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文檔簡介
1、為了利用與回收自然界以及現(xiàn)代工業(yè)中產生的大量低品位熱能,我國研發(fā)了一系列的供水溫度均位于30~60℃之間的低溫水供暖末端裝置。相對于常規(guī)的散熱器,低溫水供暖末端裝置具有“低水溫、小溫差、大流量”的運行特點以及較高的設備成本。為保證低溫水末端裝置的高效運行,在充分利用低溫熱能的同時達到最大的經濟效果,就必須找到與其適宜的低溫供熱系統(tǒng)。
本文首先根據低溫水供暖末端裝置對供水溫度、水質以及熱源穩(wěn)定性的要求,分析了低溫供熱系統(tǒng)各組成要
2、素的可能形式,包括熱源的組合形式、低溫水供暖末端與管網的連接方式以及低溫水供暖末端之間的連接方式?;谝陨戏治?提出了三種有效的低溫供熱系統(tǒng),并給出了低溫供熱系統(tǒng)的設計原則。
其次,采用數學分析的方法,以管網年計算費用最小為原則,計算了低溫供熱系統(tǒng)的管網經濟比摩阻,并比較了由經濟比摩阻確定的實際管徑和比摩阻與由傳統(tǒng)推薦比摩阻值查得的實際管徑和比摩阻。
然后,針對不同的低溫熱水供暖末端裝置,以整個系統(tǒng)年計算費用最小為原
3、則,對三種低溫供熱系統(tǒng)的設計工況進行了優(yōu)化,得到了各系統(tǒng)的最佳供水溫度和供回水溫差。采用額外投資回收期法,以供回水溫度為95℃/70℃的燃煤鍋爐供熱系統(tǒng)為比較基準,分析了各低溫供熱系統(tǒng)的適用范圍,包括低溫直供式系統(tǒng)和鍋爐提升式系統(tǒng)的低溫熱源最低供水溫度與最大輸送距離,以及采用熱泵提升式系統(tǒng)時需滿足的最小煤電價格比。
最后,采用能量分析和(火用)分析的方法,建立了整個低溫供熱系統(tǒng)的灰箱分析模型,進而對不同的低溫供熱系統(tǒng)的用能效率
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