本發(fā)明于回水利用領(lǐng)域,尤其涉及一種用一次網(wǎng)回水混水的梯級利用供熱系統(tǒng)及方法。
背景技術(shù):
:城市集中供暖具有節(jié)約能源、減少污染、有利生產(chǎn)、方便生活的綜合經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。是城市現(xiàn)代化的主要基礎(chǔ)設施之一,也是經(jīng)濟發(fā)展,改善人民群眾物質(zhì)生活的重要標志之一。北方地區(qū)供熱多采用由一個或多個熱源通過熱網(wǎng)向城市、鎮(zhèn)或其中某些區(qū)域熱用戶供應熱能的方式,集中供熱管網(wǎng)的換熱站常采用的是水-水板式換熱器,供熱負荷的采暖形式主要分為散熱器、空調(diào)、地板采暖,一次大網(wǎng)回水溫度高于地板采暖所需供水溫度,這種運行工況就為一次側(cè)回水溫度的階梯式利用創(chuàng)造了條件。技術(shù)實現(xiàn)要素:為要解決的上述問題,本發(fā)明提供一種用一次網(wǎng)回水混水的梯級利用供熱系統(tǒng)及方法。一種用一次網(wǎng)回水混水的梯級利用供熱方法,其特征在于包括以下步驟:步驟一,確定集中供暖區(qū)域的工況;步驟二,對現(xiàn)有換熱站進行除污處理;步驟三,根據(jù)瞬時Q瞬時換熱量、△Tm對數(shù)平均溫差何K板換傳熱系數(shù),計算F換熱面積;步驟四,根據(jù)F換熱面積,確定混水梯級利用供熱方案。優(yōu)選地,步驟二中除污處理為加入除污劑。優(yōu)選地,所述步驟三中Q瞬時換熱量、△Tm對數(shù)平均溫差和F換熱面積的關(guān)系式為:Q=k*F*△Tm,△Tm=(△T1-△T2)÷㏑(△T1/△T2),△T1=T1-t2,△T2=T2-t1,T1為一次供水進口溫度℃,T2為一次回水溫度℃,t1為二次回水溫度℃,t2為二次供口溫度℃。一種用一次網(wǎng)回水混水的梯級利用供熱系統(tǒng),其特征在于,包括一次供水管道、一次回水管道、電動調(diào)節(jié)閥門、混水管道、除污器、循環(huán)泵、變頻調(diào)節(jié)泵、換熱站、二次供水管道、二次回水管道,所述一次供水管道和所述一次回水管道均與所述混水管道連接,所述一次供水管道和所述一次回水管道上設置電動調(diào)節(jié)閥門,所述混水管道上設置除污器,所述換熱站設置一次側(cè)入口、一次側(cè)出口、二次側(cè)入口、二次側(cè)出口,所述混水管道與所述換熱站的一次側(cè)入口連接,所述一次回水管道與所述一次側(cè)出口連接,所述一次回水管道設置循環(huán)泵和截止閥,所述二次回水管道上的回水方向依次設置有第一鑄鋼球閥、所述除污器、變頻調(diào)節(jié)泵和第二鑄鋼球閥,所述二次供水管道設置第三鑄鋼球閥,所述一次供水管線和所述一次回水管道與所述熱源連接,所述二次供水管道和所述二次回水管道與供熱負荷連接,所述換熱站采用一臺或多臺換熱機組。優(yōu)選地,所述熱機組采用水-水板式換熱器,所述除污器內(nèi)設置除污劑。優(yōu)選地,所述熱機組采用水-水板式換熱器,所述除污器內(nèi)設置除污劑,所述一次供水管道還設置有除污器,所述一次供水管道和所述一次回水管道間設置聯(lián)通管道,所述聯(lián)通管道設置有電動調(diào)節(jié)閥門,所述混水管道上還設置有電動調(diào)節(jié)閥門。本發(fā)明有益效果是:各管道上設置有除污器,有效控制水質(zhì),解決供熱系統(tǒng)水質(zhì)問題可以從根本上減少運行期間的安全隱患,且能夠提高換熱設備的換熱效率,提高居民用熱質(zhì)量,設計合理,一次供水管道和一次回水管道均與混水管道連接,通過混水供熱曲線進行對混水比例進行調(diào)節(jié),結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn)和控制,同時可以節(jié)省一次管網(wǎng)供水流量,有利于一次管網(wǎng)平衡,有效降低運行成本。