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保德小区蒸汽热水采暖换热站安装

发布时间:2014-4-21

保德蒸汽汽水换热站原理:电厂为一次线,小区为二次线,热源(电厂)热网(一二次线管网)热用户(居民楼和单位)连接处为热力站。   
  设备有:板式换热器,循环泵,一二次线除污器,补水泵,水箱,计量表,控制阀门等。  
  就是换热的地方把有热电场产生的 高温 蒸汽 传输到各个居民小区里 将蒸汽 的热量传送到小区 管网中个人理解就像一个变压器一样把高温蒸汽转换成七八十度的水再供暖。  


无人值守换热站——保德蒸汽热水换热站自动控制系统

保德小区蒸汽热水采暖换热站主要功能特点:
气候补偿:主控器根据室外环境温度实时调节一次侧阀门开度控制二次测出口(或入口)温度,达到节能目的。补偿的温度曲线增加时间轴更能节省资源。
循环泵控制:用变频器调节循环泵,主控器可根据供水压力,供回水压差自动调节变频器的输出频率,控制曲线增加时间轴,更能节省能源。带有多台循环泵自动换泵启停控制功能。
补水泵控制:可用变频恒压补水或启停泵定压补水。
监控参数:一次测热量,流量,温度,压力,阀门开度与工作状态,二次测热量,流量,温度,压力;以及补水回路参数。
主控设备西门子PLCS7-200
PLCS7-200系列PLC具有强大的功能,使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。而且PLCS7-200系列具有极高的性能和价格比。
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到复杂的自动化控制。应用领域广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域。在无人值守换热站自动控制系统中选用S7-200PLC作为控制主机合适,理想的。
HMI人机界面MT8100
MT8100支持透过以太网组网,并且是多机多屏的组网方式,每一台MT8100皆可以访问256台其他地址的HMI,每一台MT8100皆可以读取以太网上不同HMI上的数据。MT8100甚至也可以控制连接在其他HMI上的PLC,提供多功能的数据传递,MT8100甚至可以控制连接在其他HMI上的PLC,提供多功能的数据传递,档案复制,数据备份与分析组件,让使用者可以监控,读取所有数据,可以储存远程HMI与远程PLC上的数据到USB,CF卡,甚至PC上,并将这些数据导入EXCEL做进一步的分析。
我公司用MT8100开发的界面美观,直接,操作简单可靠。
西门子变频器M430
该变频器是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW到250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联技术,具有高度的可靠性与灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵转换,手动或自动切换,旁路功能,断带及缺水检测,节能运行方式等。

1 蒸汽热水换热站投运过程中易出现的故障 
  1.1 蒸汽管道内的汽水冲击 
  蒸汽管道初送汽时,蒸汽与管壁换热生成部分凝结水,凝结水随蒸汽前行过程中遇阻使凝结水产生波动而形成冲击。只要及时将凝结水排出,冲击将很快减小或形不成冲击。因此,初送汽时要认真制订送汽规程,严格控制管道温升速度,及时排放凝结水,杜绝水击产生。在送汽过程中,若凝结水疏水阀因堵塞或其他原因排不出凝结水,应立即停止送汽,待处理完后再送。在送汽过程中听到水击声时,也应停止送汽或迅速加大泄水,待水击声消除、凝结水排泄完毕后继续送汽。切勿在听到水击声后关闭泄水阀,以免造成系统损坏。 
  1.2 减压阀的损坏 
  减压阀带有旁路,在投运时应将旁路阀打开,使减压阀前后得到充分预热,否则易造成减压阀前后温差过大,损坏减压阀。待投运正常后,再关闭旁路阀。换热器通蒸汽时切记要首先预热管道,通汽不能过快,待充分预热后再逐步加大蒸汽流量。 
  1.3 疏水器的堵塞 
  一般布置两组或三组换热器凝结水疏水器并加装一旁路,疏水器前后及旁路有阀门控制。初投运时将疏水器前后阀门关闭,旁路阀门打开,让凝结水走旁路,待凝结水温度达到一定程度时再将疏水器投运。这样初投运时冲出的脏物可通过旁路排走,防止疏水器堵塞。但有些换热器的凝结水疏水器没有安装旁路管。初投运时水垢等脏物易使疏水器堵塞,造成凝水通过量减少,使换热器换热量下降,此种情况下应及时清理疏水器,并且在运行过程中定期清理。 

