Использование теплоты в системах теплоснабжения связано с сезо­нами года. Часть потребителей теплоты зависит от климатических условий (системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха), а часть не зависит (системы бытового горячего водоснабжения, технологического пароснабжения и горячего водоснабжения). От преобладания тех или иных тепловых потоков зависит во многом выбор систем и схем теплоснабжения.

В централизованных системах теплоснабжения на общую тепловую сеть могут работать несколько источников тепла, что повышает надеж­ность работы системы (с точки зрения обеспечения потребителей теплом), ее маневренность и экономичность. Но в некоторой степени усложняет ра­боту ее в гидравлическом плане - увеличивается вероятность возникнове­ния гидравлических ударов при изменении направления движения потоков теплоносителя в трубопроводах. Поэтому на границах зон действия источ­ников тепла устанавливаются запорные устройства с дистанционным управлением, позволяющим с диспетчерского пункта переключать тепло­вые сети, при необходимости, на другой источник.

4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

По способу присоединения установок отопления различают зависи­мые и независимые системы. В зависимых системах теплоноситель посту­пает непосредственно из тепловой сети в отопительные установки потре­бителей. В независимых - в промежуточный теплообменник, установлен­ный в тепловом пункте, где он нагревает вторичный теплоноситель, кото­рый циркулирует в местной установке потребителя.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В зависимости от способа присоединения установок горячего водо­снабжения, системы теплоснабжения подразделяются на закрытые и от­крытые. В закрытых системах на горячее водоснабжение поступает вода из холодного водопровода, нагретая в теплообменниках, устанавливаемых

в тепловых пунктах, до требуемой температуры (обычно до 60...70 °С) во­дой из тепловой сети. В открытых системах теплоснабжения - горячая вода подается потребителю непосредственно из тепловой сети (непосред­ственный водоразбор) или через гидроэлеватор, с понижением температу­ры до требуемой за счет смешения горячей воды с охлажденной водой. В этом случае не всегда обеспечиваются качественные параметры воды, т. к. вода предварительно проходит через систему теплоснабжения зданий.

По числу трубопроводов, используемых для переноса теплоносителя, различают одно-, двух - и многотрубные системы теплоснабжения. Одно­трубные системы применяются в тех случаях, когда теплоноситель пол­ностью используется потребителями и обратно не возвращается (напри­мер, в паровых системах без возврата конденсата или в открытых системах горячего водоснабжения, в которых вода полностью разбирается потреби­телями). В двухтрубных системах теплоноситель полностью или частично возвращается в источник тепла, где он подогревается и восполняется. Мно­готрубные системы устраиваются при необходимости выделения отдель­ных типов тепловой нагрузки (например, отдельные системы для горячего водоснабжения и отопления). Применение многотрубных систем упрощает регулирование отпуска тепла, способы присоединения потребителей к теп­ловым сетям, а также их эксплуатацию.

По виду теплоносителя системы ЦТ подразделяются на водяные и паровые.

По способу регулирования отпуска тепла в системах теплоснабжения (суточное, сезонное) различают центральное качественное, местное коли­чественное. Центральное качественное регулирование подачи тепла осу­ществляется по основному виду тепловой нагрузки - отоплению или горя­чему водоснабжению. Оно заключается в изменении температуры тепло­носителя, подаваемого от источника тепла в тепловую сеть в соответствии с принятым температурным графиком в зависимости от температуры на­ружного воздуха. Местное количественное регулирование производится в тепловых пунктах. Этот вид регулирования находит широкое применение при горячем водоснабжении и осуществляется, как правило, автоматиче­ски. В паровых системах теплоснабжения в основном производится мест­ное количественное регулирование - давление пара в источнике тепло­снабжения поддерживается постоянным, а расход его регулируется потре­бителями. Иногда для обеспечения необходимых параметров приходится осуществлять прерывистую подачу пара, что приводит к появлению до­полнительного шума, что мешает использовать пар в системах отопления.

Применение тех или других типов систем теплоснабжения обуслов­ливается их особенностями и требованиями потребителей тепла.

В независимых системах теплоснабжения системы потребителей гидравлически изолированы от тепловой сети. Такие системы находят

применение преимущественно в крупнейших городах. Это связано с по­вышенными требованиями к надежности подобных систем, а также с тем, что давление в тепловой сети является слишком высоким для теплопо-требляющих установок по условиям их прочности или, наоборот, с тем, что статические давления, создаваемые в теплопотребляющих установках (в высотных зданиях), неприемлемы для условий работы тепловой сети.