附圖說明圖1是原工況的供熱曲線。圖2是只利用一次大網(wǎng)回水的供熱曲線。圖3是本發(fā)明利用一次供和一次回混水的供熱曲線。圖4是本發(fā)明的一種用一次網(wǎng)回水混水的梯級利用供熱系統(tǒng)實施例一的結(jié)構(gòu)圖。圖5是本發(fā)明的一種用一次網(wǎng)回水混水的梯級利用供熱系統(tǒng)實施例二的結(jié)構(gòu)圖。附圖中,1.一次供水管道,2.一次回水管道,3.電動調(diào)節(jié)閥門,4.除污器,5.混水管道,6.循環(huán)泵,7.變頻調(diào)節(jié)泵,8.換熱站,9.二次供水管道,10.二次回水管道,11.鑄鋼球閥,12.聯(lián)通管道。具體實施方式下面結(jié)合附圖對本發(fā)明的具體實施方式做出說明。附圖中,1.一次供水管道,2.一次回水管道,3.電動調(diào)節(jié)閥門,4.除污器,5.混水管道,6.循環(huán)泵,7.變頻調(diào)節(jié)泵,8.換熱站,9.二次供水管道,10.二次回水管道,11.鑄鋼球閥,12.聯(lián)通管道。本發(fā)明涉及一種用一次網(wǎng)回水混水的梯級利用供熱系統(tǒng)及方法。一種用一次網(wǎng)回水混水的梯級利用供熱方法,其特征在于包括以下步驟:步驟一,確定集中供暖區(qū)域的工況;步驟二,對現(xiàn)有換熱站進行除污處理;步驟三,根據(jù)瞬時Q瞬時換熱量、△Tm對數(shù)平均溫差何和K板換傳熱系數(shù),計算F換熱面積;步驟四,根據(jù)F換熱面積,確定混水梯級利用供熱方案。步驟二中除污處理為加入除污劑。步驟三中Q瞬時換熱量、△Tm對數(shù)平均溫差和F換熱面積的關(guān)系式為:Q=k*F*△Tm,△Tm=(△T1-△T2)÷㏑(△T1/△T2),△T1=T1-t2,△T2=T2-t1,T1為一次供水進口溫度℃,T2為一次回水溫度℃,t1為二次回水溫度℃,t2為二次供口溫度℃。具體如下:步驟一,確定集中供暖區(qū)域的工況:供熱負荷的采暖形式主要分為散熱器、空調(diào)、地板采暖,一次大網(wǎng)回水溫度高于地板采暖所需供水溫度,這種運行工況就為一次側(cè)回水溫度的階梯式利用創(chuàng)造了條件。降低一次側(cè)回水溫度、增大一次側(cè)溫差雖然不節(jié)約熱量,但是可以節(jié)省一次管網(wǎng)供水流量,有利于一次管網(wǎng)平衡和新建業(yè)擴的發(fā)展。原工況的供熱曲線:步驟二,對現(xiàn)有換熱站進行除污處理,除污處理為加入除污劑:水質(zhì)一直是集中供暖的一個難題。在實際運行中,一次供水質(zhì)為電廠處理過的軟化水,水質(zhì)很好,負荷供熱系統(tǒng)要求;但二次供水為是自來水,未經(jīng)過軟化處理,水質(zhì)較差,通過對板式換熱器的拆洗發(fā)現(xiàn),水垢主要生成在二次側(cè),均為復合垢,即硬度垢和污垢的混合物。為了找到本區(qū)域內(nèi)水質(zhì)的癥結(jié),我們對系統(tǒng)的水質(zhì)和水垢分別取樣,進行了化學分析。水垢化驗結(jié)果:水垢成分碳酸鈣/鎂酸不溶物鐵有機物泥沙硅酸鹽比例98.53%1.19%0.14%0.05%0.47%0垢樣經(jīng)過化驗分析,主要成份為硬度水垢,并存少量泥沙,含有微量鐵屑證明管路輕度腐蝕。微量有機物的存在,證明系統(tǒng)中有少量植物殘留,可能為腐敗細菌造成。系統(tǒng)每年供暖初期會有因細菌藻類腐敗而生成的氣體,系統(tǒng)排氣工作量較大。