Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Глава 4-последний вариант.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
5.5 Mб
Скачать

4.3 .Присоединение систем потреления тепла к тепловым сетям

При присоединении систем потребления тепла к тепловым сетям должны выполняться следующие требования:

1.Присоединение систем потребления тепла следует выполнять с учетом гидравлического режима работы тепловых сетей (пьезометрического графика) и графика изменения температуры наружного воздуха.

2.Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150°С.

3.Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме.

По независимой схеме, предусматривающей установку водоподогревателей, допускается присоединять:

• Системы отопления 12-этажных зданий и выше (или более 36 м);

• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий в открытых системах теплоснабжения при невозможности обеспечения требуемого качества воды.

4. Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:

• непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы. При этом следует учитывать требования обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы;

• через элеватор при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;

• через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре, недостаточном для работы элеватора, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.

5. При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой системы теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать:

а) при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления тепла после ТП, - подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе;

б) при давлении в подающем трубопроводе тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для обеспечения невскипания воды (при расчетной температуре) в верхних точках присоединенных систем потребления тепла - подкачивающие насосы на падающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт;

в) при давлении в подающем трубопроводе тепловой сети перед тепловым пунктом ниже статического давления в системах потребления тепла - подкачивающие насосы на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт и регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта;

г) при статическом давлении в тепловой сети ниже статического давления в системах потребления тепла - регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта, а на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт - обратный клапан;

д) при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта ниже статического давления в системах потребления тепла при различных режимах работы сети (в том числе при максимальном водоразборе из обратного трубопровода в открытых системах водоснабжения) - регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта;

е) при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта, превышающем допускаемое давление для систем потребления тепла, - отсекающий клапан на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта - подкачивающие насосы с предохранительным клапаном;

ж) при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления тепла- отсекающий клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта -предохранительный и обратный клапаны.

6. К одному элеватору присоединяется, как правило, одна система отопления. Допускается присоединять к одному элеватору несколько систем отопления с увязкой гидравлических режимов этих систем.

7 . Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются:

а) на перемычке между подающим и обратным трубопроводами при располагаемом напоре перед узлом смешения, достаточном для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления и тепловых сетей после ЦТП, и при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа выше статического давления в системе отопления;

б) на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подающем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления. В качестве смесительных насосов могут быть использованы подкачивающие воздуха зданий

8.Системы вентиляции и кондиционирования присоединяются к тепловым сетям:

• непосредственно - когда не требуются изменения расчетных параметров теплоносителя;

• через смесительные насосы - при необходимости снижения температуры воды в системах вентиляции и кондиционирования воздуха; для поддержания постоянной температуры воды, поступающей в калориферы второго подогрева систем кондиционирования воздуха, также для обеспечения невскипания воды в верхних точках трубопроводов­ и калориферов систем вентиляции и кондиционирования воздуха, если не установлены подкачивающие насосы для других систем

Места установки смесительных насосов для систем вентиляции выбираются аналогично смесительным насосам для систем отопления.

9.В тепловых пунктах потребителей тепла с зависимым присоединением систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в которых режим теплопотребления не обеспечивается принятым на источнике теплой центральным качественным регулированием отпуска тепла, следует предусматривать корректирующие насосы или регулируемые элеваторы, осуществляющие снижение температуры воды после ЦТП или ИТП в соответствии с графиком температур теплоносителя в этих системах. При этом изменение температуры воды производится автоматически регулятором расхода.

Корректирующие насосы устанавливаются, как правило, на пере­мычке между подающим и обратным трубопроводами после отбора воды из подающего трубопровода и до отбора воды из обратного трубопровода на водоподогреватели или смесительные устройства горячего водоснабжения.

В тепловых пунктах потребителей тепла с независимым присоединением систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для регулирования в соответствии с расчетным графиком температуры воды после водоподогревателей следует предусматривать регулятор подачи тепла на отопление.

Температура теплоносителя для нужд системы отопления при качест­венном регулировании поддерживается водоструйным элеватором или смесительным насосом. Расчетная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах наружных тепловых сетей составляет 150-70°С. В отопительной системе здания параметры теплоносителя принимаются 95-70°С. требуемая температура теплоносителя обеспечивается элеватором , подмешиванием к теплоносителю температурой 150-70 "С подающего трубопровода охлаждающей воды из обратного трубопровода с температурой 70-38 °С в количестве , необходимом для получения в подающем трубопроводе системы отопления теплоносителя нужных параметров.

Элеватор ( главаЗ ) прост , дешев, работает бесшумно , не расходует дополнительной электроэнергии, при наличии избытка располагаемого давления регулирует давление теплоносителя. Минимальная затрата давления теплоносителя для работы элеватора Δр = 0,14МПа при температуре воды в сети 150-170° С , в местной системе 95-70 ° С и потерях давления в местной системе Δр= 0,01 МПа. При понижении температуры теплоносителя в местной системе до 85-65° С минимальная затрата давления , необходимая для работы элеватора , возрастет и достигнет 0,25МПа. При работе местной системы с температурой 105-70°С минимальная затрата давления , необходимая для работы элеватора , составит только 0,075 МПа при параметрах теплоносителя в наружных тепловых сетях 150-70°С .

Необходимая для работы элеватора минимальная затрата давления возрастет при увеличении потерь давления в местной системе сверх Δр = 0,01 МП а .Так „если потери давления в местной системе Δр = 0,03 МПа, то для работы элеватора потребуется минимальная затрата давления , равная 0,42МПа.

Сравнительная большая затрата давления , необходимая для работы элеватора, в определенной степени ограничивает возможности его применения. Кроме того, для точного регулирования температуры элеватор пригоден только при условии поддержания постоянного расхода и давления теплоносителя в системе. Для обеспечения элеваторами ТП требуемой точности регулирования необходимо, чтобы были удовлетворены следующие три условия:

1. Потери давления в местной системе отопления за элеватором должны быть постоянными. Желательно, чтобы в отопительной системе потери при наладке были установлены на уровне Δр=0,01 МПа (1,0 тод. ст.) и периодически проверялись.

2. В элеваторе должен быть обеспечен постоянный расход теплоно­сителя. Это относится как к подающему, так и к подмешивающему трубопроводу. Постоянство расхода теплоносителя в подающем трубопроводе целесообразно поддерживать автоматически действующим регулятором расхода типа РР, устанавливаемым перед каждым элеватором и одновременно в определенной мере регулирующим давление перед элеватором.

3. Диаметр сопла элеватора должен быть рассчитан в соответствии с конкретными параметрами и условиями работы, однако он должен быть не менее 2,5 мм во избежание его засорения и прекращения работы системы отопления.

В последнее время промышленность освоила и выпускает в достаточном ассортименте и количестве бесшумные низконапорные специальные смесительные насосы, которые в отличие от элеваторов обеспечивают высокую надежность и простату автоматизации регулирования температуры воды в системе отопления, мягкое регулирование отпуска тепла с обеспечением экономии расхода сетевой воды.