- •2 Системы теплоснабжения (ст)
- •2.1 Классификация систем теплоснабжения
- •2.2 Водяные системы теплоснабжения
- •2.2.1 Закрытые водяные системы
- •2.2.2 Открытые водяные системы
- •2.2.3 Достоинства и недостатки звс и овс
- •2.3 Паровые системы теплоснабжения
- •2.4 Сверхдальняя транспортировка теплоты
- •2.5 Выбор теплоносителя и системы теплоснабжения
2 Системы теплоснабжения (ст)
2.1 Классификация систем теплоснабжения
Основное назначение любой системы теплоснабжения (СТ) состоит в обеспечении потребителей необходимым количеством теплоты требуемого качества.
Рисунок 2.1 Схема СТ:
1 – источник теплоснабжения; 2 – тепловые сети; 3 – потребители теплоты.
В зависимости от размещения источника теплоты по отношению к потребителям системы теплоснабжения разделяются на децентрализованные и централизованные.
В децентрализованных системах источник теплоты и теплоприемники потребителей либо совмещены в одном агрегате, либо размещены столь близко, что передача теплоты от источника до теплоприемников может осуществляться практически без промежуточного звена – ТС.
Системы децентрализованного теплоснабжения разделяются на индивидуальные и местные.
В индивидуальных системах теплоснабжение каждого помещения (участка цеха, комнаты, квартиры) обеспечивается от отдельного источника. К таким системам, в частности, относятся печное и поквартирное отопление. В местных системах теплоснабжение каждого здания обеспечивается от отдельного источника теплоты, обычно от местной или индивидуальной котельной. К этой системе, в частности, относится так называемое центральное отопление зданий.
В системах централизованного теплоснабжения источник теплоты и теплоприемники потребителей размещены раздельно, часто на значительном расстоянии, поэтому теплота от источника до потребителей передается по ТС.
В зависимости от степени централизации системы централизованного теплоснабжения можно разделить на следующие четыре группы:
групповое – теплоснабжение от одного источника группы зданий;
районное – теплоснабжение от одного источника нескольких групп зданий (района);
городское – теплоснабжение от одного источника нескольких районов;
межгородское – теплоснабжение от одного источника нескольких городов.
Для транспорта теплоты применяются, как правило, два теплоносителя: вода и водяной пар. Для удовлетворения сезонной нагрузки и нагрузки горячего водоснабжения в качестве теплоносителя используется обычно вода, для промышленной технологической нагрузки – пар.
2.2 Водяные системы теплоснабжения
Водяные системы теплоснабжения применяются двух типов: закрытые и открытые.
В закрытых системах (ЗВС) сетевая вода используется только как теплоноситель и из теплосети не отбирается.
В открытых водяных системах (ОВС) сетевая вода частично или полностью разбирается у абонентов для горячего водоснабжения.
Водяные системы делятся на одно-, двух-, трехтрубные и многотрубные. Минимальное число линий для открытой системы равно одной, а для закрытой системы – двум. Наиболее простой и перспективной для транспорта на большие расстояния является однотрубная. В большинстве случаев для теплоснабжения применяются двухтрубные водяные системы с подающей и обратной линиями. Двухтрубные водяные системы применяют-ся, когда всем потребителям требуется теплота примерно одного потенциала (низкого – отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). В промышленных районах при наличии технологической нагрузки применяются трехтрубные водяные системы: две линии подающие, одна - обратная. К каждой подающей линии присоединяются однородные по потенциалу и режиму тепловые нагрузки.
Устройство, соединяющее абонентские установки (отопление, горячее водоснабжение) с тепловой сетью (ТС), называются абонентскими вводами, которые подразделяются на местные и центральные тепловые пункты (подстанции) (МТП, ЦТП). С помощью МТП осуществляют присоединение отдельных зданий к ТС, а с помощью ЦТП – присоединение группы жилых и общественных зданий микрорайона к ТС. Обычно на ЦТП размещаются центральная подогревательная установка ГВС, центральная смесительная насосная установка сетевой воды (СВ), подкачивающие насосы холодной водопроводной воды, а при необходимости и СВ, авторегулирующие и контрольно-измерительные приборы. Таким образом, тепловые пункты (МТП, ЦТП) являются связующими звеньями теплоиспользующих установок абонентов с ТС.
На практике применяются две принципиально разные схемы присоединения теплоиспользующих установок абонентов к ТС: зависимая и независимая. В случае зависимой схемы присоединения вода из ТС непосредственно поступает в теплоиспользующие установки абонента, а при независимой – проходит через водо-водяные теплообменники, где отдает теплоту вторичному теплоносителю, циркулирующему в абонентской системе. Т.е. в первом случае абонентские системы находятся в жесткой гидравлической связи с ТС, а во втором – гидравлически изолированы.