第一次取樣水質(zhì)化驗結(jié)果:取樣時間:2015.11.13系統(tǒng)水樣1系統(tǒng)水樣2電導率1220uS/cm1225uS/cmpH8.58.3酚酞堿度0mmol/l0mmol/l總堿度7.6mmol/l7.2mmol/l硬度3.8mmol/l3.7mmol/l鐵離子2mg/l2.15mg/l結(jié)果顯示酚酞堿度為零,說明水中不存在OH-、CO32-;總堿度全部為甲基橙堿度,說明水中存在大量的HCO3-。HCO3-是不會經(jīng)過軟化去除,且HCO3-受熱會分解為CO32-和H+,Ca2+和CO32-形成了碳酸鈣(水垢),HCO3-里的H+也形成酸,對系統(tǒng)造成腐蝕。鐵離子含量很高,顏色色顯嚴重,說明管路存在了嚴重腐蝕,經(jīng)測驗水樣中黑色顆粒狀沉淀為細小鐵屑,管路存在腐蝕剝落狀態(tài),運行期間有可能發(fā)生管網(wǎng)泄漏。第二次取樣水質(zhì)化驗結(jié)果:取樣時間:2015.11.27給水(除氧后)系統(tǒng)水樣1電導率11801219uS/cmpH8.378.46酚酞堿度0mmol/l0mmol/l總堿度5.6mmol/l6.5mmol/l硬度2mmol/l3.6mmol/l鐵離子0.2毫克每升1.75mg/l除氧處理后進行第二次取樣,除氧后的水甲基橙堿度仍然很高,給水(除氧后)鐵離子含量不高,但系統(tǒng)水鐵離子含量很高,證明鐵離子來自系統(tǒng)內(nèi)部,系統(tǒng)內(nèi)部管路存在嚴重腐蝕。針對兩次取樣,進行了水質(zhì)的專業(yè)分析,對癥下藥,制定了以下水質(zhì)處理方案:除污劑采用現(xiàn)有市售除污劑混合,除污劑包括木質(zhì)素、藻酸鈉和腐殖酸鈉、單寧酸鈉、淀粉、氫氧化鈉和催化劑,木質(zhì)素起到疏松板換水垢的作用,藻酸鈉和腐殖酸鈉能夠防止垢的形成,單寧酸鈉能夠吸附氧,形成單寧酸鹽保護膜,淀粉調(diào)節(jié)淤泥,氫氧化鈉沉淀淤泥能調(diào)節(jié)pH值,并形成磁鐵礦保護膜,催化劑能有效防止有機成份沉淀,除污劑各組分百分比根據(jù)水質(zhì)情況進行調(diào)整。實施水處理方案后,初期水樣分析:取樣時間:2015.12.21系統(tǒng)水樣1電導率1637uS/cmpH10.89酚酞堿度4.0mmol/l總堿度11mmol/l濁度678NTU系統(tǒng)水顏色變成黑色,說明藥劑已經(jīng)把沉積的淤泥分散到水體中。需要不斷過濾去掉水中泥沙。12月21日,在過濾器過濾出大量鐵屑鐵渣,顏色已經(jīng)從紅褐色鐵銹樣鈍化為黑色四氧化三鐵,證明系統(tǒng)中鈍化已經(jīng)完成。實施水處理方案后,后期水樣分析:取樣時間:2016.3.10系統(tǒng)水樣1電導率1006uS/cmpH10.85硬度0.2mmol/l鐵離子2.0mg/l濁度60NTU通過實施有針對性的水質(zhì)處理方案,二次供水水質(zhì)從問題很多轉(zhuǎn)變?yōu)榉瞎嵋?。該水處理試點換熱站的換熱參數(shù)從實施方案前的100/60℃變?yōu)?00/50℃,換熱效率提高了約20%;管道通過藥劑的保護,增強了抗腐蝕性能,保障了運行期間的供熱安全。解決供熱系統(tǒng)水質(zhì)問題可以從根本上減少運行期間的安全隱患,且能夠提高換熱設備的換熱效率,提高居民用熱質(zhì)量。但是很多供熱企業(yè)在對自身系統(tǒng)水質(zhì)不了解的情況下,盲目的加裝了一些不適合自身系統(tǒng)的水處理設備,不但起不到改善水質(zhì)的作用,還浪費了大量的人力。治水須從自身實際情況出發(fā),做好水質(zhì)和系統(tǒng)分析,結(jié)合實際采取正確的水處理方案。