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低温辐射电热膜供暖与燃气锅炉集中供暖的对比分析

低温辐射电热膜供暖与燃气锅炉集中供暖的对比分析
低温辐射电热膜供暖与燃气锅炉集中供暖的对比分析

燃气蒸汽锅炉计算方案

燃气蒸汽锅炉计算方案 XX热能设备有限公司 (锅炉有限公司) 燃气蒸汽锅炉计算方案 一、贵公司要求基本条件为: 1、煤气出口温度 出口温度500-600℃ 2、含尘量 煤气为粗煤气,未经提苯、脱焦油加工。 二、锅炉参数 1、工作压力p=1.25MPa 2、对应的饱和蒸汽温度t = 194 ℃。 3、1.25MPa、过热蒸汽温度t1 = 194℃时的过热蒸汽焓r’’= 2793.2 KJ/Kg(查表) 4、锅炉的热效率η= 88% 5、20℃、1.25MPa时的饱和水焓r/ =84.8KJ/Kg(查表) 三、计算20吨燃气锅炉所需的燃气量 1、20T蒸汽所能携带的总热量 Q Z=20×1000×2793.2 = KJ 2、所需输入的热量为 Q= Q Z÷η =.18 KJ/h

3、煤气的热值Q d = 5300 KJ/ m3(实际测验值) 4、所需煤气量为 G= Q÷Q d = 11977.7 m3 四、直径3600煤气发生炉的产气量 1、水煤气产量G=12000m3/h 2、单位时间产生的煤气完全燃烧所能提供的热量 Q R = G×Qd =12000×5300 = KJ/h 比较: Q R>Q 所以直径3600煤气发生炉的产气量能够满足型号为SZS20-1.25-Q的锅炉所需燃气要求 五、SZS20-1.25-Q型燃气锅炉结构简介及使用说明 (一)、结构简介 SZS型燃油气快装蒸汽锅炉采用典型的锅筒纵置式“D”型布置结构形式,燃烧方式采用微正压燃烧。它由上下锅筒、膜式水冷壁、对流管束、过热器(仅过热蒸汽炉有)及省煤器组成,燃烧器布置在前墙,燃料在炉膛内燃烧后,烟气经过过热器、对流管束及省煤器排入烟囱。 (二)、性能特点 该系列锅炉有如下特点: ⑴采用双锅筒“D”型布置,结构紧凑,占地面积小,火焰充满度好。 ⑵锅炉采用下支承方式,能自由向上膨胀。 ⑶炉膛水冷壁及对流烟道均采用膜式壁结构,气密性好,适于正压运行,并有效降低耐火材料的使用及维修工作量。 ⑷外包装护板采用压制护板,外形美观。 ⑸炉膛设有检查孔,为使用、维修提供了极大方便。炉顶设有防爆门。 ⑹采用快装形式,能有效缩短安装周期。

燃气热水锅炉控制方案要求

燃气热水锅炉控制 方案要求

基于PLC的锅炉供热控制系统及节能管理平台的设计需求 一、需求目的: 一个锅炉监控系统应主要包含以下几个部分: (1)各种设备状态和系统状态的采集; (2)锅炉和各种执行机构的控制。 设备状态的采集主要是锅炉输出的状态点,循环泵和补水泵给出的状态点,以及水箱等设备的状态点。锅炉的状态点主要包括锅炉的运行状态点、水箱的液位状态点、锅炉故障状态点、锅炉出水温度、锅炉回水温度、锅炉排烟温度;循环泵、补水泵以及电动调节阀等辅助其工作的变频设备的状态点。 系统状态的采集主要分为一次侧和二次侧。一次侧是锅炉到换热器之间的水循环系统,二次侧是到末端的水循环系统主要是指换热器循环系统。一次侧采集的状态包括一次侧供水温度、一次侧回水温度、一次侧供水压力、一次侧回水压力、烟温及燃烧机的工作状态及水箱水位、;二次侧采集的状态包括二次侧供水温度、二次侧回水温度、二次侧供水压力、二次侧回水压力;还有室外温度的采集,即可根据室外温度实现锅炉监控系统的自动控制。 锅炉和各种执行机构的控制主要是对锅炉本体的启停控制和

各种电动阀门的控制。将锅炉房内各个设备、仪器仪表、传感器、执行机构及通讯模块组成在线监控系统,经过完成对锅炉房和其它现场设备的数据采集和控制功能从而实现锅炉房的全自动控制,能够安全启停机组,达到无人值守。 供热管网经过控制系统的在线监测应实现以下目的: (1)监控各管网节点的实时数据,为系统管理和科学管理进行调度提供参数数据; (2)系统平衡功能计算,供热管网内的热水流动需要一定的水泵做功来完成,不合理的管网设计和建造将带来极大的能源浪费,经过对管网的相关部位的压力检测、增设压力调节阀,对管网的各部分压力进行合理的平衡分配(水平衡、热平衡等),能够大大地降低管网水泵的能源消耗; (3)异常报警,做到对管网异常及时准确响应; (4)能够监测各个主、支线管网,重要客户的实时用气量、对水、电、气实时采集,以便监管和控制。 二、燃气锅炉供热控制系统硬件部分: 1、PLC是整个控制系统的核心部件,采用西门子系列可编程逻辑控制器; 2、现场数据采集系统由温度传感器、压力传感器、燃气报警器、火焰监视器、水位传感器等组成;