Закрытые системы являются более благоприятными с точки зрения удовлетворения качественных показателей воды. В них исключается кор­розия внутренних поверхностей трубопроводов, вода нагревается только до температуры 55° С, требуемой для горячего водоснабжения, и до 95... 105° С — для отопления в наиболее холодные дни. В открытых систе­мах вода, расходуемая потребителями, а также вода, теряемая в сетях в ре­зультате утечки ее через неплотности, должна компенсироваться химиче­ски подготовленной некоррозионной деаэрированной водой. Это осущест­вляется на станциях химической водоподготовки. В таком случае вода должна соответствовать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

По числу трубопроводов наибольшее распространение в России по­лучили двухтрубные системы: они обеспечивают подачу и возврат тепло­носителя к источнику тепла, а также достаточно выгодны в экономическом отношении. Однотрубные и трехтрубные тепловые сети применяются в некоторых зданиях и сооружениях только при соответствующем технико-экономическом обосновании.

С точки зрения гигиенических требований и затрат на подготовку воды наиболее приемлемыми являются системы с водяным теплоносите­лем, т. к. в них плавно и централизованно можно регулировать параметры системы в зависимости от изменяющихся условий.

Выбор системы теплоснабжения осуществляется на основании тех­нико-экономических расчетов, качества исходной воды, степени обеспе­ченности ею и требуемого потребителями качества воды, устанавливаемо­го нормами для различных потребителей, себестоимости подготовки воды для тепловой сети и других местных факторов.

4.3. ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Тепловые пункты (ТП) в системах теплоснабжения предназначены для выполнения следующих функций:

-  постоянного контроля параметров теплоносителя: температуры и давления (Т и Р);

-  приготовления горячей воды с параметрами, требуемыми для сани-тарно-бытовых и технических нужд потребителей, а также поддержания или регулирования этих параметров в процессе эксплуатации систем; при

этом происходит не только изменение параметров, но в отдельных случаях и преобразование теплоносителя,

-  регулирования расхода теплоносителя и распределения его по сис­темам потребления теплоты;

-  учета тепловых потоков, расходов теплоносителя и конденсата;

-  защиты местных систем от повышения давления и температуры те­плоносителя;

-  заполнения и подпитки систем потребления теплоты;

-  сбора, охлаждения, возврата конденсата н контроля его качества;

-  аккумулирования теплоты с целью выравнивания суточных коле­баний расхода теплоносителя;

-  водоподготовки для систем горячего водоснабжения.

Тепловые пункты в зависимости от назначения делятся на индивиду­альные тепловые (ИТП), предназначенные для присоединения систем ото­пления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоис-пользующих установок для одного здания или его части и центральные тепловые пункты (ЦТП) - для двух и более зданий, при необходимости установки циркуляционных и повысительных насосов.

По размещению на генеральном плане ТП подразделяются на от­дельно стоящие, пристроенные к зданиям н сооружениям и встроенные в здания и сооружения.

С целью обеспечения выполнения названных функций ТП оснаща­ются специальным оборудованием, арматурой, контрольно-измерительными приборами контроля, управления и автоматизации.

Перечисленные функции ТП могут выполняться в полной мере или частично в зависимости от его назначения и местных условий. Так, напри­мер, учет теплоты, расходуемой несколькими зданиями промышленного предприятия, может регистрироваться только в ЦТП и не иметь соответст­вующих устройств в ИТП. Если качество воды не изменяется и оно соот­ветствует требованиям ГОСТа на питьевую воду, то водоподготовка может не предусматриваться; при равномерном потреблении теплоты могут от­сутствовать баки-аккумуляторы и т. д.

Устройство ИТП для каждого здания обязательно, независимо от то­го, имеется или отсутствует ЦТП; при этом в ИТП предусматриваются только те мероприятия, которые необходимы для присоединения данного здания и отсутствуют в ЦТП.

Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, когда те­плоснабжение осуществляется от внешних источников теплоты, а число зданий более одного, ЦТП проектируются в обязательном порядке. Для жилых и общественных зданий необходимость устройства ЦТП обосновы­вается технико-экономическими расчетами.

В помещениях ТП разрешается размещать оборудование санитарно-технических систем зданий и сооружений, в том числе повысительные на­сосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые и противо­пожарные цели.

4.4. ТРАССИРОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для разработки трассировки тепловой сети города или его района необходимы следующие исходные данные:

- план города в масштабе от 1:2000 до 1:25000;

-  сводная таблица часовых максимальных расходов тепла потребите­лями города или района с перспективой развития его на 15...20 лет;

-  данные распределения тепла по отдельным видам потребителей те­плоты: на бытовое горячее водоснабжение, отопление, технологическое горячее водоснабжение и другие нужды промышленных и коммунальных предприятий за каждую смену.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26