Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Визначення витрат тепла в годину максимального водоспоживання
Вірогідність дії сантехнічних приладів. Рh = qhruh · U qoh·Nh·3600 Для гуртожитку: Р1h = 6,3 · 98 = 0,019. 0,14·64·3600 Для учбової частини: Ph1 = 1,2 · 945 = 0,166 0,1·19·3600 Для медпункту: P h3 = 1,2·90 = 0,036. 0,14 · 6·3600 Вірогідність використання приладів для системи в цілому Phr = 3600·Pih·goih goh hr. Для гуртожитку: Phr1 = 3600·0,019·0,14 = 0,159. 60 Для учбової частини: Phr2 = 3600·0,166·0,1 = 0,996. 60 Для медпункту: Phr3 = 3600·0,036·0,14 = 0,22 60 Розрахунок витрат гарячої води і тепла для системи в цілому. Секундна витрата гарячої води віднесена до одного приладу: goh = Σ Ni Pi ·goih = 64·0,019·0,14+19·0,166·0,1+6·0,036·0,1 = 0,11 л/сек Σ Ni Pi 64·0,019+19·0,166+6·0,036 Вірогідність дії сантехнічних приладів для системи в цілому: P Σ i = Σ Ni Pih = 64·0,019+19·0,166+6·0,036 = 0,051. Σ Ni 64+19+6 Годинна витрата гарячої води приладом: goh hr = Σ Ni Phri · goh hri = 64x0,159x60+19x0,996x60+6x 0,22 = 60 л/год. Σ Ni P hri 64x0,159+19x 0,996+6x0,22
P hr = 3600 x PΣi x goh = 3600 x 0,051 x 0,11 = 0,34. goh hr 60 NPhr = ( 64+19+6 ) x 0,34 = 0,34, £ hr = 9,52. Максимальна витрата гарячої води : ghhr = 0,005 x gohhr x £hr = 0,005 x 60 x 9,52 = 2,85 м3/год. Тепловий потік впродовж години максимального водоспоживання: Qhrh = 1,163x ghhr(55 - t°C )+Qhт ; Qhrh =1,163x2,85(55-5)+14,3=180,03квт = 0,155гкал/год.
Перелік необхідних робіт для отримання форми № Е-8
Після виконання ремонту системи, в строк узгоджений експлуатаційним підрозділом енергопостачальної організації, але не пізніше 15 вересня, викликати його представника для перевірки готовності до роботи з складанням акта за формою № Е-8.
РОЗДІЛ 3. Вибір обладнання теплопункту 3.1. Вибір типу та розрахунок теплообмінника На підставі аналізу характеристик теплообмінників, допущених до використання в Україні обираємо пластинчатий розбірний теплообмінник типу GFТА. Теплообмінники GFTA - розбірні пластинчасті теплообмінники зі спеціальними ущільненнями. Складаються з набору теплообмінних пластин, які поставляються з прокладками, ущільнювальними різні канали від впливу атмосферного тиску і відокремлюють холодні і гарячі потоки. Пластини в теплообмінниках даного типу зварюються тільки з одного боку, з іншого ж боці встановлюються прокладки. Пластинчастий теплообмінник складається з рельєфних пластин, виготовлених з різних марок сталі і утворюють канали для двох середовищ, що беруть участь в процесі теплообміну. Система ущільнювальних прокладок пластинчастого теплообмінника побудована так, що після збирання і стиснення пластин в апараті утворюються дві системи герметичних каналів, ізольованих одна від одної металевою стінкою і прокладками: одна для гарячої робочого середовища, інша - для холодної. Обидві системи межпластінних каналів з'єднуються зі своїми колекторами і далі зі штуцерами для входу і виходу робочих середовищ, розташованими на плитах. Холодна робоча середу входить в апарат через штуцер , розташований на нерухомій плиті, і через верхнє кутовий отвір потрапляє в подовжній колектор, утворений кутовими отворами пластин після їх складання. Після колектору холодна середа доходить до пластини, що має глухий кут (безотворний), і розподіляється по непарних межпластінним каналам, які повязуються (через один) з кутовим колектором завдяки відповідному розташуванню великих і малих гумових прокладок . При русі в гору по межпластінному каналу середа обтікає гофровану поверхню пластин, що обігріваються із зворотного боку гарячої середовищем. Потім підігріта середа проходить в подовжній колектор, утворений нижніх ми кутовими отворами , і виходить з апарату через штуцер. Гаряча робоча середу рухається в апараті назустріч холодною. Вона надходить в штуцер, проходить через нижній колектор, розподіляється по парних каналах і рухається по ним в гору. Через верхній колектор і штуцер охолоджена гаряча середа виходить з теплообмінника. Набір пластин розміщений в рамі між опорною і притискною плитами. За допомогою прокладок з термостійкого матеріалу, які розміщені на кожній пластині, відбувається герметизація каналів, а також розподіл теплоносіїв по каналах. В залежності від необхідної температурної програми, що допускаються втрат напору по кожній стороні, необхідної продуктивності та характеристиками середовищ теплообмінник може містити різну кількість пластин, а також мати різне виконання рельєфів пластин і різні варіанти компоновки пластин в пакеті. Унікальний дизайн пластин дозволяє організувати більше сотні базових варіантів руху середовищ, між якими відбувається інтенсивний теплообмін. Зміна кількості пластин в наборі багаторазово збільшує кількість конструктивних варіантів виконання теплообмінників. Цей тип теплообмінників працює при температурі теплоносія до 1500С та тиску до 1,6 МПа і дозволяє: - здійснювати різні комбінації каналів між двома пластинами; це дає можливість досягнення необхідного співвідношення між параметрами середовищ, які задіяні в процесі теплообміну; теплообмін ефективен при різниці температур між середовищами – 10С;