采暖供热系统的应用

采暖供热系统的应用 采暖供热系统的应用 摘要:随着环保要求的提高和电力峰谷差的拉大,燃煤锅炉采暖受到严格限制,而其他采暖形式,如燃气采暖、电动采暖和蓄热的应用,开始受到关注。本文对热电联产、燃气锅炉、电炉、电动热泵以及蓄热的应用前景做初步的分析与探讨。关键词:采暖蓄热应用 中图分类号:F407.61文献标识码:A 文章编号: 一、引言近年来,我国大气污染日益严重,人们要求保护环境、净化天空的呼声日益增高,而北方冬季城市空气污染的重要来源是采暖燃煤锅炉所排放的粉尘和有害气体。与此同时,许多地区电力出现了相对过剩、电力峰谷差不断拉大的现象。例如,东北电网系统的最大峰谷差已是最大负荷的37%,而华北电网已达峰负荷的40%[1]。为解决电力系统的这种供需矛盾,电力系统用户侧和发电侧均采取了一定措施。在发电方面,一大批初投资巨大的抽水蓄能电站、运行费昂贵的燃油燃气尖峰电站相继建成并投入调峰运行,甚至一些高参数的大型火电厂也以被迫降低发电效率为代价而参与电力调峰。同时,电力系统也加强了用户侧管理。例如,采取分时电价,鼓励用户在电力低谷时多用电,在电力高峰时少用电。因此,在环保要求高的城市采暖供热中,燃煤锅炉房或燃煤炉灶将严格限制使用,取而代之的几种可能的采暖形式主要有集中供热的电锅炉、大型电动热泵和燃气锅炉房以及分散在用户房间内的家用燃气炉、电暖器。同时,为减小电力网发电的峰谷差,也可考虑在供热系统中设置蓄热装置,使得在满足采暖要求的同时,对电力负荷起到削峰填谷的作用。为此,本文将对上述采暖系统形式的应用作初步的分析与探讨。 二、各采暖系统应用分析1.传统采暖供热系统 传统的采暖供热系统主要有锅炉采暖系统和热电联产集中供热系统。

供热燃气热水锅炉选型方案说明

供热燃气热水锅炉选型方案说明 天水成纪房地产开发公司拟对已建(分路口小区),供热采暖系统进行改造,经对小区现场实地勘察,以及和建设方对采暖问题的相关探讨,现将供热设备选型的基本参数及热力数据提供如下: 一.供热采暖的基本参数 1.供热总面积:70000m2 2.采暖形式均为地板辐射式散热 3.现有供热设备为地源热泵机组 4.单独为20000m2(两栋高层),采用燃气热水锅炉供热的可行性方案。 二.采暖热负荷的概算 采用面积热指标法对采暖热负荷进行计算,按下式进行 Q=q i F×10-3 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19及《城市热力网设计规范》CJJ34,按当地最大热指标取值为75W/m2 的理论计算值。公式中: F—建筑面积(m2) Q—建筑物采暖设计热负荷(KW), q i—建筑物采暖面积热负荷(W/ m2) 1.总热功率:5250KW=5.25MW(取值5.6MW) 2.总耗热量:450×104 Kcal (65Kcal/m2.C0)

3.热源条件:燃气工业热水锅炉 4.供热型式;由锅炉房提供热源通过二次换热系统,为小区楼房输送地暖供热。 三.锅炉房水循环量理论计算值(G) ?t/h G=0.86?K?Q C?[ tg?th] 式中 Q————锅炉额定热功率 K————管网散热损失系数,取1.05 C————管网热水的平均比热容,kJ/Kg?0c tg————热水供水温度550C(地暖) th————热水回水温度450C(地暖) 代入数据计算值为:G=337m3/h 11.小区供热形式为地暖系统,属低温大流量辐射供热,供热锅炉房循环水量比传统散热器采暖系统要大,按照小区楼房分布位置及楼层高度参数,通过二次换热系统采取分区供热型式,能够满足小区整体供热质量和效果。 2.供热系统阻力由沿程压力损失,局部压力损失及设备内阻等因素决定,以输送管道规格及配件等数据计算确定。在循环水泵选型时综合考虑。 3.二次换热机组在循环水泵选型时应综合考虑上述流量,管道系统阻力及扬程的设计参数。 四.燃气热水锅炉选型 1.为保证小区采暖质量,综合考虑地暖系统的实际耗热

燃气锅炉的工作原理

燃气锅炉的工作原理 燃气锅炉是一种供暖、提供工业用途的特种设备。在家用供暖方面,主要有提供热水和蒸汽两种,例如家用生活热水、洗浴用水。工业主要提供蒸汽为其他设备提供制冷、动力等服务,例如船舶、机车、矿场等场所。锅炉工作原理比较复杂,主要有燃料系统、烟风系统、汽水系统等构成。不同类型的锅炉其工作原理也是不同的。下面就为您介绍燃气锅炉的工作原理。图1-1给出了燃气锅炉系统的原理图。水通过进水口进入锅炉,经过锅炉加热后的符合供热标准的水质通过循环水泵送入室内散热器,通过辐射和对流换热来供暖。流过散热器的水重新回到锅炉里面进行加热,然后重新流入散热器,如此循环往复的进行。用户还可以根据供热范围的大小,选择合适的循环水泵,比较经济方便。而且锅炉系统还可以供给用户热水,满足用户基本的热水需求,损失的水量可以通过进水口自动添加。锅炉内水质的温度和室内温度经过温度传感器处理后,把温度信号传送给单片机,通过相应的驱动电路来调节相应管道阀门的大小,进而通过控制水量来控制水温,达到供暖的目的。

燃气锅炉的进水口的阀门是单向阀,是为了避免锅炉内的热水倒流回自来水管道,影响经济效率。

炉温和室温的测量都采用集成的温度传感器,集成温度传感器测量比较方便,精确度也比较高,测温范围也符合本次设计的要求。燃烧器里的进气量由控制器发出的控制信号通过固体继电器的动作来控制进气阀门的大小来保证天然气充分的燃烧。散热器可以根据自己个人的喜好选择,选择外形美观便于清扫的散热器,一般为了三个效果比较好可以选择铝制的散热器,散热器的入水口的强制循环水泵保证了散热器内的水压,从而也保证了散热片的散热效果。

