Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Теплогазоснабжение и вентиляция. Учебное пособие для студентов направления «Строительство» профиля «Экспертиза и управление недвижимостью»

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
(15 км и более). В больших городах при наличии несколь­ких крупных источников тепла сооружают более сложные тепловые сети по кольцевой схеме (рис. 4.4).
Рис. 4.4. Схема кольцевой тепловой сети:
1 – кольцевая магистраль; 2 – котельная; 3 – потребители тепла; 4 – центральные тепловые пункты; 5 – промышлен­ные предприятия.
121
В зависимости от вида теплоносителя тепловые сети делятся на водяные и паровые. Водяные сети разделяют на «закрытые» и «открытые». В закрытых сетях вся вода воз­вращается к источнику теплоснабжения, в открытых вода разбирается потребителями на горячее водоснабжение. Ка­чество воды в открытой тепловой сети должно отвечать требованиям ГОСТ по питьевой воде.
Паровые сети устраивают преимущественно двух­трубными. Возврат конденсата осуществляется по отдель­ной трубе – конденсатопроводу. Пар от ТЭЦ по паропро­воду со скоростью 50-50 м/с и более идет к месту потреб­ления. В тех случаях, когда пар используется в теплооб­менниках, конденсат собирается в конденсационных баках, откуда насосами по конденсатопроводу возвращается в ТЭЦ.
По способу прокладки тепловые сети делятся на под­земные и надземные. Надземная прокладка труб (на от­дельно стоящих мачтах или эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на территори­ях промышленных предприятий, при сооружении тепло­вых сетей вне черты города, при пересечении оврагов.
Преобладающим способом прокладки труб тепловых сетей является подземная прокладка: в проходных каналах
122
и коллекторах совместно с другими коммуникациями; в полупроходных и непроходных каналах; бесканальная (в защитных оболочках различной формы и с засыпкой теп­лоизоляцией).
Наиболее совершенный, но и более дорогой способ представляет собой прокладка теплопроводов в проходных каналах. Которые применяются при нескольких теплопро­водах больших диаметров. Температура воздуха не должна превышать 50 оС, при периодическом осмотре и ремонте – не более 40 оС. При более высокой температуре воздуха в каналах предусматривается естественная или механическая вентиляция. Вытяжные шахты на трассе размещаются примерно через 100 м. Согласно правилам техники без­опасности, проходные каналы должны иметь через каждые 300 м люки и низковольтное электрическое освещение. В больших городах строят так называемые городские кол­лекторы, где затруднено вскрытие теплопроводов для ре­монта.
Полупроходные каналы строят под проездами с интен­сивным уличным движением, под железнодорожными пу­тями, при пересечении зданий, где затруднено вскрытие теплопроводов для ремонта. Высота их обычно не превы­шает 1600мм, ширина прохода между трудами 400-500 мм.
123
В практике централизованного теплоснабжения наиболее широко применяются непроходные каналы.
Каналы в настоящее время изготавливают, как прави­ло, из унифицированных сборных железобетонных дета­лей. Для защиты от грунтовых и поверхностных вод наружную поверхность каналов покрывают битумом с оклейкой гидрозащитным рулонным материалом.
Бесканальный способ прокладки теплопровода – са­мый дешевый. Применение его позволяет снизить на 30­40% строительную стоимость тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расходы строительного ма­териала.
Тепловые пункты. Место, где теплопотребляющие системы присоединяют к тепловой сети (ввод) и где уста­навливают оборудование, арматуру и приборы для подго­товки теплоносителя (воды или пара) и распределения его по отдельным системам, а также для регулирования и уче­та расхода теплоносителя называется тепловым пунктом.
Тепловые пункты устраивают как индивидуального типа – для каждого здания, так и групповые – для группы зданий. Схема и оборудование теплового пункта зависят от вида и параметров теплоносителя и назначения теплопо­требляющей системы.
124
Для присоединения теплопотребляющих систем к во­дяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы – зависимая и независимая. При зависи­мой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.
Рассмотрим схемы присоединения систем отопления к
водяной тепловой сети (рис. 4.5).
1. Непосредственное присоединение системы к подаю-
щему теплопроводу. Так присоединяются системы водяно­го отопления зданий, в которых температура поверхности нагревательных приборов не ограничивается, и системы воздушного отопления.
