一种带有并联蓄热罐的城镇供热网的制作方法

文档序号:12724662阅读:451来源:国知局
一种带有并联蓄热罐的城镇供热网的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种城镇供热网,具体涉及一种带有并联蓄热罐的城镇供热网。



背景技术:

城市集中供热管网是城市集中供热热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统。热网由输热干线、配热干线、支线等组成。输热干线自热源引出,一般不接支线;配热干线自输热干线或直接从热源接出,通过配热支线向用户供热。热网管径根据水力计算确定。在大型管网中,有时为保证管网压力工况(见热网水压图),集中调节和检测供热介质参数,而在输热干线或输热干线与配热干线连接处设置热网站。但是现有热网的管线在实际使用过程中,由于温度和压力无法实时准确的进行监控,易造成管路爆裂的问题。



技术实现要素:

本实用新型为了解决现有热网的管线在实际使用过程中,由于温度和压力无法实时准确的进行监控,易造成管路爆裂的问题,提供了一种带有并联蓄热罐的城镇供热网。

本实用新型的技术方案是一种带有并联蓄热罐的城镇供热网,它包括蓄热罐、热源、温度保护器、温控装置、第一电动调节阀、蓄热热水抽水泵、第二电动调节阀、压力保护器、热网循环泵、第三电动调节阀和蓄热冷水抽水泵,第一电动调节阀安装在蓄热罐的热水进出管上,第三电动调节阀安装在蓄热罐的冷水进出管上,温控装置并联在蓄热罐的热水进出管上,蓄热冷水抽水泵并联在蓄热罐的冷水进出管上,第二电动调节阀串联在蓄热罐的热水进出管上,蓄热热水抽水泵并联在第二电动调节阀上,热源、温度保护器、压力保护器、热用户和热网循环泵串联后与第二电动调节阀和第三电动调节阀并联。

进一步地,蓄热罐包括罐体、热水布水盘及喷嘴和冷水布水盘及喷嘴,热水布水盘及喷嘴和冷水布水盘及喷嘴分别安装在罐体内的上部和下部,且热水布水盘及喷嘴和冷水布水盘及喷嘴分别与热水进出管和冷水进出管连接。

进一步地,罐体的上端开设有安全阀放放气口、气体进口和溢流口。

进一步地,蓄热罐还包括热水出水单向阀和热水进水单向阀,热水出水单向阀安装在热水进出管上,热水进水单向阀与热水出水单向阀并联连接。

进一步地,蓄热罐还包括热水过滤器,热水过滤器串联在热水进出管上并位于热水出水单向阀的外侧。

进一步地,蓄热罐还包括冷水进水单向阀和冷水出水单向阀,冷水进水单向阀安装在冷水进出管上,冷水出水单向阀与冷水进水单向阀并联连接。

进一步地,蓄热罐还包括冷水过滤器,冷水过滤器与冷水出水单向阀串联连接。

进一步地,蓄热罐还包括排污阀,罐体内的冷水布水盘及喷嘴下方连接有排污管,排污阀安装在排污管上。

本实用新型与现有技术相比具有以下改进效果:

1、加强热电厂的经济运行,稳定热电厂运行:

使用蓄热系统的主要效益是在同样热负荷状态下能够提高热电厂的发电生产(减少热电厂的凝汽运行),减少热电厂部分负荷运行。此时蓄热罐可被看作为热源与热用户之间的缓冲器,主要用于平衡热负荷(消除峰值)并为热源(与输配)提供灵活性。考虑峰谷电价,在热电厂应用蓄热罐实现发电的灵活性与自由度,提高热电厂的经济性。

蓄热罐尤其对背压机组与抽汽凝汽式汽轮机的稳定与经济运行具有重要作用,它充分地利用了热电厂的供热。它将热电厂廉价的热能蓄存于蓄热罐内,在热网尖峰负荷状态下,蓄热罐与热电厂联合供热,可降低高价尖峰热源的供热量,优化系统的运行。

2、蓄热罐是热网安全运行的保障:

当供热系统水泵因意外原因而突然停止运行时,将产生水击,使电厂内部与热力管网遭到很大的破坏。如果供热系统装备有蓄热罐,它将大大缓解水击造成的高压振荡,减轻水击造成的破坏与灾难。

3、蓄热罐是供热系统的备用热源:

某热源因故而停止供热时,蓄热罐可以及时运行补充供热,防止造成大面停热状态。

4、蓄热罐是突发事故时热网的紧急补水系统:

当热网某处突然爆裂而大量失水时,与热网直接连接的蓄热罐立即向热网补水维持系统压力,以防整个热网系统的事故与停运。

5、建设蓄热罐能够代替尖峰热源的建设:

蓄热罐一个重要作用是对供热系统的削峰填谷,它的调峰能力可取代建设尖峰热源,节约尖峰供热厂的燃料消耗。

6、蓄热罐与供热系统直接连接,可作为热网定压系统由于蓄热罐始终保持恒定的液位高度,它可保证供热系统静压值恒定,因此它可作为热网的定压系统。

7、蓄热罐可缓解夏季热网压力波动:

供热系统夏季只供应生活热水负荷,由于热水负荷的随时变化,导致热网循环水流量的剧烈变化,由于热网循环泵定速运转,因而致使热网的压力剧烈变化,在低峰负荷时,热网压力急剧上升,威胁系统的安全运行。如果建设了蓄热罐,它可缓解热网的压力急剧升高,使供热系统安全运行。

