
- •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.
56. Обработка воды в сталестружечных фильтрах для горячего водоснабжения на тепловых пунктах потребителей.
Защита систем горячего водоснабжения от коррозии осуществляется использованием на ЦТП антикоррозионных установок или повышением антикоррозионной стойкости систем горячего водоснабжения.
У всех сталей высокая способность поглощать весь кислород, растворенный в воде. Для улучшения этой способности сталей требуется большая поверхность контакта с водой и нагрев воды до 70°С и более. Сталестружечные фильтры должны включаться после подогревателей горячего водоснабжения. Горячая вода из подогревателей поступает на обработку в сталесгружечные фильтры снизу вверх. Образующаяся ржавчина частично оседает на поверхности стружек, но основная ее масса удерживается в кварцевом или мраморном фильтре, куда вода поступает сверху вниз. При отсутствии в воде растворенного СО2 для отфильтрования ржавчины применяют фильтры с кварцевым заполнением.
Стружка перед загрузкой в фильтр промывается 3—5%-ным раствором щелочи для удаления масла, затем горячей водой смываются следы щелочи. После этого стружка погружается на ~30 мин в 2—3 %-ный раствор серной или соляной кислоты, после этой обработки поверхность стружки приобретает мелкопористую структуру, обладающую повышенной адсорбционной способностью. Со временем на стружке накапливается ржавчина, активность поглощения при этом уменьшается. С целью удаления ржавчины фильтр периодически промывают обратным током воды. Стружку заменяют, когда даже после повторного активирования в растворе кислоты содержание кислорода в воде отличается от предельной растворимости кислорода при данной температуре и давлении менее чем на 1,5—3 мг/л.
57. Магнитная обработка воды для горячего водоснабжения на тепловых пунктах потребителей.
Для горячего водоснабжения наиболее целесообразны безреагентные методы обработки водопроводной воды, например магнитные. Под воздействием магнитного поля кристаллы солей приобретают мелкую структуру, теряющую способность оседать и прилипать на металлических поверхностях. При этом вода не меняет ни цвета, ни запаха и не дает осадка. Омагничивание воды способствует также разрыхлению и удалению ранее образовавшейся накипи в подогревателях горячего водоснабжения. Аппараты для магнитной обработки воды работают как с постоянными магнитами, так и с электромагнитами. Скорость воды в аппарате во время омагничивания принимается не более 1,3 м/с.
ГМС выгодно отличаются от подобных устройств на основе электромагнитов и магнитотвердых ферритов: отсутствует потребление электроэнергии и проблемы, связанные с ремонтом при электрическом пробое обмоток электромагнита, простота установки и обслуживания, высокая надежность и долговечность, нет потребности в химикатах, отсутствие сменных элементов, экологически чистый метод.