城市供热工程规划课件.ppt
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城市供热工程规划课件.ppt
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城市供热工程系统规划,绪论城市供热工程系统规划,绪论城市集中供热的基本知识,集中供热规划的意义集约利用能源(提高能效)治理环境污染(面源变点源)改善人民生活集中供热规划的原则传统能源的有效利用与多种能源的开发利用兼顾生产与生活兼顾提高人民生活水平与节能降耗兼顾,用热单元,热电厂、区域锅炉房,热能中转站,供热管网,绪论城市集中供热的基本知识,集中供热规划有关单位热负荷(kW、MW)供热能力(MW、t/h)供热方式的选择集中供热的优点用户便利、供热量大、有利环保集中供热的缺点投资大、维护困难先进的分散供热方式小系统、投资少、灵活多样何种情况下采用集中供热方式有现成经济的热源有大量集中的用户和稳定的热负荷城市条件有利于热网建设,绪论热负荷的预测,热负荷的分类与特点民用热负荷与工业热负荷采暖通风热负荷、生活热水热负荷、生产热负荷季节性热负荷和全年性热负荷建筑的节能设计(围护结构、空间形式、日照利用、通风设计)是减少民用热负荷的关键热用户的选择较大的集中供热系统应有较大规模的工业用户以民用负荷为主的系统应考虑供应热水和供冷(联供)集中供热普及率应根据城市供热条件和经济实力决定,绪论热源规划,热源种类与特点热电厂:
供热量大、同时供电、系统投资多、供热对象多、要求有较稳定的负荷,一般作为城市主热源。
区域锅炉房:
供热量较大,系统布局和供热能力根据用户使用情况确定,一般作为城市内一定区域的主热源,也可作为热电厂供热系统的辅助热源。
绪论热源规划,小型热源小型锅炉房和吸收式制冷机(以锅炉房供应蒸汽为原料)电动热泵太阳能和地热利用结合城市实际情况,分区域综合选择采暖供热方式和热源种类,绪论大型热源布局规划,热源的布局热电厂布局:
负荷中心,良好的供水条件、交通条件、排灰条件、出线条件,有防护地带。
供热半径45公里。
区域锅炉房布局:
负荷中心,良好的交通条件和出线条件,有利的风向和凝结水回收条件。
供热半径35公里。
绪论大型热源布局规划,热源规模热电厂在负荷要求的基础上考虑热化系数。
“以热定电”供暖平均负荷供暖最大负荷最大总负荷及供暖负荷与工业负荷之比热化系数热电厂供热能力和辅助热源供热能力区域锅炉房按负荷要求考虑。
供暖平均负荷供暖最大负荷最大总负荷区域锅炉房供热能力,区域锅炉房,绪论热网输配设施规划,热网一般组构方式热源一级热网换热设施和部分工业用户二级热网工业和民用用户一级热网的热媒一般为蒸汽(热电厂供过热蒸汽温度在200250度,压力0.8-1.3MPa,一级热网的热水温度在130150度),二级热网的热媒为蒸汽和热水(蒸汽温度小于190度,热水温度90度)热网设施热力站中继加压泵站冷暖站,绪论热网规划,热网形制和适用状况区域式、统一式蒸汽、热水枝状、环状开式、闭式单管制、双管制和多管制,绪论热网规划,供热管道的敷设方式架空敷设高、中、低支架敷设地下敷设有沟(通行、半通行、不通行)、无沟供热干管布局要求管路通过地区负荷集中管路可选择次干道少穿越道路进行供热管道管径估算蒸汽管回水管热水管冷水管,第一节城市集中供热负荷的预测与计算,一、城市集中热负荷的类型与特征
(一)城市热负荷种类1、根据热负荷用途分类分室温调节、生活热水、生产用热三类2、根据热负荷性质分类分民用热负荷和工业热负荷两类3、根据用热时间规律分类季节性热负荷和全年性热负荷两类,第一节城市集中供热负荷的预测与计算,
(二)城市供热对象的选择对于各类热用户,城市供热系统从技术和经济角度来说,不能做到全面供应,必须合理选择对象,保证供热系统对象,保证供热系统建设和运行的合理与经济。
在供热规模有限的情况下,应以“先小后大”为原则,才能发挥城市集中供热系统的最大效益。
在选择对象上,考虑热网的供热范围问题,应选择较集中的热用户作为供热对象,即“先集中后分散”以达到系统在经济方面的合理性。
还应考虑“集中供热普及率”指标。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,二、城市热负荷预测与计算
