
- •© Южно-Российских государственный
- •Введение
- •1.2. Производство и потребление тепловой энергии в жкх
- •Структура производства тепловой энергии
- •1.3. Структура и основные элементы систем централизованного теплоснабжения
- •1.3.1. Теплофикация от тепловых станций
- •1.3.2. Теплоснабжение от котельных установок
- •1.3.3. Комбинированная генерация энергии – когенераци.
- •Котлу совместно с тепловым насосом.
- •1.3.4. Прямоточное однотрубное теплоснабжение
- •Водотрубно - скрубберного котла вкв – 6
- •1.4. Транспортирование теплоты. Устройства и конструктивные особенности тепловых сетей
- •Теплоносители в системах цт
- •1.4.1. Выбор трассы тепловых сетей и способы их прокладки
- •1.4.2. Устройство и оборудование теплопроводов – трубы, опорные конструкции, компенсаторы, арматура
- •Компенсирующая способность которого составляет 50 – 150 мм
- •1.4.3. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
- •1.4.4. Борьба с коррозией в системах централизованного теплоснабжения
- •1.4.5. Защита систем цт от поражающих факторов
- •Установки
- •1.4.6. Методы очистки оборудования и трубопроводов от отложений
- •1 Вентиль; 2 фланцы
- •1.5. Классификация тепловой нагрузки
- •1.5.1. Сезонная нагрузка
- •1.5.2. Круглогодичная нагрузка
- •1.5.3. Годовой расход теплоты
- •1.5.4. Тепловые карты
- •Энергетическая эффективность теплофикации
- •2.1. Оценка эффективности теплофикации
- •Потребитель; 7 – сетевой насос; 8 – сетевой подогреватель
- •2.2. Определение расхода топлива на выработку электрической энергии и теплоты на паротурбинных тэц
- •2.3. Определение расхода топлива на раздельную выработку электрической энергии и теплоты
- •2.4. Определение абсолютной экономии топлива при теплофикации на паротурбинных тэц
- •2.5. Определение удельной экономии топлива при теплофикации от тэц
- •2.6. Метод оргрэс распределения расхода топлива на выработку электрической энергии и теплоты на тэц
- •3.Режимы регулирования систем централизованного теплоснабжения
- •3.1 Методы регулирования
- •1 Качественное регулирование; 2 качественно-количественное регулирование; 3 количественное регулирование
- •3.2. Центральное регулирование однородной тепловой нагрузки
- •Нагрузки :
- •3.3. Центральное регулирование разнородной тепловой нагрузки
- •(Обозначения те же, что и на рис. 3.3)
- •5 Суммарный расход на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
- •4Об суммарный расход в обратной линии
- •3.4. Выбор метода центрального регулирования отпуска теплоты
- •3.5. Режим отпуска теплоты от тэц
- •Гидравлические расчеты и режимы тепловых сетей
- •4.1. Задачи гидравлического расчета
- •4.2. Определение расчетных расходов воды
- •4.3. Расчетный расход воды для подпитки водяных тепловых сетей, число и емкость баков – аккумуляторов и баков запаса подпиточной воды и требования по их установке
- •4.4. Гидравлические режимы и их регулирование
- •4.5. Пьезометрический график
- •А построение пьезометрического графика; б пьезометрический график двухтрубной тепловой сети
- •4.6. Статическое состояние системы централизованного теплоснабжения
- •4.7. Аварийные ситуации в тепловых сетях
- •1 Сетевой насос; 2 подпиточный насос; 3 подогреватель сетевой воды; 4 клапан регулятора подпитки
- •4.8. Диагностирование технического состояния теплового оборудования. Определение мест утечек и повреждений
- •5. Энергосбережение и экономия тепловой энергии
- •5.1. Законодательные решения по энергосбережению
- •5.2. Влияние теплотехнических качеств ограждающих конструкций зданий на тепловой режим отапливаемых помещений
- •5.3. Методы снижения расхода теплоты в системе отопления
- •Альтернативные источники энергии
- •Заключение
- •Библиографический список рекомендуемой литературы
- •Оглавление
- •1. Производство и потребление тепловой энергии, тепловые сети. Классификация тепловых нагрузок……..6
- •2. Энергетическая эффективность теплофикации…...95
- •3. Режимы регулирования систем централизованного теплоснабжения…………………………………………116
- •4. Гидравлические расчеты и режимы тепловых
- •5. Энергосбережение и экономия тепловой энергии..183
4.4. Гидравлические режимы и их регулирование
Общие принципы гидравлического расчета трубопроводов систем водяного отопления применимы и для расчета теплопроводов тепловых сетей, но с учетом некоторых их особенностей. Так, в расчетах теплопроводов принимаются турбулентное движение воды (скорость воды больше 0,5 м/с, пара больше 20
30 м/с, т.е. квадратичная область расчета), значения эквивалентной шероховатости внутренней поверхности стальных труб больших диаметров, мм, принимают для: паропроводов k = 0,2; водяной сети k = 0,5; конденсатопроводов k = 0,5 1,0.
