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精品文檔-下載后可編輯大型換熱站拆分的可行性分析【摘要】大型換熱站供熱規(guī)模較大,系統(tǒng)調節(jié)、維護較困難。循環(huán)泵揚程偏高,電功率大,供熱管網難以水力平衡,供熱效果差。熱負荷調整,大型換熱站拆分,降低電耗,提高供熱效果,節(jié)能效果明顯。
【關鍵詞】大型換熱站;拆分;可行性分析
一、概述
濟寧市東門換熱站建成于1996年,是第一批換熱站中規(guī)模最大的一個,設計供熱能力為20萬平米,汽-水板式換熱,站內一套系統(tǒng),三條供熱外網。建成初期供熱負荷較少,系統(tǒng)運行效果較好,到2000年已達到滿負荷運行。由于東門小區(qū)是一個建成較早的舊片區(qū),室內采暖系統(tǒng)均為按照老規(guī)范設計的串聯系統(tǒng),供水95℃,回水70℃,暖氣片相應配置,此時換熱站運行的水力平衡問題已開始顯現,局部區(qū)域有不熱現象,后來在管網前端分支管道上加裝平衡閥,效果也不明顯。2022年熱負荷增加到25萬平米,換熱站供熱能力不足的問題突出反映出來,不熱現象多了起來。雖然第二年增加并更換了部分效率較低的循環(huán)泵,供熱水力平衡問題一直沒有徹底解決。
由于換熱站規(guī)模較大,又位于小區(qū)中心位置,距離居民住宅較近,循環(huán)水泵揚程高,電機功率大,運行噪音較大,每年都涉及到居民反映的降噪問題。東門換熱站設計為母管制的循環(huán)系統(tǒng),室內主管道管徑較大,閥門管件體型較大,重量較重,日常維護較困難。計劃維修時大型機械無法進入施工,常需制作臨時吊架施工。原汽-水換熱站工藝示意圖如下:
東門換熱站滿負荷運行后,2臺55KWh和兩臺75Kw循環(huán)泵同時連續(xù)運行,電機總功率為260KW,管道出口壓力達到0.65Mpa,管網仍存在水力不平衡問題,末端常有不熱現象。
二、換熱站的高溫水改造
按照國家節(jié)能減排要求和省廳熱力辦關于實施高溫供熱逐步取締蒸汽供暖的意見,從2022起,濟寧市東郊熱電廠開始對已經使用15年的蒸汽管道進行全面改造,全部實行高溫水供暖,當年一期工程實現高溫水供暖500萬平米,其中東門換熱站也在改造之列,位于一期工程主管網的末端。東門站東線熱負荷為5萬平米,中線熱負荷為10萬平米,西線熱負荷為10萬平米,總負荷達到25萬平米。改造后的換熱站內部系統(tǒng)采用單線系統(tǒng)制,一條主
管網配一套板式換熱機組,系統(tǒng)圖及設備配套表如下:
換熱站進行高溫水系統(tǒng)改造后,東線、中線兩套換熱機組,兩臺循環(huán)水泵一臺工頻運行,一臺變頻運行(38赫茲),運行效果較好。由于西線管路較長,主要熱負荷集中在末端,供水壓力已達0.5MPa,運行效果仍然不好。為提高供水壓力,解決管網末端壓力問題,又在1#機組側面安裝一臺電機功率37Kw,揚程44m,流量180t/h的循環(huán)水泵,兩臺水泵工頻并聯運行,運行效果有所好轉。改造后換熱站循環(huán)水泵總電機功率為(37+43%*37)+2*37+(22+43%*22)=158kW(變頻循環(huán)水泵頻率調整到38赫茲運行,電機功率為額定功率的43%)??梢运愠鰮Q熱站改造前后循環(huán)水泵運行功率減少了102kw,節(jié)電40%。采暖期循環(huán)電耗為158kw*120d*24h/d=455040kwh,補水泵電耗為(4kw+4kw+3kw)*120d*12h/d=15840kwh,合計為470880kwh。折合每平米電耗為1.88kwh,小于《省供熱能耗考核指標》中2.8kwh的指標要求。
三、換熱站的拆分
高溫水換熱站改造后的板換機組均配備兩臺循環(huán)水泵,一臺工頻,一臺變頻,兩臺泵同時運行,變頻泵調速運行,但西線安裝新泵后,兩臺工頻泵并聯運行,雖然電機功率一樣,但是與原變頻泵運行時耗電功率比還是要大的多。為進一步解決問題,去年在西線的中后段處,選址拆分該線路部分熱負荷,將一號機組拆分后移約0.8km,從新敷設新管道將該線路前端熱負荷并入中線管道,同時又將部分中線末端負荷調入西線,拆分后圖示如下:
利用原二級網供回水管道當做一級網主供回水管道,將高溫水送入新建拆分的換熱站,循環(huán)水泵運行電機功率雖然一樣,但是一臺工頻,一臺變頻運行即可滿足西線10萬平米的供暖需求,管網運行效果較好。循環(huán)水泵總功率為137kw,計算面積單位供熱電耗降為1.64kw。循環(huán)水泵運行電機功率對照表
四、拆分站的可行性
通過對東門換熱站拆分的分析比較,可以看出,在熱負荷
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