步驟三,根據(jù)瞬時Q瞬時換熱量、△Tm對數(shù)平均溫差何和K板換傳熱系數(shù),計算F換熱面積:在方案設計前期,我擬定了三個方案原則和一個板換計算公式。階梯供熱方案設計三個原則:1、二次側(cè)地板采暖供回水溫度與原工況保持一致。2、一次回水溫度不能低于二次回水溫度。3、經(jīng)濟的合理性。板換計算公式:Q=k*F*△Tm其中Q瞬時換熱量w,K板換傳熱系數(shù)w/㎡·℃,F(xiàn)板換換熱面積㎡,△Tm對數(shù)平均溫差,△Tm=(△T1-△T2)÷㏑(△T1/△T2),△T1=T1-t2△T2=T2-t1,T1為一次供水進口溫度℃,T2為一次回水溫度℃,t1為二次回水溫度℃,t2為二次供口溫度℃。在負荷Q、傳熱系數(shù)K(傳熱系數(shù)K雖然隨著流速的不同而變化,但是設計計算時取定值3000)為定值的情況下,板換的面積與對數(shù)平均溫差成反比。根據(jù)上述三個原則并對供熱期間歷史數(shù)據(jù)分析,作出三組曲線。1.第一組是原工況的供熱數(shù)據(jù):2.第二組是只利用一次大網(wǎng)回水的供熱數(shù)據(jù):3.第三組是利用一次供和一次回混水的供熱數(shù)據(jù):通過對三組數(shù)據(jù),結(jié)合附圖1原工況的供熱曲線,附圖2只利用一次大網(wǎng)回水的供熱曲線,附圖3線是利用一次供和一次回混水的供熱曲線,比較,發(fā)現(xiàn)如果只采用一次大網(wǎng)回水供熱,原工況對數(shù)平均溫差的最小值△Tm1=14是只利用一次大網(wǎng)回水的供熱工況下對數(shù)平均溫差△Tm2=3的4.6倍,也就是理論上同樣負荷下,新工況的機組面積至少是我們現(xiàn)有機組面積的4.6倍,不符合擬定的第三條經(jīng)濟的合理性設計原則。經(jīng)過多次計算,在只利用一次大網(wǎng)回水的供熱方案上基礎(chǔ)上進行了改進,利用一次供和一次回混水的供熱即利用一次大網(wǎng)回水給地板采暖負荷供熱的同時按比例混入一次供水,這種方案所需板換面積是原有機組板換面積的2.5倍,符合擬定的第三條經(jīng)濟的合理性設計原則。步驟四,根據(jù)F換熱面積,確定混水梯級利用供熱方案。實施例一:一種用一次網(wǎng)回水混水的梯級利用供熱系統(tǒng),包括一次供水管道、一次回水管道、電動調(diào)節(jié)閥門、混水管道、除污器、循環(huán)泵、變頻調(diào)節(jié)泵、換熱站、二次供水管道、二次回水管道,一次供水管道和一次回水管道均與混水管道連接,一次供水管道和一次回水管道上設置電動調(diào)節(jié)閥門,電動調(diào)節(jié)閥門由電動執(zhí)行機構(gòu)和調(diào)節(jié)閥連接組合后經(jīng)過調(diào)試安裝構(gòu)成電動調(diào)節(jié)閥門,只在工作時才消耗電能節(jié)能,無碳排放環(huán)保,安裝快捷方便,一次供水和一次回水通過混水供熱曲線進行對混水比例進行調(diào)節(jié),結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn)和控制,混水管道上設置除污器,有效控制水質(zhì),換熱站采用一臺機組,換熱站設置一次側(cè)入口、一次側(cè)出口、二次側(cè)入口、二次側(cè)出口,混水管道與換熱站的一次側(cè)入口連接,換熱站把一次網(wǎng)得到熱量,自動連續(xù)的轉(zhuǎn)換為用戶需要的生活用水及采暖用水,即一次供水從機組的一次側(cè)入口進入板式換熱器進行熱交換后,從一次側(cè)出口流出,一次回水管道與一次側(cè)出口連接;一次回水管道設置循環(huán)泵和截止閥,循環(huán)泵克服板換等多余阻力提供循環(huán)動力,一次回水管道上的循環(huán)泵揚程的計算要在整個供熱系統(tǒng)水力計算的基礎(chǔ)上進行,流量按該換熱站一級側(cè)的設計流量選取;截止閥采用升降旋轉(zhuǎn)桿式,升降旋轉(zhuǎn)桿式截止閥非常適合作為切斷或調(diào)節(jié)以及節(jié)流用,升降旋轉(zhuǎn)桿式截止閥的閥桿開啟或關(guān)閉行程相對較短,而且具有非??