第12章 冷热源的水、蒸汽系统.ppt
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1、2023/1/30,1,第12章 冷热源的水、蒸汽系统,2023/1/30,2,12.1 热水锅炉的水系统,热水锅炉通常在建筑中用作采暖、空调、热水供应或其他用热的热源散热器集中供暖系统宜按75/50 连续供暖进行设计,且供水温度不宜大于85,供回水温差不宜小于20 热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35-45,不应大于60;供回水温差不宜大于10,且不宜小于5;空调:供水温度50-60,12.1.1 概述,2023/1/30,3,12.1 热水锅炉的水系统,12.1.2 热水锅炉房水系统图,2023/1/30,4,12.1 热水锅炉的水系统,防止因水泵突然停止运行产生事故的措施(1)热水锅炉
2、直接引入自来水。(2)设由内燃机驱动的备用循环水泵。(3)设备用电源。,12.1.2 热水锅炉房水系统图,2023/1/30,5,12.1 热水锅炉的水系统,补给水泵与水箱补给水泵流量与系统可能的失水量有关。系统愈大,失水量愈大。补给水泵扬程比补水点压力高3050kPa。补给水箱容积约为补给水泵运行3060min的水量。,12.1.2 热水锅炉房水系统图,2023/1/30,6,12.2 蒸汽锅炉的水系统,蒸汽锅炉房内的汽水系统由蒸汽系统、给水系统和排污系统组成,12.2.1 蒸汽系统,2023/1/30,7,12.2 蒸汽锅炉的水系统,12.2.2 给水系统,凝结水泵:把凝结水(或与软化水)
3、输送到除氧水箱(经除氧器)。有1台泵备用,2023/1/30,8,12.2 蒸汽锅炉的水系统,12.2.2 给水系统,给水泵:把除氧水箱的水输送到锅炉省煤器。有1台泵备用。,2023/1/30,9,12.2 蒸汽锅炉的水系统,12.2.3 排污系统,排污分为连续排污和定期排污,2023/1/30,10,12.2 蒸汽锅炉的水系统,12.2.3 排污系统,连续排污:从锅筒水面附近排污,又称表面排污,2023/1/30,11,12.2 蒸汽锅炉的水系统,12.2.3 排污系统,定期排污:从锅炉水循环回路底部排污,2023/1/30,12,12.2 蒸汽锅炉的水系统,上锅筒的连续排污管排出的 热水有
4、可利用的热能,通常可引到排污膨胀器,将压力降到0.12-0.2MPa,形成二次蒸汽,可用于热力除氧或用于加热生活热水,二次蒸汽量可按下式计算:,2023/1/30,13,12.2 蒸汽锅炉的水系统,排污膨胀器容积:,2023/1/30,14,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.1 概述,2023/1/30,15,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.2 负荷侧和冷源侧均为定流量的冷冻水系统,当只有一台冷水机组时,根据给水温度调节冷量。,2023/1/30,16,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.2 负荷侧和冷源侧均为定流量的冷冻水系统,当有多台冷
5、水机组时,根据负荷调节运行台数,当负荷减少相当于1台冷水机组冷量时,关闭1台机组及相应的水泵。,2023/1/30,17,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.3负荷侧变流量,冷源侧定流量的冷冻水系统,单级泵系统的调节(1)根据分集水器间压差调节旁通流量,维持冷源侧定流量。,2023/1/30,18,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.3负荷侧变流量,冷源侧定流量的冷冻水系统,单级泵系统的调节(2)各机组调节冷量,保持冷冻水给水温度恒定。,2023/1/30,19,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.3负荷侧变流量,冷源侧定流量的冷冻水系统,单级泵