集中供热站(锅炉房)建设项目可行研究报告

集中供热站(锅炉房)建设项目可行研究报告

集中供热站(锅炉房)建设项目可行性研究报告 第一章概述 1.1 项目名称: 五家渠市B区集中供热工程,其中包括: 新建1台29MW(40t/h)和2台46MW(65t/h)集中供热站(锅炉房)1座,一次水热网13.015公里,热力站(换热站)11座。 1.2 城市及建设区概况 五家渠市是农六师的师部所在地,是全师政治、经济、文化和科技中心,位于农六师的中部,南距乌鲁木齐市32公里,东南距米泉市18公里,西南距昌吉市28公里,处于乌鲁木齐七城市经济圈内。市域面积710平方公里,规划区25平方公里,现辖五家渠、梧桐、蔡家湖3个镇、1个开发区、3个街道办事处。2004年底,全市总人口为9.15万人,其中流动人口1.06万人。 五家渠有50多年的历史。解放前,有杨、冯、杜等5户人家,为种地从老龙河引出一条大渠、人称“五家渠”。1951年中国人民解放军六军十七师在此地开荒;1952年“五家渠”开始被作为地名使用;1953年11月,“五家渠”被作为自然镇名称沿用到2002年。2002年9月,国务院批复五家渠建市,为新疆维吾尔自治区直辖的县级市,由新疆生产建设兵团农六师管理。2004年1月19日,五家渠市正式挂牌成立。城市的发展定位是:中国西部绿色经济文化产业城市,乌鲁木齐城市圈

园林化生态城市,乌鲁木齐近郊具有军垦特色的现代化卫星城市。在城市圈经济发展中,坚持农业稳市,工业强市,旅游活市,开放立市,尽快把五家渠建成特色农副产品的输送基地、产业转移承接区和农副产品加工基地、旅游休闲的后花园。 2005年全市实现生产总值15.2亿元,2002-2005年均增速16%,占农六师生产总值的比重达到45%,三次产业结构比为20:34:46,2002年-2005年累计完成固定资产投资23.57亿元 城市交通便捷,路网纵横交错,南有乌五、昌五公路与乌鲁木齐市、昌吉市、乌奎高速公路、吐乌大高等级公路以及乌鲁木齐火车站、国际机场相连,北有省道甘莫公路横穿市区。 经过几代兵团职工的艰苦努力,五家渠从过去五户人家发展成为功能较为齐全,现已建成了以农六师师部为中心的行政办公区,以长征路和天山路交叉口为中心的商业区和东南部沿猛进水渠以西由兵团团校、兵团政校、党校等聚集的教育区,及在城市西北、西南部以青湖纺织有限责任公司,威特公司等为主的工业区,和南屯路以南的旅游度假区等共同组成的近6.8平方公里集旅游、居住、办公、商贸、文化娱乐、工业为一体的初具规模的具有现代化管理水平的生态型园林城市。 五家渠市还是天山北麓城市产业带中的重要城镇之一,肩负着与周围城镇分工协作、共同促进区域经济发展的功能,也具有承上启下、带动市域经济发展的作用。 拟建项目在五家渠市规划B区范围内。B区为五家渠市十一五规划重点开发的区域,随着新建市政府办公设施的建成,B区的发展速度将逐步加快。

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

燃气蒸汽锅炉日常操作规程及注意事项 为了确保锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。燃气锅炉正常运行要做到:天然气正常稳定;保持锅炉的整洁,做好交接班的工作;加强对各机械设备和仪表的监察,防止事故发生;司炉工应定期总结操作经验,不断提高操作运行水平。 一、启动前的检查 1、检查所有电机是否干净、干燥可用。 2、检查锅炉压力表、三通旋阀、安全阀、水位计阀门是否打开、排污阀、放空阀、主蒸汽阀是否关闭、管道阀门仪表开启是否灵活可靠。 3、检查天然气管道压力是否满足使用,管道电磁阀启闭是否正常。 4、检查燃烧器点火程序和熄火保护装置,是否灵敏可靠。 5、检查补水箱液位是否正常。 6、检查软化水设备是否正常工作,树脂罐与盐罐(盐即工业用大粒盐)原料是否缺少。 7、检查防爆门的螺丝是否松动,防爆门是否处于关闭状态。 8、检查室内燃气报警器报警是否可靠。 9、其它检查:锅炉进水前,必须查明锅筒上的所有手孔盖均已完全严密关闭;各操作部位都要有良好的照明;操作平台、扶梯、设备应清洁,其上无杂物和垃圾堆放;给水设备、管路及其附件、支吊架等完好,所有水泵试运转10—20分钟正常;汽水管道、阀门都应连

接齐全,管道支吊架应完整牢固;主蒸汽管、给水管道及排污管等法兰连接处应无堵板(盲板);所有阀门和旋塞都应开启灵活,关闭严密。 10、检查锅炉房内的强制通风设施启动并可靠运行。 11、检查锅炉房内的防爆照明设施投入运行,非防爆照明及电气设备全部不得送电或运行。 12、每隔1小时,对燃气管道上的接口处进行一次检查,确认其有无漏气,一旦发现漏气要立即关闭调压柜输出处的总阀。 二、点炉操作规程 1、点火前,先把主电源开关开启,确保控制系统稳定电压 2、锅炉上方的副汽阀打开,主汽阀关闭,水泵系统阀门打开,将锅炉内注水,观察水位计水位控制妥当。 3、燃烧器风机自动开启(此时燃气阀组上的所有阀门都是处于关闭状态)吹扫炉膛内的氧气及上次停炉前残留的天然气,吹扫30秒。吹扫30秒回燃烧器自动捡漏,捡漏通过后开始准备点火。(若连续捡漏3次未通过应及时联系专业技术人员排除故障) 4、吹扫30秒后,燃烧器自动点火,起步时火焰为小火,没有达到锅炉设定压力时自动转为大火燃烧工作指令,燃烧器自动进入正常的工作状态。例如锅炉停炉压力1.0MPa,启炉压力0.7MPa,目标压力0.9MPa,锅炉压力低于0.7MPa时燃烧器自动启动,燃烧器燃烧锅炉升压达到0.9MPa时,燃烧器转换为小火燃烧,锅炉继续升压达到1.0MPa时,燃烧器自动停止工作。