2. Непосредственное присоединение с установкой во-
доструйного элеватора для подмешивания охлажденной воды. Этот способ присоединения широко применяется при застройке жилых кварталов до 12 этажей. Вода из по­дающего теплопровода поступает после регулятора расхо­да РР через патрубок 1 в элеватор Э. Через участок трубо­провода 2 в элеватор подсасывается часть охлажденной воды, возвращающейся из системы в обратный теплопро-
125
вод сети. Смешанная вода подается элеватором в систему отопления по трубопроводу 3.
1) 2) 3)
Рис. 4.5. Схемы присоединения систем отопления к водя-
ной тепловой сети (зависимые):
НП – нагревательные приборы; В – воздухосборник; Э – элеватор; РР – регулятор расхода
3. Непосредственное присоединение с установкой
насоса для подмешивания охлажденной воды. Этот вари­ант зависимого присоединения при соответствующих насосах может применяться вместо элеваторной схемы, а
126
также в тех случаях, когда на вводе разность давлений для работы элеватора недостаточна.
4. Присоединение по независимой схеме, т.е. с помо-
щью теплообменного аппарата – водяного водонагревателя (рис. 4.6). При независимой схеме присоединения давление в местной системе не зависит от давления в тепловой сети. В связи с увеличением тепловой нагрузки и радиуса дей­ствия тепловых сетей эта схема является более рациональ­ной, она лучше согласуется с новыми повышенными тре­бованиями к присоединению системы отопления к тепло­вым сетям.
Системы парового отопления, калориферы и тепловые установки технологического назначения присоединяются к паровым сетям непосредственно или через редукционный клапан, которым достигается снижение давления. Системы водяного отопления присоединяются к паро­вым сетям по схеме, представленной на рис. 4.6, но вместо водо-водяного нагревателя устанавливается пароводяной нагреватель. Первичным теплоносителем служит пар, вто­ричным – вода. Для предотвращения прорыва пара из ка­кой-либо теплопотребляющей системы в конденсатопро­вод устанавливают конденсатоотводчики, которые пропус­кают конденсат и задерживают пар.
127
Системы парового отопления, калориферы и тепловые установки технологического назначения присоединяются к паровым сетям непосредственно или через редукционный клапан, которым достигается снижение давления.
Рис. 4.6. Присоединение систем отопления к водяной теп­ловой сети по независимой схеме: ВП – водоподогрева­тель; НП – нагревательные приборы; РС – расширитель­ный сосуд
Системы водяного отопления присоединяются к паро­вым сетям по схеме, аналогичной выше, но вместо водо­водяного нагревателя устанавливается пароводяной нагре-
128
ватель. Первичным теплоносителем служит пар, вторич­ным – вода. Для предотвращения прорыва пара из какой­либо теплопотребляющей системы в конденсатопровод устанавливают конденсатоотводчики, которые пропускают конденсат и задерживают пар. Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называются устройства, предназначенные для передачи теплоты от одного теплоносителя к другому. В качестве теплоносителей в них используют пар, горячую воду, ды­мовые газы и другие тела.
Краткая классификация теплообменных аппаратов:
По назначению (испаритель, воздухоподогрева­тель, конденсатор и т.д.);
По способу переноса теплоты (рекуперативные, регенеративные, контактные или смесительные);
По виду теплоносителей (фреоны, ВОТ, вода, воз­дух и т.д.);
По характеру движения теплоносителей (с есте-
ственной циркуляцией, с принудительной циркуляци-
ей);
По схемам движения теплоносителей (прямоточ-
ные, противоточные, перекрёстноточные, со смешан-
ным током);
129
По типу теплообменной поверхности (трубные,
пластинчатые, пластинчаторебристые).
В рекуперативных теплообменниках теплопередача от греющего теплоносителя к нагреваемому происходит через разделяющую их твердую стенку, например, стенку трубы. Процесс теплообмена в них протекает обычно при стационарном режиме.
В зависимости от взаимного направления движения теплоносителей теплообменники этого типа подразделя­ются на противоточные, прямоточные и перекрестные. Ес­ли теплоносители движутся в противоположном направле­нии, теплообменники называются противоточными; при движении теплоносителей в одном направлении – прямо­точными; наконец, если теплоносители движутся в пере­крестном направлении – перекрестными. Встречаются и более сложные схемы взаимного направления движения теплоносителей. К числу рекуперативных теплообмен­ников относятся паровые котлы, водонагреватели, прибо­ры системы центрального отопления и др.
В рефрижераторном подвижном составе теплообмен­ные аппараты входят в систему отопления и в состав холо­дильных установок. В пассажирских вагонах теплообмен­ные аппараты используются в системах вентиляции, отоп-
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]