teplotekhnika (852911), страница 79
Текст из файла (страница 79)
От ТЭЦ до котельной подается по одной трубе только такоеколичество высокотемпературной воды, которое необходимо для горячего водоснабжения. Внутри же теплоснабжаемого района устраиваетсяобычная полузамкнутая двухтрубная система.В котельной к воде от ТЭЦ добавляется подогретая в котле вода из обратного трубопровода двухтрубной системы, и общий поток воды с болеенизкой температурой, чем температура воды, поступающей от ТЭЦ, направляется в тепловую сеть района. В дальнейшем часть этой воды используется в местных системах горячего водоснабжения, а остальнаячасть возвращается в котельную.Трехтрубные системы находят применение в промышленных системах теплоснабжения с постоянным расходом воды, подаваемой на технологические нужды.
Такие системы имеют две подающие трубы. По одной из них вода с неизменной температурой подступает к технологиче-ским аппаратам и теплообменникам горячего водоснабжения, по другой4І4аІІ'__-_І___-_12¦/І 2 і 1ІІ116:І”-1.. .....__'І___.:І7___б/10Ц6'1/2.8з\ _-,13147ЬРис. 15.48. Принципиальные схемы комбинированных и многотрубныхводяных систем теплоснабжения:аоднотрубной (разомкнутой); б - двухтрубной (открытой); в - двухтрубной закрытой (замкнугой); І - источник теплоты; 2, 9- соответственно подающий и обратныйтрубопроводы теплосети; 3 - абонентский ввод; 4 - калорифер вентиляции; 5 - абонентский теплообменник отопления; 6 - нагревательный прибор; 7 - трубопроводыместной системы отопления; 8- месгная система горячего водоснабжения; 10- теплообменник горячего водоснабжения; ІІ - холодный водопровод; 12- технологическийаппарат; 13, 14 - соответственно подающий и рециркуляционный трубопроводы горячего водоснабжения; 15 - котельная; 16 - водогрейный котел; І 7- насос-вода с переменной температурой идет на нужды отопления и вентиляЦии.
Охлажденная вода от всех местных систем возвращается к источни-ку тепла по одному общему трубопроводу.Четырехтрубные системы из-за большого расхода металла применяются лишь в мелких системах в целях упрощения абонентских вводов. Втаких системах вода для местных систем горячего водоснабжения приготовляется непосредственно у источника теплоты (в котельных) и по особой трубе подводится к потребителям, где непосредственно поступает вместные системы горячего водоснабжения. В этом случае у абонентовотсутствуют подогревательн ые установки горячего водоснабжения, и рециркуляционная вода систем горячего водоснабжения возвращается дляподогрева к источнику теплоты. Две другие трубы в такой системе предназначаются для местных систем отопления и вентиляции.Паровые системы теплоснабжения, как и водяные паровые системытеплоснабжения, бывают одно-, двух- и многотрубными (рис.
15.49).415а,1 /2 Ґ3б547683_____4І'13ЧІІІ¦_в,1/21231"ҐД:,3 ц2Г__-7--щцА--›я-@-':іГ'-_""І121110Рис. 1 5.49. Принципиальные схемы паровых систем теплоснабжения:а - однотрубной без возврата конденсата; 6- двухтрубной с возвратом конденсата; в трехтрубной с возвратом конденсата; І - источник теплоты; 2 - паронровод; 3 - абонентский ввод; 4 - калорифер вентиляции; 5, 6 - теплообменники местной системысоответственно отопления и горячего водоснабжения; 7 - технологический аппарат;8 - конденсатоотводчик; 9 - дренаж; 10 - бак сбора конденсата; ІІ - конденсатныйнасос; 12- обратный клапан; 13 - конденсатопроводВ однотрубной паровой системе (рис. 15.49, а) конденсат пара не возвращается от потребителей теплоты к источнику, а используется на горя-чее водоснабжение и технологические нужды или выбрасывается в дренаж. Такие системы малоэкономичны и применяются при небольшихрасходах пара.Двухтрубные паровые системы с возвратом конденсата к источникутепла (рис. 15.49, в) имеют наибольшее распространение на практике.Конденсат от отдельных местных систем теплопотребления собирается вобщий бак, расположенный в тепловом пункте, а затем насосом перекачивается к источнику тепла.
Конденсат пара является ценным продуктом: он не содержит солей жесткости и растворенных агрессивных газови позволяет сохранить до 15% содержащейся в паре теплоты. Приготовление новых порций питательной воды для паровых котлов обычно требует значительных затрат, превышающих затраты на возврат конденсата.416Вопрос о целесообразности возврата конденсата к источнику теплотырешается в каждом конкретном случае на основании технико-экономических расчетов.Трех- и многотрубные паровые системы (рис. 15.49, в) применяютсяна промышленных площадках при получении пара от ТЭЦ (или котельной) и в случае, если технология производства требует пара разных давлений.Затраты на сооружение отдельных паропроводов для пара разных давлений оказываются меньше, чем стоимость перерасхода топлива в котельной при отпуске пара только одного, наиболее высокого давления ипоследующего редуцирования его у абонентов, нуждающихся в паре более низкого давления.