- мінімальна компактність; - низька втрата тиску – це зменшення напору циркуляційних насосів, зниження діаметрів трубопроводів, запірної арматури тощо; - знижена ступінь забрудненості (висока турбулентність потоку та гладка поверхня пластин; - зручність і простота експлуатації (вільний доступ до пластин, швидка хімічна очистка, простота заміни прокладок). Розрахунок розмірів кількості пластин, діаметрів приєднувальних патрубків, тепловіддача, втрати тиску розраховані за допомогою ЕОМ за спеціальної програми. 3.2. Вибір насосів системи опалення та гарячого водопостачання Система опалення приєднана до теплових мереж за не залежною схемою через автоматичний балансуючий клапан, керований контролером . У тепловому пункті будівлі приєднання системи водяного опалення до централізованих теплових мереж може здійснюватися за залежною чи незалежної схемами. При залежною схемою приєднання теплоносій централізованих теплових мереж використовується безпосередньо в системі опалення. За незалежної схемою приєднання застосовується теплообмінник, що розділяє теплоносії системи опалення та теплових мереж. Пріоритетною є залежна схема, як найбільш дешева і проста в монтажі та експлуатації. Незалежна схема приєднання використовується при недостатньому або високому для експлуатованої системи опалення гідростатичному тиску на вводі теплової мережі в тепловий пункт будівлі. Елеваторний вузол опалення працює як циркуляційний насос і як змішувач. Якщо міська котельня не забезпечить необхідні параметри теплоносія, то елеватор, отримуючи не догріту воду з системи, змішує її з надмірно остиглою водою зі зворотного трубопроводу і в результаті батареї в приміщеннях стають трохи теплими. Проблема полягає в тому, що теплові пункти з елеваторним вузлом не мають можливості регулювання теплоспоживання та розподілу тепла. Тому в багатьох будівлях неможливо забезпечити регульований потік теплоносія, і неминучі значні відмінності температури в приміщеннях. Залежна схема приєднання може бути безпосередньою або із застосуванням вузла змішування. Для забезпечення постійної наявності гарячої води у водозабірних приладів споживачів улаштовується система циркуляції гарячої води. Передбачається встановлення двох циркуляційних насосів (один робочій та один резервний). Керування і захист насосів здійснюється щитом керування тепловим пунктом типу ШАТП (Інститут прикладної електроніки, Україна). Згідно розрахункам витрат гарячої води, опору систем ГВП та рекомендації двадцятипроцентного відсотку на циркуляційну витрату обираємо насос WILO TOP – S 25/7. Насосів ГВП повинно бути два (один робочій та один резервний). Для цієї мети передбачено насос WILO Multivert MVI 204. Керування здійснюється від щита керування насосами. Технічні характеристики циркуляційних насосів систем опалення та гарячого водопостачання [19] Таблиця 3.3.1
Система опалення | ||||||||||||||||||||||||
WILO IPn 80/180 -2,2/4 | 1 робочий + 1 резервний | 1450 | 10 bar | 3 ~380V,50Hz | 1P55 | F | 1,5 кВт | 38 м3/год 6 м вод ст | До 140 0С | Циркуляція теплоносія в системі опалення | ||||||||||||||
WILO TOP – S 25/7 | 1 робочий + 1 резервний | 2300–2600 | 10 bar | 3 ~230V,50Hz | 1P43 | F | 180 Вт | 2,5 м3/год 7 м вод ст | До 140 0С | Циркуляція гарячої води | ||||||||||||||
Система підживлення | ||||||||||||||||||||||||
WILO Multivert MVI 204 | 1 робочий + 1 резервний | 2950 | 6 bar | 3 ~230V,50Hz | 1P54 | F | 0,75 кВт | 1 м3/год 32 м вод ст | До 120 0С | Підживлення системи опалення |
3.3. Вибір обладнання обробки води
Вода, яка використовується для приготування гарячої води, має в розчиненому стані певну кількість мінералів, солей та інших домішок. Мінерали та солі, які містить в собі вода. Виділяючись з води утворюють в трубопроводах твердий осадок, що приводить до зменшення діаметрутрубопровіда та скорочення часу служби систем. Найбільш інтенсивно накип створюється при нагріванні води з великими домішками.