(一)城市热负荷预测与计算方法从计算精度来看,一般有两种方法,即计算法与概算指标法。
1、计算法当建筑物的结构形式、尺寸和位置等资料为已知,热负荷可以根据采暖通风设计数据来确定。
2、概算指标法在估算城市总负荷和预测地区没有详细准确资料时,可采用此方法。
在规划中最常采用这种方法。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,热负荷计算一般按以下步骤进行:
(1)收集热负荷现状资料
(2)分析热负荷的种类与特点(3)进行各类热负荷预测与计算(4)预测与计算供热总负荷供热总负荷一般体现为功率,单位一般取兆瓦(MW).,第一节城市集中供热负荷的预测与计算,
(二)热负荷计算的公式与参数1、采暖通风热负荷的计算
(1)供暖系统的热负荷:
是指在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
室内供暖的主要目的就是不断地向房间供给相应的热量,维持房间必须的温度,以改善室内的工作生活条件。
另一目的就是为了保证产品质量,延长相关设备的使用寿命。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,房屋的基本热损失:
式中:
tn室内计算温度,距地面2米以内人们活动区域的空气平均温度。
民用建筑的主要房间宜采用1620。
tw供暖室外计算温度,供暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。
K围护结构的传热系数,一般建筑物的外墙和屋顶都属于匀质多层材料的平壁结构。
常用维护结构的传热系数可直接从有关手册中查得。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,民用及工业辅助建筑的冬季室温要求,第一节城市集中供热负荷的预测与计算,围护结构的温差修正系数,主要用于计算与大气不直接接触的外围护结构基本耗热量。
式中为邻接的非采暖房间的室内温度。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,温差修正系数,第一节城市集中供热负荷的预测与计算,在进行初步设计或规划设计时,需要估算建筑物的供暖负荷,此时可用热指标法。
热指标是在调查了同一类型建筑物的供暖热负荷后,得出的该类建筑物每2建筑面积或在室内外温差为1时每3建筑物体积的平均供暖热负荷。
式中Q采暖热负荷(MW);q采暖热指标(W/m2);A采暖建筑面积(m2)。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,
(1)通风热负荷加热新鲜空气所消耗达的热量,称为通风热负荷。
1)为了在室内创造出良好的空气环境,使空气具有一定的清洁度和湿度,必须对生产厂房、公共建筑及居住建筑房间进行通风空调。
2)为了排除生产过程中散发出来的各种有害气体和风尘,需要从室外送进新鲜空气。
当冬季室外空气温度较低时,室外进入的新鲜空气必须经过加热后方可送入室内。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,式中通风热负荷(W);通风换气次数(次/h);室内空间体积(m3);空气的容积比热(J/m2);室内计算温度();通风室外计算温度();,式中通风热负荷(MW);加热系数,一般取0.30.5;采暖热负荷(MW);,第一节城市集中供热负荷的预测与计算,第一节城市集中供热负荷的预测与计算,2、生活热水负荷的计算两个重要指标:
水温和热水用水标准
(1)水温:
生活热水水温:
一般情况下,生活热水的使用温度为4060,计算采用的生活热水计算温度为65。
冷水温度:
按五个热工分区分别取。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,
