
- •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.
49. Параллельная схема присоединения систем отопления и горячего водоснабжения абонентов в закрытой системе теплоснабжения.
В параллельной схеме часть сетевой воды идет на ГВ (в теплообменник), часть на отопление, т.е. потоки сетевой воды разделены параллельно.
Регулирование отопления и ГВС не связаны, т.е. РТ поддерживает t горячей воды на заданном уровне, изменяя расход сетевой воды через подогреватель. РО также изменяет расход сетевой воды через отопительный теплообменник, поддерживая tвнутр воздуха в контрольном помещении.
Схема характеризуется повышенным расходом сетевой воды = мах расходу воздуха на ГВС и отопления при температурах наружного воздуха в точке излома графика центрального качественного регулирования.
Применяется схема при больших нагрузках на ГВС Qmax/Qo≥1,2
50. Связанное и несвязанное регулирование подачи тепла в системы отопления и гв. Примеры.
1)Несвязанное регулирование в двухступенчатой смешанной схеме:
.
Регулирование ГВ и С.О. не связано, т.к.
РТ поддерживает tг
, изменяя расход горячей воды через т/о.
А независимо от этого РР поддерживает
перепад давления перед С.О. и соответственно
расход.
2) связанное регулирование в двухступенчатой последовательной схеме:
В
схеме в использован эффект связанного
регулирования, при к-м в часы min
водоразбора в СГВ, в СО поступает вода
с более высокой t
и теплота аккумулируется в ограждениях
и оборудовании. В часы мах водоразбора
в СГВ, в СО поступает вода с меньшейt,
чем требуется по графику. А саккумулированное
тепло в помещении дополнительно
передается воздуху. Этот эффект выражается
в значительной экономии тепла.
2
)
Открытая схема (связанное и несвязанное
регулирование):
Регулятор расхода РР1 и РТ осуществляет несвязанное регулирование. При переводе РР (переключении) в положение 2 осуществляется связанное регулирование.
При этом в часы максимального водоразбора в СО может поступать расход, меньше требуемого. Чтоб не допустить разрегулировки, ставят циркуляционный насос на перемычке у элеватора, который подмешивает обратную воду в СО.
Расход сетевой воды на абонентском вводе несколько уменьшается при связанном регулировании (когда РР1 переместим в положение РР2).
РР2 поддерживает на вводе расход, равный отопительному.
51. Двухступенчатая смешанная схема присоединения систем отопления и гв абонентов в закрытой системе теплоснабжения.
Здесь используется теплота обратной воды после С.О. для предварительного нагрева воды на ГВ.
Характерная особенность – используется теплота обратной воды после С. О. и подогревателя. Подогреватель 1-й ступени выполняет роль т/о-утилизатора теплоты обратной воды.
Тепловой
процесс: водопроводная вода поступает
в водоподогреватель 1-й ступени, где
частично нагревается до
теплом
воды после С.О. Во 2-м подогревателе –
до tг
теплом воды из подающего тр-да .
Регулирование ГВ и С.О. не связано, т.к.
РТ поддерживает tг
, изменяя расход горячей воды через т/о.
А независимо от этого РР поддерживает
перепад давления перед С.О. и соответственно
расход.
Температура возвращающейся в обратный трубопровод ниже на 5-7 ͦC, по сравнению с параллельной схемой. Минус: больше капиталовложения и сложность схемы.
Применяют
при:
Понижение, возвращающейся обратно на ТЭЦ воды, влияет на повышение экономических показателей ТЭЦ, т.к. для нагрева сетевой воды с меньшей начальной температурой требуется отработанный пар более низкого потенциала.