
- •2. Регулирование тепловой нагрузки
- •2.1 Тепловые характеристики теплообменных аппаратов
- •2.2. Качественное регулирование однородной нагрузки
- •2.2. Качественное регулирование разнородной нагрузки
- •2.2.1 Качественное регулирование по отопительной нагрузке.
- •2.2.2. Графики расхода воды и температуры на гвс
- •2.2. Центральное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и гвс
- •2.2.1. Центральное регулирование по совмещенной нагрузке закрытых систем теплоснабжения
2. Регулирование тепловой нагрузки
Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать.
Различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование. Центральное регулирование осуществляется на ТЭЦ и котельных. Групповое – на групповых тепловых подстанциях. Местное – на местных тепловых подстанциях. Индивидуальное – непосредственно у абонентов.
Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. В большинстве же случаев тепловая нагрузка неоднородна. В этом случае центральное регулирование ведется по характерной тепловой нагрузке для большинства потребителей. В первую очередь это отопительная нагрузка и совместная нагрузка отопления и ГВС. Во втором случае расход воды в ТС увеличивается незначительно по сравнению с регулированием по отопительной нагрузке или не меняется.
Основное количества тепла в абонентских системах расходуется на нагрев. Поэтому тепловая нагрузка в первую очередь зависит от режима теплопередачи. Теплопередача описывается уравнением теплопередачи
(2.1)
где n - длительность работы системы; F – площадь поверхности теплообмена; k – коэффициент теплопередачи; Dt – средняя разность температур теплообменивающихся сред. В первом приближении
(2.2)
-
температура сетевой воды; t
– температура нагреваемой воды; индексы
1 и 2 относятся ко входу и выходу
теплообменника. Из уравнения теплового
баланса
найдем
и подставим в (2.2).
,
Решая совместно (2.1) и уравнение баланса, получим
.
Т.о.,
тепловую нагрузку в принципе можно
регулировать изменением пяти параметров
– k,
F,
n,
,
.
Изменение
и
имеют ограничения. Температура сетевой
воды не может быть ниже 600С,
необходимой для обеспечения температуры
воды ГВС и не может быть выше температуры
насыщения для данного давления. Расход
воды определяется располагаемым
перепадом давления на ГТП и МТП. Если
один из теплоносителей – пар, то его
температуру можно изменять меняя
давление (дросселированием).
В водяных системах реально можно менять тепловую нагрузку тремя способами:
изменением температуры сетевой воды – качественное регулирование;
изменением расхода сетевой воды – количественное регулирование;
изменением расхода и температуры воды – качественно-количественное регулирование.
Регулирование путем изменения длительности работы n называется регулированием пропусками. Применяется как местное в дополнение к центральному.
Выбор метода регулирования зависит от гидравлической устойчивости системы. Гидравлическая устойчивость - это способность системы поддерживать заданный гидравлический режим и характеризуется коэффициентом гидравлической устойчивости
Здесь
- располагаемый перепад давления
у наиболее удаленного потребителя;
-
перепад давления, срабатываемый в
сети. Если у
0,4 , то применяется качественное
регулирование. Если y
> 0.4, то применяется качественно-количественное
регулирование. Центральное регулирование
ориентируется на основной вид нагрузки
района. Таковой может быть нагрузка
отопления (регулирование по отопительной
нагрузке), либо совмещенная нагрузка
отопления и ГВС (регулирование по
совмещенной нагрузке).
Обозначим
через
расчетные значения величин при
.
Текущие
значения этих же величин обозначим
через
.
Относительные безразмерные величины:
;
;
.
Связь
между
можно представить в виде
.
|
1 – качественное регулирование, m=0.
2
– качественно-количественное
регулирование,
3,4 – количественное регулирование, m>1 |
Рис.2.1. Закон изменения расхода при различных
видах регулирования тепловой нагрузки