(2)各类建筑热水用水标准,第一节城市集中供热负荷的预测与计算,式中生活热水热负荷(W);人数或床位数;生活热水用水标准;生活热水计算温度,一般为65;冷水计算温度,见表;热水用水时间;小时变化系数,一般取1.63.0。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,上式计算为生活热水负荷为采暖期生活热水热负荷,非采暖期生活热水热负荷用下式得出:
式中非采暖期生活热水热负荷(W);采暖期生活热水负荷(W);生活热水计算温度,一般为65;生活冷水计算温度;夏季冷水温度,一般为1525。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,生活热水热负荷也可用指标估算,对于居住区来说,可采用以下公式:
式中生活热水热负荷(W);小时变化系数;平均热水热负荷指标(W/m2);总用地面积(m2)。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,在住宅无热水供应,仅向公建供应热水时,Qw取2.53W/m2,当住宅供应洗浴用热水时,Qw取1520W/m2。
空调冷负荷一般采用指标概算法进行估算,其公式为:
式中空调冷负荷(W);修正系数;冷负荷指标,一般为7090W/m2;建筑面积(m2)。
第一节城市集中供热负荷的预测与计算,3、空调冷负荷的计算,第一节城市集中供热负荷的预测与计算,4、生产工艺热负荷的计算生产热负荷应由工艺设计人员提供。
5、供热总负荷的计算是将上述各类负荷的计算结果相加,进行适当的校核处理后得出的数值。
(三)热负荷预测与计算示例,第二节城市集中供热热源规划,一、城市集中供热热源的种类与特点
(一)城市集中供热热源的种类热电厂、锅炉房、低温核能供热堆、热泵、工业余热、地热和垃圾焚化厂。
热电厂:
是指用热力原动机驱动发电机的可实现热电联产的工厂。
锅炉房:
是指锅炉以及保证锅炉正常运行的辅助设备和设施的综合体。
第二节城市集中供热热源规划,
(二)热电厂热电厂的平面布置中,一般分为主厂房、堆煤与输煤场地与设施、水处理与供水设施、环保设施、变配电设施、管理设施、生活设施及其他辅助设施等几部分。
在考虑热电厂的选址时,一般考虑以下原则:
1、热电厂的厂址应符合城市总体规划的要求,并应征得规划部门和电力、环保、水利、消防等有关主管部门的同意。
2、热电厂应尽量靠近热负荷中心。
热电厂蒸汽的输送距离一般为34Km,如果热电厂远离热用户,压降和温降过大,就会降低供热质量。
3、热电厂要有方便的水陆交通条件。
第二节城市集中供热热源规划,4、热电厂要有良好的供水条件。
5、热电厂要有妥善解决排灰的条件。
处理灰渣的办法一般两种:
一是在热电厂附近寻找可以堆放大量灰渣的场地,如深坑、低洼荒地;二是将灰渣综合利用,就是利用热电厂的灰、渣做砖、砖块等建筑材料。
6、热电厂要有方便的出线条件。
一般一条管线要占35m的宽度,因此需留出足够的出线走廊宽度。
7、热电厂要有一定的保护距离。
(环保要求)8、热电厂的厂址应尽量占用荒地、次地和低田地,不占或少占良田。
9、热电厂的厂址应避开滑坡、溶洞、塌方、断裂带淤泥等不良地质的地段。
第二节城市集中供热热源规划,(三)锅炉房锅炉房的平面布置中,一般包括主厂房、煤场、灰场和辅助用房四大部分。
锅炉房位置的选择应根据以下要求:
1、靠近热负荷比较集中的地区。
2、便于出管道,并使室外管道的布置在技术、经济上合理。
3、便于燃料贮运和灰渣排出,并宜使人流和煤、灰车流分开。
4、有利于自然通风与采光。
5、位于地质条件较好的地区。
6、有利于减少烟尘和有害气体对居住区和主要环保区的影响。
第二节城市集中供热热源规划,全年运行的锅炉房宜位于居住区和主要环保区的全年最小频率风向的上游侧;季节性运行的锅炉房宜位于该季节盛行风向的下风侧。
7、有利于凝结水的回收。
8、锅炉房位置应根据远期规划在扩建端留有余地。
(四)工业余热与地热资源利用,第二节城市集中供热热源规划,二、城市热源的选择
(一)城市热源种类的选择1、热电厂的适用性与经济性2、区域锅炉房的适用性与经济性
(二)城市热源规模的选择1、供暖平均热负荷按供暖室外设计温度计算出来的热指标称为最大小时热指标,用最大小时热指标乘以平均负荷系数,得到了平均热指标。
