Добавил:
ivanov666
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
(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]
