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0.3mpa.,(4)、不腐蚀金属,具有一定的机械强度。,5、材料密度小,具有一定的空隙率,6、吸水率低,易于施工成型,7本钱低廉。,管道和阀门,本设计中的热力管道均采用钢管。其规格和机械强度计算中所用的材料特性根据参考资料的附录,14-1,。钢管的连接方式主要是焊接和法兰连接。对三通用焊接,各种铸造管件,如阀门和管子之间连接用法兰连接,对于万头采用锻压弯头连接。,设计中的阀门有闸阀和止回阀两种。闸阀用于热水管道上,止回阀主要用于泵的出口,以防止介质倒流。,波纹管补偿器的选择计算,管壁厚度的选定计算,管道活动支座间距确实定计算,直埋管道的应力计算,直埋管道管壁厚度的计算,直埋管段的补偿计算,直埋管段的失稳计算,注:,以上计算方式均参照教材和设计标准进行!,热力站的设计原那么,1、热力站设置首先需要符合国家的能源政策,遵守国家的有关标准和有关的技术标准,积极推行热能综合利用、保护环境,尽量采用技术比较成熟和先进的设备、技术。,2、换热站的位置应该尽力设置在热负荷比较大的中心或者附近,并应充分考虑市政管网的便利,以及技术可行等原那么。,3、换热站中的换热器的设置应该符合实际要求,其换热能力和循环水泵的供热能力应该满足热用户的使用,并且换热器热水出口压力应该满足供热管线最不利环路的压力要求。,4、换热站内设置两台或者三台热交换器,当其中的一台不能正常工作时,其余的应该能够满足总热负荷的65%-70%,用以保证网路的稳定。,5、换热站内部设置两台或者三台循环水泵,当设置为两台水泵的时候,一台用,一台备,当设计设置的是三台水泵的时候,我们运行的时候,选择两用一备的原那么,尽量保证网路的压力稳定。,6、在换热站中一次热水进入换热器的时候设置除污器,在二次热水回水进入循环泵的进口处设置除污器,一出去循环水中纯在的杂质,从而保证换热器和水泵的正常运行。,7、换热站内部还应该设置软水制备装置,供二次热网进行补水所用,并且防止了热水在热交换器内部结垢,影响换热效果。,8、换热站内部应该设置一个自来水箱,用以补充热力站热水损失,设置自来水箱的目的主要还用隔断城市水网与换热站设备的连接,防止换热站大量用水的时候对市政水网造成影响,而且防止了应为软水器的置换污染城市水源。,9、热力站二次管网出水的温度需要根据天气的变化进行调节,本设计再一次热水进水管上设置了调节阀,通过对一次管网的调节,从而调节二次管网的给水温度。,10、在换热站的一次和二次热水管上设置计量装置,以便于热量的经济核算和管理。,换热站布置:,换热站的平面布置应该满足供热的要求和使用功能的需要,本设计中换热站设置,控制室和配电室。设备布置的时候应该力求工艺合理,便于操作和维修。管线的布置简洁、顺畅和美观。,换热站的工艺流程,:,从一次热水管网进来的高温热水通过除污器、流量计、调节阀进入交换器,经过换热器的一次热水通过回水管道连接到市政的官网上。,由回水管路返回的热水,二次管网经过除污器和循环水泵进入换热器的冷水一侧,进行热交换后送向热用户。,换热器的选择,1、混合式换热器,这种换热器是利用换热流体的直接接触与混合作用来进行热量交换,混合式换热器操作的一个重要因素就是使两种流体接触面积尽可能的大,以促进他们之间的热交换。为了获得较大的面积,可在设备中设置格栅或者填料,有事也把液体喷成粒状,此类设备通常设置成塔装。,2、容积式换热器,容积式换热器既是换热器又是储热水罐,多用于生活热水和用水不均匀的工业用热水系统。,3、壳管式换热器,壳管式换热器是应用最广泛的换热器,这类换热器经常用于热水供暖系统,低温水空调系统及某些连续性的用热水的生产工艺,当用为生活用热水供给的时候需要设置水罐,来保证供水。,4、板面式换热器,板面式换热器的传热性能比壳管式换热器优越,由于采用板面式结构,是流体在较低的速度下就到达湍流状态,从而强化了传热。该设备采用板材制作,故大规模生产的时候可以降低本钱,但其耐压性能比壳管式差。,综合比较各个换热器的传热性能,本设计结合地区特点,全部采用对流板式换热器。,换热器的选型计算,换热站总计算热负荷,单台换热器的传热面积计算,水泵的选择原那么,1、循环水泵的总流量不应该小于设计的总流量。,2、循环水泵的扬程不能小于管网最不利环路的压力损失。,3、循环水泵应该具有工作点附近较平稳的能量-扬程特性曲线,并联运行的水泵型号应该相同。,4、循环水泵的承压耐温能力应该与热网设计参数相适应。,5、应尽量减少水泵的台数,设置三台一下的循环泵的时候,应该设置备用泵,当四台或者四台以上的泵相并联的时候,可以不用设置备用泵。,循环水泵的计算,H=KH1+H2+H3+H4 mH2O,式中 H 循环水泵的扬程 mH2O,H1 网路循环水通过热源内部的压力损失 mH2O,H2-网路主干线供回水管的压力损失 mH2O,H3-热力站内部除污器至循环水泵入口段压力损失,,H4-主干线末端用户系统的压力损失 mH2O,K-平安系数,取K=1.2,补给水泵的扬程,按水柱高度表示为:,H=H,b,+H,xs,+H,ys,h mH,2,O,工程上认为补给水泵吸水管损失,H,xs,和压水管损失,H,y,较小,同时补给水箱高出水泵高度,h,往往作为富裕值,或为抵消,H,xs,和,H,ys,影响,所以上述公式可简化为:,H=H,b,mH,2,O,补水点的压力值,H,b,可以从水压图上直接得到。当采用补给水泵定压时,,H,b,可取静压线的高度。因为本设计选择补给水泵定压,。,补水箱的设计:,补水箱的体积要求可以满足,40,分钟的最大补水量的使用,同时考虑箱体的尺寸应符合热力站内的布置和美观及制作简单节省材料,除污器的设计:,旋流除污器采用离心原理,完全突破了滤网清污的传统观念
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