
- •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.
53.Вакуумная и естественная деаэрация воды на тепловых пунктах потребителей. Схемы
В
акуумная
деаэрация проводится по данной схеме.
Необходимый вакуум в деаэраторе
создается отсосом выпара с помощью
эжектора. В расходном баке выпар
удаляется из сырой воды естественным
путем. Отстоявшаяся вода из расходного
бака засасывается (под вакуумом) в
головку деаэратора, где обогревается
паром, образующимся при кипении воды
в деараторном баке. Пар, необходимый
для нагрева воды в головке деаэратора,
может быть получен также простым
испарением перегретой воды, подаваемой
в пространство под головкой. Однако в
виду того, что установка эта требует
больших по высоте помещений и они
зачастую не вписываются в экстерьер
квартала, а также установка имеет
большую стоимость – поэтому они не
применяются.
Установки естественной деаэрации в свою очередь находят применение. Представляют собой открытый бак, в который поступает вода после подогревателя с t=70°С – при этой температуре происходит наиболее интенсивное испарение газов.
54.Силикатная обработка воды на горячее водоснабжение на тепловых пунктах потребителей. Схема
Силикатная обработка воды — простой способ защиты силикатированием.
Na2O·3SiO2+2CO2+H2O=2NaHCO3+3SiO2
55. Обработка воды в доломитовых фильтрах на горячее водоснабжение на тепловых пунктах потребителей.
Защита систем горячего водоснабжения от коррозии осуществляется использованием на ЦТП антикоррозионных установок или повышением антикоррозионной стойкости систем горячего водоснабжения.
Метод защиты с помощью магномассовых (доломитовых) фильтров основан на образовании на внутренних поверхностях труб тонких пленок пассивирующих покрытий. Зернистая магномасса с крупностью зерна 1—3 мм представляет собой продукт обжига доломита. Доломит—двойная углекислая соль кальция и магния, который при нагреве разлагается на карбонат кальция и окись магния. Магномасса активно поглощает из подогретой воды всю свободную и часть равновесной углекислоты, в результате этого карбонатная жесткость частично разгружается (стабилизируется), выпадающие карбонаты оседают на поверхности труб тонким слоем и тем самым пассивируют коррозионный процесс. Параллельно с поглощением свободной углекислоты возрастает водородный показатель воды рН, что способствует снижению коррозии.
Эффективность действия доломитовых фильтров зависит от организации мер, предупреждающих слеживание и заиливание зернистой массы, в результате которых резко понижается абсорбция углекислоты и возрастает гидравлическое сопротивление фильтра. Для этого должны проводиться регулярные интенсивные промывки насадки обратным током воды. Эффект промывки повышается с применением барботажа воздуха. Расход магномассы составляет 400—600 кг в год на 1 м3 объема фильтра. Догрузка фильтра производится при усадке слоя на высоту более чем на 20% от первоначальной высоты загрузки.