第二节城市集中供热热源规划,2、热化系数热化系数是指热电联产的最大供热能力占供热区域最大热负荷的份额。
在选择热电厂供热能力时,应根据热化系数来确定。
一般来说,以工业热负荷为主的系统,热化系数宜取0.80.85。
以采暖热负荷为主的系统,热化系数宜取0.520.6。
工业和采暖负荷大致相当的系统,热化系数宜取0.650.75。
即稳定的常年负荷越大,热化系数越高,反之,热化系数越低。
第二节城市集中供热热源规划,3、热电厂与区域锅炉房供热能力的确定热电厂供热能力的确定应遵循“热电联产,以热定电”的基本原则,结合本地区供电情况和热负荷的需要,选定不同的热化系数,从而确定热电厂的供热能力。
区域锅炉房的供热能力,可按其所供区域供暖平均负荷、生产负荷及生活热水热负荷等负荷之和确定。
第三节城市供热管网规划,一、城市供热管网的形式
(一)供热管网的分类城市供热管网可根据不同原理分:
1、根据热源与管网之间的关系,热网可分为区域式或统一式。
区域式网络仅与一个热源相连,并只服务于此热源所及的区域。
统一式网络与所有热源相连,可从任一热源的到供应,网络也允许所有热源共同工作。
2、根据输送介质的不同,热网可分为蒸汽管网、热水管网和混合式管网三种。
第三节城市供热管网规划,3、按平面布置类型可分枝状管网和环状管网两种。
枝状管网结构简单,运行管理较方便。
干管管径随距离增加而减少,造价也较低,但其可靠性较环状管网低,一旦发生事故,会造成一定范围内供热中断。
环状管网的可靠性较高,但系统复杂,造价高,不宜管理。
a一环状;b一树枝状,第三节城市供热管网规划,4、根据用户对介质的使用情况,供热管网可分为开式和闭式两种。
开式管网中,热用户可以使用供热介质,如蒸汽和热水,系统必须不断补充热介质。
在闭式管网中,热介质只在系统内循环运行,不供给用户,系统只须补充运行过程中泄漏损耗的少量介质。
5、供热管网可根据一条管路上敷设的管道数,分为单管制、双管制和多管制。
单管制的热网一条管路上只有一条输送热介质的管道,没有供介质回流的管道,只能输送一种工况的热介质,用于用户对介质用量稳定的开式系统热网中。
双管制热网在一条管路上用一根介质输送管和一根回流管,较多用于闭式热网。
而对于用户种类较多,对于介质需用工况要求复杂的热网,一般采用多管制。
第三节城市供热管网规划,
(二)供热管网的形制选择一级网:
从热源到热力站间的管网。
二级网:
从热力站至用户间的管网。
有关规范对选择供热管网形制有如下要求:
1、热水热力网宜采用闭式双管制。
2、以热电厂为热源的热水热力网,同时有生产工艺、采暖、通风、空调、生活热水多种热负荷,在生产工艺热负荷或采暖热负荷所需供热介质参数相差较大,或季节性热负荷占总热负荷比例较大,且经济技术合理时,可采用闭式多管制。
3、热水热力网满足下列条件,且经济合理时,可采用开式热力网。
第三节城市供热管网规划,1)具有水处理费用较低的补给水源;2)具有与生活热水热负荷相适应的廉价低位能热源。
4、蒸汽热力网的蒸汽管道,宜采用单管制。
二、城市供热管网的布置首先在要满足使用上的要求,要尽量缩短管线的长度,尽可能节省投资和钢材消耗。
其次还应根据热源布局、热负荷分布和管线敷设条件等情况,按照全面规划、远近结合的原则,作出分期建设安排。
第三节城市供热管网规划,
(一)供热管网的平面布置在城市市区布置供热管网时,必须符合地下管网综合规划安排,同时还应考虑下列问题:
1、主要干管应该靠近大型用户和热负荷集中的地区,避免长距离穿越没有热负荷的地段。
2、供热管道要尽量避开主要交通干道和繁华的街道,以免给施工和运行管理带来困难。
3、供热管道通常敷设在道路的一边,或是敷设在人行道下面,在敷设引入管时,则不可避免地要横穿干道,但要尽量少敷设这种横穿管道,应尽可能使相邻的建筑物的供热管道相互连接。
第三节城市供热管网规划,4、供热管道穿越河流或大型渠道时,可随桥架设或单独设置管桥,也可采用虹吸管由河底(或渠底)通过。
具体采用何种方式应与城市规划等部门协商并根据市容、经济等条件统一考虑后确定。
5、和其他管线并行敷设或交叉时,为了保证各种管道均能方便地敷设、运行和维修,热网和其他管线之间应有必要的间距。
