- •Вопрос 1. Основные потребители теплоты, их классификация. (1, с.3..4,10)
- •Вопрос 2. Тепловая нагрузка на отопление. (1, с.5..7)
- •Вопрос 3. Тепловая нагрузка на вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. (1, с.7..9) Тепловая нагрузка на вентиляцию.
- •Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение.
- •Тепловая нагрузка на технологические нужды.
- •Вопрос 5. Годовой график продолжительности тепловой нагрузки. Коэффициент теплофикации. (1, с.11..14)
- •Системы теплоснабжения. Абонентские установки.
- •Вопрос 6. Классификация систем теплоснабжения. (1, с.14..18)
- •Вопрос 10. Паровая схема теплоснабжения с возвратом конденсата. (1, с.27-29)
- •Регулирование отпуска теплоты. (5, с.83..86, 96..126), (6, с.325..341) Вопрос 11. Методы регулирования отпуска теплоты. (1, с.33..34)
- •Вопрос 13. Автоматизация отпуска теплоты и причины перерасхода теплоты. (1, с.42..46)
- •Энерготеплоснабжение предприятий. Вопрос 16. Варианты энергоснабжения и энергопотребление промышленных предприятий. (2, с.3..9)
- •Вопрос 17. Общая характеристика системы теплоснабжения предприятия: ее схема и источники теплоты. (2, с.9..11)
- •Вопрос 25. Расчет тепловой мощности котельной. Выбор типа и мощности котлоагрегатов. (2, с.44..46)
- •Вопрос 32. Задачи и основные положения гидравлического расчета тепловой сети. (4, с.3..5)
- •Вопрос 46. Схемы систем кондиционирования, их классификация. Условия комфортности.(1, с.63..65)
- •Вопрос 47. Режимы и методы обработки воздуха . (1, с.65..67, 72..73)
- •Вопрос 48. Построение процессов кондиционирования (I-d-диаграмма). (1, с.67..72)
- •Вопрос 51. Назначение и типы теплонасосных установок. (3, с.68..69), (6, с.204..208, л/р)
- •Вопрос 54. Теплонасосные установки для кондиционирования и вентиляции воздуха. (3, с.70..73)
Энерготеплоснабжение предприятий. Вопрос 16. Варианты энергоснабжения и энергопотребление промышленных предприятий. (2, с.3..9)
Промышленные предприятия потребляют электроэнергию и тепло среднего (пар) и низкого (горячая вода) потенциала (температуры).
Существует три варианта системы энергоснабжения:
1. Раздельное энергоснабжение – независимо осуществляется
- электроснабжение от энергосистемы (местной или районной) или от электростанции на предприятии,
- теплоснабжение от местной или районной котельной.
Применяется в двух случаях: а) если предприятие не связано с энергосистемой; б) если есть небольшое сезонное теплопотребление (ТЭЦ экономически не целесообразна)
Годовой расход топлива:
,
где
- выработка электроэнергии на КЭС,
- выработка тепла в котельной.
2. Комбинированное энергоснабжение осуществляется от электроэнергетической системы и ТЭЦ предприятия, районной или промышленной ТЭЦ, а также установок, использующих ВЭР (вторичные энергоресурсы) – т.е. комбинированная выработка электроэнергии и тепла (использование пара из отборов турбин и турбин с противодавлением).
Общее количество электроэнергии, вырабатываемой на ТЭЦ:
,
где
- по теплофикационному циклу,
- по конденсационному циклу.
Предприятие может быть связано с электроэнергетической системой или нет.
Годовой расход топлива:
,
где
- на выработку электроэнергии на ТЭЦ,
- на выработку тепла,
- экономия топлива.
3. Смешанная система энергоснабжения (сочетание 1 и 2) – теплоснабжение от турбин ТЭЦ (мятый пар) и непосредственно от котлов (острый пар).
Пар из котлов применяется, когда потребителям нужен пар с давлением, большим, чем в отборе турбины, но в таких малых расходах, что установка специальных противодавленческих турбин экономически нецелесообразна.
Годовой
расход топлива:
.
Экономичность больше, чем у раздельной схемы, но меньше чем у комбинированной.
В настоящее время тепло, потребляемой промышленностью, покрывается таким образом: 50% - комбинированное энергоснабжение, 38% - за счет котельных (раздельное), 12% - за счет ВЭР.
При централизованном теплоснабжении режимы теплопотребления отдельных предприятий сильно влияют на выбор оборудования источников тепла (ТЭЦ, котельных) и эффективность его использования.
Основной режимный фактор, который необходимо учитывать при проектировании – это большая неравномерность расхода тепла в течение суток, месяца, года.
Если технологический процесс непрерывен, то минимальная суточная неравномерность, если работа в 2 смены – то максимальная.
В течение месяца неравномерность еще больше из-за выходных и праздничных дней, плановых ремонтов.
Годовая неравномерность обусловлена изменением температуры наружного воздуха, смешанностью производства и т.п.
Например, при продолжительности работы 7500-8500 часов в год, число часов использования максимальной технологической тепловой нагрузки находится в пределах 4500-5500 часов. Теплопотребление системами отопления и вентиляции имеет еще более ярко выраженный сезонный характер (зависит только от температуры наружного воздуха).
Нагрузка горячего водоснабжения неравномерна даже в течение часа, т.к. зависит от бытовых условий ЖКС.