Расчетные расходы теплоносителя по отдельным участкам тепловой сети определяются как сумма расходов отдельных абонентов с учетом схемы присоединения подогревателей горячего водоснабжения (рис. 4.1).
Рис. 4.1. Расход сетевой воды на индивидуальном тепловом пункте при различных схемах присоединения подогревателей горячего водоснабжения и максимальной нагрузке горячего водоснабжения. Температурный график отопительный. Расчетная нагрузка отопления
Q0 = 1,16 МВт при tн = -22 0С; нагрузка горячего водоснабжения: средняя Q0ср = 0,364 МВт; максимальная Q0max = 0,728 МВт
Как следует из рисунка, наибольшие расходы сетевой воды отмечаются при параллельной схеме, а наименьшие при последовательной схеме включения подогревателей ГВС. Кроме того, необходимо знать оптимальные удельные падения давления в трубопроводах, которые предварительно определяются технико-экономическим расчетом. Обычно их принимают равными 0,3 0,6 кПа для магистральных тепловых сетей и до
2 кПа для ответвлений.
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок. Для ускорения и упрощения расчетов вместо таблиц в последние годы используются компьютерные и графические программы.
4.5. Пьезометрический график
При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы. Рассмотрим построение пьезометрического графика, при этом будем считать, что напор и давление, падение давления и потеря напора связаны следующими зависимостями: Н = р/, м (Па/м);
Н = р/, м·(Па/м); h = R/ (Па), где Н и Н напор и потеря напора, м (Па/м); р и р давление и падение давления, (Па);
массовая плотность теплоносителя, кг/м3; h и R удельная потеря напора (безразмерная величина) и удельное падение давления (Па/м).
При
построении пьезометрического графика
в динамическом режиме за начало координат
принимают ось сетевых насосов, взяв эту
точку за условный нуль, строят профиль
местности по трассе основной магистрали
и по характерным ответвлениям (отметки
которых отличаются от отметок основной
магистрали). На профиле в масштабе
вычерчивают высоты присоединяемых
зданий, затем, приняв предварительный
напор на всасывающей стороне коллектора
сетевых насосов Нвс
= 10
15 м, наносится горизонталь А2Б4
(рис. 4.2, а).
От точки А2
откладывают по оси абсцисс длины
расчетных участков теплопроводов (с
нарастающим итогом), а по оси ординат
из концевых точек расчетных участков
потери напора
на этих участках. Соединив верхние точки
этих отрезков, получим ломаную линию
А2Б2,
которая и будет пьезометрической линией
обратной магистрали. Каждый вертикальный
отрезок от условного уровня А2Б4
до пьезометрической линии А2Б2
обозначает собой потери напора в обратной
магистрали от соответствующей точки
до циркуляционной насосной на ТЭЦ.
Рис. 4.2. Пьезометрический график