- •Список основной литературы
- •Вопрос 1. Классификация потребителей тепла. Графики тепловых нагрузок. Классификация потребителей тепла. (8, с.51..55)
- •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 4. Годовой график продолжительности тепловой нагрузки. Коэффициент теплофикации. (1, с.11..14)
- •Вопрос 5. Типы систем теплоснабжения. (1, с.14..18)
- •Вопрос 6. Паровая схема теплоснабжения с возвратом конденсата. (1, с.27-29)
- •6.1. Классификация систем технологического пароснабжения
- •6.3. Паровая схема теплоснабжения
- •6.4. Системы сбора и возврата конденсата
- •Вопрос 7. Гидравлические режимы в водяных тепловых сетях. (1, с.29..32, 4, с.35, лекции)
- •Вопрос 8. Методы регулирования отпуска теплоты. (1, с.33..34)
- •Вопрос 9. Автоматизация отпуска теплоты и причины перерасхода теплоты. (1, с.42..46)
- •Вопрос 10. Системы воздухоснабжения предприятия
- •10.1. Основные потребители сжатого воздуха
- •10.2. Типы компрессоров - преимущества и недостатки
- •10.3. Компрессорная станция
- •10.3.1. Принципиальная схема компрессорной установки
- •10.3.2. Вспомогательное оборудование компрессорной станции
- •10.4. Возможности снижения затрат электроэнергии, потерь воздуха и нерациональных потер давления. Возможные рекомендации по энергосбережению
- •Вопрос 11. Расчет системы отопления.
- •11.1. Уравнение теплового баланса помещения. Расчет тепловых потоков потерь и теплопоступлений. (3, с.3..4, 6..13)
- •11.2. Расчет количества и определение типа отопительных приборов. (3, с.14..17)
- •11.3. Основные правила гидравлического расчета систем водяного отопления. (3, с.17..20)
- •Вопрос 12. Определение тепловой мощности котельной, режимы ее работы, выбор оборудования
- •12.1. Расчет тепловой мощности котельной. Выбор типа и мощности котлоагрегатов. (2, с.44..46)
- •12.2. Методика расчета тепловой схемы и режимы работы котельной. (2, с.46..47)
- •12.3. Выбор сетевых, подпиточных, питательных, рециркуляционных насосов котельной. (2, с.48..49)
- •12.4. Принцип термической деаэрации воды. Основные типы и устройство деаэраторов. (2, с.50..52)
- •12.5. Тягодутьевые машины и дымовые трубы. (2, с.58..59)
- •Вопрос 13. Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий и их использование. (3, с.63..68)
- •Вопрос 14. Расчет системы вентиляции. Подбор вентиляторов и калориферов
- •Вопрос 15. Варианты энергоснабжения и энергопотребление промышленных предприятий. (2, с.3..9)
- •Вопрос 26. Полезное использование низкопотенциальных энергоресурсов. Теплонасосные установки
- •Вопрос 29. Возможные энергосберегающие мероприятия в котельных установках.
6.3. Паровая схема теплоснабжения
Промышленный пар давлением 1 - 1,6 МПа поступает в общезаводскую систему распределяющих паропроводов, а на стадиях потребления обычно требуется пар давлением 0,4 - 0,6 МПа. При передаче теплоты в теплообменном оборудовании происходит конденсация водяного пара. Кроме того, конденсат высокого давления может образовываться в системах водяного охлаждения технологических аппаратов и конструктивных элементов. Параметры греющего пара и конденсата, отводимого от разнотипных элементов оборудования, могут колебаться в широком диапазоне температур 100 - 180°С и давлений 0,1 - 1,6 МПа, что необходимо учитывать при организации систем сбора и возврата конденсата.
Анализ процессов пароконденсатных систем в промышленности показывает, что крупным потребителям пара возвращение конденсата источнику пароснабжения экономически целесообразно. Невозвращение конденсата допускается только на небольшие производства с незначительной долей пара в структуре потребления энергоносителей, нерегулярным выходом конденсата или высокой степенью его загрязнения.
Уменьшение доли возвращенного конденсата и снижение его температуры приводят к пропорциональному росту расхода теплоты на технологические нужды химводоочистки, нагрев питательной воды, процессы деаэрации и продувку паровых котлов. Кроме того, возрастают капитальные и эксплуатационные затраты на паро-конденсатное хозяйство и содержание оборудования завышенной производительности.
Особую значимость этот фактор имеет для промышленных объектов, имеющих собственные источники теплоты (ТЭЦ или котельные), поскольку каждый процент невозврата конденсата приводит к возрастанию тепловых затрат на собственные нужды в двух-, трехкратном размере. Соответственно снижается тепловой КПД энергетической установки.
Паровая схема теплоснабжения с возвратом конденсата
Пар от ТЭЦ (котельной) поступает по паропроводу 2 к потребителям теплоты 3 и конденсируется (рис.33). Конденсат через специальное устройство – конденсатоотводчик 4 (пропускает только конденсат) попадает в бак 5, из которого конденсатным насосом 6 возвращается к источнику теплоты по трубопроводу 1. Если давление в паропроводе ниже требуемого технологическими потребителями, оказывается эффективным применение компрессора 7.
Конденсат также может не возвращаться к источнику теплоты, а использоваться потребителем. Схема упрощается (рис.34), однако на ТЭЦ возникает недостаток конденсата, который должен восполняться системой водоподготовки. Система ГВ может иметь струйный подогреватель. Водопроводная вода из магистрали 2 подается к струйному подогревателю 3 в расширительный бак-аккумулятор 4. В этот же бак из паропровода 1 через вентиль 6 поступает пар, что обеспечивает дополнительный подогрев воды при барботаже пара. Из бака 4 вода направляется к потребителям 5.
|
|
Рис.33. Паровая схема теплоснабжения с возвратом конденсата |
Рис.34. Паровая схема теплоснабжения с эжектором |
