石峰


摘 要:隨著城市的發展,在城市化水平不斷提高的今天,城市建設之中供熱行業也在不斷發展,供熱網設計水準是需要符合當前社會需求。本文主要結合當前熱網設計中的計算方式進行分析,結合理論和實證的研究,探究在熱網設計過程中泄漏量的影響因素。
關鍵詞:熱網設計;泄漏量計算方法;泄漏量影響因素
中圖分類號:TU995.3 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)09-0118-02
現階段隨著城市集中供熱的不斷發展,對于熱網設計來說也提出了新的要求,城市集中供熱的優勢就是在于對于能源的節約,使得人們的生活更加便捷,因此熱力網在供熱系統中所占的比重相對來說較大,熱網管道的設計也需要加以注意和改善。對于熱電廠自身的建設來說,就是為了節約能源、減少污染,保障人們日常的生活。因此對于熱網設計過程中,也要完善設計師的設計理念和設計方式,檢查設計中容易存在的問題,解決熱網設計中存在的難題。本文結合自身的經驗,通過對于泄漏量計算方式的探究和影響因素的探究,以此來更好的保證熱網設計的安全性和可靠性。對于城市中的熱網設計來說,本身的設計原則就是為了保證提升人民的生活質量,在設計的過程中是以環保的理念加以設計的,設計的要義是為了節省一定的能源,改善具體存在的環境污染問題。因此對于熱電廠來說,熱網的設計也是依賴于用戶需求進行設計的,同時熱網的設計牽涉的因素較多,其中泄露量就是熱網設計中牽扯較大的一個因素。泄漏量的多少可以確保熱網設計是否合理?確保熱網設計是否符合電廠本身涉及的范圍。在設計過程中所牽扯的方式較多,只有泄漏量的減少,才能確保熱網連續不斷的向用戶們進行供熱,確保整個熱電廠的正常運轉。
1 設計泄漏量的計算方式
城市集中供熱是較為復雜的工程,在供熱的過程中,對于管道和附件連接處中密封不嚴的地方就會導致介質泄漏的問題。所以在泄漏量計算的過程中,首先要結合自身使用量的比例來進行計算。其次要針對熱網流量的相關比例來完善計算的方式和理論,在設計的過程中要對于設計中存在的泄漏量問題要進行及時的核實,因為泄漏量會影響熱網設計理念的發展。如果實際的泄漏量和預計的泄漏量有所差異,就會造成補水設備的選型中存在問題,也會造成在設備使用時造價過高,生產較為閑置等多種問題。因此本文需要結合現階段所具備的供熱系統中所含有的設計泄漏量的方式和方法,對于設計泄漏量進行及時的計算,同時也對于泄漏中容易產生的影響因素加以分析。
在供熱系統中,通常情況下會設置專門的循環泵入口,結合具體的供熱系統需要設定供熱時所產生的壓力、熱負荷和流量。在本文對熱網設計時泄漏量計算的過程中主要選取了熱負荷、壓力等相同的兩個供熱系統。結合如圖1所示,供網系統中可以看出,在整個系統運行的過程中,顯示出來的小標1代表的熱源,小標2代表的循環泵,小標3代表的補水箱,小標4代表的補水泵,小標5代表的用戶。系統1是較為復雜的,而系統2是較為簡單的.在整體實際運行的過程中,系統一最大的特點就是使用時管道較長,而系統二中所存在的問題就是在于管道是較短的。因此在實際運行中我們針對管道的接口中存在的問題,來對于泄漏時所存在的風險加以分析。
在設計時需要按照熱網中所產生流量的比例,來進行相應的分析。結合理論分析的依據,通過實際運行中我們可以發現系統1的管道較長,所以就會導致泄漏風險較高.因此在設計中我們會選擇材質相同施工條件相近的環境下來進行實驗,在整體熱網水容量的規模反應過程中,首先要確保熱管長度要符合一定的規范在設計泄漏量的過程中,要保證熱網容量是結合相應的比例來進行計算的,有效的保證熱網設計過程中泄漏量的計算和熱網設計中管道泄露時水容量比例的計算。
2 泄漏量的影響因素理論分析
通過對于設計泄漏量計算方式的探究,以此我們通過實例的研究來分析,泄漏量的影響因素。
結合如圖2中我們所看到的流體的流動狀態。
其中A表示的指泄露面積
在方程計算的過程中我們可以明確,如果管內的流體壓力不斷增高的話,就會導致熱網設計過程中,到自身的泄漏量在不斷的增加。因此我們要對于流量的數量進行一定的設置,要確保他的泄漏面積在一定范圍之內進行。合管道上的泄漏面積、泄漏點中泄漏量的不同來進行對比。通過分析和研究來看待當管內流水流量為零的時候,分別的泄漏量是多少。確保泄漏點的泄漏量,兩處是相等的。通過上述的分析中,我們可以結合實際的研究來探究具體的泄漏量產生變化的原因。在實際負荷條件下,通常情況下泄漏量,會當流量和熱源處供水口處的泄漏量進行對比。一般來說泄漏量不斷變化的位置處,熱源入口會不斷的進入水管,而變化速率也會較小,在始終保持流量變化幅度不斷減小的同時,各個泄漏量之間的變化幅度就會增加。因此如果管道各個線路口之間的流量變化幅度大的話,實際的,入口的變化幅度產生變化就不會很大。
3 泄漏量影響因素的實測研究
3.1 實測的對象與目的
結合具體的公式計算的研究過程中,所選取的目的是工廠車間的供水系統結合具體的實測對象,對于泄露量進行測試,在測試過程中主要采用的水溫是以常溫水的方式來進行的。
3.2 實驗的結果和具體的分析
如表1所示的說是顯示中,泄流量進行相應的測試,對于測試的時間采取的是66個小時為主.測試的過程中,需要對于無水箱的進水閥加以關閉,從而才可以保持計算效果的完整性,在經過一定時間的測試之后結合對于補水箱水位的具體過程的觀測,進而計算泄漏量和流水量之間的變化關系。
通過上述表中定壓點壓力約0.2MPa時不同流量下的泄漏量所示的過程中,我們可以發現。如果流量為零的時候,在前三個小時和前兩個小時的時候,泄漏量會不斷的增大,結合所顯示的測試結果,我們可以以此來判斷出,測試之間的間隔越長,整體的泄漏量趨于穩定的狀態.所以結合具體的實例分析,針對相應的數據我們可以明確,管道內所含的流量在不斷的增大時,所產生的泄露量就會不斷的增大。通過上述的理論數據和實際數據的案例驗證,由此我們可以發現,泄漏量的影響因素和水自身的流量因素有所關聯。
4 結語
綜上所述,對于泄漏量的計算可以針對熱網設計中管道中含有的一定的容量分比例進行計算。結合相關的理論研究,通過對于熱網設計之中泄漏時所產生的面積影響因素以及壓力影響因素和流量的影響因素進行相應的研究。在具體的研究過程中都用熱水容量一定的情況下,通常情況中流量增加,泄漏量影響音色變化不大。泄漏面積、流體壓力會對泄漏量產生變化,由此來驗證了本文所探究的關鍵點。同時也結合對于影響因素的實際研究,探究了熱網設計中泄漏量的影響因素,更有助于完善熱網的設計,確保熱電廠安全經濟的運行和生產。
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