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4. 供热调节用表格及曲线
根据以上公式得到的供热调节用表格见表3-11至表3-14。供热调节曲线见附图3-附图6。对比散热器采暖系统和地板敷设采暖系统供热调节数据可以看出,两者随室外气温变化要求的一次热水网路的调节温度有所区别。当集中供热系统中既有散热器采暖系统又有地板辐射采暖系统时,应根据系统内主要用户的情况选择调节曲线,另一系统辅以量调节满足供热需求。
表3-11 散热器采暖系统近期供热调节表格
表3-12 地板敷设采暖系统近期供热调节表格
表3-13 散热器采暖系统远期供热调节表格
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表3-14 地板敷设采暖系统远期供热调节表格
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第四章 锅炉房设计
4.1 热源厂概述
4.1.1 编制依据
(1)《韩城市城市总体规划》(2012~2030年);
(2) 建设单位提供的相关资料;
4.1.2 相关法规及规范
(1). 《锅炉安全技术监察规程》 (TSG G0001-2009)
(2). 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001)
(3). 《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)
(4). 《陕西省“治污降霾?保卫蓝天”行动计划》(2013年)
(5). 《西安市燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放限值》 (DB61/534-2011)
(6). 《锅炉房设计规范》 (GB 50041-2008)
(7). 《城镇供热管网设计规范》 (CJJ34-2010)
(8). 《工业用水软化除盐设计规范》 (GB/T 50109-2006)
(9). 《工业金属管道设计规范》 (GB 50316-2000)
(10).《湿陷性黄土地区建筑规范》 (GB50025-2004)
(11). 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006 版)
(12).《混凝土结构设计规范》 (GB50010—2010)
(13).《建筑抗震设计规范》 (GB50011—2010)
(14).《建筑地基基础设计规范》 (GB50007—2002)
(15).《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79—2002)
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(16).《构筑物抗震设计规范》 (GB50191—2012)
(17).《建筑抗震设防分类标准》 (GB50223—2008)
(18).《建筑结构荷载规范》 (GB50009—2001(2006 年版))
(19).《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068—2001)
(20).《城镇供热管网结构设计规范》 (CJJ105-2005)
(21).《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003)2009 年版
(22).《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)
(23).《建筑灭火器配置设计规范》 (GBJ 50140-2005)
(24).《室外给水设计规范》 (GB 50013-2006)
(25).《室外排水设计规范》 (GB 50014-2006)
(26).《低压配电设计规范》 (GB50054-2011)
(27).《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94(2000 版))
(28).《建筑照明设计标准》 (GB50034-2004)
(29).《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》 (GBJ50736-2012)
(30).《钢结构设计规范》 (GB50017-2003)
(31).《烟囱设计规范》 (GB50051-2002)
(32).《电力设施抗震设计规范》 (GB50260-96)
4.1.3 设计范围
(1)供热工程:锅炉系统、输煤系统、配电系统、热工控制系统、烟气净化系统、总图布置。
(2)辅助生产工程:给排水系统、采暖通风系统、厂区内管网。
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(3)投资估算及技术经济分析。
4.1.4 设计指导思想和主要技术原则
(1)设计规模:主城区南侧热源5×116MW高温热水链条锅炉。
(2)化学水系统:系统补给水源采用自来水,补给水的软化采用全自动钠离子处理装置;除氧采用电化学及加药除氧。
(3)循环水系统:本工程采用变流量系统。
