
- •Принцип работы
- •Котел паровой е(де) 4-10/14гм Назначение и устройство:
- •Принцип работы:
- •Котел паровой де-25-14гм Назначение и устройство
- •Принцип работы
- •Тема: «Гидродинамика паровых котлов. Естественная и принудительная циркуляция. Кратность циркуляции.
- •Нарушение циркуляции
- •Непрерывная и периодическая продувки котла
- •Очистка поверхностей нагрева котлов
- •Регулирование нагрузки котла
- •Остановка котла
- •Аварийная остановка котла
- •Вопросы и ответы по системам теплоснабжения.
- •Какая система называется закрытой?
- •Какая система теплоснабжения называется открытой?
- •Что такое центральное качественное регулирование? (Что показывает график цкр)
- •Для чего производится гидравлический расчет тепловой сети?
- •Виды прокладок?
- •Виды каналов?
- •Какие каналы применяются в дипломном проекте?
- •Какие современные бесканальные прокладки знаете?
- •Какие опоры устанавливаются на тепловых сетях ?
- •Назначение компенсаторов? Виды компенсаторов?
- •В какую сторону преимущественно делают вылет п-образных компенсаторов и почему?
- •Какие трубы применяются при строительстве тепловых сетей?
- •На какие категории делятся трубопроводы?
- •Назначение и состав тепловой изоляции.
- •Требования к тепловой изоляции?
- •Требования техники безопасности при работе в тепловой камере.
- •Требования к устройству тепловых сетей при канальной прокладке ?
- •Виды испытаний тепловых сетей?
- •Как проводятся гидравлические испытания тепловых сетей?
- •Конструкция предизолированных труб?
- •В чем преимущества применения предварительно изолированных труб?
- •В чем экономический эффект от применения предизолированных труб (в экономической части)?
- •Какие требования предъявляются к устройству тепловых сетей из предизолированных труб?
- •Назначение системы оперативного дистанционного контроля.
- •Виды водоподогревателей. Какие подогреватели устанавливаются в тепловом пункте. Их конструкция.
- •Перечислите преимущества пластинчатых подогревателей.
- •Что такое коэффициент смешения элеватора?
- •В чем особенность элеватора, установленного в Вашем тепловом пункте?
- •Достоинства установленного элеватора.
- •Как регулируется температура воды в системе горячего водоснабжения?
- •Назначение циркуляционных насосов в тепловом пункте.
- •Определение мест утечек и повреждений тепловых сетей
- •Назначение пьезометрического графика. Что показано на пьезометрическом графике?
- •20 Требования к поясам и веревкам
- •22 Требования к манометрам
Виды водоподогревателей. Какие подогреватели устанавливаются в тепловом пункте. Их конструкция.
Подогреватели поверхностного типа устанавливают в тепловых пунктах систем теплоснабжения как для горячего водоснабжения, так и для систем отопления при присоединении их по независимым схемам. В зависимости от вида греющей среды их делят на пароводяные и водоводяные.
По конструктивным признакам водоподогреватели подразделяют на кожухотрубные и пластинчатые. В кожухотрубных водоподогревателях основными конструктивными элементами являются цилиндрический корпус и пучок гладких трубок, размещаемых внутри корпуса. Один из теплоносителей протекает внутри трубок, другой – в межтрубном пространстве корпуса. Движение теплоносителей - противоточное, т.е. греющая и нагреваемая среда движутся навстречу друг другу. Такие подогреватели получили название скоростных
Водоводяные скоростные подогреватели подогреватели, установленные в тепловом пункте выпускают в разъёмными, что позволяет собирать в единую конструкцию несколько секций. Корпус подогревателя – стальная бесшовная труба, поверхность нагрева – латунные трубки диаметром 16/14 мм, ввальцованные двумя концами в трубные решетки. Длина одной секции составляют 2 или 4 м, секции соединены калачами, для присоединения к тепловой сети и сетям отопления или горячего водоснабжения имеется четыре патрубка.
Какие современные конструкции подогревателей применяются.
В настоящее время кожухотрубчатые подогреватели заменяются пластинчатыми. Пластинчатый теплообменник состоит из ряда параллельных пластин, удерживаемых вместе в раме, в которой для предотвращения утечек имеются сжимаемые прокладки из термостойкой резины. Пластины изготавливаются из коррозионно-стойкой стали толщиной 0,4…1 мм. Наиболее часто используются гофрированные в виде ёлочки металлические пластины. В каждой пластине по углам имеются 4 отверстия для прохода теплоносителя. Пластины в секции повернуты одна относительно другой вокруг горизонтальной оси на 180°. Они собираются и стягиваются монтажными болтами на специальной раме. Каждая пластина омывается с одной стороны греющей водой, ас другой – нагреваемой.
Принцип работы
Пластины образуют каналы, по которым в противоположном направлении движутся среды. Смешивание сред или их утечка наружу исключены, так как по периметру пластин установлены уплотняющие прокладки. Запатентованная поверхность пластин обеспечивает высокую прочность пакета и высокую турбулентность потоков, определяющую максимальную эффективность теплопередачи, отсутствие застойных зон и эффект самоочистки.
Перечислите преимущества пластинчатых подогревателей.
Компактность;
Более высокий коэффициент теплопередачи;
Малая металлоёмкость;
При необходимости площадь поверхности теплообмена может быть легко уменьшена или увеличена;
Низкая загрязняемость, вследствии высокого качества изготовления пластин (электрополировка) и высокой турбулентности потока;
Возможность разборки;
Простота монтажа и обслуживания
Устойчивость к вибрации;
Долгий срок службы (25 – 30 лет).
Назначение элеватора, принцип его работы, основные элементы.
Элеваторы предназначены для снижения температуры воды, поступающей из тепловой сети в местную систему отопления до необходимой температуры.
Основными элементами элеватора являются: сопло, камера всасывания, камера смешения, диффузор. Вокруг струи воды, вытекающей из отверстия сопла с высокой скоростью, создаётся зона пониженного давления, благодаря чему охлажденная вода перемещается из обратной магистрали системы в камеру всасывания. В камере смешения (горловине) происходит смешивание двух потоков и выравнивание скорости смешанного потока. В диффузоре вследствие роста сечений скорость смешанного потока и гидродинамическое давление падает, а гидростатическое растет до более высокого, чем в обратном трубопроводе.