6、系统的调节(3)控制冷水机组及相应水泵运行台数。控制方法有:回水温度控制;压缩机电机电流值控制;实测系统冷负荷控制。,2023/1/30,20,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.3负荷侧变流量,冷源侧定流量的冷冻水系统,双级泵系统的调节。(1)二次泵根据供水管末端压差控制。(2)冷水机组台数控制同单级泵控制。,2023/1/30,21,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.4 负荷侧和冷源侧均为变流量的冷冻水系统,系统与定流量系统相似,但水泵均为变速泵,2023/1/30,22,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.4 负荷侧和冷源侧均为变流量的冷
7、冻水系统,系统特点(1)水泵均为变速泵,台数机组数不一定相等。(2)水泵流量与台数控制与冷水机组停开控制分开。,2023/1/30,23,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.4 负荷侧和冷源侧均为变流量的冷冻水系统,系统调节(1)水泵的流量与台数根据供回水管末端压差进行控制。,2023/1/30,24,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.4 负荷侧和冷源侧均为变流量的冷冻水系统,系统调节(2)当冷水机组流量低于允许最小流量时,旁通管上电动阀调节旁通流量。,2023/1/30,25,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,12.3.4 负荷侧和冷源侧均为变流量的
8、冷冻水系统,系统调节(3)冷水机组根据冷冻水给水温度进行调节,冷水机组运行台数根据负荷或压缩机电机电流值进行调节。,2023/1/30,26,12.3 蒸气压缩式冷水机组的冷冻水系统,上述所有的水系统中还应设有:(1)补水、泄水和放气等阀门或构件;(2)水泵前设压力表,分水器和集水器上设压力表、温度计;(3)对于既供冷又供热的系统,为防止水在传热表面结垢,必须设防垢措施,如采用软化水作热媒(设软化水装置或管路上设水处理装置),2023/1/30,27,12.4 溴化锂吸收式机组的冷热媒系统,电动调节阀根据冷冻出水水温控制蒸汽量,进行能量调节,12.4.1 蒸汽型溴化锂吸收式制冷机的冷热媒系统,
9、2023/1/30,28,12.4 溴化锂吸收式机组的冷热媒系统,供热、供冷交替型直燃机的冷热水系统,12.4.2 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的冷热水系统,2023/1/30,29,12.4 溴化锂吸收式机组的冷热媒系统,冷、热水泵分别设置的直燃机冷热水系统,12.4.2 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的冷热水系统,2023/1/30,30,12.5 热泵机组的冷热水机组,12.5.1 热泵与辅助热源联合运行模式分析,运行模式(1)热泵与辅助热源均单独运行运行模式(2)辅助热源补充热泵供热量不足,2023/1/30,31,12.5 热泵机组的冷热水机组,12.5.2 热泵与辅助热源并联连接的冷
10、热水系统,按模式(1)运行热泵与辅助热源均单独运行,2023/1/30,32,12.5 热泵机组的冷热水机组,12.5.3 热泵与辅助热源串联连接的冷热水系统,风冷热泵与辅助热源串联连接的冷热水系统,2023/1/30,33,12.5 热泵机组的冷热水机组,12.5.3 热泵与辅助热源串联连接的冷热水系统,水-水热泵与辅助热源串联连接的冷热水系统:(1)制热运行时:开启阀V1和V4,关闭阀V2和V3;(2)制冷运行时:开启阀V2和V3,关闭阀V1和V4;(3)热泵热负荷不足时,可以锅炉单独供热或联合供热,2023/1/30,34,12.6 热泵机组的低位热源水系统,12.6.1 地表水热源水系
11、统,2023/1/30,35,12.6 热泵机组的低位热源水系统,12.6.1 地表水热源水系统,2023/1/30,36,12.6 热泵机组的低位热源水系统,12.6.2 地下水热源水系统,地下水开采系统:大口井和管井;直接系统和间接系统应用地下水作低位热源时注意的问题(1)切实做好地下水回灌。(2)应用深层地下水时,应考虑水提升到地面所耗功率导致热泵实际性能系统的下降。,2023/1/30,37,12.6 热泵机组的低位热源水系统,12.6.3 土壤热源水系统,土壤热源的利用是通过土壤/水热交换器传递给二次循环水,再利用二次循环循环水传递给热泵机组。,2023/1/30,38,12.6 热