  2 保德蒸汽热水换热站运行过程中易出现的故障 
  2.1 换热器换热量不足换热器换热量不足 
  一般主要由下列因素造成:选型过小、汽量不足、凝水排放不畅、水路堵塞、换热器内空气未排出、换热器内结垢严重等,结垢清洗时其中清洗剂的选择尤为关键,对于一些进口的板式换热器壁薄的特质,传统的酸性清洗剂加缓蚀剂的方法可能会造成设备的腐蚀,严重时甚至会造成腐蚀渗漏,这也成为部分厂家对于清洗望而却步的一大原因。可选用对设备无腐蚀的清洗剂,如着福世泰克清洗剂,对人体皮肤尚能直接接触,对设备的腐蚀问题更是几乎忽略不计。 
  2.1.1 选型过小 
  在循环水流程及加热蒸汽流程均无问题的情况下,进汽压力较高时才能达到换热量要求,且凝结水排放温度高;汽压一旦降低,则无法保证换热量,这种情况一般是因为散热器选型过小造成的。选型过小,凝结水排放温度高,造成热量浪费。且汽压低时无法保证正常供热,应及时更换或增加换热器。 
  2.1.2 汽量不足 
  表现为换热器进汽压力较低时换热量得不到保障。应检查减压阀调整是否正确。若减压阀前压力较低,减压阀不能启动,应将减压阀旁路阀打开。若主汽阀前压力过低,应检查外汽网和汽源,只要蒸汽压力得到解决,换热量也就能保证了。 
  2.1.3 凝水排放不畅 
  若是由于疏水器堵塞造成,只要清理疏水器就能得到及时解决。另外,凝水管道设计过小,也会造成凝水排放不畅,给换热量的调节造成困难。此种情况下要加大凝水管道尺寸才能解决。 
  2.1.4 水路堵塞 
  特征:换热器出水与进水温差大,进水与出水压差大,且凝结水温度高,换热量不足。水路堵塞造成换热器水循环流量减少,且换热系数降低。处理办法:一是进行反冲洗,二是拆开换热器清理。造成换热器水路堵塞的原因是外管网特别是新建管网杂质多且除污器除污能力太差所致。应及时改造除污器,提高其除污性能,并定期排放除污器内污物。另外,要加强新建管网的施工管理,安装过程中一定要清理干净管道内异物,新建管网应冲洗干净后再并网进行。 
  2.1.5 汽路堵塞 
  特征:进、出水温差小,凝结水温度低(几乎与进水温度一致),但蒸汽压力并不低。处理方法:首先检查疏水器是否堵塞,疏水管道疏水量是否达到要求;其次检查蒸汽过滤器及进汽阀。蒸汽管道若没设过滤器则应考虑换热器汽路堵塞的可能性。换热器汽路堵塞与否与蒸汽管道施工完毕管道清洗质量的好坏有关。换热器汽路堵塞严重时应拆开换热器清理。 
  2.1.6 换热器内空气未排出 
  只要注意初投运时排出换热器内空气,并在运行中检查排气就能避免这种情况发生。 
  2.1.7 换热器内结垢严重 
  换热器结垢的原因是循环水水质差。预防办法一是要控制循环水的水质;二是要合理控制量调节与质调节的范围;三是要努力减少管网失水量。换热器结垢造成出水温度低,凝结水排放温度高,换热器效率大大降低。处理办法:一是拆开换热器清理,二是对换热器进行清洗,清洗时同样要选用对换热器无腐蚀的清洗剂,福世泰克清洗剂安全、高效、无腐蚀的特性,可以把沉积物有效分解,并直接清洗到设备的原有金属面;同时,产品中的烙合复合物可以在金属表层形成预膜层,既可以保护金属材质免遭介质腐蚀,又可以延缓水垢的二次生成。 
  2.2 循环水流量不足 
  如果供暖用户不断增加,而水泵仍是原来的水泵,就会使系统循环水流量不足,应更换循环泵或增加循环泵运行台数。循环水流量不足表现为供水、回水温差过大。主要应检查泵内是否积气或堵塞,叶轮是否磨损或是否有其他毛病影响水泵性能。应检查循环泵进、出口阀门,循环泵旁路泄压管止回阀及除污器等。除污器堵塞(除污器前后压差过大)将造成循环泵进口压力过低,甚至抽空,影响循环水流量。若除污器清理干净后,泵进口管仍抽空时,一般是除污器设计过流量不足造成的,应改造除污器,加大其过流量。 
  2.3 换热器内水击 
  换热器内水击一般是由于换热器内凝结水水位过高造成的。一般通过加大凝结水排放量就可以解决。也可暂停蒸汽,将凝结水排出后再通入蒸汽。 
  2.4 换热器泄漏 
  换热器泄漏分外漏和内漏两种。外漏易发现,根据外漏原因采取相应对策处理即可。若是换热器内漏,一般换热器内有水击声,且凝结水水量大增,停汽后凝水排放不止,此种情况应拆开换热器修理。 

  3 突发情况 
  3.1 突然停电 
  主要措施是及时关闭蒸汽阀门,不让蒸汽流动加热。若汽阀关闭不严,应关闭凝水阀,防止汽侧流动加热。并关闭换热器进水、出水阀门,防止汽化水击产生。然后再进一步采取其他措施,解决汽阀不严问题。 
  3.2 循环泵突然停运 
循环泵突然停运应及时启动备用循环泵。若未准备好,应先停蒸汽,待备用泵正常投运后,再投汽运行。突然停运的循环泵未查明原因不能马上启动,以免造成设备损坏。在多台循环泵组合运行中,其中一台突然停运,不易被发现。因此,要标好压力波动范围,勤巡视、勤检查,随时注意系统压力、温度波动情况。设置高低水压报警有利于安全运行。 
  3.3 管网突然失压 
  供热管网突然失压,应先关闭汽阀,同时停下循环水泵。一边派人查外网,一边用供回水包分路试压方法确定跑水支路,然后将其他支路投运,再查找跑水点并及时处理。换热站发生故障后,首先要仔细观察,通过分析判断找出发生故障的原因,确有把握后,再采取排除故障的措施,要反复考虑各方面的影响因素,从中找出关键所在,不要过早做出似是而非的结论,以免造成人力、物力和时间的浪费。 

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