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        淺析節(jié)能技術(shù)在集中供熱系統(tǒng)改造工程中的應(yīng)用

        2019-07-19 05:45:01周靜宇
        山東工業(yè)技術(shù) 2019年17期
        關(guān)鍵詞:改造工程節(jié)能技術(shù)具體應(yīng)用

        周靜宇

        摘 要:近幾年,供熱系統(tǒng)的發(fā)展速度正隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步而逐漸加快,科學(xué)、有效的供熱系統(tǒng),既能夠使人們的需求得到最大程度上的滿足,又可以使能源利用率得到顯著提升,因此,如何改造集中供熱系統(tǒng),使其具有更加突出的效果,自然成為人們討論的重點(diǎn)。文章首先分析了集中供熱系統(tǒng)面臨的問題,接下來從實(shí)際出發(fā),以節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用為切入點(diǎn),圍繞著集中供熱系統(tǒng)的改造展開了討論,所討論內(nèi)容主要集中在熱網(wǎng)方面,供相關(guān)人員參考。

        關(guān)鍵詞:集中供熱系統(tǒng);改造工程;節(jié)能技術(shù);具體應(yīng)用

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.17.066

        0 引言

        隨著城市化的不斷深入,供熱系統(tǒng)的規(guī)模與過去相比明顯加大,人們對(duì)環(huán)境保護(hù)、生活質(zhì)量提出的要求自然越來越高,種種因素交織在一起,導(dǎo)致完整性、可靠性成為了集中供熱系統(tǒng)發(fā)展的主要方向,在此基礎(chǔ)上,相關(guān)人員還需要對(duì)集中供熱系統(tǒng)在環(huán)保、節(jié)能方面具有的性能進(jìn)行強(qiáng)化,避免資源的不必要消耗,使社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)成為現(xiàn)實(shí)。由此可見,以系統(tǒng)改造為切入點(diǎn),圍繞著集中供熱系統(tǒng)中節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用展開討論,具有突出的現(xiàn)實(shí)意義。

        1 集中供熱系統(tǒng)面臨的問題

        隨著社會(huì)的發(fā)展,傳統(tǒng)的供熱方式已經(jīng)無法達(dá)到應(yīng)有的效果,而傳統(tǒng)供熱系統(tǒng)面臨的問題,主要集中在熱網(wǎng)方面,由此可見,從節(jié)能的角度出發(fā),對(duì)熱網(wǎng)進(jìn)行改造很有必要。傳統(tǒng)供熱系統(tǒng)所應(yīng)用熱網(wǎng)面臨的問題,通常體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:一方面,落后的供熱設(shè)備,導(dǎo)致能源被大量浪費(fèi);另一方面,隨著投入運(yùn)行的時(shí)間的加長(zhǎng),管網(wǎng)地溝的防水性、保溫性無法再得到保證,管網(wǎng)熱量的損失十分嚴(yán)重[1]。

        2 系統(tǒng)改造中節(jié)能技術(shù)的具體應(yīng)用

        2.1 一級(jí)網(wǎng)側(cè)改造

        在對(duì)熱網(wǎng)進(jìn)行節(jié)能改造時(shí),通常會(huì)應(yīng)用到以下措施:其一,直埋敷設(shè)。從節(jié)能的角度出發(fā),對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行改造,通常將直埋敷設(shè)作為首選,工作人員在路由條件允許的情況下,可以用直埋敷設(shè)代替地溝敷設(shè)、架空敷設(shè),這樣做不僅可以減少工程量,還能降低施工成本,增加企業(yè)所獲效益;其二,對(duì)水利平衡裝置進(jìn)行加裝。該項(xiàng)措施的目的主要是增強(qiáng)管網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,解決水利不平衡或類似問題;其三,對(duì)管網(wǎng)水利工況進(jìn)行調(diào)節(jié)。該項(xiàng)措施解決的問題,主要是管網(wǎng)流速過低、近端管徑過粗和遠(yuǎn)端壓力不足。

        2.2 換熱站改造

        作為連接用戶與熱源的重要環(huán)節(jié),換熱站在供熱系統(tǒng)中占據(jù)著十分重要的地位,在以換熱站為切入點(diǎn),對(duì)集中供熱系統(tǒng)進(jìn)行改造時(shí),工作人員可以視情況,有選擇性的對(duì)以下節(jié)能技術(shù)加以應(yīng)用:其一,水力平衡技術(shù),水力工況給熱力工況帶來的影響是十分直觀的,只有對(duì)管網(wǎng)水力工況提供保證,才能充分發(fā)揮出后續(xù)節(jié)能技術(shù)的作用;其二,分布式的變頻泵技術(shù),用二級(jí)泵系統(tǒng)替代一級(jí)泵系統(tǒng),在一次側(cè)對(duì)循環(huán)泵進(jìn)行增加,降低耗電量[2]。

