
- •1. Три способа теплоснабжения – децентрализованное, централизованное теплоснабжение и теплофикация.
- •2. Теплофикация и централизованное теплоснабжение.
- •3. Теплофикация – высшая форма теплоснабжения.
- •4. Развитие теплофикации в Беларуси.
- •5. Система теплоснабжения г. Минска.
- •6. Направление совершенствования систем теплоснабжения в рб.
- •7. Схема гв с металлической колонкой на твердом топливе.
- •8.Схема гв одноквартирного жилого дома, совмещенная с системой отопления.
- •9.Система автономного горячего водоснабжения от парового котла
- •10.Схема трубопроводов горячего водоснабжения с верхней разводкой и циркуляцией
- •11.Схема трубопроводов горячего водоснабжения с нижней разводкой и циркуляцией
- •12. Естественная циркуляция и циркуляция с насосным побуждением
- •13. Разновидность стояков в системах горячего водоснабжения
- •14. Запорно-регулирующая арматура
- •15. Оборудование систем горячего водоснабжения
- •16. Учет расхода горячей воды в системах горячего водоснабжения
- •17. Расчет расходов горячей воды
- •18.Порядок гидравлического расчета подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения.
- •19. Требуемый напор в закрытых системах горячего водоснабжения.
- •20. Требуемый напор в открытых системах горячего водоснабжения.
- •25. Гидравлический расчет циркуляции в системах горячего водоснабжения:
- •29. Сезонные и круглогодовые тепловые нагрузки
- •30. Определение тепловых нагрузок для жилых районов городов и населенных пунктов (на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение)
- •31. Определение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение для жилых районов городов и населенных пунктов
- •Определение удельных расходов тепла на отопление и вентиляцию в отопительный период
- •Определение годовой тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
- •Определение годовой тепловой нагрузки на горячее водоснабжение
- •35. Определение тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию для отдельных зданий и сооружений.
- •36. Определение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение (гвс) отдельного здания или сооружения:
- •37. Определение вероятности действия р санитарно-технических приборов в системе горячего водоснабжения
- •Определение вероятности использования приборов в системе горячего водоснабжения
- •39.Суточный график потребления горячей воды в системе горячего водоснабжения. Коэффициент часовой и суточный неравномерности потребления горячей воды
- •40. Интегральный график расхода тепла на горячее водоснабжение
- •О пределение вместимости аккумуляторов тепла по интегральному графику расхода тепла
- •Годовые графики потребления тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
- •Годовые графики по продолжительности тепловой нагрузки
- •45.Водные и паровые системы теплоснабжения. Преимущества и недостатки.
- •46. Схемы присоединения систем отопления в водяных системах теплоснабжения (зависимые и независимые).
- •47. Присоединение систем горячего водоснабжения с нижним баком-аккумулятором в закрытой системе теплоснабжения
- •49. Параллельная схема присоединения систем отопления и горячего водоснабжения абонентов в закрытой системе теплоснабжения.
- •50. Связанное и несвязанное регулирование подачи тепла в системы отопления и гв. Примеры.
- •51. Двухступенчатая смешанная схема присоединения систем отопления и гв абонентов в закрытой системе теплоснабжения.
- •52. Двухступенчатая последовательная схема присоединения систем отопления и гв абонентов в закрытой системе теплоснабжения.
- •53. Схема присоединения абонентов со и сгв с аккумуляторам внизу в открытой системе теплоснабжения.
- •54. Схема Присоединения абонентов (отопление и гв) с аккумулятором вверху в открытой системе.
- •55. Схема присоединения абонентских систем (отопление и гв) в однотрубной системе.
- •56. Схема однотрубной транзитной и двухтрубной распределительной тепловой сети в тепловом районе по открытой схеме.
- •57. Преимущества и недостатки открытых и закрытых систем.
- •58. Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения в паровых системах теплоснабжения
- •Открытая схема сбора и возврата конденсата
- •60.Закрытая схема сбора и возврата конденсата.
- •61. Центральное групповое и индивидуальное регулирование. Виды центрального регулирования.
- •62.Общее уравнение регулирования
- •63. Уравнение характеристики теплообменного аппарата
- •64. Определение теплопроизводительности водоподогревателя при нерасчётных условиях
- •65. Определение теплопроизводительности системы отопления при нерасчетных условиях
- •66. Центральное качественное регулирование. График.
- •67. Центральное количественное регулирование. График
- •68. Центральное качественно-количественное регулирование.
- •69. График расходов тепла, температуры и расходов сетевой воды при регулировании отопительной нагрузки
- •70. График расходов тепла, температуры и расходов сетевой воды при регулировании вентиляционной нагрузки.
45.Водные и паровые системы теплоснабжения. Преимущества и недостатки.
Водяные системы. Сущ. закр. и откр. В зав-ти от хар. и вида тепловых нагрузок, от испол. тепла, от хар. квартал. застройки района имеет место ИТП и ЦТП.
Паровые системы. Возможны только на предприятиях, где пар как теплоноситель испол. для технич. целей. В этом случае возможно испол. на отопление и вентиляцию.
