- •Классификация потребителей тепла. Сезонные и круглогодичные потребители. Графики сезонного и суточного теплопотребления. Характеристика методов определения расчетных тепловых нагрузок.
- •Определение максимально часовых и среднечасовых расходов тепла на отопление и вентиляцию зданий по укрупненным показателям. Удельная тепловая характеристика здания и её определение.
- •Определение годовых расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Часовые и годовые графики тепловых нагрузок и их роль в теплоснабжении.
- •Двухтрубные водяные системы теплоснабжения
- •Схемы абонентских вводов итп закрытых систем теплоснабжения с нормальной подачей теплоты (параллельная 1-ступенчатая и смешанная 2х-ступенчатая схемы, принцип действия, режимы регулирования).
- •Последовательная и смешанная 2х-ступенчатые схемы цтп со связанной подачей теплоты и зависимым и независимым присоединением абонентов: принцип действия схем, автоматизация, область применения
- •Схемы абонентских вводов цтп открытых систем теплоснабжения: характеристики схем, особенности автоматизации, достоинства и недостатки
- •15. Принципиальная схема, назначение, функциональные задачи, достоинства и недостатки цтп. Технические требования к устройству, оборудованию и средствам автоматизации цтп. (смотри ответ № 9)
- •Температурные графики режимов центрального качественного регулирования отпуска тепла потребителям и их применение в теплоснабжении.
- •22 Гидравлический режим и надежность работы тепловых сетей. Теоретическое обоснование и методика построения пьезометрического графика, расчет требуемых напоров сетевых и подпиточных насосов.
- •Особенности пьзометрических графиков работы тепловых сетей при сложном рельефе местности. Насосные и дросселирующие станции.
- •24. Гидравлическая устойчивость тепловых сетей и пути её повышения.
- •Конструктивные решения тепловых сетей при подземной и надземной
- •Компенсация температурных удлинений трубопроводов тепловых сетей. Виды компенсаторов. Конструктивные решения, выбор и расчет узлов самокомпенсации и п- образных компенсаторов.
- •27. Конструктивные решения опор трубопроводов тепловых сетей. Механический расчет пролетов между опорами. Расчет усилий на подвижные и неподвижные опоры.
- •Теплоизоляционные материалы и изделия. Тепловой расчет тепловых сетей. Пути повышения технико-экономической эффективности
- •29. Паровые системы теплоснабжения - классификация, разновидности схем, достоинства и недостатки, область применения, схемы использования конденсата.
- •30 Энергосберегающие системы теплоснабжения, применение мини-тэц децентрализованные и автономные системы теплоснабжения, их технико-экономические преимущества и перспективы применения.
Последовательная и смешанная 2х-ступенчатые схемы цтп со связанной подачей теплоты и зависимым и независимым присоединением абонентов: принцип действия схем, автоматизация, область применения
Экономичная связанная подача тепла в систему отопления осуществляется в настоящее время в закрытых системам теплоснабжения по двухступенчатой «последовательной» схеме абонентского ввода, разработанной ВТИ, МЭИ и теплосетью Мосэнерго, (рис. 2.9). Наименование «последовательная» схема получила потому, что- в данном случае подогреватели горячего водоснабжения I (1) и II (2) ступени соединены по сетевой воде последовательно с теплообменником отопления 3. При последовательной схеме, так же как и при смешанной, происходит утилизация тепла обратной воды теплообменника отопления для подогрева водопроводной воды, и рециркуляционная вода систем горячего водоснабжения соединяется с водопроводной водой между подогревателями.
Применяемая на практике автоматика последовательной схемы (автоматика теплосети Мосэнерго) состоит из двух элементов: регулятора температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, РТ и автомата постоянства расхода воды РР1 . Последний, хотя и установлен на обводном трубопроводе подогревателя II ступени, однако получает импульс от датчика 5, контролирующего общий расход сетевой воды через ввод. При отсутствии водоразбора в системе горячего водоснабжения автомат РТ закрыт и вся сетевая вода проходит по обводному трубопроводу подогревателя 2. При таком режиме ввода температура сетевой воды, поступающей в теплообменник отопления, имеет наиболее высокое значение и отапливаемые помещения получают избыточное количество тепла. С началом:; водоразбора автомат РТ приоткрывается и в первый момент времени общий расход воды через подогреватель и его обводную линию становится больше, чем при закрытом автомате РТ. Но с увеличением общего расхода сетевой воды перепад давления в импульсной шайбе 5 увеличивается и автомат РР1 на обводном трубопроводе прикрывается. При максимальном водоразборе автомат РТ полностью открыт, а автомат PP1 полностью закрыт. Теоретически совместная работа автоматов РТ и PP1 должна обеспечивать постоянство расхода сетевой воды через ввод. Практически данная автоматика не обеспечивает строгого лимитирования расхода сетевой воды через ввод. Превышение заданного лимита расхода сетевой воды через ввод может происходить в часы максимального водоразбора, если из-за эксплуатационного загрязнения или отложения накипи в подогревателях горячего водоснабжения уменьшились их коэффициенты теплопередачи, а также если по тем или иным причинам (например, в отдельные предпраздничные дни) водоразбор превысит расчетное максимальное значение. В указанных случаях автомат PP1 будет полностью закрыт, а автомат РТ будет пропускать расход сетевой воды больше предусмотренного.
Р
ис.
2.9. Последовательная схема абонентского
ввода
1,2 — подогревателя горячего водоснабжения; 3 — теплообменник отопления; 4 — регулятор расхода; 5 — датчик расхода; 6 — перемычка; РТ — регулятор температуры
По сравнению со смешанной схемой «с ограничением» последовательная схема с перемычкой (рис. 2.10) имеет меньшую поверхность нагрева подогревателей горячего водоснабжения и является более гибкой, позволяющей изменять общий расход сетевой воды через ввод при сохранении нормального отопительного расхода сетевой воды через теплообменник отопления. Регулятор расхода воды PP1 на перемычке теплообменника II ступени настраивается на отопительный расход сетевой воды. При отсутствии водоразбора регулятор температуры РТ закрыт, и через ввод проходит только отопительный расход воды, который полностью поступает в теплообменник отопления — регулятор на перемычке РР2 закрыт. При малом водоразборе суммарный расход сетевой воды через подогреватель II ступени и его обводной трубопровод остается равным отопительному расходу, и регулятор РР2 остается в закрытом положении. Когда же водоразбор увеличится настолько, что отопительного расхода сетевой воды окажется недостаточно для подогрева водопроводной воды до нужной температуры в подогревателе II. ступени (регулятор PP1 при этом будет закрыт полностью), регулятор температуры РТ будет пропускать через ввод расход сетевой воды, превышающий отопительный расход. В этом режиме ввода регулятор РР2 открыт и пропускает часть сетевой воды в обратный трубопровод, сохраняя через теплообменник отопления нормальный отопительный расход сетевой воды.
Рис. 2.10. Последовательная схема ввода с регулируемой перемычкой
1, 2 — подогреватели горячего водоснаб-жения; 3 — теплообменник отопления; 4 — регулятор общего расхода сетевой воды; 5 — датчик регулятора общего расхода сетевой воды; 6 — регулятор расхода сетевой воды через теплообменник отопления; 7 — датчик регулятора расхода сетевой воды через теплообменник отопления; 8 — перемычка