8、本实用新型的蓄热罐与热源并联设置,网络上设置有温度保护器和压力保护器,能够实时监控热网的运行情况,有效防止由于温度过高而造成能源浪费和压力过大而造成管路爆裂。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图;图2是蓄热罐1的结构示意图。

具体实施方式

具体实施方式一:结合图1和图2说明本实施方式,一种带有并联蓄热罐的城镇供热网,它包括蓄热罐1、热源2、温度保护器3、温控装置4、第一电动调节阀5、蓄热热水抽水泵6、第二电动调节阀7、压力保护器8、热网循环泵10、第三电动调节阀11和蓄热冷水抽水泵12,

第一电动调节阀5安装在蓄热罐1的热水进出管13上,第三电动调节阀11安装在蓄热罐1的冷水进出管14上,温控装置4并联在蓄热罐1的热水进出管13上,蓄热冷水抽水泵12并联在蓄热罐1的冷水进出管14上,第二电动调节阀7串联在蓄热罐1的热水进出管13上,蓄热热水抽水泵6并联在第二电动调节阀7上,热源2、温度保护器3、压力保护器8、热用户9和热网循环泵10串联后与第二电动调节阀7和第三电动调节阀11并联。

本实施方式的蓄热罐1的容积为8000m3

具体实施方式二:结合图2说明本实施方式,本实施方式蓄热罐1包括罐体1-1、热水布水盘及喷嘴1-2和冷水布水盘及喷嘴1-3,热水布水盘及喷嘴1-2和冷水布水盘及喷嘴1-3分别安装在罐体1-1内的上部和下部,且热水布水盘及喷嘴1-2和冷水布水盘及喷嘴1-3分别与热水进出管13和冷水进出管14连接。如此设置,冷水布水盘及喷嘴1-3的设置能够便于将罐体内的杂质进行喷淋,有效防止污泥等杂质沉积,影响供热效果。其它组成和连接关系与具体实施方式一相同。

罐体1-1内部热水布水盘及喷嘴1-2和冷水布水盘及喷嘴1-3之间由上至下依次为热水层15、过渡层16和冷水层17。

具体实施方式三:结合图2说明本实施方式,本实施方式的罐体1-1的上端开设有安全阀放放气口1-4、气体进口1-5和溢流口1-6。如此设置,便于保证罐体的顺利安全运行。其它组成和连接关系与具体实施方式一或二相同。

具体实施方式四:结合图2说明本实施方式,本实施方式的蓄热罐1还包括热水出水单向阀1-7和热水进水单向阀1-8,热水出水单向阀1-7安装在热水进出管13上,热水进水单向阀1-8与热水出水单向阀1-7并联连接。如此设置,便于单向控制热水的进出口,尤其是热水出水单向阀1-7能够辅助溢流口进行排水。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二或三相同。

具体实施方式五:结合图2说明本实施方式,本实施方式的蓄热罐1还包括热水过滤器1-9,热水过滤器1-9串联在热水进出管13上并位于热水出水单向阀1-7的外侧。如此设置,便于保证进入到罐体内的水尽量保持干净。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三或四相同。

实际使用时,要对热水过滤器1-9进行定期拆卸清洗,防止时间长了带来的过滤效果差,易堵塞等不良后果。

具体实施方式六:结合图2说明本实施方式,本实施方式的蓄热罐1还包括冷水进水单向阀1-10和冷水出水单向阀1-11,冷水进水单向阀1-10安装在冷水进出管14上,冷水出水单向阀1-11与冷水进水单向阀1-10并联连接。如此设置,冷水进水单向阀1-10便于对罐体底部沉积的杂质进行冲洗,保证罐体内的水质。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三、四或五相同。

具体实施方式七:结合图2说明本实施方式,本实施方式的蓄热罐1还包括冷水过滤器1-12,冷水过滤器1-12与冷水出水单向阀1-11串联连接。如此设置,保证出水质量。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三、四、五或六相同。

具体实施方式八:结合图2说明本实施方式,本实施方式的蓄热罐1还包括排污阀1-13,罐体1-1内的冷水布水盘及喷嘴1-3下方连接有排污管,排污阀1-13安装在排污管上。如此设置,便于及时、快速、可控排出量的将杂质污泥等排出。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三、四、五、六或七相同。

本实用新型的工作原理为:蓄热罐内部储存热水,因为工作压力为常压,最高工作温度不高于98℃。水温不同,水的密度不同,在一个足够大容器中,热水在上,冷水在下,中间为过渡层,这就是蓄热罐内水的分层原理。蓄热罐就是根据水的分层原理设计和工作的,并使其工作保持在高效率。蓄热时,热水从上部水管进入,冷水从下部水管排出,过渡层下移;放热时,热水从上部水管排出,冷水从下部水管进入,过渡层上移。

蓄热罐工作过程的实质就是其蓄热放热过程,在用户低负荷时,将多余的热能吸收储存,等负荷上升时再放出使用。蓄热罐工作时,应保证其进出口水量平衡,保持其液面稳定,使其处于最大工作能力。另外,为避免蓄热罐内的水溶解氧而被带入热网,降低热网水质,蓄热罐内的液面上通常充入蒸汽(或氮气),保持微正压,使蓄热罐内的水和空气隔离。

本实用新型通过设有温度保护器,能够有效的监控到热源给出的温度,防止热源供给温度过高导致整个管道温度过高,易出现管道爆裂的问题。压力保护器能够监控进入热用户的水压,保证用户供热管道顺利供热,避免了管道因压力过大产生的爆裂问题。

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