天燃气壁挂炉供暖与集中供暖比较

燃气壁挂炉供暖与集中供暖比较 燃气壁挂锅炉分户供暖方式以它的科学性、先进性和经济性,一改我国几十年不变的传统集中供暖方式,越来越受到广大消费者的青睐,短短十几年时间内就已在全国采暖地区迅速推广普及,并得到了专家的高度认可和国家政策的有力支持。随着西气东输和天然气使用的迅速普及,燃气壁挂炉分户采暖方式也在我国得到了大力推广,个别城市甚至开始逐步取代集中供暖。03年燃气壁挂炉供暖面积 已达1000万—1500万㎡建筑面积,每年销量达5万台至7万台;到了2008年 更高达12万台。 我们知道,目前北方住宅小区的供暖方式主要有:城市管网集中供暖、小区集中供暖(采用小区锅炉房、水源热泵等方式)、燃气壁挂炉分户独立供暖、其它供暖方式(如空调、电壁挂炉)。下面就北方地区壁挂炉的使用和城市管网集中供暖、小区自己集中供暖的现状做一个比较,供大家在选择供暖方式时参考。 一、从一次性投资上来看,分户式壁挂炉采暖比集中供暖少的多,为投资者节约了投资费用。 城市管网集体供暖在直接投资费用上,主要包括了供暖接口费、小区换热站建设费、小区管线铺设费和系统维护费等,换热站占用小区土地,也是一个直接的经济损失。从直接投资上看,分户式采暖明显优于城市集中供暖,开发商只需要给每个家庭配置一台壁挂炉就可以,同时其综合效益更佳:房地产开发商还可因此减少大量的物业管理费用,更不必因采暖费收费难而引起诸多民事麻烦,从而为房地产开发商带来良好的经济效益。 小区独立集中供暖,目前一般采用燃气锅炉、水源热泵等办法,二者的比较是:前者投资高,后者投资略低;前者技术很成熟,后者在循环水回灌等方面还存在诸多的不足,技术欠成熟。从投资角度来看,都是房地产开发商一次性投资,长久管理的办法,至少存在着收费难、实际供暖效果不得而知的实际问题!这方面的管理往往也是物业管理公司最头疼的事情。小区使用燃气锅炉,常见于独立的单位宿舍,房地产开发商使用的并不多。进口燃气锅炉明显价格高,国产的又存在使用寿命、热效率等问题。即便使用国产较好的锅炉,与壁挂炉相比其实际投资也是不低的。水源热泵的一次性投资根据工程商的情况,或高或低,但同样存在着管理尤其收费难的问题,且该技术在我国还有很多地方需要不断完 善。最重要的是,小区独立供暖都要有锅炉房,占据了小区宝贵的土地资源,同时在业主心里也是个不安因素。 燃气壁挂炉是一种节能环保产品,它符合我国能源政策,是采暖的方向,政府大力提倡并鼓励发展,对耗能高、污染大的集中供暖锅炉国家早已采取措施限制或淘汰,尤其是燃煤锅炉。房地产开发商应该根据自己开发的楼盘特点和资源优势,“风物长宜放眼量”,顺应潮流,采用合适的供暖方法和有发展前途的产品,避免今后更新改造带来的麻烦,楼盘也更具增值空间和销售卖点 二、从安全性来看,分户式燃气壁挂炉采暖方案大大优于集中供暖方案。 分户式燃气壁挂炉采暖在国外尤其欧洲国家已有超过70年的使用历史,技术十分可靠。使用壁挂炉的家庭独立供暖系统运行压力最大仅为3kg,通常工作压力限制在1~1.5 kg,压力方面的安全问题不必担心。而集中供暖锅炉属于大压力容器,管道测试压力一般12 kg,运行压力多为4到8 kg,由于管理和使

燃气锅炉选型方案

燃气蒸汽锅炉计算方案 中国河南 太康XXXXXX锅炉有限公司

燃气蒸汽锅炉计算方案 一、贵公司要求基本条件为: 1、煤气出口温度 出口温度500-600℃ 2、含尘量 煤气为粗煤气,未经提苯、脱焦油加工。 二、锅炉参数 1、工作压力p=1.25MPa 2、对应的饱和蒸汽温度t = 194 ℃。 3、1.25MPa、过热蒸汽温度t1 = 194℃时的过热蒸汽焓r’’= 2793.2 KJ/Kg(查表) 4、锅炉的热效率η= 88% 5、20℃、1.25MPa时的饱和水焓r/ =84.8KJ/Kg(查表) 三、计算20吨燃气锅炉所需的燃气量 1、20T蒸汽所能携带的总热量 Q Z=20×1000×2793.2 =55864000 KJ 2、所需输入的热量为 Q= Q Z÷η =63481818.18 KJ/h 3、煤气的热值Q d = 5300 KJ/ m3(实际测验值) 4、所需煤气量为 G= Q÷Q d = 11977.7 m3

四、直径3600煤气发生炉的产气量 1、水煤气产量G=12000m3/h 2、单位时间产生的煤气完全燃烧所能提供的热量 Q R = G×Qd =12000×5300 =63600000 KJ/h 比较: Q R>Q 所以直径3600煤气发生炉的产气量能够满足型号为SZS20-1.25-Q的锅炉所需燃气要求 五、SZS20-1.25-Q型燃气锅炉结构简介及使用说明 (一)、结构简介 SZS型燃油气快装蒸汽锅炉采用典型的锅筒纵置式“D”型布置结构形式,燃烧方式采用微正压燃烧。它由上下锅筒、膜式水冷壁、对流管束、过热器(仅过热蒸汽炉有)及省煤器组成,燃烧器布置在前墙,燃料在炉膛内燃烧后,烟气经过过热器、对流管束及省煤器排入烟囱。 (二)、性能特点 该系列锅炉有如下特点: ⑴采用双锅筒“D”型布置,结构紧凑,占地面积小,火焰充满度好。 ⑵锅炉采用下支承方式,能自由向上膨胀。 ⑶炉膛水冷壁及对流烟道均采用膜式壁结构,气密性好,适于正压运行,并有效降低耐火材料的使用及维修工作量。 ⑷外包装护板采用压制护板,外形美观。 ⑸炉膛设有检查孔,为使用、维修提供了极大方便。炉顶设有防爆门。 ⑹采用快装形式,能有效缩短安装周期。 ⑺采用高热阻材料作为绝热层,保温性能良好。 ⑻带有尾部受热面(省煤器),能有效控制排烟温度,锅炉热效率高。 ⑼整台锅炉座在钢性很强的底座上,安装运输方便。 ⑽采用全自动比例调节燃烧器,燃烧效率高并具有点火程序控制及超压、

