
- •Источник теплоты. Общая характеристика
- •Общая характеристика паровых и водогрейных котлов
- •Принципиальная схема водогрейной котельной
- •4. Принципиальная схема паровой котельной, отпускающей пар и горячую воду.
- •5. Использование геотермальных вод.
- •6. Гелиоустановка с промежуточным циркуляционным контуром.
- •7. Гелиоустановка с емкостным подогревателем и электронагревателем-дублером
- •8. Схема одноконтурной атомной тэц
- •9. Схема 2-х контурной атомной тэц
- •10. Физический принцип действия атэц.
- •11. Принципиальная схема парокомпрессионной теплонасосной установки
- •12. Схема конденсационной электростанции (кэс)
- •13. Термодинамический цикл тэц
- •14. Типы и общая характеристика теплофикационных турбин
- •15. Схема тэц с турбиной типа пт
- •18. Общая характеристика турбины с противодавлением типа р.
- •19. Схема водоподогревательной установки тэц с турбинами типа т и пт
- •20, Расчет тепловых потоков подогревательной установки тэц (турбина типа Тили пт)
- •21. Коэффициент теплофикации.
- •22. Методика теплового расчета теплофикационного подогревателя
- •23.Совместная работа пиковых котельных и тэц, схема
- •24.График тепловых нагрузок, температур сетевой воды и ее расхода при наличии пиковых котельных
- •25. Гидравлический удар в теплосетях
- •28. Последовательность гидравлической промывки теплосети при сдаче её в эксплуатацию
- •29. Последовательность гидропневматической промывки теплосети при сдаче её в эксплуатацию
- •31.Предварительные испытания теплосети
- •32.Окончательные испытания теплосети.
- •33.Эксплуатационные испытания теплосети
- •34. Производственно-технический отдел предприятия «Теплосеть»
- •39. Служба механизации и транспорта предприятия «Теплосеть»
- •40. Диспетчерская служба предприятия «Теплосеть»
- •41. Сетевые районы предприятия «Теплосеть»
- •42. Схема подогревательной установки тэц с основным и пиковым подогревателем.
- •43. Тепловыделяющий элемент и тепловыделяющая сборка в схеме атэц.
- •44. Схема перевода паровой котельной в режим мини тэц.
- •45. Принцип.Схема когенерационной системы с газопоршневым агрегатом.
- •46. Когенерационные ситемы, примерная схема.
- •47. Наладка систем тс.
- •48.Пассивные способы защиты теплопроводов от наружной коррозии.
- •49. Дренажный способ защиты теплопроводов от коррозии, вызываемый блуждающими токами.
- •51.Протекторный способ защиты теплопроводов от коррозии, вызываемой блуждающими токами
- •52.Основные требования к качеству воды на горячее водоснабжение
- •53.Вакуумная и естественная деаэрация воды на тепловых пунктах потребителей. Схемы
- •54.Силикатная обработка воды на горячее водоснабжение на тепловых пунктах потребителей. Схема
- •55. Обработка воды в доломитовых фильтрах на горячее водоснабжение на тепловых пунктах потребителей.
- •56. Обработка воды в сталестружечных фильтрах для горячего водоснабжения на тепловых пунктах потребителей.
- •57. Магнитная обработка воды для горячего водоснабжения на тепловых пунктах потребителей.
44. Схема перевода паровой котельной в режим мини тэц.
Котельные переводят на комбинированную выработку энергии. Речь идет о паровых котельных. Однако в ряде случаев некоторые параметры пара не соответствуют требуемым. В РОУ уменьшаются параметры пара путем прямого дросселирования с потерями энергии. Началось производство мини турбин от 100кВт до 100 МВт. В турбинах адиабатически уменьшается давление пера с выработкой механической энергии и следовательно производством электрической. Начался перевод котельных а мини-ТЭЦ.
