[发明专利]间接连接换热站系统无效
申请号: | 201010281285.2 | 申请日: | 2010-09-03 |
公开(公告)号: | CN101936575A | 公开(公告)日: | 2011-01-05 |
发明(设计)人: | 周浩;黄晓飞 | 申请(专利权)人: | 周浩 |
主分类号: | F24D19/00 | 分类号: | F24D19/00;F24D19/10;F24D19/08 |
代理公司: | 包头市专利事务所 15101 | 代理人: | 庄英菊 |
地址: | 014030 内蒙*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 间接 连接 换热站 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种间接连接换热站系统,用于集中供热,属于采暖领域。
技术背景
随着城市规模的不断发展,城市集中供热面积不断增加,由于系统中存在的地形高差的不同,散热方式(地板辐射采暖或散热器采暖,地板辐射采暖供热温度要求低、温差小、循环流量相对较大;散热器采暖供热温度要求高,温差大,循环流量相对较小)的不同,同时为了便于系统的集中调节和失水控制,集中供热系统中大量出现了间接连接换热站系统。
间接连接换热站系统的优点:
1、供热系统中一次网循环与二次网循环完全隔开,一、二次网压力互不影响;
2、一次侧和二次侧系统均采用独立补水,无论哪一侧系统出现泄露都不会影响另一侧系统的运行安全;
3、二次侧单独设置循环泵为二次网热量输送提供动力,二次网循环不受一次网的影响。
但是,目前的间接连接换热站系统普遍存在着一些问题:一是一次网与换热器二次侧换热后,热量通过换热器二次侧循环泵加压后向供热用户输送,但是由于换热器本身阻力较大,当二次网全部循环流量经过换热器时会产生很大的阻力损失,大约占二次网热量输送总能耗的30%,从而造成换热系统二次侧循环能耗很大。二是如果一个间接连接换热站中存在阻力损失差异较大的供热用户和散热方式(地板辐射采暖或散热器采暖)不同的供热用户,换热站必须根据供热用户的实际情况单独设置换热设备。经常会出现一个换热站中同时存在多套换热系统,造成设备重复设置,系统繁琐复杂,初期投资比较大。
发明内容
本发明的目的在于提供一种既能充分发挥间接连接换热站系统的优点,又能大大减少系统建设初期投资,大幅度降低换热系统二次侧热量输送能耗的间接连接换热站系统。
技术解决方案:本发明包括换热器一次侧系统、换热器二次侧循环系统,在换热器二次侧循环系统中换热器二次侧供水管路与回水管路之间设有热偶旁通管,热偶旁通管与换热器二次侧之间设有内循环回路加压泵,热偶旁通管与二次网用户系统之间设有外循环回路加压泵。
本发明间接连接换热站系统,包括:换热器一次侧系统、换热器二次侧循环系统,换热器二次侧循环系统中热偶旁通管与换热器二次侧之间设有内循环回路加压泵,换热器二次侧循环系统中每个用户环路系统的供水管路与回水管路之间均设有热偶旁通管,每个热偶旁通管与相对应的二次网用户系统之间设有外循环回路加压泵。
本发明为了实现免拆卸清洗换热器二次侧的目的,在热偶旁通管与二次网用户系统之间设有截断阀;与换热器二次侧相邻的供水管路,及与换热器二次侧相邻的回水管路均设有排污控制阀;与内循环回路加压泵入口相邻的管道设有注药控制阀。
本发明的特征主要体现在三个方面:
1、本发明由于在现有间接连接换热站系统中,在换热器二次侧供水管道和回水管道之间设置热偶旁通管,在换热器二次侧与热偶旁通管之间设置换热器内循环回路加压泵,二次网用户系统与热偶旁通管之间设置外循环回路加压泵,将换热器二次侧与一次网的换热过程,和二次网用户的热量输送彻底分开,换热器二次侧与一次网换热时,可以不考虑二次侧用户的供热温度要求,采用大温差、小流量循环方式,从而使换热器、加压泵的容量和二次侧连接的管路管件口径大大减小,不仅降低了建设初期投资,而且热介质在换热器二次侧内流动的阻力损失显著降低。
2、本发明另一方案是在每个用户环路系统的供水管路与回水管路之间均设有热偶旁通管,换热器二次侧系统与各环路热偶旁通管之间设有总内循环回路加压泵,每个热偶旁通管与相应二次网用户系统之间均设有外循环回路加压泵。对于二次网存在阻力损失差异较大的供热用户和散热方式(地板辐射采暖或散热器采暖)不同的供热用户时,内循环回路可以只使用一套设备,只需要在不同环路的用户系统中安装适当的外循环回路加压泵就可以满足该环路用户的供热运行技术条件。从而节省了换热器的设置数量,不仅节约了空间,也大大降低了投资成本。
3、本发明内循环回路采用小流量、大温差运行方式,可以大大降低换热器二次侧与旁通管之间设置的换热器内循环回路加压泵的运行能耗。同时二次网用户系统可以根据环路特点单独设置外循环回路加压泵运行,各环路水力平衡非常容易实现,避免了传统的二次网用户系统需要通过调节阀门开度进行水力平衡,而带来的能耗损失,因此本技术方案的二次侧热量的输送能耗明显低于传统集中供热间接连接换热站系统。预计系统整体节电率为15-20%。
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