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7.41
万
9.74
2.38
8.33
7963
3.58
11.08(
其中住
宅7.58)
2001
662
304
7.22
12.62
3.77
10.0
2万
9183
4.39
14.63(
宅9.58)
2002
660
315
14.36
5.74
12.2
7万
1.014
4.86
15.56(
宅
10.80)
2003
321
9.26
17.15
5.91
12.9
0万
1.19
5.80
18.90(
13.10)
2004
661
324
9.83
17.44
6.94
12.8
1.28
6.43
21.63
2005
329
10.6
19.8
7.15
13.9
5万
1.50
7.14
25.21
2、北京地区实现节能目标的主要指标值
建筑物热耗
W/m2
煤耗Kg标准煤/m.年
锅炉效率%
管道效率%
基准值
1980—
31.6
25.1
55
85
1981)
二步节能
20.6
12.4
68
90
三步节能
14.65
8.82
3、目前,北京燃煤锅炉效率平均为55%—60%,燃天燃气锅炉效率平均为80%。
根据上表的节能要求,燃料锅炉的效率为68%。
4、目前,热网损失中,平均漏水热损失率均为3%—5%。
5、热网的不平衡造成热损失均为10%—17%左右。
根据上表节能指标,要求热网的运行效率为90%。
二、供热名词解释
1、供热----向热用户供应热能的技术;
2、供热工程----生产、输配和应用中低品位热能的工程;
3、集中供暖----从一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供热;
4区域供热----城市某一个区域的供热;
5城市供热----若干个街区及整个城市的供热;
6热电联产----由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式;
7、供热能力----供热设备或供热系统所能供给的最大热负
荷;
&
供暖半径----热源至最远热力站或热用户的沿程长度;
9、供暖面积----供暖建筑物的建筑面积;
10、供热介质在供热系统中用以传送热能的中间媒介物
质;
11、高温水----水温超过100C的热水;
12、低温水----水温低于100C的热水;
13、供水供给热力站或热用户的热水;
14、回水返回热源或热力站的热水;
15、饱和蒸汽温度等于对应压力下饱和温度的蒸汽;
16、过热蒸汽温度高于对应压力下饱和温度的蒸汽;
17、凝结水蒸汽冷凝形成的水;
18、补给水由于水温降低,系统漏水和热用户用水需从外
界补充的一部分水;
19、供水压力热水供热系统中供水管内的压力;
20、回水压力热水供热系统中回水管内的压力;
21、供热系统热源通过热网向热用户供应热能的系统总称;
22、闭式热水供热系统热用户消耗热网热能而不直接取
用热水的供热系统;
23、开式热水供热系统热用户消耗热网热能而且还直接
取用热水的供热系统;
24、热负荷供热系统的热用户(或用热设备)在单位时间
内所需的供热量。
包括供暖(采暖)、通风、空调、生产工艺和热水供应热负荷等几种;
25、供暖设计热负荷(采暖设计热负荷)与供暖室外计算
温度对应的供暖热负荷;
26、供暖期供暖平均热负荷供暖期内不同室外温度下的
供暖热负荷的平均值,即对应于供暖期室外温度下的供暖热负荷;
27、热指标单位建筑面积、单位体积与单位室内外温度下
的热负荷或单体产品的耗热量;
28、供暖面积热指标单位建筑面积的供暖热负荷;
29、耗热量供暖系统中不同类型的热用户系统(或用热设
备)在某一段时间内消耗的热量;
30、日负荷图供热系统一日中热负荷随时间变化状况的
曲线图;
图中横坐标为小时(时间),纵坐标为日耗热量;
31、热网(热力网)由热源向热用户输送和分配供热介质的
管线系统;
32、一级管网由热源至热力站的供热管道系统;
33、二级管网由热力站至热用户的供热管道系统;
34、枝状管网呈树枝状布置的管网;
35、环状管网干线构成环形的管网;
36、供热管线输送供热介质的管道及其沿线的管路附件
和附属构筑物的总称;
37、干线由热源至各热力站(或热用户)分支管处的所有
管线包括主干线和支干线;
38、主干线由热源至最远热力站(或最远热用户)分支管
处的干线;
39、支干线除主干线以外的干线。
指从主干线上引出的至
热力站(或热用户)分支管处的管线;
40、支线自主干线或支干线引出至一个热力站(或一个热
用户)的管线;
41、管道热损失在一定条件下管道向周围环境散失的热
量;
42、热补偿管道热胀冷缩时防止其变形或破坏所采取的
措施;
43、热力站用来转换供热介质种类,改变供热介质参数、
分配、控制及计量供给热用户热量的设施;