煽康那袛喙δ?,又由于閥座通口的變化與閥瓣的行程成正比例關(guān)系,非常適合于對一次回水的調(diào)節(jié),二次側(cè)入口與二次回水管道連接,二次回水管道上的回水方向依次設置有第三鑄鋼球閥、除污器、變頻調(diào)節(jié)泵和第二鑄鋼球閥,二次回水經(jīng)過過濾器除去污垢后,通過變頻調(diào)節(jié)泵進入換熱站進行熱交換,生產(chǎn)出于采暖、空調(diào)、地板采暖或生活用水等不同溫度的熱水,以滿足用戶的需求,二次回水在除污器中水流由進水口進入筒體,經(jīng)過濾網(wǎng)過濾的水流由出水口流出,污垢則沉降于除污器底部,經(jīng)過排污排出,用來清除和過濾管道中的雜質(zhì)和污垢,保持系統(tǒng)內(nèi)水質(zhì)的潔凈,減少阻力,保護設備和防止管道堵塞,提高熱交換效率;變頻調(diào)節(jié)泵充分利用了自來管網(wǎng)的原有動力,在原有壓力的基礎(chǔ)上疊加一部分壓力,與所需要的壓力相比,差多少,補多少,無需加設二次加壓設備或使二次加壓設備的選型減小,節(jié)省投資,同時在使用過程中也可大大節(jié)能,第三鑄鋼球閥和第二鑄鋼球閥分別在除污器和變頻調(diào)節(jié)泵前后,用于經(jīng)過除污器和變頻調(diào)節(jié)泵前后二次回水管道內(nèi)回水的調(diào)節(jié)與控制,鑄鋼球閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),適用于高溫高壓等工作條件惡劣的工況,適于二次回水管道;二次供水管道與二次側(cè)出口連接,二次供水管道設置第一鑄鋼球閥,用于二次供水管道內(nèi)供水的調(diào)節(jié)與控制,一次供水管線和一次回水管道與熱源連接,二次供水管道和二次回水管道與供熱負荷連接,為用戶供熱,二次回水經(jīng)過除污器過濾除污,經(jīng)由變頻調(diào)節(jié)泵進入換熱器,被高溫水加熱后進行供熱高溫水進入換熱站后,變成高溫回水返回熱源,進行一、二次供熱系統(tǒng)的回路循環(huán),二次回水管道還連接補水管道,補水管道補水泵將軟水打入系統(tǒng)中以保持系統(tǒng)壓力的恒定;本方案,設計合理,可以節(jié)省一次管網(wǎng)供水流量,有利于一次管網(wǎng)平衡,有效降低運行成本。換熱站采用一臺機組,熱機組采用水-水板式換熱器,結(jié)構(gòu)簡單,換熱效果好,除污器內(nèi)設置除污劑,除污劑采用現(xiàn)有市售除污劑混合,除污劑包括木質(zhì)素、藻酸鈉和腐殖酸鈉、單寧酸鈉、淀粉、氫氧化鈉和催化劑,木質(zhì)素起到疏松板換水垢的作用,藻酸鈉和腐殖酸鈉能夠防止垢的形成,單寧酸鈉能夠吸附氧,形成單寧酸鹽保護膜,淀粉調(diào)節(jié)淤泥,氫氧化鈉沉淀淤泥能調(diào)節(jié)pH值,并形成磁鐵礦保護膜,催化劑能有效防止有機成份沉淀,除污劑各組分百分比根據(jù)水質(zhì)情況進行調(diào)整。通過實施有針對性的水質(zhì)處理方案,二次供水水質(zhì)從問題很多轉(zhuǎn)變?yōu)榉瞎嵋?。管道通過藥劑的保護,增強了抗腐蝕性能,保障了運行期間的供熱安全,解決供熱系統(tǒng)水質(zhì)問題可以從根本上減少供熱企業(yè)運行期間的安全隱患,且能夠提高換熱設備的換熱效率,提高居民用熱質(zhì)量。