集中供热站(锅炉房)建设项目可行性研究报告

集中供热站(锅炉房)建设项目可行性研究报告 第一章概述 1.1 项目名称: 五家渠市B区集中供热工程,其中包括: 新建1台29MW(40t/h)和2台46MW(65t/h)集中供热站(锅炉房)1座,一次水热网13.015公里,热力站(换热站)11座。 1.2 城市及建设区概况 五家渠市是农六师的师部所在地,是全师政治、经济、文化和科技中心,位于农六师的中部,南距乌鲁木齐市32公里,东南距米泉市18公里,西南距昌吉市28公里,处于乌鲁木齐七城市经济圈内。市域面积710平方公里,规划区25平方公里,现辖五家渠、梧桐、蔡家湖3个镇、1个开发区、3个街道办事处。2004年底,全市总人口为9.15万人,其中流动人口1.06万人。 五家渠有50多年的历史。解放前,有杨、冯、杜等5户人家,为种地从老龙河引出一条大渠、人称“五家渠”。1951年中国人民解放军六军十七师在此地开荒;1952年“五家渠”开始被作为地名使用;1953年11月,“五家渠”被作为自然镇名称沿用到2002年。2002年9月,国务院批复五家渠建市,为新疆维吾尔自治区直辖的县级市,由新疆生产建设兵团农六师管理。2004年1月19日,五家渠市正式挂牌成立。城市的发展定位是:中国西部绿色经济文化产业城市,乌鲁木齐城市圈园

林化生态城市,乌鲁木齐近郊具有军垦特色的现代化卫星城市。在城市圈经济发展中,坚持农业稳市,工业强市,旅游活市,开放立市,尽快把五家渠建成特色农副产品的输送基地、产业转移承接区和农副产品加工基地、旅游休闲的后花园。 2005年全市实现生产总值15.2亿元,2002-2005年均增速16%,占农六师生产总值的比重达到45%,三次产业结构比为20:34:46,2002年-2005年累计完成固定资产投资23.57亿元 城市交通便捷,路网纵横交错,南有乌五、昌五公路与乌鲁木齐市、昌吉市、乌奎高速公路、吐乌大高等级公路以及乌鲁木齐火车站、国际机场相连,北有省道甘莫公路横穿市区。 经过几代兵团职工的艰苦努力,五家渠从过去五户人家发展成为功能较为齐全,现已建成了以农六师师部为中心的行政办公区,以长征路和天山路交叉口为中心的商业区和东南部沿猛进水渠以西由兵团团校、兵团政校、党校等聚集的教育区,及在城市西北、西南部以青湖纺织有限责任公司,威特公司等为主的工业区,和南屯路以南的旅游度假区等共同组成的近6.8平方公里集旅游、居住、办公、商贸、文化娱乐、工业为一体的初具规模的具有现代化管理水平的生态型园林城市。 五家渠市还是天山北麓城市产业带中的重要城镇之一,肩负着与周围城镇分工协作、共同促进区域经济发展的功能,也具有承上启下、带动市域经济发展的作用。 拟建项目在五家渠市规划B区范围内。B区为五家渠市十一五规划重点开发的区域,随着新建市政府办公设施的建成,B区的发展速度将逐步加快。

集中供热工程锅炉烟气处理工艺

集中供热工程锅炉烟气处理工艺 1.1 脱硫系统工艺选择 (1)现有典型脱硫工艺简介 随着人们环保意识的增强及环保科技的进步,近些年有关方面对燃煤工业锅炉烟气进行脱硫处理的技术工艺进行了充分研究与实践,常用的集中脱硫工艺介绍如下:■炉内石灰石脱硫工艺 由于循环流化床锅炉具有较高的燃烧效率(即使在部分负荷时也能达到98%以上的燃烧效率)和很好的燃料适应性,可方便地在燃料中掺入石灰石、白云石粉末等脱硫剂,达到控制SO2生成的目的,故可采用在循环流化床锅炉掺石灰石粉的方法脱硫,脱硫效率可达到80%左右。 ■石灰石—石膏(湿法)脱硫工艺 石灰石—石膏(湿法)脱硫工艺采用价廉易得的石灰石作为脱硫吸收剂。石灰石经破碎、磨细成粉状,与水混合搅拌制成吸收浆液;在吸收塔内,吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的SO2与浆液中的CaCO3以及鼓入的氧化空气进行化学

反应被脱除,最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴,经加热器加热升温后排入烟囱,脱硫石膏浆经脱水后回收。由于吸收浆的循环利用,吸收剂的利用率高。该工艺适用于任何含硫量煤种的烟气脱硫,脱硫效率可达95%以上(《火电厂烟气脱硫工程技术规范——石灰石/石灰-石膏法》(HJ/T 119-2005)规定的实施原则是“烟气脱硫装置的脱硫效率一般应不小于95%, 主体设备设计使用寿命不低于30 年,装置的可用率应保证在95%以上”)。 该工艺在世界上技术应用最为成熟、广泛。而我国重庆珞璜电厂首次引进了日本三菱公司的石灰石—石膏(湿法)脱硫工艺,与2×360MW燃煤机组相配套。燃煤含硫量4.02%,脱硫装置入口烟气SO2浓度约为3500ppm,设计脱硫效率大于95%。该厂二期工程2×360MW燃煤机组仍采用此工艺。利用德国政府贷款的重庆、半山和北京第一热电厂的脱硫工程,亦采用此工艺。 ■喷雾干燥法脱硫工艺 该工艺以石灰(乳)为脱硫吸收剂。石灰经消化加水制

集中供热的好处有

集中供热的好处有 1、提高能源利用率、节约能源。供热机组的热电联产综合热效率可达85%,而大型汽轮机组的发电热效率一般不超过40?%;区域锅炉房的大型供热锅炉的热效率可达80%~90%,而分散的小型锅炉的热效率只有50%~60%。 2、有条件安装高烟囱和烟气净化装置,便于消除烟尘,减轻大气污染,改善环境卫生,还可以实现低质燃料和垃圾的利用。 3、可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料、灰渣堆放的占地,用于绿化,改善市容。 4、减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量,降低运行费用,改善环境卫生。 5、易于实现科学管理,提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施,是城市现代化的一个重要标志,也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。

