接缓冲池与退水池,并将机械隔栅过滤的污物送还给污水回水,实现污水还原。 3.4机房管线方案与要求 (1)换热站设备按照一泵一机的单线串联制进行布置连接。除末端水系统外,1台一级污水泵+1台防阻机+1台二级污水泵+1台换热器构成一条线路。每条线路的相对独立有利于控制、调节与检修。共布置10条线。 (2)两线之间加常闭连通管,以增加系统运行灵活性和安全性。 (3)污水管路阀门采用衬胶闸板阀。污水泵不设置止回阀(逆止阀) (4)一级污水泵选用立式管道污水泵。 (5)缓冲池的最低静止水面(或取水口高程)须高于换热器接管管顶100mm以上。总退水管管底须高于换热器接管管顶。图2单线串联制与常闭连通管 3.5燃气锅炉调峰方案与要求 (1)调峰锅炉采用普通热水锅炉。 (2)锅炉通过板式换热器加热末端水。 (3)锅炉与所有热泵机组并联。并联连通管阀门常闭。 (4)锅炉及其附属设备承压能力按照高区承压能力选型。 (5)需要调峰或热泵故障时,部分热泵机组关闭,而其负责的建筑由锅炉独立供热。 3.6控制调节整体方案与要求 (1)一级污水泵、防阻机进出口(4个)、换热器进出口(4个)、热泵主机进出口(4个)、缓冲池、退水池中介水供回总管、末端供回总管均设置温度和流速测点。 (2)缓冲池和退水池设置水位测点。 (3)监测各用电设备的实时功率。 (4)所有电机采用变频型。 (5)水泵采用变频调节+台数(换热线)控制方案。 (6)热泵主机采用台数+机头调节。 (7)调节依据为中介水和末端水的回水温度。 4.小结 针对一个50万m2的大型污水源热泵工程,介绍了在其污水源条件下,系统的工况设计、流量设计、引退水设计、机房设计、换热器及热泵机组选型、电力增容、机房管线、缓冲池设计等方面的确定方法、措施及要求,供同行参考。