實施例二:一種用一次網(wǎng)回水混水的梯級利用供熱系統(tǒng),包括一次供水管道、一次回水管道、電動調(diào)節(jié)閥門、混水管道、除污器、循環(huán)泵、變頻調(diào)節(jié)泵、換熱站、二次供水管道、二次回水管道,一次供水管道和一次回水管道均與混水管道連接,一次供水管道和一次回水管道上設置電動調(diào)節(jié)閥門,由電動執(zhí)行機構(gòu)和調(diào)節(jié)閥連接組合后經(jīng)過調(diào)試安裝構(gòu)成電動調(diào)節(jié)閥門,只在工作時才消耗電能節(jié)能,無碳排放環(huán)保,安裝快捷方便,一次供水和一次回水通過混水供熱曲線進行對混水比例進行調(diào)節(jié),結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn)和控制,混水管道上設置除污器,有效控制水質(zhì),換熱站采用一臺機組,換熱站設置一次側(cè)入口、一次側(cè)出口、二次側(cè)入口、二次側(cè)出口,混水管道與換熱站的一次側(cè)入口連接,換熱站把一次網(wǎng)得到熱量,自動連續(xù)的轉(zhuǎn)換為用戶需要的生活用水及采暖用水,即一次供水從機組的一次側(cè)入口進入板式換熱器進行熱交換后,從一次側(cè)出口流出,一次回水管道與一次側(cè)出口連接;一次回水管道設置循環(huán)泵和截止閥,循環(huán)泵克服板換等多余阻力提供循環(huán)動力,一次回水管道上的循環(huán)泵揚程的計算要在整個供熱系統(tǒng)水力計算的基礎(chǔ)上進行,流量按該換熱站一級側(cè)的設計流量選?。唤刂归y采用升降旋轉(zhuǎn)桿式,升降旋轉(zhuǎn)桿式截止閥非常適合作為切斷或調(diào)節(jié)以及節(jié)流用,升降旋轉(zhuǎn)桿式截止閥的閥桿開啟或關(guān)閉行程相對較短,而且具有非??煽康那袛喙δ?,又由于閥座通口的變化與閥瓣的行程成正比例關(guān)系,非常適合于對一次回水的調(diào)節(jié),二次側(cè)入口與二次回水管道連接,二次回水管道上的回水方向依次設置有第三鑄鋼球閥、除污器、變頻調(diào)節(jié)泵和第二鑄鋼球閥,二次回水經(jīng)過過濾器除去污垢后,通過變頻調(diào)節(jié)泵進入換熱站進行熱交換,生產(chǎn)出于采暖、空調(diào)、地板采暖或生活用水等不同溫度的熱水,以滿足用戶的需求,二次回水在除污器中水流由進水口進入筒體,經(jīng)過濾網(wǎng)過濾的水流由出水口流出,污垢則沉降于除污器底部,經(jīng)過排污排出,用來清除和過濾管道中的雜質(zhì)和污垢,保持系統(tǒng)內(nèi)水質(zhì)的潔凈,減少阻力,保護設備和防止管道堵塞,提高熱交換效率;變頻調(diào)節(jié)泵充分利用了自來管網(wǎng)的原有動力,在原有壓力的基礎(chǔ)上疊加一部分壓力,與所需要的壓力相比,差多少,補多少,無需加設二次加壓設備或使二次加壓設備的選型減小,節(jié)省投資,同時在使用過程中也可大大節(jié)能,第三鑄鋼球閥和第二鑄鋼球閥分別在除污器和變頻調(diào)節(jié)泵前后,用于經(jīng)過除污器和變頻調(diào)節(jié)泵前后二次回水管道內(nèi)回水的調(diào)節(jié)與控制,鑄鋼球閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),適用于高溫高壓等工作條件惡劣的工況,適于二次回水管道;二次供水管道與二次側(cè)出口連接,二次供水管道設置第一鑄鋼球閥,用于二次供水管道內(nèi)供水的調(diào)節(jié)與控制,一次供水管線和一次回水管道與熱源連接,二次供水管道和二次回水管道與供熱負荷連接,為用戶供熱,二次回水經