城市集中供热基本常识(一) 1、什么是城市集中供热?它由哪些部分组成? 城市集中供热是由集中热源所产生的蒸汽、热水通过管网供给一个城市或部分地区生产和生活使用的供热方式,它由热源、热网、热用户三个部分组成。 2、集中供热有什么优越性? 城市集中供热系统,是城市经济和社会发展的重要基础设施,其发展水平是城市现代化的标志。发展城市集中供热区已成为我国城市建设的一项基本政策。热电联产集中供热具有优越性主要是与分散供热相比较而言的,集中表现在以下几个方面: 1)有较好的经济效益。因集中供热用的锅炉容量大,热效率高,可以达到90%以上,而分散供热的小型锅炉热效率只有60%左右,或更低。因此城市集中供热代替分散供热综合起来可节约20~30%的能源。 2)有良好的环境效益。城市污染主要来源于煤直接燃烧产生的二氧化碳和烟尘。集中供热的锅炉容量大,有较完善的除尘设备,采用高效率的除尘器,除尘率可达90~98%,甚至更高,能有效降低城市污染。 3)有很好的社会效益。城市集中供热对于方便人民生活,节省城建珍贵用地,缓解城区用电紧张的局面有着十分重要的意义。 3、城市集中供热的作用和基本原则是什么?

关于燃气锅炉作为采暖热源的分析

摘要:随着我国经济的进步与发展,国民生产总值增加,人们的生活水平也得到提高,生活中各种各样的先进设备影响着我们的生活,对于燃气锅炉是人们生活中比较适用的采暖设备,但其也有优势与劣势,存在着一定的适用范围,文章作者根据自己的经验,对其进行分析。 关键词:燃气锅炉;采暖热源;优劣势 现如今,采用燃气锅炉供暖是应用较广泛的一种采暖设施。燃气锅炉的性能不是单一的,分各种各样的型号,其运行过程的侧重点也不同,所以在进行设备选择时,要综合考虑其运行费用、单位面积采暖耗气量和污染物排放量等不同因素。一般燃气锅炉采暖分三种形式,分别为单体燃气采暖、分散燃气锅炉采暖和区域采暖,本文主要介绍了这三种形式的不同特点,并对其优缺点进行分析,供专业学者以参考。 1 燃气锅炉作为采暖热源的应用 这里首先介绍一下燃气锅炉进行采暖的原理和应用范围,这对于了解其采暖优势与劣势有一定的帮助作用。锅炉燃气燃烧设备主要指炉膛和燃烧器,也包括其他与燃烧过程有关的设备,它的主要作用是将可燃气体与空气通入设备中,使可燃气体燃烧,将化学能转变为热能,使锅炉本体持续热度,这种持续的热能,使得锅炉本体能够将水变为蒸气蒸发出去,从而使得空间内获得较高的热源,以利用采暖。整个锅炉生产过程就是将一定数量的可燃气体与空气燃烧,转化为热能,再传递至水,使水在定压下转化为水蒸汽。燃气锅炉广泛应用于电力、机械、化工、纺织等工业生产企业,还用于宾馆、居民区的采暖等。 2 燃气锅炉作为采暖热源的优劣 由于锅炉采暖方式的不同,对其采暖侧重点也不同,所以在选择不同的采暖方式时,要结合使用目的、运行费用,单位面积采暖耗气量等各种因素进行选择,下面对于不同方式的采暖优缺点做一简单介绍。 2.1 个体燃气锅炉采暖的优缺点 个体燃气锅炉一般都是家用的,不用于工业生产,主要用于个体户或居民住户的形式。家用燃气锅炉由于其主要适用于人们的生活,所以具备功能较多,如用于取暖、洗澡和生产用水等,但其仍有着自身的缺点与优点,需要我们在使用过程中给予重视。优点是:家用燃气锅炉效率高、功能多。对于耗气量的计算较精确,收费偏差小,用气量也可以由用户自己控制,且其供热效率高,使得能源浪费少,能够节约能源。缺点是:家用燃气锅炉的种类多,质量参差不齐,售后服务相对也差,给用户的正常使用带来不便,其烟气的排放也难以控制,造成一定程度的环境大气污染。 2.2 分散式燃气锅炉采暖的优缺点 分散式燃气锅炉可用于不同建筑物的采暖,一般不用于家用。这种采暖形式的主要优缺点如下。优点是:燃气锅炉建设灵活,集中管理,方便维修。这种采暖方式,对于每个系统的供热面积相对小,便于调节和控制。对于学校、办公楼等建筑设施的采暖,可以根据其地区、环境的冷暖进行调节,也可根据其不同的作息时间进行控制,如在夜晚,若该区域不存在上冻的风险,可以降低或停止供暖,以节约热源。缺点是:需要占用单独的锅炉房,锅炉与锅炉户的散热损失也较多,且没有办法充分利用,使得热能有损耗,能源有浪费。对于老式住宅楼,均采用这种供暖方式,对于各家各户不能分户计量与控制,各家各户不能自行调节,控制其热度,当热度过高时,只能通过开放门窗散热,使得热能有所浪费。 2.3 集中区域锅炉采暖的优缺点 集中区域锅炉采暖,从字面上理解,就是对于某一集中区域,集中采暖,使用一个锅炉,来保证其热源的供应。这个集中区域可以是一个小区或几个小区的多个建筑组成,这些建筑物共用一个燃气锅炉房采暖,采用二次热网,设有中间换热站,外热网规模较大。这种集中区域采暖过程,采暖面积较大,可达数百万平方米,同时具有较高的烟囱,使得烟气在高空