Основним принципом фізичної обробки води є порушення зв'язків накіпоутворних речовин (в основному кальцій і магній) з молекулами води, що як правило досягается впливом електромагнітного поля.
Після того, яка складова поля має переваги, говоримо про прилади з використанням електростатичного або магнітного поля, фізично оброблена вода зберігає свою гідності близько 72 годин після обробки, чого цілком достатньо для побутових потреб. Дія постійних магнітів на освіту водного каменю відомо вже давно.
Для проектуємої системи обрано магнітний засіб обробки води.
Магнітне поле, що утворюється апаратом, порушує зв’язки між хімічними елементами, які на певний період втрачають здатність утворювати твердий осадок.
Як засіб магнітної обробки води обрано апарат EZV40.
Технічні характеристики засобу магнітної обробки води EZV40
Оптимальний витрати - 1,4-5,0 м3 /год
Перетин / зовнішній діаметр трубопроводу - 6/4 "/ 48мм
3.4. Вибір контрольно – вимірювальних приладів
Для візуального контролю параметрів теплоносія – температури та тиску передбачені місцеві показуючи прилади відповідно: термометри та манометри.
Місця встановлення цих приладів повинні відповідати п. 2.2.7. „Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей”, та п.п. 8.10 –8.12 „Проектирование тепловых пунктов”. СП 41 –101 – 95 (Доповнення до ДБН 2.04 – 86). [20]
Діапазон вимірів вказаних приладів відповідають розрахунковим і паспортним даним цих приладів. Їх установка відповідає вимогам ДБН 2.04.-5 – 89 „Тепловые сети” і нормативним документам по енергозбереженню.
Манометри обираються таким чином, щоб показання робочого тиску знаходились в 2/3 шкали обраного манометра. При виборі діаметра шкали необхідно керуватись п. 8.50 ” Правил будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води”. Передбачається встановлення манометрів на висоті не вище двох метрів. Діаметр шкали обраних манометрів – 100мм.
Виробництво обраних приладів атестовано міжнародним сертифікатом контролю якості ISO 9001.
Лічильники води
Згідно існуючих вимог передбачається встановлення наступних лічильників води:
- на трубопровід холодної води встановлюється витратомір (перед теплообмінником ГВП);
- на трубопроводі підживлення.
Витрата холодної води на потреби гарячого водопостачання визначена в розділі 5 і складає 9.0 м3/год. Стоїть водолічильник холодної води Metron
На підставі цього розрахунку обираємо з наступними характеристиками:
- вода холодна, TМакс= до +500С;
- DN40;
- номінальна витрата –10 м3/год;
- максимальна витрата – 20 м3/год;
- мінімальна витрата –0,4 м3/год;
- PN-1,6.
встановлюється витратомір. Враховуючі витрату теплоносія на підживлення та заповнення системи обираємо витратомір гарячої води з технічними характеристиками:
- гаряча вода TМакс= 1300С;
- DN20;
- номінальна витрата –2,5 м3/год;
- максимальна витрата – 5,0 м3/год;
- мінімальна витрата –0,1 м3/год;
- PN-16.
Цей водолічильник пломбується енергопостачальною організацією і його показники додаються при здачі звітів по витраті теплової енергії кожного місяця.
РОЗДІЛ 4. Розробка системи автоматизації теплопостачання об’єкту
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-11; Просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы