城市给水系统能耗分析与节能技术研究
城市给水系统能耗分析与节能技术研究【摘要】:城市给水处理厂是城市供水系统的核心部分,是关系到城市生存和发展重要的基础设施。在这个系统的运行过程中,能量消耗大是它重要的特征,如何找出
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TU991.3
【目录】:
- 中文摘要4-6
- 英文摘要6-14
- 1 绪论14-26
- 1.1 我国城市供水发展的现状和主要问题14-17
- 1.1.1 城市供水发展现状14
- 1.1.2 城市供水水质有待进一步提高14-15
- 1.1.3 我国城市供水漏损控制有待提高15-16
- 1.1.4 供水企业经营成本太高16-17
- 1.2 我国能源及城市供水系统能耗概况17-19
- 1.3 国内外研究现状19-25
- 1.3.1 泵站的能耗分析与优化19-21
- 1.3.2 给水处理厂能耗的审计与管理21-22
- 1.3.3 给水处理过程中能耗的分析22-24
- 1.3.4 节能研究存在的问题和主要发展趋势24-25
- 1.4 课题的来源、研究目的和意义25-26
- 1.4.1 课题的来源和研究目的25
- 1.4.2 研究内容25-26
- 2 城市给水处理厂典型工艺能源利用现状调查26-38
- 2.1 城市给水处理厂能耗的现状调查26-34
- 2.1.1 所调查的各处理厂概况26-31
- 2.1.2 各水厂耗能情况分析31-34
- 2.2 给水处理厂典型工艺的耗能水平分析对比34-37
- 2.2.1 混合34-35
- 2.2.2 絮凝35
- 2.2.3 沉淀和澄清35-36
- 2.2.4 过滤36-37
- 2.2.5 净水构筑物的系统考虑37
- 2.3 小结37-38
- 3 给水处理厂节能的热力学原理与方法38-46
- 3.1 基本概念38-39
- 3.1.1 系统与环境38
- 3.1.2 平衡状态38
- 3.1.3 状态参数38-39
- 3.1.4 功和热量39
- 3.1.5 可逆过程39
- 3.2 热力学第一定律与能量衡算式39-40
- 3.3 热力学第二定律和(火用)40-41
- 3.3.1 热力学第二定律的表述及孤立系统熵增原理40-41
- 3.3.2 (火用)的定义41
- 3.4 能量(火用)的计算41-43
- 3.4.1 环境与物系的基准状态41
- 3.4.2 各种形式能量的(火用)41-43
- 3.5 (火用)损失和(火用)衡算方程式43-44
- 3.6 (火用)效率和(火用)损系数44
- 3.7 小结44-46
- 4 絮凝池能耗分析与应用研究46-64
- 4.1 絮凝工艺概述46-47
- 4.2 絮凝动力学研究47-49
- 4.2.1 速度梯度理论47-48
- 4.2.2 微涡旋理论48-49
- 4.3 对絮凝理论的分析49-50
- 4.4 高效絮凝池的特征及实现50-57
- 4.4.1 絮凝池G值合理分布动力模式及其应用50-54
- 4.4.2 能量在絮凝池中的分布54
- 4.4.3 絮凝池微涡旋特征用于控制紊流能耗54-56
- 4.4.4 絮凝池能耗的(火用)分析模型56-57
- 4.5 工程应用研究57-63
- 4.5.1 工程背景及工艺改造57-58
- 4.5.2 改造后的小孔眼网格反应池关键工艺参数58-60
- 4.5.3 改造前穿孔旋流反应池的工艺参数60
- 4.5.4 改造前后流速梯度及能量的(火用)分析60-62
- 4.5.5 水厂改造前后效果比较分析62-63
- 4.6 小结63-64
- 5 过滤过程的能耗与能效研究64-80
- 5.1 过滤过程的能耗分析64-65
- 5.2 过滤过程中过滤水头损失、出水浊度与过滤周期的关系65-68
- 5.2.1 过滤水头损失的计算65-67
- 5.2.2 过滤澄清基本方程式与滤池出水浊度表达式67-68
- 5.2.3 过滤过程最大水头损失和合理过滤周期的确定68
- 5.3 过滤过程的能量描述及其最优运行条件68-70