        2.3 二級(jí)網(wǎng)側(cè)改造

        對(duì)于地?zé)崤c傳統(tǒng)方式混合小區(qū)而言,以二級(jí)網(wǎng)側(cè)為切入點(diǎn),應(yīng)用節(jié)能技術(shù)對(duì)集中供熱系統(tǒng)進(jìn)行改造的關(guān)鍵為混水改造,實(shí)踐表明,用散熱器為暖氣的區(qū)域用戶的回水混到地?zé)釁^(qū)域用戶的供水中,既能夠減少地?zé)嵊脩舻倪^供,實(shí)現(xiàn)均勻供熱,有效降低熱耗,還可以改變老舊暖氣用戶區(qū)域的供熱質(zhì)量。在改造工作正式開始前,首先應(yīng)當(dāng)對(duì)地暖用戶和散熱器用戶供暖系統(tǒng)具有的特點(diǎn)加以明確:地暖水溫低(60/50℃)、溫差小、流量大;散熱器系統(tǒng)水溫高(95/70、85/60℃)、溫差大、流量較低。如果小區(qū)內(nèi)以散熱器用戶為主,僅有少量地暖用戶,地暖用戶可采用散熱器用戶的回水進(jìn)行供暖,那么,工作人員應(yīng)注意以下幾點(diǎn):其一,當(dāng)?shù)嘏脩糁苓呌猩崞饔脩舻幕厮?,且回水量、溫度和壓力均能滿足地暖用戶的要求時(shí),采用回水管供地暖用戶的直接連接方式;其二,當(dāng)?shù)嘏脩糁苓呌猩崞饔脩舻幕厮?,且回水量、溫度基本能夠滿足地暖用戶的要求但是壓力較低時(shí),采用回水加壓泵加壓供給地暖用戶;其三,當(dāng)?shù)嘏脩籼幱诠┡到y(tǒng)的近端,散熱器用戶回水不能滿足要求時(shí)(壓力、溫度較高時(shí)),若地暖系統(tǒng)入口作用壓差足以啟動(dòng)水水噴射泵工作和克服地暖用戶阻力損失,可采用水水噴射泵連接,若水水噴射泵不能滿足要求,則改用混水泵連接方式。如果小區(qū)內(nèi)以散熱器用戶為主,但存在一定規(guī)模的地暖用戶,則需要在站內(nèi)設(shè)置一組換熱器和集中設(shè)置混水泵四管制分別供給兩種用戶。如果散熱器用戶總回水量大于地暖用戶需求水量,回水溫度等于地暖用戶供水溫度,則可以利用散熱器用戶回水給地暖用戶供熱,即:在熱源處增加地暖循環(huán)水泵,采用四管制分別供給散熱器和地暖用戶。如果散熱器用戶回水溫度高于地暖用戶供水溫度,則需要將散熱器用戶系統(tǒng)的回水與地暖用戶的回水相混合作為地暖系統(tǒng)的供水,按照散熱器用戶的總流量與地暖用戶回水量的相對(duì)大小分成三種情況(小于、稍大于、遠(yuǎn)大于)進(jìn)行站內(nèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。如果小區(qū)內(nèi)散熱器用戶與地暖用戶相當(dāng),并且散熱器用戶系統(tǒng)的回水各項(xiàng)參數(shù)均不能滿足地暖用戶使用要求,工作人員可以視情況,在站內(nèi)設(shè)置兩套獨(dú)立的供熱系統(tǒng)、四管制分別供給兩種用戶。

        3 結(jié)論

        綜上所述,研究表明,供暖系統(tǒng)所消耗能源占所消耗能源總量的20%,隨著社會(huì)的發(fā)展,環(huán)保理念深入人心,應(yīng)用節(jié)能技術(shù)對(duì)供熱系統(tǒng)進(jìn)行改造成為大勢(shì)所趨,只有這樣才能解決集中供熱系統(tǒng)給環(huán)境帶來嚴(yán)重污染、資源無法得到有效利用等問題,使能源緊缺的情況得到緩解。由此可見,以節(jié)能技術(shù)為切入點(diǎn),對(duì)集中供熱系統(tǒng)進(jìn)行改造,具有十分重要的意義,希望上文中討論的內(nèi)容可以在某些方面給人以啟發(fā),為社會(huì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供幫助。

        參考文獻(xiàn):

        [1]辛麗君.節(jié)能技術(shù)在集中供熱系統(tǒng)改造工程中的應(yīng)用[J].山西建筑,2019,45(08):162-163.

        [2]曹屹立.節(jié)能技術(shù)在集中供熱系統(tǒng)改造工程中的運(yùn)用[J].電子技術(shù)與軟件工程,2016(09):241.

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