12、泵机组的低位热源水系统,12.6.3 土壤热源水系统,2023/1/30,39,12.6 热泵机组的低位热源水系统,12.6.3 土壤热源水系统,2023/1/30,40,12.7地热水供热系统,12.7.1地热水间接采暖系统,2023/1/30,41,12.7 地热水供热系统,12.7.2 地热水直接采暖系统,2023/1/30,42,12.8 蓄冷水系统,12.8.1 蓄冷的基本概念,1.蓄冷技术:利用某些工程材料(介质)具有蓄冷特性,并加以合理利用的技术,蓄冷技术最适宜的应用对象是间歇使用、冷负荷较大且相对集中的用户。2.蓄冷系统:蓄冷设备、制冷设备、连接管路、控制设备以及有关的辅助设备
13、等,是一种具有蓄冷能力的冷热源系统,2023/1/30,43,12.8蓄冷水系统,12.8.1 蓄冷的基本概念,3、蓄冷分类1)按蓄冷介质不同分为:水蓄冷、冰蓄冷(液化潜热335kJ/kg)、共晶盐蓄冷2)按系统蓄冷策略分为:全量蓄冷(全负荷蓄冷)和部分蓄冷(部分负荷蓄冷),2023/1/30,44,12.8蓄冷水系统,12.8.1 蓄冷的基本概念,(1)全量蓄冷(全负荷蓄冷策略)全量蓄冷是将蓄冷时间与空调时间完全错开,将建筑物设计周期在用电高峰时段的冷负荷全部转移到用电低谷时段。,2023/1/30,45,12.8蓄冷水系统,12.8.1 蓄冷的基本概念,(1)全量蓄冷(全负荷蓄冷策略):在
14、这种运行策略下,建筑物的冷负荷全部靠融冰来供给,能够最大限度地起到削峰填谷的作用,节省了运行电费,但由于需要配置较大容量的制冷机和蓄冷设备,初投资较大,一般不宜采用。,2023/1/30,46,12.8蓄冷水系统,12.8.1 蓄冷的基本概念,(1)全量蓄冷(全负荷蓄冷策略)该运行策略仅适用于白天供冷时间较短的场所或峰谷电差价很大的地区。,2023/1/30,47,12.8蓄冷水系统,12.8.1 蓄冷的基本概念,(2)部分蓄冷 部分蓄冷策略是按建筑物设计周期所需要的冷量部分由蓄冷装置供给,部分由制冷机供给。,2023/1/30,48,12.8蓄冷水系统,12.8.1 蓄冷的基本概念,(2)部
15、分蓄冷 一般情况下,部分负荷蓄冷比全部负荷蓄冷时,制冷机的利用率高,蓄冷设备容量小,是一种更经济有效的负荷管理模式,2023/1/30,49,12.8 蓄冷水系统,12.8.2 水蓄冷设备和水蓄冷系统,1水蓄冷特点水蓄冷空调系统优点:以水作为蓄冷介质,无需其它蓄冷介质,节省蓄冷介质费用和能耗;可以使用常规的制冷机组,设备的选择性和可用性范围广,运行时性能系数高,能耗低;可以在不增加制冷机组容量条件下达到增加供冷容量的目的,适用于常规空调系统的扩容和改造;,2023/1/30,50,12.8 蓄冷水系统,12.8.2 水蓄冷设备和水蓄冷系统,1水蓄冷特点水蓄冷空调系统优点:可以利用消防水池、原有
16、的蓄水设施或建筑物地下基础梁空间等作为蓄冷水槽来降低初投资;技术要求低,维修方便,无需特殊的技术培训;可以实现蓄冷和蓄热双重用途。,2023/1/30,51,12.8 蓄冷水系统,12.8.2 水蓄冷设备和水蓄冷系统,1水蓄冷特点水蓄冷空调系统的缺点:水蓄冷只利用显热,其蓄冷密度低,在同样蓄冷量条件下,需要大量的水,使用时受到空间条件的限制;由于一般使用开启式蓄水槽,水和空气接触容易产生菌藻,管路也容易生锈,增加水处理费用;蓄冷槽内不同温度的水容易混合,影响了蓄冷效果。,2023/1/30,52,12.8 蓄冷水系统,12.8.2 水蓄冷设备和水蓄冷系统,1水蓄冷特点水蓄冷空调系统的缺点:水蓄
17、冷只利用显热,其蓄冷密度低,在同样蓄冷量条件下,需要大量的水,使用时受到空间条件的限制;由于一般使用开启式蓄水槽,水和空气接触容易产生菌藻,管路也容易生锈,增加水处理费用;蓄冷槽内不同温度的水容易混合,影响了蓄冷效果。,2023/1/30,53,12.8 蓄冷水系统,12.8.2 水蓄冷设备和水蓄冷系统,迷宫式蓄冷水槽示意图,2023/1/30,54,12.8 蓄冷水系统,12.8.2 水蓄冷设备和水蓄冷系统,温度自然分层式蓄冷水槽:原理:水的密度和水的温度密切相关,在约为4时,水的密度最大,分层式水蓄冷系统就是根据不同水温会使密度大的水自然聚集在蓄水槽的下部,2023/1/30,55,12.
