- •1. Структура энергетического комплекса.
- •2. Виды и структура энергоснабжения промышленного предприятия.
- •Источники систем энергоснабжения предприятий
- •Требования, предъявляемые к системам энергоснабжения
- •1. Цикл паросиловой установки – цикл Ренкина
- •2.Теплофикационный цикл тэц
- •3. Цикл газотурбинной установки
- •4.Парогазовые установки
- •Теплоэнергетическое оборудование: котельные установки
- •2. Назначение и классификация котельных агрегатов
- •3. Основные элементы котельного агрегата
- •Теплофикационное оборудование: теплообменные аппараты. Общие сведения, виды и классификация
- •2. Конструкции теплообменных аппаратов
- •Нагнетательные машины электрических станций: виды и классификация
- •Основные энергетические насосы тэс
- •1. Введение в теплофикацию
- •2. Оценка эффективности теплофикации
- •Источники тепловой энергии
- •Тепловые схемы источников теплоты
- •Классификация систем теплоснабжения
- •Потребители тепловой энергии
- •Производственно-технологическое потребление. Коммунально-бытовое потребление.
- •1. Расчетные тепловые нагрузки
- •2. Годовые расходы теплоты
- •Тепловые пункты
- •Тепловые сети
- •1.Хладоснабжение: потребители искусственного холода на промпредприятиях
- •2. Способы производства искусственного холода
- •3.Рабочие вещества холодильных машин и установок
- •Хладоснабжение: классификация систем хладоснабжения. Основные схемы хладоснабжения технологических цехов
- •Основные схемы хладоснабжения технологических цехов
- •2. Достоинства и недостатки систем холодоснабжения
- •Системы водоснабжения промышленных предприятий: виды водопотребления
- •Суточные графики водопотребления
- •3. Типы водопроводных сетей
- •4. Схемы систем водоснабжения промпредприятий
- •Топливоснабжение промышленных предприятий: мазутные хозяйства тэц и котельных, назначение
- •Назначение, состав и схемы систем газоснабжения
Тепловые сети
Тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения теплоты (горячей воды или пара, реже горячих газов) от источника (котельной или ТЭЦ) к потребителям [ ].
Тепловые сети – сооружения самые дорогие, металлоемкие и трудозатратные среди инженерных коммуникаций городов, поэтому они должны выполняться так, чтобы могли служить не менее 50 лет, не требуя частых ремонтов и перекладок и не снижая своих эксплуатационных качеств в этот срок.
Трассы тепловых сетей не могут быть сделаны произвольно, они выполняются в соответствии с указаниями СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 и строго регламентированы []. Трасса теплопроводов выбирается с учетом рельефа местности, имеющихся и намечаемых к строительству надземных и подземных сооружений, данных о характеристике грунтов, высоте стояния грунтовых вод, глубине промерзания грунтов. Магистральные теплотрассы обычно прокладывают в районах наиболее плотной тепловой нагрузки, длина их должна быть по возможности минимальной.
Схемы тепловых сетей зависят в первую очередь от наличия, мощности и размещения теплоисточников, вида теплоносителя и превалирующего теплового потребления, принятой схемы системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) и ряда других факторов (наличие водоисточников, транспортных коммуникаций, основных градостроительных решений).
По принципу работы схемы тепловых сетей подразделяют на районные (или изолированные) и общие (или единые).
Изолированные сети привязаны к одному источнику теплоты и обслуживают конкретный изолированный район, промышленный центр или город в целом. Недостатком этих сетей является низкая маневренность при присоединении тепловых потребителей, невозможность резервирования от отдельных теплоисточников.
Для крупных промышленных районов и городов разработаны и построены единые тепловые схемы трубопроводов, которые не привязаны к конкретному источнику теплоты, они позволяют организовать параллельную работу многих источников на общую, обезличенную сеть. Это создает возможность резервирования источников теплоты, рационального использования имеющихся тепловых мощностей, позволяет маневрировать сооружением теплоисточников и развитием сети, предотвращать развитие аварий.
Современные способы прокладки и возведения тепловых сетей классифицируются следующим образом:
Бесканальная прокладка тепловых сетей в грунте. (Для тепловых сетей условным диаметром Dу≤400 мм следует предусматривать преимущественно бесканальную прокладку).
Совмещенная многотрубная прокладка теплопроводов в общей траншее совместно с другими коммуникациями.
Прокладка тепловых сетей в подземных непроходимых каналах – раздельно или совмещено с другими коммуникациями.
Совмещенная прокладка теплопроводов в подземных проходимых коллекторах и технических подпольях зданий.
Надземная – воздушная прокладка теплопроводов.
Рис. Структурная схема тепловой сети
К – котельная; П – П – образный компенсатор; Зд – задвижки; ТК1…ТК4 – тепловые камеры; HI…Н6 – надписи на схеме: 1 – номер участка; 2 – диаметр трубопровода, мм; 3 – длина участка, м; 4 – расход воды, м3/ч; С1…С5 – теплопотребляющие здания и сооружения.
К трубам тепловых сетей предъявляются следующие основные требования:
высокая механическая прочность и герметичность, необходимые для безаварийной работы при заданных давлениях и температурах;
постоянство механических свойств и низкий коэффициент линейного удлинения для снижения термических напряжений при переменных тепловых режимах эксплуатации;
антикоррозионная стойкость;
высокие теплоизолирующие свойства стенок трубы для сохранения теплоты и температуры теплоносителя;
возможность и простота хранения, транспортировки, монтажа и герметичных соединений, приборного контроля элементов теплосети;
невысокая стоимость и доступность на рынке.
