Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Выбор теплоносителя: водяные и паровые системы теплоснабжения.



Выбор теплоносителя и системы теплоснабжения определяется техническими и экономическими соображениями и зави­сит главным образом от типа источника те­плоты и вида тепловой нагрузки. Рекомен­дуется максимально упрощать систему теп­лоснабжения. Чем система проще, тем она дешевле в сооружении и надежнее в эксплуатации. Наиболее простые решения дает применение единого теплоносителя для всех видов тепловой нагрузки.

Если тепловая нагрузка района состоит только из отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, то при теплофикации при­меняется обычно двухтрубная водяная сис­тема. В тех случаях, когда кроме отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в районе имеется также небольшая техноло­гическая нагрузка, требующая теплоты по­вышенного потенциала, при теплофикации рационально применение трехтрубных во­дяных систем. Одна из подающих линий системы используется для удовлетворения нагрузки повышенного потенциала.

В тех случаях, когда основной тепловой нагрузкой района является технологическая нагрузка повышенного потенциала, а сезонная тепловая нагрузка невелика, в качестве теплоносителя применяется обычно пар.

При выборе системы теплоснабжения параметров теплоносителя учитываются технические и экономические показатели по всем элементам: источнику теплоты, сети, абонентским установкам. Энергетически вода выгоднее пара. Применение многоступенчатого подогрева воды на ТЭЦ позволяет повысить удельную комбинированную выработку электрической и тепловой энергии, благодаря чему возрастает экономия топлива. При использовании паровых систем вся тепловая нагрузка покрывается обычно отработавшим паром более высоко давления, отчего удельная комбинированная выработка электрической энергии снижается.

Паровые системы сооружаются двух типов: с возвратом конденсата и без возврата конденсата.

Системы с возвратом конденсата наиболее широко применяется. По прямой трубе передается пар, по обратной конденсат. Схема подачи пара на технологические нужды, как правило, на зависимой открытой схеме.

Если имеет место паровая технологическая нагрузка и ГВС, то применяется независимая схема с пароводяными подогревателями. Конденсат отводится конденсатоотводчиками в сборный резервуар и перекачивается обратно на станцию, сбор конденсата от теплопотребляющих установок и возврат его к источнику теплоты имеют важное значение для надежности работы котельных установок ТЭУ. Обычно обессоливающие установки ТЭУ дороги, поэтому мощность их ограничена. Кроме того,

невозврат конденсата требует дополнительного расхода химических реагентов и тепловой энергии.

Нередко пар после использования на технологические нужды сильно загрязняется. Загрязненный конденсат нельзя возвращать на ТЭУ. Однако его очистка не всегда экономически оправдана. Поэтому на промышленных предприятиях применяются иногда паровые системы без возврата конденсата (слив в канализацию). В этом случае упрощаются и удешевляются тепловая сеть, экономится электроэнергия на перекачку, не требуются затраты а конденсатопроводы. Но тепловую энергию конденсата в этом случае следует использовать для первой ступени системы ГВС.

Основные преимущества воды как теплоносителя по сравнению с паром:

1)    большая удельная комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления;

2)   сохранение конденсата на ТЭЦ, что имеет особенно важное значение для электростанций высокого давления;

 3)  возможность центрального регулирования однородной тепловой нагрузки или определенного сочетания разных видов нагрузки при одинаковом отношении расчетных грузок у абонентов, что упрощает местное регулирование;

4)   более высокий КПД системы теплоснабжения вследствие отсутствия в абонентских установках потерь конденсата и пара, имеющих место в паровых системах;

5)   повышенная аккумулирующая способность водяной системы.

Основные недостатки воды как тепло-носителя:

1)    больший расход электроэнергии на закачку сетевой воды по сравнению с ее расходом на перекачку конденсата в паровых системах;

2) большая «чувствительность» к авариям, так как утечки теплоносителя из паровых сетей вследствие значительных удельных объемов пара во много (примерно 20—40) раз меньше, чем в водяных систе­мах (при небольших повреждениях паро­вые сети могут продолжительно оставаться в работе, в то время как водяные системы требуют остановки);

3) большая плотность теплоносителя и жесткая гидравлическая связь между всеми точками системы.

