德海苑北站为混水间供系统,目前挂网面积为80518.2㎡,实供面积47222.9㎡,挂网总户数为1718户,实供户数为1138户,入住率为57% 。
热用户情况如下:
1、 居民类:丁家河站所带丁家河小区共55栋楼,共138个单元;金顶山小区10栋楼,共21个单元;金瓶花园小区6栋楼。共6个单元。
2、 别墅类:丁家河小区共有22栋别墅,共计45户,其中2018-2019采暖期23户正常用热。
3、 公建类:丁家河小区有春天幼儿园。丁家河居委会、家和大酒店、百家园酒店4家大型公共建筑。其中丁家河居委会不供暖。
二、系统运行情况
1、设备参数
站内循环泵额定参数如下:
序号 |
额定流量 |
额定扬程 |
配电机功率 |
开启台数 |
控制方式 |
m3/h |
m |
kW |
台 |
工频 |
|
1 |
70 |
19 |
5.5 |
3 |
50Hz |
|
2、当前运行参数
数据采集时间为2019年1月15日、2019年1月16日(严寒季),运行数据如下:
2019-01-15
一次网运行参数 |
|||||
供压 |
回压 |
供温 |
回温 |
瞬时流量 |
瞬时热量 |
Mpa |
Mpa |
℃ |
℃ |
t/h |
GJ/h |
0.28 |
0.04 |
95.7 |
43.9 |
31.12 |
未查到 |
二次网运行参数 |
外界环境 |
||||
供压 |
回压 |
供温 |
回温 |
瞬时流量 |
室外温度 |
Mpa |
Mpa |
℃ |
℃ |
t/h |
℃ |
0.38 |
0.29 |
49.2 |
41 |
112 |
不准确 |
2019-01-16
一次网运行参数 |
|||||
供压 |
回压 |
供温 |
回温 |
瞬时流量 |
瞬时热量 |
Mpa |
Mpa |
℃ |
℃ |
t/h |
GJ/h |
0.26 |
0.05 |
98.49 |
44.49 |
34.75 |
未查到 |
二次网运行参数 |
外界环境 |
||||
供压 |
回压 |
供温 |
回温 |
瞬时流量 |
室外温度 |
Mpa |
Mpa |
℃ |
℃ |
t/h |
℃ |
0.37 |
0.28 |
51.4 |
42.3 |
131.4 |
不准确 |
3、现场供热情况
现场人员反应供热运行情况如下:自2013年供热以来,丁家河站区一楼与顶层、边户与周围邻居未供暖用户投诉较多,管网末端及别墅区不热现象严重,虽然小区热网进行了人工水力平衡,但因管网分支较多、单元阀门即有蝶阀还有锁闭球阀等原因,收效不佳。
4、运行情况分析
根据2019年1月15日至16日采集的运行数据,分析得知,一次二次热耗计算值相差较大,见下表:
日期 |
二次单位瞬时热耗 |
一次单位瞬时热耗 |
w/h |
w/h |
|
2019/1/15 |
22.6 |
39.7 |
2019/1/16 |
29.4 |
46.2 |
因数据采集时间为严寒季,且该小区建筑年代较早,能耗较高,因此判断一次单位瞬时热耗较为准确,由此反推二次网实际运行流量及单位平均流量如下:
日期 |
计算二次运行流量 |
计算单位平均流量 |
m³/h |
kg/(㎡•h) |
|
2019/1/15 |
196.6 |
4.16 |
2019/1/16 |
206.2 |
4.37 |
由于换热站采集的数据有误差,现按照我方的系统设计经验设计如下,因系统入住率较低,针对各个单元不同不同入住率调整供热面积系数如下表:
序号 |
入住率范围 |
面积修正比例 |
上限 |
9 |
10%~19% |
50% |
0% |
8 |
20%~29% |
45% |
19% |
7 |
30%~39% |
40% |
29% |
6 |
40%~49% |
35% |
39% |
5 |
50%~59% |
30% |
49% |
4 |
60%~69% |
25% |
59% |
3 |
70%~79% |
20% |
69% |
2 |
80%~89% |
15% |
79% |
1 |
90%~100% |
10% |
89% |
则该系统修正后采暖面积为59231㎡。
1、系统方案:
在热用户单元楼下或管道井内加装喷射泵,别墅区在每栋别墅用户前加装喷射泵,使二次管网输配系统小流量(约136t/h)、大温差(约18℃)运行,而热用户楼内系统大流量(约272t/h)小温差(约9℃)运行。通过在热用户楼前管道井内加装不同型号的喷射泵,既可以改善热用户楼内水力失调工况,同时又解决了二次网的水力水平失衡的问题,真正实现按需供热,达到节电、节热的目的。
2、系统参数设计:按照目前挂网供热面积,通过对水力状况的分析与计算,系统的运行参数设计如下表:
供热面积 |
二次网流量 |
单位流量 |
用户流量 |
用户单位流量 |
二次网压差 |
二次网温差 |
㎡ |
t/h |
kg/㎡ |
t/h |
kg/㎡ |
Mpa |
℃ |
59231 |
136 |
2.2 |
272 |
4.4 |
0.15 |
18 |
设计原理图如下:
3、经过我方水力分析与计算,按挂网供热面积设计,则循环泵的设计参数如下表:
设计方案 |
建筑面积 |
额定流量 |
额定扬程 |
配电机功率 |
m3/h |
m |
kW |
||
挂网面积 |
59231 |
150 |
20 |
11 |
上述数据按照挂网面积修正进行计算,属于按照小区负荷状态增加25%余量设计,而实际入住率为57%,因此设计完全满足供热需求。
4、需要注意的问题:
(1)本设计根据甲方提供的运行数据进行,若数据有偏差,则改造后运行效果会与方案略有偏差。
(2)系统所有用户均需安装喷射泵,如有漏装,会对系统运行造成影响。
四、安装方案
喷射泵安装在单元进出口阀门与用户之间,位置尽量往高处安装,防止个别用户操作,造成系统运行失败。安装示意图如下:
五、投资预算
1、改造费用预算:
设计方案 |
供热面积 (㎡) |
主要设备费用单价(元/㎡) |
设备安装费用单价(元/㎡) |
综合单价 (元/㎡) |
小计(元) |
挂网面积 |
59231 |
3 |
1 |
4 |
236824 |
备注:设备安装费包含管材及连接件、保温材料等。 |
六、改造预期效果
1、彻底解决单元与单元之间的水力水平失调,并缓解楼内用户的垂直失调现象,极大改善用户用热舒适度;
2、用户供热温度趋于一致,消除用户冷热不均现象,可减少用户投诉率,提高项目收费率,提高社会效益;
3、喷射泵物美价廉,安装简单,大大降低投资费用;
4、新安装的喷射泵后期无需人工参与操作、调节,且因外网水力平衡度提高,可大量减少项目后期运行管理费用;
5、循环泵电耗大大降低,节电约30%~40%;
6、系统热耗减少,更好地响应国家的节能减排政策。
七、技术优势
等压差增流控制技术具有以下优势:
Ø 解决系统水力水平失衡的问题,并缓解了水力垂直失衡的问题;
Ø 解决热网失衡问题,实现系统等压差增流量;
Ø 实现供水温度同步调控,真正实现按需供热;
Ø 系统负荷增加时,免费进行设备增容更换,满足供热需求;
Ø 设备无需电源供电,安装时无需对原有管道进行改造;
Ø 设备易安装,系统免维护、免调试,适用于各种工况和环境;
Ø 投资小,收益高,运行成本低。
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