18、8 蓄冷水系统,2023/1/30,56,12.8 蓄冷水系统,在大型自然分层式水蓄冷空调系统中,通常采用蓄冷槽组,即以垂直的间隔方式将一个大的蓄水槽分成多个相互串通的小槽,2023/1/30,57,12.8 蓄冷水系统,12.8.2 水蓄冷设备和水蓄冷系统,隔膜式蓄冷水槽:原理:隔膜式水蓄冷系统是在蓄水槽中加一层隔膜,将蓄水槽中的温水和冷水隔开。隔膜可垂直放置也可水平放置,这样相应构成了垂直隔膜式水蓄冷空调系统和水平隔膜式水蓄冷空调系统,2023/1/30,58,12.8 蓄冷水系统,12.8.2 水蓄冷设备和水蓄冷系统,水蓄冷系统的冷冻水系统:充冷运行:TSb点RVPILCa点TS释冷运行
19、:TSa点PZ用户b点TS,2023/1/30,59,12.8 蓄冷水系统,12.8.3 冰蓄冷装置,12.8.3.1 管外结冰式冰蓄冷装置 管外结冰式冰蓄冷装置的结构形式是在盛满水的水箱内置冷却管族,管族内通入温度低于0的冷媒,使管外的水结冰。根据融冰方式可分为:,2023/1/30,60,12.8 蓄冷水系统,12.8.3 冰蓄冷装置,12.8.3.1 管外结冰式冰蓄冷装置,内融冰式冰蓄冷装置示意图,2023/1/30,61,12.8 蓄冷水系统,12.8.3 冰蓄冷装置,12.8.3.2 封装冰 封装冰装置是把水密封在塑料容器内,并将这些容器放在密闭的金属罐内或开式储槽内,充冷式,把低温
20、的冷媒通过金属罐或储槽,使密封容器内的水结冰。按封装容器的形状分为:冰球、金属芯冰球和冰板等,2023/1/30,62,12.8 蓄冷水系统,12.8.3 冰蓄冷装置,冰球:每立方米充冷量为:48kWh金属芯冰球:每立方米充冷量为:47kWh冰板:每立方米充冷量为:69kWh,2023/1/30,63,12.8 蓄冷水系统,12.8.3 冰蓄冷装置,冰球式,2023/1/30,64,12.8 蓄冷水系统,12.8.3 冰蓄冷装置,12.8.3.3 动态冰蓄冷装置动态冰蓄冷装置分为:冰片式和冰晶式,2023/1/30,65,12.8 蓄冷水系统,12.8.3 冰蓄冷装置,制冷机组将蓄冷介质(8%
21、的乙二醇水溶液)冷却到冰结点温度以下,形成非常细小的均匀的冰晶;直径100m的冰晶和乙二醇水溶液在一起,形成泥浆状的液冰,也被称为冰泥,储槽内含冰率为50%,2023/1/30,66,12.8 蓄冷水系统,12.8.4 冰蓄冷的冷媒系统,制冰机与冰蓄冷装置串联的冷媒系统P1、P2、P3水泵;V1、V2阀门;V3电动三通阀;LC冷水机组;IS冰蓄冷装置;HE板式换热器;ET膨胀水箱,2023/1/30,67,12.8 蓄冷水系统,12.8.4 冰蓄冷的冷媒系统,运行模式:,充冷:P1LCLSV2P1制冷机直接供冷:P1点b点cP2HEV1P1冰蓄冷装置供冷:P1LCIS 点a点c P2HEV1P
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