По условиям удовлетворения теплового режима абонентских установок, определяе­мого средней температурой теплоносителя в абонентских теплообменниках, вода и пар могут считаться равноценными теплоноси­телями. Только в особых случаях, когда пар используется непосредственно для техно­логического процесса (обдувка, пропарка и т.д.), он не может быть заменен водой.

При теплоснабжении от котельных пар применяется и при тепловых нагрузках низ­кого потенциала.

Серьезное значение имеет правильный выбор параметров теплоносителя. При теп­лоснабжении от котельных рационально, как правило, выбирать высокие параметры теплоносителя, допустимые по условиям техники транспортировки теплоты по сети и использования ее в абонентских установ­ках. Повышение параметров теплоносителя приводит к уменьшению диаметров тепло­вой сети и снижению расходов по перекачке (при воде). При теплофикации необходимо учитывать влияние параметров теплоноси­теля на экономику ТЭЦ.

Выбор водяной системы теплоснабже­ния закрытого или открытого типа зависит главным образом от условий водоснабже­ния ТЭЦ, качества водопроводной воды (жесткости, коррозионной активности, окисляемости) и располагаемых источни­ков низкопотенциальной теплоты для горя­чего водоснабжения.

Обязательным условием как для откры­той, так и для закрытой систем теплоснаб­жения является обеспечение стабильного качества горячей воды у абонентов в соответствии с ГОСТ 2874—73 «Вода питье­вая». В большинстве случаев качество ис­ходной водопроводной воды предопределя­ет выбор системы теплоснабжения.

Преимущественное применение каж­дой из рассматриваемых систем тепло­снабжения определяется следующими по­казателями исходной водопроводной во­ды. При закрытой системе: индекс насы­щения J > -0, 5; карбонатная жесткость Жк < 1 мг-экв/л; (Cl + SO4) < 200 мг/л; перманганатная окисляемость не регламенти­руется.

При открытой системе: перманганатная окисляемость О < 4 мг/л; индекс насыще­ния, карбонатная жесткость, концентрация хлорида и сульфатов не регламентируются.

При повышенной окисляемости (O > 4 мг/л) в застойных зонах открытых систем тепло­снабжения (радиаторы отопительных уста­новок и др.) развиваются микробиологиче­ские процессы, следствие которых — суль­фидное загрязнение воды. Так вода, отби­раемая из отопительных установок для го­рячего водоснабжения, имеет неприятный сероводородный запах.

По энергетическим показателям и по на­чальным затратам современные двухтруб­ные закрытые и открытые системы тепло­снабжения являются в среднем равноцен­ными. По начальным затратам открытые системы имеют некоторые экономические преимущества при наличии на ТЭЦ источ­ников мягкой воды, не нуждающейся в водоподготовке и удовлетворяющей санитар­ным требованиям к питьевой воде. При ис­пользовании открытых систем вода для го­рячего водоснабжения отбирается из тепло­вой сети, что, с одной стороны, разгружает сеть холодного водопровода и создает в ря­де случаев дополнительные экономические преимущества, а с другой — часто вынуж­дает подводить к ТЭЦ магистральные водо­воды, что увеличивает капитальные затра­ты. По эксплуатационным расходам открытые системы несколько уступают закрытым в связи с дополнительными затратами на водоподготовку. В эксплуатации открытые системы сложнее закрытых из-за неста­бильности гидравлического режима тепло­вой сети, усложнения санитарного контро­ля плотности системы.

При дальней транспортировке теплоты в районах с относительно большой нагруз­кой горячего водоснабжения при наличии вблизи ТЭЦ или котельной источников во­ды, удовлетворяющей санитарным требова­ниям, экономически оправдано применение открытой системы теплоснабжения с одно­трубным (однонаправленным) транзитом, и двухтрубной распределительной сетью.

При суперсверхдальней транспортиров­ке теплоты на расстояние порядка 100— 150 км и более целесообразно проверить экономичность применения химотермической системы передачи теплоты, т.е. транс­портировки теплоты в химически связан­ном состоянии.

Системы отопления.

По зависимой схеме присоединяются к тепловой сети системы водяного отопления промышленных предприятий.

В том случае, когда максимальная тем­пература воды в подающей линии тепловой сети не превышает 95°С, по этой схеме присоединяются также отопительные сис­темы жилых и общественных зданий. В большинстве случаев отопительные системы жилых и общественных зданий, присоединяются к водяным тепловым сетям в зависимой схеме со смесительным устройством.

