- •Порядок выполнения работ
- •2. Транспортировка тепловой энергии
- •3. Лабораторные работы Работа № 1 расчет индивидуальных теплотехнических характеристик теплопроводов
- •Введение
- •Метод анализа
- •Порядок расчета
- •Выполнение работы
- •Работа № 2
- •Введение
- •Метод анализа
- •Проведение расчета
- •В ыполнение работы
- •Работа № 3 влияние режимных и конструктивных факторов на эффективность транспортировки теплоты
- •Введение
- •Метод анализа
- •Проведение расчета
- •Выполнение работы
- •Работа № 4 оценка эффективности инвестиций при реконструкции тепловой сети
- •Введение
- •Метод анализа
- •Проведение расчета
- •Выполнение работы
Порядок выполнения работ
Знакомство с материалом работ, порядком и особенностями их выполнения проводится накануне занятий по данному методическому пособию. Работы выполняются с использованием персональных компьютеров.
Выполнение каждой работы предусматривает три этапа:
проведение вычислительного эксперимента с помощью компьютера,
обработку и сравнительный анализ результатов,
формулировку выводов.
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
номер работы и номер варианта;
название работы;
цель работы;
анализ новых понятий и терминов;
краткую теорию рассматриваемого вопроса;
рисунок или схему изучаемого устройства или процесса;
таблицы с исходными данными и для записи результатов расчета;
выводы.
Перед началом расчетных работ преподаватель показывает студентам последовательность операций при работе на компьютере с пакетом прикладных программ.
2. Транспортировка тепловой энергии
Источники и потребители тепловой энергии могут совмещаться в рамках одного агрегата или располагаться раздельно на конечном расстоянии друг от друга. В первом случае к ним относятся промышленные огневые печи и электротермические установки, применяемые для тепловой обработки и производства металлов, керамики, стекла и других материалов. Во втором случае теплота вырабатывается на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), в котельных установках и передается потребителям с помощью теплопроводов. Наиболее распространенными энергоносителями для передачи теплоты являются горячая вода и пар, которые используются для технологических нужд, отопления, горячего водоснабжения и в системах вентиляции. При транспортировке тепла теряется дополнительное количество энергии. Эти потери обусловлены качеством изоляции, утечками энергоносителя и затратами энергии на его перемещение.
Ниже представлен цикл взаимосвязанных работ с использованием компьютера, который позволяет на доступных примерах провести комплексный анализ эффективности транспортировки тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения. Анализ проводится с использованием пакета прикладных программ CONDORS.
Централизованные системы теплоснабжения эксплуатируются в жилых и административных районах городов, на промышленных объектах. Системы централизованного теплоснабжения включают источник тепла, систему передачи (транспортировки) тепла и потребителей. Простейшая схема централизованного теплоснабжения дана на рис.1. Источниками тепла могут быть энергетические установки: ТЭЦ, атомные станции теплоснабжения (АСТ), котельные, мини-котельные и мини-ТЭЦ. Потребителями тепла являются промышленные и коммунально-бытовые предприятия, жилые, общественные и административные здания. Отпускаемое тепло расходуется на технологические нужды, отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию. Рассмотренная схема теплоснабжения является замкнутой двухтрубной. Реальные тепловые сети разветвленные и могут включать несколько источников тепла - ТЭЦ
или котельные. Отдельные магистрали таких сетей связаны перемычками и имеют закольцованные участки, что повышает надежность снабжения теплотой.
Р
ис.1.
Принципиальная схема централизованного
теплоснабжения и тепловой сети
