- •2. Расчёт максимального теплового потока на вентиляцию общественных зданий по укрупнённым показателям
- •3. Расчёт среднего и максимального теплового потока на гвс в отопительный и неотопительный период по укрупнённым показателям.
- •4. Расчёт расхода воды на отопление и вентиляцию при качественном регулировании отпуска тепла.
- •5. Расчёт среднего и максимального расхода на гвс по укрупнённым показателям.
- •6. Порядок построения графика расхода тепла по продолжитеьности
- •По продолжительности
- •7. Классификация систем теплоснабжения
- •8. Система централизованного теплоснабжения от районных котельных и принципиальная схема раздельного процесса выработки тепла и электроэнергии.
- •10. Децентрализованные системы теплоснабжения
- •9. Система централизованного теплоснабжения от тэц и принципиальная схема комбинированного процесса выработки тепла и электроэнергии.
- •11. Однотрубные и многотубные водяные системы
- •12. Зависимые схемы присоединения потребителей в водяных системах отопления.
- •13. Независимые схемы.
- •14. Параллельная схема включения подогревателей гвс. Её преимущества и недостатки.
- •17. Система пароснабжения без возврата конденсата.
- •18. Система пароснабжения с возвратом конденсата.
- •19. Задачи и методы регулирования отпуска тепла.
- •21 Принцип работы элеватора. Коэффициент инжекции.
- •22 Расчет графика температур сетевой воды качественного регулирования по отопительной нагрузке.
- •23 Качественный метод регулирования тепловой нагрузки. Преимущества и недостатки. Температурный график и график тепловой нагрузки.
- •24 Количественный метод регулирования тепловой нагрузки. Преимущества и недостатки. Температурный график и график расхода сетевой воды.
- •25 Качественно- количественный метод регулирования тепловой нагрузки. Температурный график и график расхода сетевой воды.
- •26 Основные задачи конструктивного гидравлического расчета.
- •27 Последовательность конструктивного гидравлического расчета тепловой сети.
- •28 Порядок построения пъезометрического графика тепловой сети.
- •29 Определение располагаемого напора сетевого насоса.
- •30 Основные задачи и порядок поверочного гидравлического расчета тепловых сетей.
- •31.Требования, предъявляемые к построению пьезометрического графика.
- •32.Принцип действия роу и порядок его расчета.
- •33.Принцип действия и порядок расчета расширителя непрерывной продувки.
- •34.Общая характеристика тепловой схемы паровой котельной и ее элементов.
- •35.Общая характеристика тепловой схемы водогрейной котельной и ее элементов.
- •36. Назначение линий рециркуляции и перепуска в тепловой схеме водогрейной котельной.
- •37. Выбор питательных насосов паровых котлов.
- •38. Выбор сетевых насосов.
- •39. Выбор подпиточных насосов.
- •40. Выбор деаэраторов питательной подпиточной воды.
6. Порядок построения графика расхода тепла по продолжитеьности
На рис. 1.7. показан график расхода тепла по продолжительности.
Рис. 1.7. Схема построения годового графика расхода тепла
По продолжительности
Здесь на оси абсцисс откладывается значение времени nх, в течение которого тепловые нагрузки района больше или равны данной тепловой нагрузке Qx.
График продолжительности несения тепловых нагрузок Q = f(n), строится в указанной на рис. 1.7. последовательности на основании графика тепловых нагрузок района теплоснабжения Q = f(tн) и температурной характеристики наружного воздуха tн = f(n).
7. Классификация систем теплоснабжения
Системы теплоснабжения с различными устройствами и назначениями элементов классифицируют по признакам:
источник приготовления тепла;
род теплоносителя;
способ подачи воды на горячее водоснабжение;
количество трубопроводов тепловых сетей;
способ обеспечения потребителей тепловой энергией.
1. По источнику приготовления тепла различают три вида систем теплоснабжения:
1.1. Высокоорганизованное централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепла и электроэнергии на ТЭЦ – теплофикация.
1.2. Централизованное теплоснабжение от районных отопительных и промышленно-отопительных котельных.
1.3. Децентрализованное теплоснабжение от мелких котельных, индивидуальных отопительных печей и т. п.
2. По роду теплоносителя различают водяные и паровые системы теплоснабжения:
2.1. Водяные системы применяют в основном для теплоснабжения сезонных потребителей и горячего водоснабжения, а в некоторых случаях и для технологических процессов.
2.2. Паровые системы теплоснабжения в России распространены главным образом на промышленных предприятиях, где требуется высокотемпературная тепловая нагрузка.
3. По способу подачи воды на горячее водоснабжение водяные системы делят на закрытые и открытые:
3.1. В закрытых водяных системах теплоснабжения воду из тепловых сетей используют только как греющую среду для нагревания в подогревателях поверхностного типа водопроводной воды, поступающей затем в местную систему горячего водоснабжения.
3.2. В открытых водяных системах теплоснабжения горячая вода к водоразборным приборам местной системы горячего водоснабжения поступает непосредственно из тепловых сетей.
4. По количеству трубопроводов системы теплоснабжения классифицируют на:
4.1. Однотрубные (транзитные).
4.2. Многотрубные.
5. По способу обеспечения потребителей тепловой энергией системы теплоснабжения классифицируют:
5.1. Одноступенчатые.
5.2. Многоступенчатые.
8. Система централизованного теплоснабжения от районных котельных и принципиальная схема раздельного процесса выработки тепла и электроэнергии.
Эта система представлена упрощенной схемой на рис. 2.1.
2
1
3
Рис. 2.1. Система централизованного теплоснабжения от районных котельных (РК)
1 -источник тепла - районная котельная (паровая или водогрейная); 2 - тепловые сети (трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, подкачивающие насосные станции);
3 - тепловые потребители (промышленные, жилищно-коммунальные, сельскохозяйственные).
Особенность работы этой системы теплоснабжения - раздельный способ производства тепловой и электрической энергии. Схема производства тепловой и электрической энергии представлена на рис. 2.2. Тепловая энергия (Q) вырабатывается на тепловом источнике – районной котельной (1) и передается по тепловым сетям (2) тепловым потребителям (ТП) (3), присоединенных к тепловому источнику района теплоснабжения. Электрическая энергия (Э) вырабатывается на конденсационной электрической станции (КЭС) и передается по электрическим сетям к электрическим потребителям (ЭП).
2
1 (РК)
3(ТП)
Q
КЭС
ЭП
Э
Рис. 2.2. Раздельный способ производства тепловой и электрической энергии.