(4)储煤系统:煤库内配备碎煤机、轮式装载机及推煤机,用于煤库内倒运、存堆向受煤斗供煤。受煤斗下面配有往复式给煤机装置,负责往带式输送机上连续定量地给煤。煤库内设置煤质化验间。
(5)上煤系统:采用单路布置皮带输送。上煤系统自煤库内地下煤斗起,直至煤库外输煤栈桥通向锅炉房煤仓间的带式输送机为止。
(6)除灰系统:锅炉除灰采用气力除灰方式,利于灰的综合利用。
(7)除渣系统:锅炉除渣采用重型框链除渣方式。
(8)烟气处理系统:烟气处理采用布袋除尘器、脱硫工艺、脱硝工艺,使得处理后的烟气满足排放标准后,通过烟囱排向大气。
(9)电气部分:引入热源厂的总线按设计规模的总负荷考虑。
(10)土建部分:建筑设计新颖独特,富有现代化气息;结构设计服务于工艺要求。
4.2 锅炉房规模及锅炉选型
4.2.1 锅炉房规模
新建集中供热锅炉房一座,设计规模为5×116MW高温热水链条锅炉。
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4.2.2 供热介质及炉型的选择
根据《韩城市城市总体规划》(2012~2030年)和建设单位的现场调查,该地区用户以采暖用热为主。本工程供热参数共有两种可以选择,一种为150/90℃,另一种为130/70℃,两种供热参数比较如下:
150/90℃供热参数:供热距离远,管道补偿量大,保温材料性能要求高,系统静压高,定压水泵功率高,运行费用高。
130/70℃供热参数:循环水量相等,管道补偿量较小,保温材料性能要求较低,系统静压较低,运行费用较低。
由于本工程供热区供热半径不是很大,从技术、经济综合考虑,本次设计锅炉房供热参数确定为130/70℃,即锅炉供水温度130℃,回水温度70℃。
集中供热热源主机,根据集中供热,尤其是以采暖用热作为主要热负荷的集中供热热源主机,需要满足以下的特性:可靠性高、故障率低且便于抢修;燃料适应性广;负荷调整方便、快捷,且因负荷调整引起的热效率、污染物排放指标与处理成本恶化尽量小;燃料运输、加工和灰渣处理方便;废气、废水等排放物及噪声等对环境污染少并且处理容易;建设及运行费用低;热效率高、综合经济指标好。
目前,大功率燃煤热水锅炉主要有两种类型,一种为循环流化床锅炉,另一种为链条炉排锅炉。
循环流化床锅炉具有热效率较高、可以燃烧劣质煤、负荷适应性强、可炉内脱硫等许多优点,但针对本项目的具体情况,其优点则不是很突出,其一是该项目所燃用煤种并非劣质煤,更适合链条锅炉。其二
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是该项目是采暖锅炉房,无生产热负荷,因此负荷变化非常平稳,凸显不出循环流化床锅炉适应负荷变化的特点。其三是循环流化床锅炉对煤的粒度要求严格,需要设置破碎系统且占地较多,而链条炉排热水锅炉对煤的粒度要求较宽,不需要设置破碎系统。其四是循环流化床锅炉炉膛阻力较大,致使鼓风机、引风机功率比配置链条锅炉时大的多,使得初投资和运行费均大幅度增加。其五是循环流化床锅炉本体一次性投资较大,运行管理复杂。其六是循环流化床锅炉体积大,致使锅炉房体积大,土建费用高。其七是链条锅炉的飞灰排放量最少,易于选择物美价敛的除尘装置,既可满足国家排放要求,又能节省投资。
该项目所用燃料煤的含硫量不是很高,采用烟道脱硫方式完全可以使二氧化硫的排放达到国家标准。
根据以上经济技术比较,该项目选用链条炉排热水锅炉是合理的,设计推荐链条炉排热水锅炉。
4.2.3 锅炉选型
116MW 高温热水链条锅炉主要技术参数如下:
型号:DHL116-1.6/130/70-AII
额定供热量:116MW
设计工作压力:1.6MPa
供/回水温度:130/70℃
燃烧方式:链条炉排
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4.2.4 供热方案
本次工程设计一级供热管网采用闭式双管制枝状管网。
热水锅炉供热介质为130/70℃高温热水,系统与热用户换热站采用间接连接。130℃的高温热水由一级供热主管网进入各小区换热站,经水—水换热器制备各热用户所需的低温热水,供给热用户冬季采暖。
4.3 建设条件
4.3.1 厂址概述
根据甲方提供的资料,可供锅炉房选址的地方共有三处:第一处选址位于梁山路与朴园路西北地块,第二处位于梁山路与普照路西北地块,第三处位于西禹高速东侧、新城五小西侧。
从供热经济性和供热保障方面考虑,为减少区域供热半径和管网建设规模,多热源供热的热源应远离并位于供热区域的两端。按照《韩城市城市总体规划》(2012~2030年),一纬路北侧规划了一处热源(即主城区北热源),另一热源应放置在南端。因此,第二处和第三处选址位置较为有利。
从对城市的影响方面考虑,锅炉房应布置在城市的下风侧。根据韩城市气象资料,市区北东风的风向频率最髙,为减少烟气排放对周围环境的影响,第二处选址较为有利。
从工程难度上考虑,第三处选址在西禹高速东侧,供热区域在西禹高速西侧,供热主管道必须从高速下穿过,施工难度大,运行检修不便。另外,由于选址的位置西侧为司马110kV变电站,管网敷设无合适路由,施工困难,并对用电安全产生一定的影响。
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从燃料供应考虑,第二处场址靠象山煤矿,燃料供应便利。
综合分析,第二处选址较为合理,即热源规划在梁山路与普照路西北地块。
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