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    壁掛爐在輸氣管道工程中的應用

    2016-02-16 11:36:44張巧玲古劍飛王海波
    天然氣與石油 2016年5期
    關鍵詞:壁掛爐燃氣鍋爐光面

    張巧玲 古劍飛 王海波 周 丁 李 明

    1.中國石油集團工程設計有限責任公司西南分公司, 四川 成都 610041;2.中國核動力研究設計院, 四川 成都 610200

    壁掛爐在輸氣管道工程中的應用

    張巧玲1古劍飛1王海波1周 丁1李 明2

    1.中國石油集團工程設計有限責任公司西南分公司, 四川 成都 610041;2.中國核動力研究設計院, 四川 成都 610200

    輸氣管道工程供熱系統(tǒng)中采用常規(guī)燃氣鍋爐作為熱源,需建設室外熱力管網(wǎng)及敷設管溝等。為避免建設室外熱力管網(wǎng)及敷設管溝,供熱系統(tǒng)采用單元獨立式壁掛式燃氣熱水爐(簡稱壁掛爐)來滿足供暖及生活熱水需要,不僅減少了施工安裝工程量,同時降低了供熱系統(tǒng)維護運行等費用。通過實例詳細闡述了單元獨立式供熱系統(tǒng)設計中需注意的事項,并提出解決措施,為壁掛爐在輸氣管道工程供熱系統(tǒng)中的應用提供了參考。

    供熱系統(tǒng);壁掛爐;光面(排管)散熱器

    0 前言

    目前,石油天然氣領域中以天然氣為燃料的供熱熱源形式有[1]:集中式燃氣鍋爐、分散式燃氣鍋爐、單元獨立式壁掛式燃氣熱水爐(簡稱壁掛爐)。

    集中式燃氣鍋爐供熱面積大,出水溫度高,需根據(jù)供熱面積及供熱區(qū)域設置熱力站及室外熱力管網(wǎng)[2]。

    分散式燃氣鍋爐分低溫和高溫燃氣鍋爐。分散式低溫燃氣鍋爐,出水溫度低,適用于小范圍供熱面積,供熱系統(tǒng)中不設置熱力站,采用一次熱網(wǎng)直供方式為用戶供熱[2];對于分散式高溫燃氣鍋爐,可在鍋爐房內(nèi)設置換熱機組或設置熱力站,采用間接方式為用戶供熱。

    臨汾—長治輸氣管道工程地處濕陷性黃土地區(qū),以往采用常規(guī)燃氣鍋爐作為供熱系統(tǒng)熱源,需建設室外熱力管道(含生活熱水、供暖熱水),室外埋地供熱管道敷設在建筑物和構筑物防護距離內(nèi),需置于檢漏管溝中[9]。為避免安裝集中供熱鍋爐房及敷設室外管道,選用壁掛爐作為熱源。

    1 供熱系統(tǒng)的設計

    1.1 熱源方案

    0.2~0.3 MPa中壓燃氣經(jīng)調(diào)壓箱調(diào)壓至2 kPa后進入壁掛爐,未經(jīng)處理的新鮮水在循環(huán)補水中不斷受熱,鈣、鎂離子濃度越來越高,逐漸轉化為堅硬的碳酸鈣等水垢附著在管壁及設備換熱面上,阻礙熱交換,因而水質(zhì)控制尤為重要。在供暖回水及新鮮水入口安裝電子水處理[11-12],保證進入壁掛爐的水質(zhì)滿足要求,此外電子水處理設備體積小,安裝簡單方便。壁掛爐供熱流程見圖1。

    圖1 壁掛爐供熱流程

    1.2 供暖設計流量

    依據(jù)《供熱工程》[13],供暖設計流量應按下式計算:

    (1)

    式中:G為供暖設計流量,t/h;Q為設計熱負荷,kW;c為水的比熱容,kJ/(kg·℃);t1為供水溫度,℃;t2為回水溫度,℃。

    河津接收站綜合值班室供暖系統(tǒng)設計供水溫度85 ℃,回水溫度60 ℃,供暖設計熱負荷58kW,根據(jù)式(1),計算出供暖系統(tǒng)設計供回水流量2.03t/h。

    1.3 生活熱水設計小時耗熱量

    河津接收站宿舍及衛(wèi)生間生活熱水設計小時熱水量800L/h,則:

    Qh=1.163qrh(tr-tl)ρr[14]

    (2)

    式中:Qh為設計小時耗熱量,W;qrh為設計小時熱水量,L/h;ρr為熱水密度,kg/L;tr為設計熱水溫度,℃;tl為設計冷水溫度,℃;1.163為單位轉換系數(shù)。

