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集中供熱網(wǎng)的可行性分析-資料下載頁

2025-07-24 17:59本頁面

【導(dǎo)讀】集中供熱與傳統(tǒng)的分散供熱相比,具有減少環(huán)境污染、節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn)。此,在我國獲得了廣泛的應(yīng)用。集中供熱網(wǎng)作為連接所有用戶和熱源的橋梁,擔(dān)負(fù)著輸送和。分配熱量的任務(wù)。集中供熱管網(wǎng)的投資非??捎^,由于許多熱網(wǎng)輻射半徑很大,其動力消耗。也占有很大的比重,因此對它的研究具有非常重要的意義。了多熱源環(huán)形網(wǎng)的供熱格局。但由于運(yùn)行管理水平相對較低,對多熱源的協(xié)調(diào)運(yùn)行缺乏了解,狀管網(wǎng),枝狀運(yùn)行"的模式,沒有充分發(fā)揮系統(tǒng)的能力。目前國內(nèi)已有少數(shù)地方采用了環(huán)狀。研究顯得更為迫切。不同于模擬問題,可及性分析是指在給定的用戶流量的情況下,分析管。網(wǎng)能否達(dá)到該流量分布,以及應(yīng)該如何達(dá)到。何配置和調(diào)節(jié),才能達(dá)到最優(yōu)運(yùn)行工況,從而滿足各用戶的要求,而且運(yùn)行泵耗最小。本文首次提出了可及性分析的概念。管、回水干管以及熱源與用戶三個部分。和高度,由此就可確定各節(jié)點(diǎn)的壓力和高度。若Δpi≥Δpin(Δpin為用

  

【正文】 算法最優(yōu)結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行局部微調(diào),最終得到用戶最小剩余壓頭可以達(dá)到 ,目標(biāo)值大于 0,因此系統(tǒng)是可及的。剩余壓頭最小的用戶為 V。對應(yīng)參數(shù)如下: 環(huán)編號 水力匯交點(diǎn)位置 流量分配比 閥門所在支路 對應(yīng)支路的流量 閥門阻力 Sv 1 B 0 AB 0 +∞ 2 M 1 MN 0 +∞ 對應(yīng)該工況熱源 2 循環(huán)水泵的揚(yáng)程需達(dá)到 41m,因此原有的循環(huán)水泵完全可以滿足要求。 若將干管上閥門全部打開,環(huán)狀運(yùn)行,則其中的兩個 匯交點(diǎn)為 E, L,剩余壓頭最小的用戶仍為 V,其值為 ,目標(biāo)值小于 0,系統(tǒng)是不可及的。 由上可見,單純考察系統(tǒng)的水力工況,不能簡單是判定環(huán)狀運(yùn)行和枝狀運(yùn)行孰優(yōu)孰劣,而應(yīng)針對特定的系統(tǒng)進(jìn)行深入的分析。分析表明,在環(huán)上干管的合理位置裝配和調(diào)節(jié)閥門有利于系統(tǒng)工況的改善。以上述兩個工況為例,若采用國內(nèi)現(xiàn)在通常采用的將環(huán)上閥門全部打開的方式運(yùn)行,系統(tǒng)是不可及的,可是通過進(jìn)行可及性分析,在 AB和 MN 支路上安裝閥門并將其全關(guān)后系統(tǒng)卻是可及的。如果熱源循環(huán)泵采用變速泵,則為滿足同樣的用戶、熱源流量要求,進(jìn)行可 及性分析后主循環(huán)泵的揚(yáng)程可以下調(diào) +=,節(jié)能效果也是非常顯著的。 其實這是在直觀上也是可以解釋的。如圖 3 閥門全開時,大環(huán)的匯交點(diǎn)在 L,用戶 V 處在一個較長的分支上,是最不利用戶。當(dāng) MN 上裝閥且關(guān)斷時,熱源 1 下面的分支通過的流量變小,因此該分支上各節(jié)點(diǎn)的壓力都上升,由這段環(huán)上引出的用戶 V 的壓力也隨之上升,因此 V 的資用壓頭變大。當(dāng)然,在這同時熱源 1 上面的分支各點(diǎn)的壓力將會因管段流量的增大而減小,與之相連的各用戶的資用壓頭將減小。但由于全開時這些用戶的剩余壓頭很大,即使因 MN 切斷而使 得資用壓頭減小,仍比用戶 V 的資用壓頭大,實際上 AB 管段上閥門的關(guān)斷對提高這些用戶的資用壓頭也是有益的。這樣,從整個系統(tǒng)而言,雖然用戶資用壓頭有升有降,但網(wǎng)上最不利用戶的工況卻大大改善了。在環(huán)上裝閥實際上就通過控制環(huán)上各管段的流量、流向從而使各用戶在額定流量下的資用壓頭趨于均勻,從而達(dá)到改善工況的目的。 6 結(jié)語 隨著多熱源環(huán)形網(wǎng)在國內(nèi)集中供熱領(lǐng)域的不斷發(fā)展,必須建立相應(yīng)的理論分析方法。本文通過引入可及性分析的要領(lǐng)以及遺傳算法中其中的應(yīng)用,為網(wǎng)絡(luò)水力況的分析提供了一個有力的工具,為集中供熱網(wǎng)的設(shè)計、改 造及運(yùn)行調(diào)節(jié)奠定了必要的基礎(chǔ)。 當(dāng)然,本文只是對集中供熱系統(tǒng)可及性分析的初步研究,由于實際系統(tǒng)是形形色色的,對于多泵系統(tǒng)以及采用變頻泵調(diào)節(jié)方式的系統(tǒng)必須進(jìn)一步結(jié)合經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析,可及性的研究必須進(jìn)一步深入和完善。對于空調(diào)水系統(tǒng),隨著大型系統(tǒng)的不斷涌現(xiàn),系統(tǒng)復(fù)雜程度的提高以及 VWV 的應(yīng)用。也需要探討可及性分析在這些系統(tǒng)中的應(yīng)用;對于空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng),隨著環(huán)形風(fēng)道以及 VAV 的應(yīng)用,系統(tǒng)的工況也更加復(fù)雜,將可及性分析 方法應(yīng)用其中,對于系統(tǒng)的設(shè)計與運(yùn)行分析,對于確定合理的控制方案都會收到較好的效果。 7 參 考文獻(xiàn) 1 陳兆祥,蔡啟林,線性規(guī)劃法在熱網(wǎng)初調(diào)方案中的應(yīng)用,清華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 1989, 29( s2)。 2 倪安林,李榕,許群和,給水管網(wǎng)幾種常用平差方法的定量比較,給水排水, 1989,( 6): 1721。 3 Holland J H. Adaption in Naturaland Artificial Systems. University of Michigan Press. 1975. 4 陳國良,遺傳算法及其應(yīng)用,北京:人民郵電出版社, 1996。 5 Goldberg D E. Geic Algorithmsin Search, Optimization and Machine Leaning. Reading, MA: AddisonWesely, 1989.
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