仍然采用燃煤锅炉,而且,一 般情况是使用了很多年的设备。
经过这么多年的使用,设备已经 进人了事故多发期,此时的设备想要继续使用下去,必须要经过 大量的维修,工程量大。
而且燃煤锅炉在使用过程中效率太低,燃煤产生的气体对空气污染较为严重,很容易对人体造成伤害。
例如,北京邮电大学的燃煤锅炉房的运行数据显示,锅炉能够实 际输出的热量只能达到设计量的70% ,出水温度也达不到预期指 标,低于额定出水温度50丈左右,这就造成了资源的大量浪费, 效率极低。
另外,很多锅炉房的管理模式都是粗放型,极少采取有效的 节能措施,没有科学合理的管理方法。
所以,必须要对热源系统 进行节能改造,建立集中供热的控制系统,使其可以有效的控制 和调节负荷。
1.2供热管网损失大,水力缺乏平衡大部分的集中供热系统都不会主动更新供热管网,只有等它 严重老化和腐蚀以后,才会意识到严重性。
所以,现在的问题就 是很多供热管网在年深日久的腐蚀下,逐步丧失了保温能力,热 量损失严重,甚至超过了国家标准规定。
采暖热力站运行调试与节能改造熊英超
发表时间:2018-10-17T16:04:14.287Z 来源:《电力设备》2018年第21期作者:熊英超
[导读] 摘要:随着经济的发展和社会主义现代化进程的推进,供暖系统越来越受到政府和公众的关注。
(阜新金山煤矸石热电有限公司辽宁阜新 123000)
摘要:随着经济的发展和社会主义现代化进程的推进,供暖系统越来越受到政府和公众的关注。
采暖热力站作为供暖系统的重要组成部分,它的运行效率、运行成本直接影响到整个供暖系统的功能发挥和经济效益实现。
文章对采暖热力站运行调试和节能改造进行了分析和研究,并提出了有效的控制措施,提供参考和借鉴。
关键词:供热;节能控制;改造
近年来随着市场经济的迅速发展,供热行业逐步走向市场,“热”像电、水一样逐渐商品化。
随着节约能源、环境保护等问题日益得广泛关注与重视,在供热领域中逐步出现了多种能源并存、相互竞争的局面,集中供热受到了电采暖、燃气、燃油等多种供热形式的挑战。
因此,集中供热必须在确保用户供热品质的前提下,降低供热运行成本,提高供热系统技术管理水平,从而达到节能的目的。
提高并改进城市集中供热生产管理运营水平已成为适应集中供热区域和规模迅速发展的重要课题。
1采暖热力站运行调试与节能改造必要性分析
传统的采暖热力站,规模较大、运行效率较低,耗费成本较高。
为了更好地适应形势变化,在不改变供暖效果的基础上适当地进行运行调试控制和节能改造,能够进一步降低运行成本,提高运行效率,并且改善供热不足和供热浪费等供热不平衡的矛盾,进而在公众供热需求和节能环保运行方面实现“双赢”。
总之进行采暖热力站运行调试与节能改造,是必然趋势。
采暖热力站只有及时转变观念,创新工艺方法,不断学习和借鉴先进的改造工艺和节能控制措施,结合热力站现状进行适当地改进和优化,才能更好地适应行业发展需求,提高竞争力。
2采暖热力站运行调试和节能改造基本原则
采暖热力站运行调试和节能改造过程中必须要遵循一定的原则。
具体包括:完善热力站控制系统,提高自动化控制水平;不能影响正常供暖,分步实施、循序推进;必须对工艺参数进行科学分析和试验,试验调试平衡之后方可全面实施。
3现场测试与节能诊断
3.1二次管网水力平衡调试
供热系统普遍都存在着水力不平衡问题,这种情况表现在靠近换热站的用户流量过大,室温过高;远离热力站的用户流量不足,室温过低。
“近热远冷”的现象比较严重。
热力站运行人员很少调节二次管网的平衡阀门,对于供热不足的不利支路,往往以提高供热温度和增大供回水流量的手段解决。
供暖系统的水力不平衡是造成供暖系统能量浪费的主要原因之一,实现供暖系统的水力平衡是实现冬季建筑供暖系统节能的必要条件。
3.2气候补偿可行性分析
目前热力站一次侧供水温度和压力由大热网统一调节,供水温度和供水压力随着室外温度有一定的波动,但调节幅度较小。
热力站一次回水和二次侧全部由运行人员根据经验调节,人工控制不及时且没有准确的目标值。
同一室外气温下,一次回水温度的随机波动幅度较大,没有随着室外气温进行调控,浪费了大量的热量。