锅炉热效率计算

1兆帕(MPa)=10巴(bar)=9.8大气压(atm)约等于十个大气压,1标准大气压=76cm汞柱=1.01325×10^5Pa=10.336m水柱约等于十米水柱,所以1MPa大约等于100米水柱,一公斤相当于10米水柱 水的汽化热为40.8千焦/摩尔,相当于2260千焦/千克.一般地:使水在其沸点蒸发所需要的热量五倍于把等量水从一摄氏度加热到一百摄氏度所需要的热量. 一吨水=1000千克每千克水2260千焦 1000千克就是2260 000千焦 1吨蒸汽相当于60万千卡/1吨蒸汽相当于64锅炉马力/1锅炉马力相当于8440千卡热。 用量是70万大卡/H 相当于1.17吨的锅炉 以表压力为零的蒸汽为例,每小时产一吨蒸汽所具有的热能,在锅内是分两步吸热获得的,第一步是把20度的一吨给水加热到100度的饱和水所吸收的热能,通常这部分热能为显热,其热能即为1000×(100-20)=8万/千卡时。 第二步则是将已处于饱和状态的热水一吨加热成饱和蒸汽所需要吸收的热能,这部分热为潜热,其热能即为1000×539=53.9万/千卡时。 把显热和潜热加起来,即是一吨蒸汽(其表压力为零时)在锅内所获得的热能, 即:53.9+8=61.9万/千卡时。这就是我们通常所说的蒸汽锅炉每小时一吨蒸发量所具有的热能,相当于热水锅炉每小时60万/大卡的容量。 天然气热值 天燃气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡,1千卡/1大卡/1000卡路里(kcal)=4.1868千焦(kJ),所以每立方米燃烧热值为33494.4—35587.8KJ 产地、成分不同热值不同,大致在36000~40000kJ/Nm3,即每一标准立方米天然气热值约为36000至40000千焦耳,即36~40百万焦耳。 天燃气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡,1千卡/1大卡/1000卡路里(kcal)=4.1868千焦(kJ),所以每立方米燃烧热值为33494.4—35587.8KJ。而1度=1kW*h=3.6*10^6J=3.6*10^3KJ。即每立方燃烧热值相当于9.3—9.88度电产生的热能, 3.83<1.07*9.3 OR 9.88 天然气价格: 天然气的主要成分是甲烷,分子式是CH4,分子量是12+4*1=16. 在1标准大气压下,1mol气体的体积是22.4升,1立方米的气体有

燃气锅炉供暖系统

燃气锅炉供暖系统 1 燃气锅炉供热的某些特点 燃气锅炉供热将有较广泛应用,理由为:我国能源结构调整,煤炭将主要用于大型电厂发电,中小容量供热锅炉将由燃煤改为燃油、燃气;西气东输、引进液化天然气等,将使广大地区用天然气这种清洁能源成为现实;天然气Nm 3热值约是人工煤气的2倍,而价格将不到2倍,“照付不议”和其它一些政策会陆续出台,平衡天然气产、供、销各部门利益,使消费者利益也得到保障;我国城市化正处于高速发展阶段,将有大量新建与改建房屋采用非集中供热系统,燃气是非集中供热系统最佳能源;市场经济体制建立使开发商、物业管理公司、业主更多考虑小区、自家利益,更注重经济核算,国家与单位补贴将逐步取消;经济发展地区大中城市和小城镇大量兴建的住宅小楼和城郊别墅多为非标建筑等等,这些因素都促使燃气非集中供热应用量不断增大。我国早在解放前的上海、天津等城市少层小洋房里就已应用独立式自然循环热水供暖系统,例如:上海延安中路昇平街里的原上海纺织同业会所(1965年上海房地局四清工作团团部所在地)三层小楼就装有独立式供暖供热水系统。其特点是简单、可靠,供电中断不会影响供热。但设计时要求精确做水力计算,管径较机械循环系统大,耗金属多,垂直顺流式单组散热器难有效调节。解放后我国 集中供热事业有了很大发展,现在随西气东输,除独户式燃气供热会增加外,更多的将是小区式燃气非集中供热,或称为自治式热源供热。它的特点有:采用机械循环,要求不间断供电;锅炉燃烧及整个系统控制的自动化程度高,用户端用热量个别调节时整个系统仍能保持较好的水力稳定性;用户数量多,住宅可达100户,可既有住宅、旅馆供暖供热水的生活用热,又有游泳池地板供暖、池水加热、通风空调空气加热、食品机制各种生产工艺用热水等等不同类型用户;供暖系统的热负荷变化与室外气温成线性关系,不同国家设计工况(标准工况)下供回水温度95/70℃,90/70℃,80/60℃,供暖调节最简单方法是定流量质调法,但采用变流量调节法越来越多,散热器装热静力型温控阀可使个性化要求更能得到满足;当实际热负荷减小,供回水温度降低时,尤其是在有低温地板辐射供暖应用时,要保证非冷凝式燃气锅炉入口水温不过低,以免烟气中生成凝水损坏锅炉部件甚至发生事故,还要保证水流量不小于锅炉要求的额定流量G,以免锅炉构件局部过热;热水供应用热高峰影响供暖等等。这些非集中燃气锅炉供热的特点,尤其后几点值得重视。

BOT、自建锅炉房与市政供暖对比

燃气锅炉房集中供暖与市政集中供暖方案对比 1、初投资 (1)燃气锅炉房供暖初投资 集中供热系统投资包括室内管路系统、锅炉房设备、锅炉房土建、室外管网及户表,BOT模式情况下:锅炉房设备及供热外管线由供热公司负责投资,甲方不承担投资费用; 燃气锅炉房占地约600平方米,具体计算如下: 锅炉房土建:3500元/m2 土建投资约为210万元; 户表350元/块,户表投资约为112.14万元; 燃气调压站及燃气管线投资约80万元; 锅炉房内设备(含电气、通风和给排水)及外管线投资约为800万元 投资总额共约1202.14万元。 (2)市政供暖初投资 开发商接市政供暖需交入网接口费,单价在60—120元/平米之间,以90元/平米计算本项目供热面积约为17万平米,接口费约为:1530万元 换热站占地约220平米: 换热站土建:3500元/平米土建投资约为77万元; 换热站设备及安装:180万元(粗略估计)。 户表350元/块,户表投资约为112.14万元 投资总额约为:1899.14万元 甲方实际投资:锅炉房投资总额共约402.14万元; 市政供暖投资总额约为1899.14万元。 2、供暖收费 (1)燃气锅炉房供暖收费为30元/平米; (2)市政供暖收费为24元/平米; 燃气锅炉房供暖比市政供暖收费稍高,以一套房50平米计算,一个供暖季租户需多承担300元。因收费均为供暖公司负责,开发商无需承担此部分压力。

3、供暖服务 燃气锅炉房供暖: (1)供暖时间上更灵活 (2)供暖服务更好,上门服务速度更快 (3)供暖质量更好 市政供暖: (1)因其供热范围大,供暖质量可能会稍差(2)上门服务反应时间上稍慢