1 – парогенератор
2 – РОУ – рекуперативная охладительная установка
3 – паровая турбина
4 – электродвигатель
5 – потребитель пара
6 – насос
45. Принцип.Схема когенерационной системы с газопоршневым агрегатом.
1-ГПА или ГТУ; 2 – электродвигатель; 3 – вентилятор; 4 – подогреватель 1-ой ступени; который нагревается, охлаждая масло; 5 – подогреватель 2-ой системы, нагревает сетевую воду за счет охлаждения двигателя; 6 – подогреватель 3 ступени, догревает сетевую воду до необходимой температуры.
46. Когенерационные ситемы, примерная схема.
Тенденция развития теплофикационных установок различной мощности на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии, на базе двигателей внутреннего сгорания, рабочим телом являются газ и продукты сгорания газа, а также жидкое топливо. В первом случае используют газотурбинные установки (ГТУ), а во 2 – газопоршневые агрегаты (ГПА).
При сжигании органического топлива вырабатывается электроэнергия.
Отличительной особенностью таких установок являются высокие параметры отводимой теплоты. Если на ТЭЦ и от паровых котельных t от 565 °С, то здесь t рабочего тела 1200 – 1400 °С, а у газопоршневых двигателей 2000 °С. Т.е. это позволяет увеличить t нагрева сетевой воды или пара для пром.предприятий или увеличить параметры для различных технологических процессов (сушки, переработки и т.д.). высокие температуры позволяют успешно нагреть воду 3-ехступенчато. Такая комбинация высокотемпературных технологий двигателя внутреннего сгорания для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии называется КОГЕНЕРАЦИЕЙ (высшая ступень теплофикации), без паровых котлов, а с помощью ГТУ или ГПА.
1-ГПА или ГТУ; 2 – электродвигатель; 3 – вентилятор; 4 – подогреватель 1-ой ступени; который нагревается, охлаждая масло; 5 – подогреватель 2-ой системы, нагревает сетевую воду за счет охлаждения двигателя; 6 – подогреватель 3 ступени, догревает сетевую воду до необходимой температуры.
47. Наладка систем тс.
Задача наладки: обеспечение бесперебойного приготовления тепла при всех режимах нагрузки и установить максимальное соответствие между выработкой тепла и его потреблением. Согласованная загрузка всех звеньев системы теплоснабжения достигается наладкой.
Обслуживающий персонал тепловой станции обязан строго соблюдать заявочные режимы и контролировать параметры теплоносителя, поскольку недогрев сетевой воды приводит к уменьшению температуры в помещении , а возврат сетевой воды сетевой воды с высокими температурами создает перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя.
При наладке режимов теплоснабжения нужно учитывать неодинаковые условия доставки тепла на различные расстояния. В сетях большой протяженности при регулировании режимов потребители вблизи станций начинают получать тепло новых параметров значительно раньше дальних потребителей.
Наладка может производиться после сооружения новых сетей или ремонта действующих, такая наладка называется пусковой. Во время эксплуатации наладка применяется с целью улучшения режимов работы потребления тепла.
Пусковая наладка нужна для обеспечения расчетного распределения теплоносителя в многочисленных ответвлениях сетей и экономической работы теплопотребляющих установок. Если на вводах имеются автоматические регуляторы, задача пусковой наладки сводится к настройке регуляторов расхода на пропуск расчетных расходов воды при расчетном гидравлическом режиме сетей. Если абонентских регуляторов нет, то наладку проводят различными способами: программный ( предусматривает наладку путем последовательного подключения абонентов к сети), по методу сопротивлений ( состоит в настройке на каждом абонентском вводе расчетного сопротивления, соответствующего расчетному режиму эксплуатации).
По результатам наладки составляют режимные карты, в которых указываются максимальные значения тепловой нагрузки, параметров теплоносителя, рекомендуемые перепады давлений и температур, коэффициенты смешения и номера элеваторов и другие данные, установленные испытаниями. Эти карты являются руководящим документом для эксплуатационщиков.