    生活熱水加熱溫差55 ℃,(冷水4 ℃[14],熱水60 ℃),經(jīng)計算生活熱水設計小時耗熱量52kW,選用2臺額定功率36kW的壁掛爐滿足要求。

    1.4 水力計算

    設計供熱系統(tǒng),為使系統(tǒng)中各管段的水流量符合設計要求,以保證流進各散熱器的水流量符合要求,需進行管路的水力計算。根據(jù)式(1)計算得供回水設計流量2.03t/h,查《實用供熱空調(diào)設計手冊》[15]中供暖系統(tǒng)管段阻力損失管徑計算表,依據(jù)插值法計算不同管徑條件下的流速及比摩阻值見表1。

    表1 供暖系統(tǒng)在不同管徑條件下的管段阻力計算表

    水流量/(t·h-1)管徑/mm流速/(m·s-1)比摩阻/(Pa·m-1)2033205817242034004494020350027334

    供熱系統(tǒng)設計最不利循環(huán)環(huán)路的平均比摩阻控制在60~120Pa/m[15]內(nèi),設計選用供回水管徑為DN40,壁掛爐為閉式循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)置循環(huán)泵揚程5m,經(jīng)計算供暖系統(tǒng)最大阻力損失22kPa,壁掛爐內(nèi)置循環(huán)泵揚程滿足要求。

    2 供暖系統(tǒng)安裝

    2.1 供暖系統(tǒng)安裝形式

    臨汾—長治輸氣管道工程河津接收站綜合值班室內(nèi)供暖系統(tǒng)主要采用同程上供上回方式。吊頂內(nèi)供暖管道均采用30mm厚復合硅酸鹽管殼保溫。為避免散熱器凍裂,在兩道外門之間的門斗內(nèi),不設置散熱器[16];辦公室、會議室等大開間房間,散熱器管道布置采用水平串聯(lián)式[17-18]減少立管總數(shù),必須使用立管時,布置在墻角處,采用裝修裝飾手段[19],散熱器布置在外墻窗臺下。

    以往控制室供暖一般采用空氣調(diào)節(jié)加電暖氣方式。山西地處北方干燥地區(qū),值班人員工作環(huán)境舒適度低,采用對濕度、溫度有嚴格要求的恒溫恒濕空調(diào),則增加建設投資,從節(jié)約能源方面考慮,設置水暖??刂剖也捎脽崴┡瘯r,為避免發(fā)生供暖水泄漏,控制室內(nèi)需定期檢修、維護及更換的閥門管件等安裝在相鄰房間內(nèi),控制室內(nèi)供暖管道焊接,末端采用悶頭焊接封堵[20]。普通銅鋁復合散熱器存在供暖水泄漏的安全隱患,為解決上述問題,選用光面(排管)散熱器,光面(排管)散熱器是由無縫鋼管或焊接鋼管焊接而成的工業(yè)用供暖散熱器,根據(jù)熱媒不同,分為熱水和蒸汽兩種類型。

    光面(排管)散熱器在不同室溫下,不同管徑多排安裝時每米管長的散熱量[15]見表2,表2熱媒為95~70 ℃熱水,而控制室熱媒為85~60 ℃熱水,需進行換算。根據(jù)控制室供暖熱負荷、供暖設計參數(shù)、光面(排管)散熱器單位長度散熱量,設計采用規(guī)格為D108-2.5-5光面(排管)散熱器[18],供回水管連接形式為異側連接,在計算工程量長度時,每組光面排管之間的連接管長度不能計入光面排管制作安裝工程量。

    表2 不同管徑光面管(排管)散熱器散熱量

    室內(nèi)溫度/℃不同管徑下散熱量/(W·m-1)D73×35mmD89×40mmD108×40mmD133×40mm5192227273337818622126732610180215256314121742092503081416919824429715169198238291161631922332851815718622127320151174209262231401631982442534157192233

    2.2 壁掛爐安裝

    壁掛爐在啟動及火焰燃燒過程中會產(chǎn)生噪音,從使用安全的角度考慮,壁掛爐對設置位置有嚴格要求,需具備良好的通風環(huán)境,且應將排煙管引至室外[21],為此綜合值班室設置單獨供熱間,室內(nèi)冬季設計溫度不低于5 ℃,燃料氣入口處,設置手動快速切斷閥及自動緊急切斷閥,室內(nèi)考慮正常通風和事故通風,事故通風風量按12次/h[16]計算,并設置可燃氣體報警與防爆鋼制軸流風機聯(lián)鎖。

    3 結論

    輸氣管道工程中,以往采用常規(guī)燃氣熱水鍋爐作為供熱系統(tǒng)熱源,需建設室外熱力管網(wǎng)及敷設管溝。在保證供暖及生活熱水需求下,選用壁掛爐作為供熱系統(tǒng)熱源,不需建設鍋爐房、換熱器及室外管道等,壁掛爐體積小,現(xiàn)場安裝簡單方便,工程量少,能縮短工期,節(jié)約建設及后期維護費用等。

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    10.3969/j.issn.1006-5539.2016.05.019

    2016-02-01

    中國石油天然氣集團公司重點工程資助項目(S 2013-14 E)

    張巧玲(1982-),女,河北石家莊人,工程師,碩士,現(xiàn)主要從事熱工及暖通專業(yè)設計工作。

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