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文檔簡介
械學術會 1,1,1,2,許華山2,1( ,F(xiàn)LOWMASTER2017—:承德市供熱一次網室外溫度主循環(huán)泵水力工況,且大多數(shù)都為分布式變頻系統(tǒng)形式也變?yōu)楦鼜碗s的環(huán)狀系統(tǒng)[1]目前已有很多學者對供熱一次網水力工況進行了研究。Z.I.Shalaginov[2]給出了具有分支和多回路,;[3]利用軟件,建立了多熱源環(huán)狀水力工況計算的仿真模型,并與實驗數(shù)據做對比分析出水力交匯處的用戶的水力特性等[4]提出了基于計算機軟件一次網水力工況的計算方法,總結出一些具有普遍適用性供熱一次網的計算規(guī)律;周守軍[5]針礎上,本文將通過FLOWMASTER仿真軟件,探討室外溫度對承德市集中供熱一次網;220個換熱站,一個回水加壓泵站。1360m22公里,為西區(qū)回水加壓泵站,也是主循國家自然科學基金資助項目(批準號:力工況。220212017—2018199個換熱承德市供熱一次路系統(tǒng)為多熱源、多環(huán)路、分布式變頻系統(tǒng)。1Fig1BriefdiagramofChengdeheatingprimary值得上圖1中,紅色管線為承德市供熱一次網最不利環(huán)路,編號162—199為
Z1
12
22
H1
(2-1P1 1
P222
H1
(2-頭高度連接形成的曲線,稱之為集中供熱一次的水壓曲線。P
ld)
Rl
(2-l—集中供熱一次管段的長度。01Fig2Thehydraulicimbalancedegreesofsubstationsatthedailyaverageoutdoortemperatureof10個換熱站為離主循環(huán)泵站遠端的10個換熱站。值得,上圖2中的實測流量為不6℃6℃6℃6℃ 10111213距離水頭高度36℃Fig3Themostunfavorablelooppressurediagramatthedailyaverageoutdoortemperatureof30km代表的是高廟隔壓換熱站,2.4km為西區(qū)回水加壓泵站,14km代表的4為室外溫度日平均溫度為-1℃時,3.001Fig4Thehydraulicimbalancedegreesofsubstationsatthedailyaverageoutdoortemperatureof-水泵站遠端換熱站水力失調度小于1,使得到達穩(wěn)定狀態(tài)。6℃6℃—1℃—1℃ 10111213距離水頭高度5室外日平均溫度-1℃6℃Fig5Themostunfavorablelooppressurediagramsatthedailyaverageoutdoortemperaturesof-1°Cand6°C-℃是624Km這點上,供水壓力-0.55a=回水壓力-0.55Ma。這是因為承德市供熱一次網選用旁通定壓[7的原因即在循水泵吸和供管之間入旁通管,證不管何種工運0.55Ma之差與055Ma2.Km-1與性能曲線的交點上移,這將導致水泵揚程增大。但是,我們可以看出,此點兩者的供水與供水之差=此點兩者回水與回水之差,這就是剛才所說的旁通定壓的8.4—1Km-1℃和6℃雖然沒有太大的差別,但隨著溫度的降低,若末端換熱站供回水壓差變化不10—2.4KmTab1Comparisonsofflowrateandpumpspeedinsubstationsbetween0—2.4Kmunderthreekindsdailyaverageoutdoor速速速123456789
1010 流量6室外日平均溫度-9℃6℃—1℃—9℃1 6℃—1℃—9℃1 7Fig7Hydraulicimbalancedegreesofthefar-endsubstationsinthemaincirculatingpumpstationatthethreedailyaverageoutdoortemperatures上圖7中換熱站是最不利環(huán)北區(qū)末端9.4—14km之間的換熱站。從上圖6、站已經計劃需要,而當室外日平均溫度為6℃,-1℃時,調節(jié)調節(jié)閥開度是可—1℃—1℃—9℃—9℃ 910111213距離水頭高度8室外日平均溫度-1℃和-9℃Fig8Themostunfavorablelooppressurediagramsatthedailyaverageoutdoortemperatures-1°Cand-線比-1℃的水壓曲線更陡,這也是其一次流量增大的結果,尤其是0—8.4Km的管段上,斜率變化更明顯。同時我們可以看到,隨著回水壓線變陡,2.4Km的-9℃回水壓40多米。這也進經上面分析,當室外溫度到達了-9℃時,調節(jié)閥門開度,已經北區(qū)末端個換熱站:8.4—9.4Km之間的換熱站,其流量反而會降低,并不能滿足需求,所以此時8.4—14Km911 Fig9Hydraulicimbalancedegreesofthefar-endsubstationsinthemaincirculationpumpstationwhenthereturn-waterpressuredpumpsareon 10111213距離水頭高度10室外日平均溫度-9℃Fig10Themostunfavorablelooppressurediagramsatthedailyaverageoutdoortemperatureof-9℃whenthereturn-waterpressuredpumpsareonandoff10中可以看到,5.4—8.4km的管段,有加壓泵的供回水壓曲線比沒有加壓少,這會導致的特性曲線變的更平緩,又由于泵的轉速不變,最終使得特性曲減少的也并不大。0—5.4Km管徑選的合理,且流量變化不大,所以在水壓圖上兩者壓5.4—8.4Km的管段,由于設計選型的管徑過小,這將導致有加壓本文通過流體仿真軟件FLOWMASTER,,研究了室外溫度對承德市供熱一次網水過小,8.4—14Km選的管徑過大,這將導致前者的水壓曲線最陡,后者最平緩。壓泵時,北區(qū)末端換熱站前端一次的水壓曲線將變得陡峭,特別是5.2—8.4Km的[1],.多熱源環(huán)網供熱技術[J].暖通空調,2002,32(6):83-WangKuiji,SunYuqing.HeatingTechnologyofMulti-sourceandRing-shapedNetwork[J].HVAC,2002,32(6):83-86.[2]Z.I.Shalaginova.MethodsforyzingThermal-hydraulicOperatingConditionsofLargeHeatSupplySystems[J].ThermalEngineering,2009,56(12):1030-1036.[3].多熱源環(huán)狀供熱水力特性仿真及實驗研究[D].山東建筑大學,ZhaoZongfeng.SimulationandExperimentalResearchonHydraulicCharacteristicsofMulti-sourceandRing-shapedHeatingPipeNetwork[D].ShJianzhuUniversity,2016.[4],,.大型多熱源環(huán)狀熱水網水力計算方法[J].區(qū)域供熱,2005(6):25-XuBao,FuLin,DiHongfa.HydraulicCalculationMethodofLarge-scaleMulti-sourceand-shapedHotWaterNetwork[J].DistrictHeating,2005(6):25-周守軍.基于動態(tài)模型的城市集中供熱系統(tǒng)參數(shù)預測及運行優(yōu)化研究[D].山東大學,2012.ZhouShoujun.ResearchonParameterPredictionandOperationOptimizationofUrbanCentralHeatingSystemBasedonDynamicModelofPipeNetwork[D].ShUniversity,2012.Zhang,YifanYangHua,JinFengyun,LiHuizeng,Chi.KerenTheEffectofFaultyHeatUsersonthePerformanceofHeatingNetwork[J].HeatingandCooling,2016(1):24-27華東,蔡勇,李衛(wèi)國,等.旁通管定壓在大型集中供熱系統(tǒng)中的應用[J].暖通空調5-HuaDong,CaiYong,LiWeiguo,etc.ApplicationofConstantPressureofBypassPipeinLargeCentralizedHeatingSystem[J].JournalHeatingVentilatingan
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