- •Из каких составляющих складывается располагаемый напор сетевого насоса?
- •1. Способы (системы) теплоснабжения(тс). Их особенности.
- •2. В чем заключается преимущество комбинированного способа производства тепловой и электрической энергии.
- •3. Теплообменные аппараты и их расчет.
- •4. По каким признакам классифицируются системы теплоснабжения.
- •5. Определение расходов сетевой воды у потребителей на отопление и вентиляцию.
- •6. 40. Из каких составляющих складывается располагаемый напор сетевого насоса.
- •7. Одноступенчатая и многоступенчатая системы теплоснабжения. Их преимущества и недостатки.
- •8. Как определяется средний и максимальный расходы сетевой воды на гвс в открытых системах теплоснабжения.
- •9.Уравнения Бернулли и его применение в гидравлических расчетах.
- •10.Тепловая нагрузка на отопление по укрупненным показателям.
- •12. Построение пьезометрического графика. (прочти и запомни основные моменты по другому никак)
- •13. Уравнение теплового равновесия здания
- •14. Построение графиков тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию
- •15. Принцип работы элеватора
- •16. Сезонная и круглогодичная тепловые нагрузки
- •18. Основная задача гидравлического расчета
- •19. Тепловая нагрузка на вентиляцию
- •20.Приведите схему подключения системы гвс к тепловым сетям в открытых системах
- •21.Задачи местного теплового пункта
- •22.Тепловая нагрузка на гвс
- •23.Закрытые тепловые сети. Схемы подключения гвс
- •27.Задачи центрального теплового пункта
- •30.Схемы изменения температур теплоносителей в теплообменных аппаратах.
- •31.Трехтрубная система теплоснабжения.
- •32.Температурный график центрального качественного регулирования по совместной нагрузке в закрытых системах теплоснабжения.
- •33.Четырехтрубная система теплоснабжения.
- •34.Задачи и виды регулирования.
- •35.Расчет температурных графиков сетевой воды.
- •36.Присоединение потребителей в водяных системах теплоснабжения по зависимой схеме.
- •37.Методы регулирования. Уравнение теплового баланса и теплопередачи.
35.Расчет температурных графиков сетевой воды.
При центральном качественном регулировании по нагрузке отопления, для зависимых элеваторных схем присоединения систем отопления, температуры сетевой воды соответственно в подающей магистрали τ1о , в обратной магистрали τ2о , а также после элеватора τ3о , в течение отопительного периода определяют по следующим выражениям:
(1)
(2)
(3)
где ti – расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая для жилых районов 18оС (20оС);
tн – температура наружного воздуха, оС;
Δt – расчетный температурный напор нагревательного прибора, оС, определяемый по формуле
(4)
где τ3 и τ2 – расчетные температуры воды соответственно после элеватора и в обратной магистрали тепловой сети определенные при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления to (для жилых районов, как правило, τ3 = 95оС; τ2 = 70оС);
Δ τ – расчетный перепад температур сетевой воды в тепловой сети
(5)
θ – расчетный перепад температур сетевой воды в местной системе отопления
(6)
Задаваясь различными значениям и температур наружного воздуха tн (обычно tн= +8 ; 0; -10; tv; to), определяют τ1о; τ2о; τ3о и строят отопительный график температур сетевой воды.
На рис. 1 изображен отопительный график температур сетевой воды для расчетных параметров 130–70оС при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления to = -31оС.
Рис. 1. График температур сетевой воды при центральном качествен-
ном регулировании отопительной нагрузки
36.Присоединение потребителей в водяных системах теплоснабжения по зависимой схеме.
Переход теплоты из тепловых сетей в местные системы теплопотребления может проходить без снижения температуры теплоносителя или со снижением.
Без снижения температуры теплоносителя выполняют присоединение систем вентиляции и систем отопления многих производственных зданий.
Со снижением температуры теплоносителя выполняют присоединение систем отопления жилых и общественных зданий, систем ГВС. Максимальная температура воды в системах теплоснабжения обычно 150оС, но в некоторых системах она достигает 180 – 190оС.
В системах отопления жилых и общественных зданиях максимальная температура воды не должна превышать 95 – 105оС, в системах ГВС 75оС. Для снижения потенциала теплоты, передаваемой в местные системы, применяются теплообменники и смесительные устройства (элеваторы и насосы). Присоединение систем отопления и систем вентиляции к теплосетям непосредственно без теплообменников называется зависимым. Системы отопления и вентиляции потребителей при отсутствии особых
условий (см. ниже) должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме присоединения. По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.
Наибольшее применение в зависимых схемах систем отопления, получили благодаря простоте устройства и надежности в эксплуатации элеваторы (рис. 1). Однако они имеют следующие недостатки:
Малый КПД (0,2 – 0,3). Для работы элеватора требуется значительный перепад давления, что приводит к необходимости увеличения мощности сетевых насосов.
Невозможность осуществления автономной циркуляции при прекращении циркуляции воды в тепловой сети.
Постоянство коэффициента смешения, что приводит к перегревам систем отопления и бесполезным потерям теплоты в начале и конце отопительного периода.
Рис. 1. Элеватор системы отопления:
1 – сопло; 2 – камера смешения; 3 – диффузор; 4 – всасывающий коллектор