44、中继泵站热水热网中设置中继泵的设施;
45、混水装置在热水供热系统中使局部系统的部分回水
和热网供水相混合的设备和器具;
46、调压孔板热水供热系统中用来消耗多余作用压头的
孔板;
47、换热器两种不同温度的流体进行热量交换的设备;
48、供暖热用户(采暖热用户)供暖期为保持一定的室内
温度,从热源获取热量的采暖装置;
49、调节阀通过改变阀门开度来调节或限制供热介质参
数和流量的阀门;
50、自力式调节阀工作时不依懒外部动力的自动调节阀;
51、流量调节阀通过控制调节段压差恒定来控制流量恒
定的调节阀;
52、热网水力计算为使热网达到设计(或运行)要求,根据
流体力学原理,确定管径、流量和阻力损失三者之间关系所
进行的运算;
53、最大允许流速为保证管道内介质正常流动,防止噪声、
振动或过速冲蚀,在水力计算时规定介质流速不得超过的限
定值;
54、最不利用户环路热水热网设计时选用的从热源到热
用户允许平均比摩阻最小的环路;
55、平均比摩阻供热管路平均单位长度沿程阻力损失;
56、经济比摩阻用技术经济分析的方法,根据在规定的补偿
年限内总费用最小的原则确定的平均比摩阻;
57、比压降----供热管路单位长度的总阻力损失;
58、管路阻力特性系数单位水流量情况下用户内部系统
的阻力损失;
59、水压图(热水网路水压图)在热水供热系统中用以表
示热源和管道的地形高度、用户高度以及热水供热系统运行
和停止工作时系统内各点测压管水头高度的图形;
60、静水
压线热水供热系统循环水泵停止运行时网络上各点测压
管水头高度的连接线;
61、动水压线热水供热系统循环水泵运转时网路上各点测压管水头高度的连接线;
62、资用压头供热系统中可利用的供热介质的压头。
对闭式热水供热系统为某点的供回水压力差;
63、水力工况热网中各管段流量和各节点压力分布的状况;
64、水力失调热水热网各热力站(或热用户)在运行中的实际流量与规定流量之间的不一致现象;
65、泵系统由泵、交流电动机、调速装置、传动机构、管网按流程要求组成的总体;
66、管网由直管道、弯头、阀门、锥管及工艺所必需的其他辅助设备按流程要求所组成的总体;
67、泵系统运行效率本泵系统运行时管网末端输出的有
效功率与电源开关输出端的有功功率之比的百分比;
68、泵
运行效率泵在运行时,实际输出功率与输入功率之比的
百分比;
69、管网能量损耗流体在流经管网过程中泄漏和阻力损失所消耗的能量;
70低温热水地面辐射供暖----以温度不高于60C的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
71、地热管名称介绍
(1)铝塑复合管表示方式PAP或XPAPA
(2)聚丁烯管PB
(3)交联聚乙烯管PE-X
(4)无规共聚聚丙烯管PP-R
(5)嵌段共聚聚丙烯管PP-B
(6)耐热聚乙烯管PE-RT
三、供热知识点
1、管道锈蚀会大大增加管道的粗糙度,压力降将增加40%-70%。
管道直径误差每1%引起的压力降计算误差为5%。
因此,系统平衡计算很明显是一项既具近似性又必须做的工作,真正的平衡只能用阀来调节,同时测量流量和压力去修正。
供热时,水泵本身的能耗并不是一项损失,因为消耗的能量基本上转换成水中的热量,因此,真实的水泵输送费用约是理论水泵输送费用的80%;
供冷时,整个水泵输送能量是一项损失,冷水机组必须补偿水的再热量,实际水泵输送费用则约为理论水泵输送费用的130%。
2、供热时,平均温度80C比20C的水,管道的压力损失大约下降15%。
3、散热器的散热量不能仅由改变流量来控制,而应根据总体性要求,通过调节供水温度得到基本控制;
温控阀再根据每个房间的具体情况对剩余偏差进行修正。
4、平衡阀的最佳工作范围是在阀门最大开度的50%-100%
之间
5、当阀门压力降低于3kPa时,流量的测量精确性降低,并对水的紊流非常敏感,故会干扰阀门部件(控制阀、弯头等)的工作。
因此,根据阀门全开及设计流量时产生的压力降小于3kPa来选择平衡阀是没有切中要点。
平衡阀的直径可基于这个准则来确定。
6、若将大管径改小一号管径,比摩阻将增加1—2倍。
三、供热问题解答
1、热水锅炉增设进出口连通管的作用及注意事项:
(1)减小热源阻力,降低压降。
(2)当锅炉偶发故障时可及时检修,不影响外网供水。
(3)改变运行方式便于调节。
(4)供暖初期冷运行时可减少运行费用。
2、旁通管选择注意事项:
(1)管径一般比主管径小一号到二号,但不得小于锅炉入口管径。
(2)旁通管上要装阀门,阀门要选用可调节流量特性好的阀门。
(3)旁通管不要直接接到分水器上。
3、补水泵与循环水泵的功能:
补水泵的作用是向系统充满水,并保证系统总是充满水;
它
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