- 5.3.1 过滤过程的能量描述68
- 5.3.2 滤池最优运行条件68-70
- 5.4 滤池气水反冲洗机理及其数学描述70-71
- 5.4.1 水反冲洗机理简述70
- 5.4.2 考虑剪切作用的气、水反冲洗速度梯度70-71
- 5.5 滤池反冲洗过程的能量描述71-73
- 5.5.1 滤池反冲洗的(火用)分析模型71-72
- 5.5.2 滤池反冲洗能量分析的步骤72-73
- 5.6 过滤和反冲洗(火用)分析模型的应用研究73-79
- 5.6.1 过滤方程式中若干参数的确定73-74
- 5.6.2 过滤过程的(火用)分析74-75
- 5.6.3 滤池的优化75-77
- 5.6.4 反冲洗过程的(火用)分析77-79
- 5.7 小结79-80
- 6 取水泵站能耗分析与应用研究80-96
- 6.1 水泵水力特性方程及其参数计算80-82
- 6.1.1 工频泵特性方程80
- 6.1.2 调速水泵特性方程80-81
- 6.1.3 并联泵站水力特性公式81
- 6.1.4 Q-N方程81-82
- 6.1.5 Q-η方程82
- 6.2 目前取水泵站传统设计方法存在的问题82-83
- 6.3 优化设计方案83-85
- 6.4 取水泵站的(火用)分析模型及能量分析步骤85-86
- 6.5 已建取水泵站的节能技术改造和运行方式调整86-89
- 6.5.1 水泵优化组合86
- 6.5.2 切削叶轮86-87
- 6.5.3 采用变频调速技术87-89
- 6.6 工程实例89-94
- 6.6.1 能耗分析89-91
- 6.6.2 优化设计91
- 6.6.3 节能改造措施及节能效果评价91-94
- 6.7 小结94-96
- 7 城市送水泵站的能耗分析与应用研究96-116
- 7.1 城市送水泵站存在的问题96
- 7.2 城市送水泵站能量的(火用)分析模型96-97
- 7.3 送水泵站中水泵的优化组合运行方案97-102
- 7.3.1 用水量变化系数与泵站能耗的关系98-101
- 7.3.2 供水泵房设计优化选型101-102
- 7.4 水泵调速运行方式研究102-108
- 7.4.1 水泵调速运行102-104
- 7.4.2 水泵调速的合理配置台数104-105
- 7.4.3 多台水泵并联运行中调速泵最大调速范围的确定105-106
- 7.4.4 水泵调速运行时的工况变化106-108
- 7.5 四川省遂宁市第二自来水厂供水泵站节能技术改造108-114
- 7.5.1 第二水厂改造前能量分析108-109
- 7.5.2 第二水厂改造后的能量分析109-112
- 7.5.3 结果分析112
- 7.5.4 第二水厂改造后调速运行的能耗分析112-114
- 7.6 小结114-116
- 8 城市给水处理厂全厂能耗分析与应用研究116-128
- 8.1 给水处理厂全厂的能量分析模型及步骤116-119
- 8.1.1 给水处理厂能量(火用)分析模型116-117
- 8.1.2 计算式117-119
- 8.2 能耗的主要评价指标119-120
- 8.2.1 比能耗119
- 8.2.2 利用率119-120
- 8.3 城市给水处理厂全厂能量平衡分析与应用研究120-127
- 8.3.1 给水处理厂简介120-122
- 8.3.2 水厂中各单元过程的(火用)平衡分析122-124
- 8.3.3 该水厂的能量平衡表124-126
- 8.3.4 水厂的能流图126
- 8.3.5 结果分析126-127
- 8.4 小结127-128
- 9 结论及建议128-130
- 9.1 结论128-129
- 9.2 建议129-130
- 致谢130-132
- 参考文献132-136
- 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录136-138
- 独创性声明138
- 学位论文版权使用授权书138
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