(jīng)過除污器過濾除污,經(jīng)由變頻調(diào)節(jié)泵進入換熱器,被高溫水加熱后進行供熱高溫水進入換熱站后,變成高溫回水返回熱源,進行一、二次供熱系統(tǒng)的回路循環(huán),二次回水管道還連接補水管道,補水管道補水泵將軟水打入系統(tǒng)中以保持系統(tǒng)壓力的恒定;一次供水管道和一次回水管道間設置聯(lián)通管道,一次供水管道、混水管道、聯(lián)通管道通過三通連接,聯(lián)通管道設置有電動調(diào)節(jié)閥門,混水管道上還設置有電動調(diào)節(jié)閥門,電動調(diào)節(jié)閥門由電動執(zhí)行機構(gòu)和調(diào)節(jié)閥連接組合后經(jīng)過調(diào)試安裝構(gòu)成電動調(diào)節(jié)閥門,只在工作時才消耗電能節(jié)能,無碳排放環(huán)保,安裝快捷方便,一次供水管道、混水管道、聯(lián)通管道通三者聯(lián)通,通過混水供熱曲線進行對混水比例進行調(diào)節(jié),結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn)和控制,本方案,設計合理,可以節(jié)省一次管網(wǎng)供水流量,有利于一次管網(wǎng)平衡,換熱效率高,有效降低運行成本。換熱站采用兩臺換熱機組,熱機組采用水-水板式換熱器,結(jié)構(gòu)簡單,換熱效果好,一次供水管道還設置有除污器,有效保證水質(zhì),防止產(chǎn)生大量水垢,提高了換熱效率。除污器內(nèi)設置除污劑,除污劑采用現(xiàn)有市售除污劑混合,除污劑包括木質(zhì)素、藻酸鈉和腐殖酸鈉、單寧酸鈉、淀粉、氫氧化鈉和催化劑,木質(zhì)素起到疏松板換水垢的作用,藻酸鈉和腐殖酸鈉能夠防止垢的形成,單寧酸鈉能夠吸附氧,形成單寧酸鹽保護膜,淀粉調(diào)節(jié)淤泥,氫氧化鈉沉淀淤泥能調(diào)節(jié)pH值,并形成磁鐵礦保護膜,催化劑能有效防止有機成份沉淀,除污劑各組分百分比根據(jù)水質(zhì)情況進行調(diào)整。通過實施有針對性的水質(zhì)處理方案,二次供水水質(zhì)從問題很多轉(zhuǎn)變?yōu)榉瞎嵋蟆=?jīng)水處理后換熱站的換熱參數(shù)從實施方案前的100/60℃變?yōu)?00/50℃,換熱效率提高了約20%;管道通過藥劑的保護,增強了抗腐蝕性能,保障了運行期間的供熱安全。解決供熱系統(tǒng)水質(zhì)問題可以從根本上減少供熱企業(yè)運行期間的安全隱患,且能夠提高換熱設備的換熱效率,提高居民用熱質(zhì)量,治水須從自身情況做起,做好水質(zhì)和系統(tǒng)分析,結(jié)合實際采取正確的水處理方案。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本方案上各管道上設置有除污器,有效控制水質(zhì),解決供熱系統(tǒng)水質(zhì)問題可以從根本上減少運行期間的安全隱患,且能夠提高換熱設備的換熱效率,提高居民用熱質(zhì)量,設計合理,一次供水管道和一次回水管道均與混水管道連接,通過混水供熱曲線進行對混水比例進行調(diào)節(jié),結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn)和控制,同時可以節(jié)省一次管網(wǎng)供水流量,有利于一次管網(wǎng)平衡,有效降低運行成本。以上對本發(fā)明的一個實例進行了詳細說明,但內(nèi)容僅為本發(fā)明的較佳實施例,不能被認為用于限定本發(fā)明的實施范圍。凡依本發(fā)明申請范圍所作的均等變化與改進等,均應仍歸屬于本發(fā)明的專利涵蓋范圍之內(nèi)。當前第1頁1 2 3