Возврат конденсата в трехтрубных системах производится по одному общему конденсатопроводу. В ряде случаев двойные паропроводы прокладываются и при одинаковом давлении в них пара в целях надежного и бесперебойного снабжения паром потребителей.Число паропроводов может быть и больше двух, например, при резервировании подачи пара разных давлений или при целесообразности подачи пара трех разных давлений.На крупных промышленных узлах, объединяющих несколько предприятий, сооружаются комплексные водяные и паровые системы с пода~чей пара на технологию и воды на нужды отопления и вентиляции.На абонентских вводах систем, кроме устройств, обеспечивающихпередачу тепла в местные системы теплопотребления, большое значениеимеет также система сбора конденсата и возврата его к источнику тепла.Поступаюший на абонентский ввод пар обычно попадает в распреде-лительную гребенку, откуда непосредственно или через редукционныйклапан (автомат давления «после себя››) направляется к теплоиспользующим аппаратам.Расход теплоты в системах теплоснабжения.
Тепловая энергия, вырабатываемая котельной (Скот), расходуется на отопление зданий (00), нагрев воздуха в установках искусственной вентиляции (08), горячее водоснабжение (От), производственно-технологические нужды (21 ), собст-венные нужды котельной (Ос Н) и транспортные потери (Ош). аким образом,иОТ: 2)+ОВ+218+ц11+ апр+аІ'р(15'86)При отоплении зданий потребность в тепловой энергии определяютна основании теплового баланса помещений, рассчитывая все виды потерь теплоты и тепловыделений.
Для зданий различного назначения(жилых, общественных, производственных) учитывают потери теплотычерез наружные ограждения вследствие разности температур наружногоаи внутреннего воздуха (ОГ), а также теплопотери, вызванные инфильтрацией наружного воздуха через неплотности в строительных конструкци417ях, окна, двери (Синф). Для производственных помещений учитывают,кроме того, расход тепловои энергии на нагрев материалов и транспортных средств, поступающих снаружи (Ом). Отопительная система должнакомпенсировать все виды потерь, т.е.(15.87)00=0г+0инф+2шТеплопотери являются исходными данными для всех последующихтепловых расчетов, их определение регламентируется строительныминормами и правилами (СНиП). Необходимо учитывать полезное выделение тепловой энергии в производственных помещениях от оборудования (печи, ванны, нагретый материал, отливки, нагретые трубопроводы,электродвигатели), что позволит сэкономить расход теплоты на отопление.Для определения тепловой нагрузки систем отопления при подсчететеплопотерь удобно пользоваться укрупненным показателем (удельнойтепловой характеристикой здания 40, значение которой изменяется обратно пропорционально объему здания и зависит от его назначения.Для определения потребности в тепловой энергии на отопление используют следующие исходные данные:теплопотери зданием (цехом или удельные тепловые характеристикизданий (при укрупненных расчетах);географическое расположение зданий (для выбора расчетных температур и продолжительности отопительного периода);объем зданий;температуры внутреннего воздуха помещения;характер производства, т.е.
основной вид выпускаемой продукции.Тепловая характеристика 40 может быть увеличена в зависимости оттипа здания, места его расположения до следующих значений, %:Для зданий облегченного (барачного) типа исборно-щитовых домов .............................Для каменных зданий в первый сезон отопления:май-июнь .....................................июль-август ...................................сентябрь ......................................в течение отопительного сезона ...................І2202530до 5 ..........................................5- 10 ..........................................более 10 .......................................ІО203015Для зданий, расположенных на возвышенностях, у рек, озер, на берегуморя, открытой местности, не защищенной от сильных ветров при их средней скорости , м/с, за три наиболее холодных месяца:Климатологические данные для расчета отопительных нагрузок: расчетная температура наружного воздуха Ір_о, средняя температура наруж418ного воздуха за отопительный сезон Іср.с и продолжительность отопительного периода т принимаются по СНиП 01 .01-82 «Строительная климатология и геофизика».
Объем зданий принимают по данным типовыхили индивидуальных проектов, а при их отсутствии устанавливают непосредственным измерением.Среднюю расчетную температуру внутреннего воздуха для жилых ислужебных помещений, расположенных в местностях с 1ср_с минус 31 °Спринимают равной плюс 18 °С, а для местностей с 1ср0с ниже минус31 °С - плюс 20 °С. Средние расчетные температуры внутреннего воздуха для общественных зданий (цехов) принимаются в зависимости от назначения по соответствующим СНиП, °С:Механические, механосборочные, инструментальные,слесарные, шлифовальные, электроремонтные,деревообрабатываюшие ...............................
16Заготовительные, корпусные, котельные и газосварочныеметаллоконструкции .................................201015Кузнечные, термические, медницкие, заливочные,литейные, машинные залы энергетических станций,склады материалов ................................... 8 ...15Столярные, гальванические, испытательные станции,малярные пластмассовые ............................. 16Формовочные, стержневые, обрубочные ................
102015При наличии в одном корпусе нескольких помещений с различнымипараметрами внутреннего воздуха последний следует принимать по основным цехам или по наиболее распространенным в этом корпусе параметрам воздуха. В нерабочее время температуру внутреннего воздуха впроизводственных и вспомогательных помещениях (при необходимостиподдержания в них положительной температуры) принимают равной5 °С, если по особым условиям помещения или особенностям технологии производства не требуется другая температура.При наличии индивидуальных или типовых проектов зданий годоваяпотребность в тепловой энергии на отопление, ГДж,Ґ-ҐСоло =90ШТОТОЮУТНГ69Івн _[р.о(15.88)где Оо - потери тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха для данной местности ір_о, ГДж/ч; Івн - средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, °С; Ісрл - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С;Ір_о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования, °С;- прото ~продолжительность отопительного периода в году, сут;там419должительность работы системы отопления в сутки, ч/сут (принимаюттоосут= 24 ч для жилых, административно-бытовых зданий, складов и га-= 16 ч для цехов).ражей итм),гПри отсутствии проектных данных потребность в тепловой энергиина отопление определяют по укрупненным показателям (по удельной тепловой характеристике здания).