城市集中供热工程设计方案

城市集中供热工程设计方案 1.概述 1.1项目名称:XX市城市集中供热工程 1.2承办单位概况 XX市三甲炼焦有限公司是XX市大型民营企业,在XX市三甲镇新建有一座年产120万吨焦炭的现代化炼焦厂,共24孔×12组焦炉,炼焦时每组焦炉可产生105Nm3/h,950℃高温烟气。每组焦炉配一台35 t/h 余热蒸汽锅炉,共建35 t/h余热锅炉12台,可产生3.82Mpa、450℃的蒸汽420 t/h。 该焦化厂拟建12MW×3台空冷抽汽汽轮发电机组,一台12MW纯凝机组。目前已经在建12MW空冷抽汽和纯凝汽轮发电机组各一台。

XX市供热公司成立于80年代初期,20年来发展较为迟缓。迄今为止,公司已建成锅炉房3座,总吨位17t/h。其中1#锅炉房装备一台3 t/h热水锅炉,2#锅炉房装备有6 t/h和4t/h热水锅炉各一台,3#锅炉房装备一台4t/h热水锅炉,均采用95-70℃热水作热媒,现状供热面积约10万m2。 目前政府正在组建XX市供热工程指挥部。 1.3拟建地点:山西省XX市 1.4建设内容与规模 本工程拟建主要内容如下: (1)热网首站一座(位于XX市三甲炼焦公司厂区范围) (2)供热一次管网:DN700,长度约7KM x 2 (3)热网热力站约10~15座 (4)供热二次管网DN400~DN150长度暂按8km x 2考虑 1.5建设年限 建议分2~3期建成,一期完成从三甲镇至城区热力主干管道,以及城区已有主要建筑采暖二次管网工

程;二期以后随着城市规划的逐步实施陆续完成、完善供热管网。时间安排:一期工程建设期一年,二期工程随规划实施进度确定。 1.6投资估算 根据工程范围内建设内容,经测算工程投资约:1.87亿元

燃气锅炉供暖系统

燃气锅炉供暖系统 1燃气锅炉供热的某些特点 燃气锅炉供热将有较广泛应用,理由为: 我国能源结构调整,煤炭将主要用于大型电厂发电,中小容量供热锅炉将由燃煤改为燃油、燃气;西气东输、引进液化天然气等,将使广大地区用天然气这种清洁能源成为现实;天然气Nm 3热值约是人工煤气的2倍,而价格将不到2倍,“照付不议”和其它一些政策会陆续出台,平衡天然气产、供、销各部门利益,使消费者利益也得到保障;我国城市化正处于高速发展阶段,将有大量新建与改建房屋采用非集中供热系统,燃气是非集中供热系统最佳能源;市场经济体制建立使开发商、物业管理公司、业主更多考虑小区、自家利益,更注重经济核算,国家与单位补贴将逐步取消;经济发展地区大中城市和小城镇大量兴建的住宅小楼和城郊别墅多为非标建筑等等,这些因素都促使燃气非集中供热应用量不断增大。我国早在解放前的上海、天津等城市少层小洋房里就已应用独立式自然循环热水供暖系统,例如: 上海延安中路昇平街里的原上海纺织同业会所(1965年上海房地局四清工作团团部所在地)三层小楼就装有独立式供暖供热水系统。其特点是简单、可靠,供电中断不会影响供热。但设计时要求精确做水力计算,管径较机械循环系统大,耗金属多,垂直顺流式单组散热器难有效调节。解放后我国集中供热事业有了很大发展,现在随西气东输,除独户式燃气供热会增加外,更多的将是小区式燃气非集中供热,或称为自治式热源供热。 它的特点有: 采用机械循环,要求不间断供电;锅炉燃烧及整个系统控制的自动化程度高,用户端用热量个别调节时整个系统仍能保持较好的水力稳定性;用户数量多,住宅可达100户,可既有住宅、旅馆供暖供热水的生活用热,又有游泳池地板供暖、池水加热、通风空调空气加热、食品机制各种生产工艺用热水等等不同类型用户;供暖系统的热负荷变化与室外气温成线性关系,不同国家设计工况(标准工况)下供回水温度℃,℃,℃,供暖调节最简单方法是定流量质调法,但采用变流量调节法越来越多,散热器装热静力型温控阀可使个性化要

集中供热工程工艺设计

集中供热工程工艺设计 1.1 锅炉热力系统 锅炉进、出水采用母管制,每台锅炉出水接入供水母管,再由供水母管至热网用户。 城市热网70℃低温回水—→快速除污器—→回水母管DN900—→循环水泵—→锅炉—→供水母管DN900—→城市热网130℃高温供水—→换热站—→城市热网70℃低温回水。 热网分成一路,为DN900。 补水系统:自来水经软化后—→进入水箱—→补水泵—→除氧器除氧—→循环水泵入口母管。 1.1.1 锅炉循环水泵的选择 本工程根据供热规模,确定锅炉循环水泵设置4台,与锅炉一对一配置,不设备用。当满负荷运行时开启4台泵,当一台泵出现故障,其余3台泵也能满足所需流量的要求。 循环水流量的确定取决于供回水温差。本项目供热供回水温度为130/70℃,Δt=10℃。供热面积按405.22万平米

计算,供热负荷为229.31MW,为了考虑将来管网的发展,循环水泵按锅炉的出力配套,并适当考虑温度修正。 因此,循环水泵总流量为:4800×1.2=5710t/h 单台泵的流量为:1920t/h 扬程的确定:循环水泵需克服一次管网、换热站内部及锅炉内部阻力,并考虑最不利环路的作用压头,安全系数取1.1。 (1)供热管网最不利环路及换热站总阻力为700Kpa(详管网计算)。 (2)锅炉房内部阻力考虑过滤器30Kpa,锅炉本体阻力100KPa,阀门及局部阻力50KPa,合计阻力180KPa。 因此,循环水泵总扬程为:700+180=880Kpa。 循环水泵选型 序 号型号 流量 (m3./h) 扬程(m) 功率 (kW) 数量 (台) 1 循环水泵Q=2010 H=98.1 N=850 4 1.1. 2 鼓、引风机选型

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