因此需要安装气候补偿控制柜,根据室外气温计算热负荷后进行补偿调节控制一次回水和二次供回水温度,实现供热系统的气候补偿,预计节能率为21%。
3.3水泵测试与节能问题检测
当前很多水泵都没有实现变频处理,所以会导致供水温差波动较大,所以要对水泵的运行效率和情况进行测试,并进行科学计算,从而在更换水泵和改进水泵等方面进行分析,最终实现变频改造。
4采暖热力站节能改造的具体流程
在对采暖热力站运行现状进行分析的基础上,技术人员就要根据运行参数和诊断数据进行供热系统分步改造,从而达到节能目标。
具体改造措施有:在供热改造过程中技术人员首先要保证供热设备正常运行的情况下安装其他设备,避免影响供热进程。
一是要在一次网总管上进行热量计安装。
当前热力站热计量设施不健全,生活热水和采暖供热系统都是同用一台热源设备,不利于操控和节能,所以要根据运行情况选取合适的设计部位安装采暖供热计量分表,将流量传感器在一次侧回水部位安装一个,在一次侧供水和回水部位安装温度传感器,进而对热量耗能情况进行计算和分析。
二是要对水泵进行变频调节和控制。
在每一个供热系统的二次网循环泵上安装变频器。
同时要根据整个系统的运行情况和设计要求安装一定的设备,从而提高监控水平,保证在正常运行过程中实现节能的目的。
采暖热力站技能改造是一项复杂的系统工程,需要统筹考虑、全面分析,从多个角度分步实施,才能更好地达到节能效果。
5采暖热力站技能改造后的运行调试控制手段
通过对采暖热力站进行节能改造之后,还需要对改造后的节能运行系统进行控制,从而确保节能改造效果,实现低成本、环保性运行。
一是要对温度实现自动调节控制。
二次侧始终有一个稳定的供水温度,安装电动调节阀从而保证换热器一次侧供水量稳定,一旦发生超限制情况,就要启动控制调节系统自动化控制机制,通过调节电动调节阀的张闭程度来调整一次热媒的流量,进而实现供热均匀。
二是要对循环水量实现自动调节控制。
技术人员要对循环水量情况进行分析,通过采取分阶段改变流量的方法进行控制,将室外温度设置标准限值,一旦超过限值,零循环水泵就要启动变频运行装置,从而控制循环水量大小,进而保证热能稳定供应不中断,不浪费。
三是控制水压恒定系统的稳定。
根据水循环系统和供水系统的具体运行情况,通过采取变频调速补水定压、连续或间歇补水定压等方式保持水压处于恒定状态,进而减少对管网造成太大的压力,从而实现持续节能供热。
6循环水泵的节能技术分析与实践应用
热力站系统形式和结构设计的不合理是导致循环水泵能耗偏高的重要原因之一。
在采暖输配系统中,常常由于多余的局部阻力部件如阀门等造成不必要的压力损失,各环节压降之和即为水泵扬程,各热力站管路上的某些多余阀门等调节装置,导致水泵必须提高扬程以克服系统阻力。
通过对热力管网水力平衡的调节,一端的压头需求和流量需求均明显的降低。
热力站内管路与阀门改造后,水力压头需求又进一步降低。
最重要的是通过对各个站循环水泵的测试得出热力站在最初设计过程中,循环水泵的选型都显偏大。
综合以上三点可得出通
过对供热循环水泵更换,可以降低供热循环水泵的电耗,实现水泵性能与管路实际阻力特性匹配。
水泵自控系统完善。
循环水泵的自动控制方法主要是根据管网的运行的压力或流量来对水泵的频率进行控制。
但是如何控制变频器的频率是一个非常关键的问题。
同时,当变频器的频率变化引起二次网的循环流量发生变化,随之二次网的供水温度发生变化,那么前面的控制又要发生变化,电动调节阀就会频繁动作,影响使用年限。
7结束语
展望未来,能源在人类社会经济发展中必将扮演越来越重要的角色。
为了积极响应国家号召,我们必须继续不遗余力的坚持建筑节能改造工作,健全建筑节能改造机制。
同时还要更积极的研究出新的节能技术并把其运用到实际当中。
同时我们建议在加大对既有建筑节能改造工作的同时,对新建建筑的节能要求也要加大。
加大对新建建筑的节能设计工作,出台相应的节能设计规范,设计院在设计过程中必须严格按照设计规范中的要求来设计,而不再只是简单粗略的估算。
只有这样才能实现人类社会的可持续发展。
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