(二)供热管网的竖向布置规划供热管网的竖向布置应满足下列条件1、一般地沟管线敷设深度最好浅一些,减少土方工程量。
2、热力管道埋设在绿化地带时,埋深应大于0.3m。
第三节城市供热管网规划,3、热力管道与其它地下设备相交叉时,应在不同的水平面上相互通过。
4、在地上热力管道与街道或铁路交叉时,管道与地面之间应保留足够的距离,此距离根据不同运输类型所需高度尺寸来确定。
汽车运输:
3.5m;电车4.5m;火车6.0m。
5、地下敷设时必须注意地下水位,沟底的标高应高于近30年来最高地下水位0.2m,在没有准确地下水位资料时,应高于已知最高地下水位0.5m以上,否则地沟要进行防水处理。
6、横过河流时目前广泛采用悬吊式人行桥梁和河底管沟方式。
第三节城市供热管网规划,热力网管道与建筑物、构筑物、其他管线的最小距离见表,第三节城市供热管网规划,三、城市供热管网的敷设方式
(一)架空敷设架空敷设是将供热管道设在地面上的独立支架或带纵梁的桁架以及建筑物的墙壁上。
优点:
不受地下水位的影响,施工时土方量小,便于维修。
缺点:
占地面积大,热损耗大,保温层易损坏,影响美观。
架空敷设方式一般适用于地下水位高,年降雨量大,地质土为湿陷性黄土或腐蚀性土壤,或地下敷设时需进行大量土石方工程的地区。
在市区范围内,架空敷设多于工厂区内部或对市容要求不高的地段。
在厂区内,架空管道应尽量利用建筑物的外墙或其他永久性的构筑物。
第三节城市供热管网规划,按支架的高度不同可分为低、中、高支架三种敷设形式。
1、低支架敷设如下图,这种敷设形式是管底(保温层底皮)与地面保持0.5lm的净距。
低支架敷设中、高支架敷设,第三节城市供热管网规划,低支架一般设于不妨碍交通和厂区、街区扩建的地段,并常常沿工厂的围墙或平行于公路、铁路敷设。
2、中支架敷设见上图,这种敷设形式适用于有行人和大车通行处,其管底与地面的净距为2.54m。
一般敷设在人行频繁、需要通过车辆的地方。
3、高支架敷设见上图,这种敷设形式适用于交通要道或跨越公路、铁路,其净高:
跨越公路时为4m,跨越铁路时为6m。
第三节城市供热管网规划,
(二)地下敷设在城市由于规划和美观的要求,不允许地上架空敷设时可采取地下敷设。
地下敷设分为地沟和直埋敷设两种,通常采用地沟敷设。
地沟敷设又分为,通行、半通行和不通行地沟三种。
1、通行地沟敷设如下图,适用于厂区主要干线,管道根数多(一般超过6根)及城市主要街道下。
为了检修人员能在沟内自由行走,地沟的人行道宽0.7m,高1.8m。
2、半通行地沟敷设如图5.5,适用于23根管道且不经常维修的干线。
高度能使维修人员在沟内弯腰行走,一般净高为1.4m,通道净宽为0.50.7m。
第三节城市供热管网规划,通行地沟敷设1.支架;2.管道;3.沟底;4.沟壁;5.沟盖,半通行地沟敷设1.支架;2.管道;3.沟底;4.沟壁;5.沟盖,第三节城市供热管网规划,3、不通行地沟敷设如下图,适用于通常不需要维修,且管线根数在两条之内的支线。
两管保温层外皮间距100mm,保温层外皮距沟底120mm,距沟壁和沟盖下缘100mm。
4、直埋敷设如下图,直埋敷设是将管道直接埋在地下土层中,由于保温层结构与土壤直接接触,它同时起到保温和承重的作用。
因此直埋敷设对于保温管保温结构要求有较低的导热系数和防水性能,又要有较高的耐压强度。
采用直埋敷设能减少土方工程,还能节约造价,不影响城市的市容。
热网建设应首先考虑采用直埋管道敷设方式。
第三节城市供热管网规划,不通行地沟敷设1.支架;2.管道;3.沟底;4.沟壁;5.沟盖,第三节城市供热管网规划,四、管道的水力计算
(一)水力计算的基本公式与方法式中管道内径(mm);介质容积流量(m3/h);介质流速(m/s);介质比容(m3/kg)。
介质流量(T/h)。
第三节城市供热管网规划,在城市总体规划中,许多建设项目有不确定性,因此在确定上述公式的参数时有较大困难,甚至在热源的种类、容量、机组型号难以确定的情况下,要准确提供上述参数是不可能的,许多参数要靠估计和经验得出,因此,管径大小只能作为日后设计的参考依据,而不能作为实施的依据。
对于城市某些地区的详细规划,有可能计算出管网的管径,具体步骤基本包括以下几条:
1、收集有关管线和热源的资料,如介质的种类、压力、温度等,以及气象、地形、地质资料。
