这种方法一般都与自动控制系统配合,将混水供热的形式中的调节阀变成电动调节阀,同时每个电动调节阀后安装一台流量计。运行时,根据二次侧的温度或一次侧与二次侧的流量反馈信号,调整电动控制阀的开度,使得各个混水站的一次、二次流量混合比达到设计值。
优点:可以灵活的调节各个混水站一次侧高温水和二次侧混入水的混合比,自动化程度高。缺点:造价高
(2)使用自力式流量控制阀实现混水供热
这种方法比较简单方便,只需将混水供热的形式中的调节阀变成自力式流量控制阀即可。由于自力式流量控制阀具有恒流量的功能,只要将各个混水站一次水、混合水的流量按设计值设定好,各个混水站的一次高温水与二次混入水的混合比就能通过自力式流量控制阀自动完成并保持恒定。
优点:简单方便可靠,混水站之间平衡度高,造价低。缺点:混水完成后整个系统只能定流量运行,灵活性差。
(3)使用自力式阻力平衡阀实现混水供热
使用自力式阻力平衡阀实现混水供热,需将混水供热的形式中的调节阀变成自力式阻力平衡阀。具体调节时分两步完成,第一步,根据各个混水站一次水、混合水的流量按设计值设定好各自的流量,各个混水站的一次高温水与二次混入水的混合比通过自力式阻力平衡阀自动完成并恒定;第二步,锁定一次侧或二次侧自力式阻力平衡阀。这一步完成后,就可以根据天气情况改变一次侧高温水或二次侧混入水的流量而整个系统还保持平衡状态。
优点:调节灵活度比较高,方便可靠,造价低,混水站的一次侧或二次侧可以实现等比例的变流量运行,达到进一步节省电耗的目的。缺点:一次侧和二次侧不能同时变流量运行。
(4)针对近端用户一次网供水压力过高问题
在一次网供水分支上增加减压装置,降低混水压力,控制用户端压力稳定,保证末端压力不超过暖气片的设计压力,保证系统安全运行。
6.5.5建站方案
混水换热站设计参数如下:一次网设计温度85/45℃;近期建设的混水换热站153座;远期建设的混水换热站88座;建站个数详见表6-2所示。
表6-2 蠡县换热站近、远期规划统计表
规模 混水换热站(座)
近期 供热面积小于10万平方米 127
供热面积大于10万平方米 26
远期 供热面积小于10万平方米 67
供热面积大于10万平方米 21
总计 241
6.6 热网规划方案
6.6.1近期管网规划
1、集中供热管网规划
近期集中供热管网设计温度85/45℃,设计压力1.6MPa,二次网采用混水方案供热。随着供热面积增加,管网供热能力限制,建议逐步提高供水温度为110/50℃供热,提升管网的输送能力。
(1)2019年管网建设方案
新建供热管网主管管径DN1000,主管道从广东长青(集团)蠡县热电有限公司换热首站引出,沿着北外环路向西至高蠡路(现有道路)后,向西南敷设至平安大街,分为东、西支线。东线DN800沿永盛大街向南敷设至育才路;西线DN700沿平安路向西敷设至蠡吾大街后,沿蠡吾大街向南敷设至育才路。在蠡吾大街以东,永盛大街以西,沿范蠡路敷设DN400管道,连接东、西支线,形成供热环网。
(2)近期管网规划方案
平安路管道东延DN500至工业大街,沿工业大街向南敷设至范蠡路,与范蠡路主管对接。平安路管道西延DN500至永宁大街,沿永宁大街向北、向南敷设至范蠡路,与范蠡路主管对接。
(3)分支管网建设方案
分支管网建设起点自主管网接口,终点至每个小区换热站接口处。
2、地热井供热管网规划
规划在平安路以北、月明河以西建设一座地热换热站,从换热站引出DN350管道为长瑞锦城等6个小区进行供热。
地热井供热管网布置图
6.6.2远期管网规划
远期供热管网规划根据规划局意见,需与国土空间规划大纲中的总体规划布紧密结合,在国土空间规划正式实施后再进行相应的修改完善。
远期负荷主要由广东长青(集团)蠡县热电有限公司提供,在集中供热无法达到的地区采用地热资源作为备用热源。远期提高一次网供水温度至110/50℃,热负荷563.9MW,流量8082.6m3/h,主管管径DN1000,比摩阻66.6Pa/m,基本可满足城区供热需求。
远期新建管网覆盖永宁大街以西、育才路以南规划热负荷区域。
6.6.3管道跨越河流、街道、铁路、公路的方案
热力网敷设原则上采用直埋敷设方式。热力管道沿线除穿省道采用非开挖顶管外,其余过路口管线均采用开挖后做外套管,套管采用钢筋混凝土排水管。当局部地区采用架空敷设时,管道下底标高距地面应大于4.5米。热力管道跨越河流时可采用桁架架空敷设。
6.7 热力管网自动控制
6.7.1自控系统的基本要求
为了保证供热系统安全、可靠、稳定运行,节约能源,降低运行费用,提高运行管理水平,应设置热网自控系统,建议实施温控与热计量建设一体化平台。热网自控系统应具有简单、可靠、实用、经济的特点,必须满足如下的基本要求: