
- •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.
8. Требования к режиму давления в водяных тепловых сетях. Построение пьезометрических графиков водяных тепловых сетей. Статический режим и динамический режимы водяной системы теплоснабжения.
При проектировании и эксплуатации разветвлённых сетей для учёта взаимного влияния профиля трассы, высоты абонентских сетей и потерь давления в тепловых сетях используют пьезометрический график. По нему можно определить давление и потери давления в любой точке сети, подобрать оборудование и решить некоторые технико-экономические задачи. 1.Вычерчивается разветвлённый план трассы;
2.Строится профиль трассы;
3.Наносим высоты абонентов(за ноль принимаем отметку сетевых насосов на источнике тепла); 4.Разробатываем динамический режим в соответствии с требованиями, предъявляемыми к давлению в тепловых сетях.
5.Откладываем потери давления (подающей и обратной магистрали) в соответствии с данными гидравлического расчёта. Потери на абоненте : элеваторное присоединение=15м, через водоподогреватель=20м.
Из точки DHподпора откладываем DHобр ,затем DHаб ,потом DHпод и DHист , DHист =0,25*(DHобр + DHаб + DHпод)
DHподпора – напор с которого включаются в работу сетевые насосы (=высота абонента+3 или 5м)
Требования к режиму давления:
1.напор в обратном ТП:
Нобр≤ Нобрмакс.доп -для чугунных радиаторов=60м ; -конвекторы=80м, независимое присоединение=100м.
Нобр≥Нобрмин.доп (=5м-определяется конструкцией насоса)
2.напор в подающем ТП:
Нпол≤Нподмакс.доп определяется прочностью сварного шва труб=160м (для труб в пределах теплового пункта=220-240м)4)
Нпод≤Нподмин.доп регламентирует не вскипание воды в тепловых сетях=20м(T1=130°С), =30м(T1=140°С) , =40м(T1=150°С).
DHсет =DHист + DHобр + DHаб + DHпод
В водяной системе теплоснабжения различают два режима: динамический и статический.
В динамическом режиме имеет место циркуляция воды и напор в подающем и обратном т/д не равны Нпод ≠ Нобр
В статическом режиме циркуляция отсутствует Нпод = Нобр.
Эти режимы не совпадают во времени и решают разные задачи.
Динамический режим обеспечивает нормальную работу всех элементов системы.
Статический режим обеспечивает заполнение всех элементов системы водой и готовность к переходу на динамический режим. Статический режим рассматривается при температуре воды до 1000С. Период с температурой воды выше 1000С не продолжителен и должен прорабатываться в динамическом режиме без прекращения циркуляции.
Для гарантированного заполнения всех элементов системы линия статического давления должна проходить на 5 м выше самой высокой точки системы. При этом у потребителей напор должен быть не более max допустимого.
Если одной
линией статического напора невозможно
обеспечить нормальные условия статического
режима, то система в статическом режиме
разбивается на зоны.