
- •1. Центральное и местное теплоснабжение. Преимущества и недостатки централизованного теплоснабжения по сравнению с местным. Теплофикация и ее преимущества.
- •2 . Способы подключения сгв к тс по закрытой схеме.
- •3. Способ подключения сгв к тс по открытым комбинированным схемам.
- •4. Классификация та. Принцип работы рекуперативных и регенеративных теплообменников. Конструкция скоростного водяного подогревателя. Конструкция пластинчатого водоподогревателя.
- •5.Общие принципы теплового расчета скоростного вп. Тепловой расчёт скоростных водонагревателя, подключенного к т.С по смешанной схеме.
- •8. Требования к режиму давления в водяных тепловых сетях. Построение пьезометрических графиков водяных тепловых сетей. Статический режим и динамический режимы водяной системы теплоснабжения.
- •9. Конструкции подвижных опор. Конструкции неподвижных опор.
- •10. Осевая и радиальная компенсация температурных удлинений.
- •1. Осевая компенсация температурных удлинений:
- •2. Радиальная компенсация температурных удлинений:
- •1.Тепловой расчет надземного теплопровода
- •2.Тепловой расчет подземной бесканальной однотрубной прокладки
- •3.Тепловой расчет подземной 2-трубной канальной прокладки
- •12. Классификация способов прокладки тепловых сетей. Подземная прокладка тепловых сетей. Общие положения по прокладке.
- •Монолитная бесканальная прокладка (тепловая изоляция трубопровода выполняется в заводских условиях)
- •Засыпные конструкции применяют на небольших участках, более четко воспринимают механические воздействия. Изоляция: асфальтоизол, гидрофобный мел.
- •На отдельно стоящих опорах
- •1.Низкие опоры применяются при надземной прокладке на свободных от застроек площадках.
- •2.Высокие отдельно стоящие опоры:
- •13.Регулирование тепловой нагрузки отопления. Регулирование тепловой нагрузки отопления
- •Способы регулирования тепловой нагрузки отопления
- •14. Регулирование тепловой нагрузки вентиляции.
- •1. Регулирование тепловой нагрузки вентиляции по воде.
- •2.Регулирование тепловой нагрузки вентиляции по воздуху.
- •16. Построение пьезометрических графиков водяных тепловых систем.
- •15.Определение расчетных расходов теплоносителя.
3. Способ подключения сгв к тс по открытым комбинированным схемам.
Открытые системы:
1) Присоединенная зависимая схема:
Смешение происходит в смесителях с терморегулятором. В результате смешения РСГВ≈Рв обр.маг-ли, поэтому для осуществления циркуляции в системе СГВ циркуляционный трубопровод врезают за местом отбора воды и после дроссельной шайбы. ∆ РШ = Р в обр. маг-ли -РСГВ.
2) Присоединенная не зависимая схема:
При давлении в обратном трубопроводе не достаточном для подачи воды в СГВ необходимо ставить повысительные насосы. В данном случае система отопления присоединена не зависимо от ТС, дроссельная шайба на обр. пути не ставится.
Комбинированные системы:
1) При недостатке мощности источника тепла, а также для снижения температуры воды возвращаемая источнику тепла используется схема “Свердловск Энерго”
Достоинства:
-уменьшение объёма водоподготовки 30-40 %
-уменьшение потерь на эл. энергию.
-: удорожание ТП, но не больше чем закрытые схемы
2) При значительных отборах воды из подающего трубопровода как правило сокращается расход воды на систему отопления, что приводит к её разрегулировке и не прогреву помещения. Эта схема (“ВолгоградЭнерго”) позволяет реализовать однотрубную систему отопления QГВ≥ QОТ.
Д
остоинства:
-упрощение и удешевление ТП;
-возможность реализации однотрубной системы;
-возможность использования для СГВ низко потенциальной отработанной теплоты ТЭЦ.
Недостатки: - усложнение и удорожание станционной водоподготовки;
- нестабильность качества воды при зависимом присоединении в системах водоснабжения;
- не стабильный гидравлический режим ТС связанный с переменным расходом воды в обратке;
- усложнение контроля за герметичностью системы, т.к. расход подпитки не характеризует плотность системы.
4. Классификация та. Принцип работы рекуперативных и регенеративных теплообменников. Конструкция скоростного водяного подогревателя. Конструкция пластинчатого водоподогревателя.
Теплообменные аппараты (Т.А.) – класс теплообменных устройств, служащих для передачи теплоты от одного теплоносителя к другому. Т.А. служащие для нагрева воды наз. водонагревателями и делятся на: смесительные и поверхностные. Смесительные передают тепло от одного теплоносителя к другому, это происходит за счёт непосредственного смешения теплоносителя (элеватор, деаэратор, головки). Поверхностные – теплообмен происходит при обязательном участии твёрдой поверхности. При этом Т.А. могут быть: регенеративные и рекуперативные.
Регенеративные:
Qгр
QНАГР
Одна
и та же поверхность поочерёдно омывается
греющим теплоносителем, а затем
нагреваемым теплоносителем отдаёт
воспринимаемое тепло.
Рекуперативные:
Qгр
Передача тепла происходи
через разделительную стенку. С одной
стороны стенки проходит греющий, с
другой нагреваемый.
Qнагр
Классификация рекуперативных водоподогревателей:
1) По греющему теплоносителю:- водоводянные и – пароводяные;
2) По конструктивным признакам: - кожухотрубные, - пластинчатые
3) По характеру движения теплоносителя: - скоростные, - ёмкостные
1.Скоростной:
1 –корпус (стальная бесшовная труба), 2 – трубная доска, 3 – опорная перегородка, 4 – присоединительные трубки к межтрубному пространству, 5 – штуцер, под регулятор тем-ры или терморелле, 6 – дренажный штуцер, 7 – полки опорной перегородки, 8– кольцо опорной перегородки, 9 – латунные трубы (пучок).
Подогреватель состоит из корпуса с патрубками через которые проходит теплоноситель. Корпус состоит из стальной бесшовной трубы длиной 2 и 4 метра, внутри корпуса расположен трубный пучок из латунных трубочек с диаметром d=16×1 мм, вальцованных двумя кольцами в трубную доску. К корпусу присоединяются камеры крышки, для входа и выхода теплоносителя из труб пучка. Скоростные ВВп устанавливаются горизонтально, следственно для устранения изгиба трубного пучка необходимо предусматривать опорные перегородки. Наиболее уязвимые места: перегородка соприкасается со сталью что приводит к коррозии. Для увеличения интенсивности теплоносителя должен иметь большие скорости 0,8-2 м/с, следственно наиболее оптимален противоток + секционирование.
Пластинчатые ТА – аппараты, поверхность теплообмена которых, образована из тонких штампованных пластин с гофрированной поверхностью. Рабочие среды в ПТА движутся в щелевых каналах м/у соседними пластинами, каналы для греющего и нагреваемого теплоносителя чередуются м/у собой. Простейший ТА состоит из 3Х пластин кот. образуют два канала: 1 для греющ-го т/н, 2 для нагрев-го. Гофрированная пов-ть пластин усиливает турболизацию потока и повышает коэф. теплопередачи. ПТА вып-ют 3Х модификаций: разборные, полуразборные, неразборные. В разборных пластины разделены м/у собой уплотнительной резиной, в неразб. соединения всех пластин сварные, уплотн. резинки отсутствуют.