知识点:蓄热器
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蓄热器在热力系统中一般按下图所示布置:
当截止阀B关闭时,锅炉和蓄热器成为串联状态:此时,锅炉产生的蒸汽经过1点→截止阀A→止回阀A→蓄热器饱和水空间→蓄热器饱和汽空间→止回阀C→截止阀C→2点→到用户;此时蓄热器的工作原理是:当用户的负荷减小或锅炉的蒸发量增加时,锅炉的蒸发量就大于用户的消耗量,就会导致1点3点2点的压力P1、P3、P2上升。由于蓄热器内部始终存储的是饱和蒸汽和饱和水,饱和蒸汽和饱和水的温度和压力是一一对应的,当蓄热器内3点的压力上升时,蓄热器内存储的饱和蒸汽和饱和水的温度就随之上升,这样多余的蒸汽就储存在蓄热器里面。当系统用汽负荷增加时,就会导致2点3点1点的压力P2、P3、P1下降,此时蓄热器内存储的饱和蒸汽和饱和水的温度就随之下降,这样蓄热器内多余的蒸汽和由于压力下降饱和水蒸发出来的二次蒸汽就送往用户,缓解了系统压力下降的程度。
当截止阀B打开时,锅炉和蓄热器成为并联状态:当系统负荷平衡时,蒸汽不经过蓄热器直接送到用户,蓄热器不产生作用。当系统负荷大于锅炉的蒸发量时,此时,就会导致2点3点1点的压力P2、P3、P1下降,此时蓄热器内存储的饱和蒸汽和饱和水的温度就随之下降,这样蓄热器内多余的蒸汽和由于压力下降饱和水蒸发出来的二次蒸汽就通过止回阀C→截止阀C→2点→到用户,缓解了系统压力下降的程度。此时,由于止回阀A是关闭的,所以蓄热器饱和水空间的饱和水不能通过止回阀A截止阀A到用户。如果止回阀A关闭不严,在系统压力下降剧烈时可能导致饱和水冲出来,产生水击现象,发生危险。当系统负荷小于锅炉的蒸发量时,此时,就会导致2点3点1点的压力P2、P3、P1上上升,由于蓄热器蒸汽出口的止回阀C只能出,不能进,此时是关闭的,因此导致蓄热器的上部汽空间的压力小于2点1点的压力P2、P1,当这个压力差足以克服经过1点→截止阀A→止回阀A→蓄热器饱和水空间→蓄热器饱和汽空间的阻力时,蒸汽就通过1点→截止阀A→止回阀A进入到蓄热器。其中一部分蒸汽由于压力升高变为饱和水,另外一部分蒸汽进入到蓄热器汽空间,提高了压力和温度,也就把锅炉多余的蒸汽保存了起来。
蓄热器在工作时,止回阀A止回阀C一定要能够正常工作,否则,蓄热器就不能正常工作。如果系统的负荷是不变化的,系统压力就只和锅炉的蒸发量有关系;如果锅炉的蒸发量不变化,那么蓄热器也不会起作用。系统的压力变化越大,蓄热器起的作用越大。蓄热器本身不会生产热能,所以它是要消耗热能的,这就是散热。蓄热器只能减缓系统压力上升或者下降的程度,不能顶替锅炉的作用。由于有散热损失和蓄热器的作用,因此锅炉的运行时间会增加,能源消耗也会增加。
某工程电锅炉和电动冷水机组水蓄冷蓄热机房设计施工图
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制冷技术
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蓄冷系统工作模式分类全量蓄冷工作模式 它是利用非空调时间储存足够的冷量来供给全部的空调负荷, 把用电高峰期的空调负荷全都转移到电网负荷的低谷期。制冷机只管蓄冷不管供冷, 蓄冷罐相当一个完全日调节冷库。它的突出优点是可全量移峰填谷, 削减电网峰期负荷和充填谷期负荷的作用特别显著; 缺点是制冷机容量和蓄冷容量都比较大, 占地多, 投资也高。全量蓄冷工作模式多用于空调时间不长, 空调负荷很大的场所, 如体育馆、大会堂等。
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