Для теплоснабжения использ-ся два вида теплоносителя: вода и пар. Для обеспеч-я коммун - быт. нагрузки использ. гор. вода. Для технологич. нужд испол. паровая система, более сложна в конструкции и управлении. Выбор теплоносителя исходит из технико - экономического обоснования.
Преимущ. воды по сравнению с паром: 1.Возможно транспортировать теплоноситель на большее расстояние без сущ. потерь. Падение воды 1С на 1 км. 2.Возможно осущ. централ. качественного и количественного регулирования, т.е. изменение темп. или расход воды в зависимости от t окр.среды. 3.Сохранение всего конденсата у источника тепла. 4.Схемы присоединения сис-м потреб сглаживать. проще, чем паровых систем. 5.Повышенная аккумулирующая спос-ть вод. сис-м позволяет неравномерн. графика теплопотреблений.
Преимущества пара по сравнению с водой: 1.Более широкое испол. пара в сочетании с разными нагрузками (Технолог. потр. конденсат м. испол. для нагрева). 2.Хорошее распределение пара по разветвлен. паровой сети потреблен. позволяет обеспечив. нужды при недостатке хор. гидравлич. 3.Незначит. гидростатическое давление особенно важно при значит. перепаде высот местности. 4.Для транспорта пара не требуются затраты электроэнергии. Его транспорт осущ. за счёт перепада давлений. 5.Простота обнаружения аварий. Температура воды в ТС принимается по графику от 120-70 до 150-70.Повыш. темп. требует повышен. давления в тр. Повыш. параметров теплоносит. уменьшает его расход. Q=GcΔt.Если увеличится перепад в 2 раза (170-70),то расход сетевой воды сократится в 2 раза. Гидравлическое сопротивление уменьшится в 4 раза.
46. Схемы присоединения систем отопления в водяных системах теплоснабжения (зависимые и независимые).
а-е) зависимые схемы. ж) независимая схема. Система а) применяется в случ., если tсет.воды.≤105С. В основном С.О. пром. предприятия. б) с элеваторным смесителем. Служит для понижения tв подаваемой из тепловой сети в сис-му отопления мах. 95С, обр 70С. Низкое КПД. в)Имеется эл. с регулируемым соплом. Мало применяется в следств. небольшого диапазона регулирования. г)со смесительным насосом. малошумный, потребл. мало энергии. В некоторых случаях на с.н. ставится на элеватор перемычку. д)Насос на под. трубопр. В случае малых р. на под. теплосети, тупиковые участки теплосети. е)Прим. для низкого р. в обрат. тр.с.о. ж)Обеспечивает постоянный расход. Р.О. изменяет расход сети через теплообменник, корректирует темпер. воздуха в контролируемом помещении.
47. Присоединение систем горячего водоснабжения с нижним баком-аккумулятором в закрытой системе теплоснабжения
Аккумулятор работает в автоматическом режиме (зарядка - разрядка). В схеме диаметр участка 1-Н, Н-П, П-2 подбирается так, чтобы при среднечасовом расходе в СГВ потери давления на этих участках были бы равны давлению, развиваемому насосом. Тогда р2=р1.
Допустим, уменьшим водоразбор, скорость воды на контрольном участке 1-Н-П-2 уменьшается и уменьшаются потери р на этом участке; т.е. р2>р1, излишки воды будут попадать в аккумулятор сверху (зарядка). При увеличении водоразбора скорость на контрольном участке возрастет, возрастут и потери р, т.е. р2<р1, в аккумулятор снизу будет поступать холодная вода (разрядка).
В городах с жилищно-коммунальным хозяйством, отдельной нагрузки на ТП на ГВС и отопление не существует. Устанавливают схемы одновременного подключения установок отопления и ГВС. Таких схем существует 4:
Предвключенная
Параллельнаяя
Двухступенчатая смешанная
Двухступенчатая последовательная
48. Предвключенная схема присоединения систем отопления и горячего водоснабжения абонентов в закрытой системе теплоснабжения.
Подогреватель подключает перед системой отопления. В систему отопления поступает частично охлажденная вода в подогревателе СГВ.
Схему можно применять при сравнительно небольшой нагрузке на ГВС, т.е. Qh,max/Qo≤0,1. Метод связанного регулирования отопления и ГВС используется здесь. Его суть: регулятор РТ и РР работают зависимо друг от друга. При уменьшении водоразбора в СГВ клапан РТ прикрывается, одновременно открывается клапан РР с тем, чтобы расход воды перед системой отопления был постоянный. Температура больше (перетоп). Теплота будет аккумулироваться ограждающими конструкциями, мебелью, оборудованием.
В часы увеличения водоразбора клапан РТ открывается и в подогреватель поступает больший расход воды, РР перекрывается, но в систему отопления будет поступать с меньшей температурой (недотоп). Воздуху будет отдаваться теплота от людей, мебели и др.
В этом суть связанного регулирования.
Обратные клапаны предотвращают поступление циркуляционной воды в водопровод и холодной воды в циркуляционную систему.