2、确定管网的负荷分布和大小。
第三节城市供热管网规划,3、根据管网的平面图布置,得出管线长度,根据用户的要求和上述收集的资料,得出管网内介质的比容,确定管网内介质的流速。
4、通过公式计算管径。
(二)管径计算参数的确定1、流量的确定原则:
1)从热源引出的主管网,按热源最大外供能力进行计算。
2)直接与用户连接的支管,按用户远期负荷所需流量进行计算。
第三节城市供热管网规划,3)主干管或分支干管,按所通过的各用户最大流量之和进行计算。
4)双管或环形干管,根据各用户最大流量进行计算,并保证在任何工况下用户能不间断运行。
第三节城市供热管网规划,最大流量按下式计算:
式中最大流量(T/h);各用户最大流量之和(T/h);同时使用系数;(生产负荷取0.80.9;采暖负荷取1.0;通风负荷取0.81.0;生活热水负荷取0.4)流量附加系数,包括管道漏损裕量,一般可取:
蒸汽管道0.150.30,热水管道0.020.05。
第三节城市供热管网规划,2、流速确定蒸汽和水管道的允许流速见下表,第三节城市供热管网规划,3、介质比容的确定对于热水来说,一般比容取值为0.00104m3/kg。
对于蒸汽来说,其密度随压力与温度的变化而变化,一般在0.89Kg/m3之间。
(三)热水管网管径估算,第四节热力站与制冷站设置,城市集中供热系统,由于用户较多,其对热媒参数的要求各不相同,各种用热设备的位置与距热源距离也各不相同,所以热源供给的热介质参数很难适应所有用户的要求。
为了解决这一问题,往往在热源与用户之间,设置一些热转换设施,将热网提供的热能转换为适当工况的热介质供应用户,这些设施就包括热力站和制冷站。
一、热力站
(一)热力站的作用与类型连接热网与局部系统,并装有全部与用户连接的有关设备、仪表和控制装置的机房称为热力站。
第四节热力站与制冷站设置,热力站作用:
1、将热量从热网转移到局部系统内(有时也包括热介质本身)。
2、将热源发生的热介质温度、压力、流量调整转换到用户设备所要求的状态,保证局部系统的安全和经济运行。
3、检测和计量用户消耗的热量。
4、在蒸汽供热系统中,热力站除保证向局部系统供热外,还具有收集凝结水并回收利用的功能。
热力站根据功能不同,分为换热站和热力分配站;根据热网介质不同,分为水-水热力站和汽-水换热的热力站;,第四节热力站与制冷站设置,根据服务对象的不同可分为工业热力站和民用热力站;根据热力站的位置与服务范围分用户热力站、集中热力站和区域热力站。
(二)热力站的设置根据热力站规模大小和种类不同,分别采用单设或附设方式布置。
只向少量用户供热的热力站,多采用附设方式,设于建筑物地沟入口处或其底层和地下室。
集中热力站服务范围较大,多采用单独设置,但也有设于用户建筑物内部的。
区域性热力站设置于大型供热网干线与分支干线的连接点处,一般为单独设置。
第四节热力站与制冷站设置,热力站是小区域的热源,因此,它的位置最好应位于热负荷中心,而对于工业热力站来说,则应尽量利用原有锅炉房的用地。
单独设置热力站,其尺寸视供热规模、设备种类和二次网的类型而定,对于二次网为开式热网的热力站,最小尺寸为长4.0m,宽2.0m和高2.5m;对于二次网为闭式的热力站,最小尺寸为长7.0m,宽4.0m和高2.8m。
在规模较大的热力站内,设有泵房、值班室、仪表间、加热间和生活辅助房间,有时为两层建筑。
一座供热面积10万m2的热力站,其建筑面积为300m2,若同时供应生活热水,则建筑面积还要增加50m2左右。
对于居民区来说,一个小区一般设置一个热力站。
第四节热力站与制冷站设置,二、制冷站通过制冷设备将热能转化为低温水等冷介质供应用户,是制冷站的主要功能,一些制冷设备在冬季时还可转化为供热,故有时称为冷暖站。
制冷站可以使用高温水或蒸汽作为加热热源,也可使用煤气或油燃烧加热,也可用电驱动实现制冷。
单台制冷机的容量(制冷能力由数KW至上万KW不等),小容量制冷机广泛用于建筑空调,设于建筑内部,而大容量制冷机可用于区域供冷或供暖,设于
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- 城市 供热 工程规划 课件