 Объясняется это тем, что по СНиП 11-33 для жилых зданий, общежитий, школ, поликлиник, музеев и других зданий пре­дельная (максимальная) температура теп­лоносителя установлена 95 °С, в то время как максимальная температура воды в по­дающей линии от ТЭЦ принимается в большинстве случаев 150 °С, причем в крупных системах теплоснабжения экономически может быть оправдано повышение максимальной тем­пературы сетевой воды в подающем трубо­проводе до 170—190 °С.

Смесительное устройство, установлен­ное на абонентском вводе, подмешивает к горячей воде, поступающей из подающей линии, охлажденную воду из обратной ли­нии В результате получается смешанная вода более низкой температуры, чем вода в подающей линии. В качестве смеситель­ных устройств на абонентских вводах применяются струйные и центробежные насосы.

Элеватор служит для снижения температуры воды в местной системе отопления и создания в ней необходимого циркуляционного напора (ТУ-400-28-168-91). На рис. 6.2.2 г показана зависимая схема присоединения со струйным насосом (эле­ватором). Эта схема, получившая широкое применение в России и других странах быв­шего СССР, была разработана и предложена проф. В.М Чаплиным еще на заре развития теплофикации в СССР. Вода из подающей линии тепловой сети поступает по­сле регулятора расхода (РР) 11 в элеватор 9.   Одновременно в элеватор подсасывается часть охлажденной воды, возвращающейся из отопительной установки в обратную ли­нию тепловой сети. Смешанная вода пода­ется элеватором в отопительную систему.

  Для работы элеватора необходимо иметь на абонентском вводе значительную разность напоров между по­дающей и обратной линиями теплосети, за счет которой создается повышенная скорость воды на выходе из сопла элеватора, необходимая для создания эффекта инжекции. При потере напора в циркуляционном контуре местной отопительной системы 1 ÷ 1, 5 м и обычно требующихся коэффици­ентах инжекции (отношение расхода подсасываемой воды к расходу воды через сопло ) около 1, 5—2, 5 разность напоров подающей и обратной линий долж­на составлять 8—15 м.

 

Рис. 6.3.3а

 

Рис. 6.3.3.б

 

Номер элеватора

Размеры, в мм (по ТУ-400-28-168-91)

Масса, кг

  Диаметр горловины d D D1 D2 I L1 L
1 15 3 110 125 125 90 110 425 7, 31
2 20 4 110 125 125 90 110 425 9, 5
3 25 5 125 160 160 135 155 626 18, 66
4 30 5 125 160 160 135 155 626 18
5 35 5 125 160 160 135 155 626 17, 12
6 47 10 160 180 180 180 175 720 27, 2
7 59 10 160 180 180 180 175 720 34

 

Давление теплофикационной воды на входе в элеватор допускается не более 1 Мпа (10 кгс/см2). Для предотвращения засорения сопла элеватора на линии теплофикационной воды перед элеватором необходимо установить сетчатый фильтр или грязевик с сеткой.

К одному элеватору, как правило, присоединяется одна система отопления. Допускается присоединять к одному элеватору несколько систем отопления с увязкой гидравлических режимов этих систем.

 

Элеваторы водоструйные стальные " МИНИ", " Э" предназначены для присоединения к тепловой сети систем отопления с малыми тепловыми нагрузками (до 60 кВт).

 

Рис. 6.3.4а

 

 

Рис. 6.3.4 б

 

Технические характеристики

Наименование

Ед. изм.

МИНИ Э-№1 Э-№2

Э-№3

Э-№4

Ф1 Ф2 ФЗ Ф1 Ф2 ФЗ Ф1 Ф2 ФЗ Ф1 Ф2 ФЗ Ф1 Ф2 ФЗ

Условный проход

мм 32 50 50 80 50 80 80 50 80

Условное давление

МПа

1, 6

Температура рабочей среды

°С

150

Габаритные размеры

L мм 380 440 440

735

735

А мм 194 200 200

245

245

Н мм 92 110 110

245

245

D мм 135 160 160 195 160 195 195 160 195
D1 мм 100 125 125 160 125 160 160 125 160
dc мм 2, 5 3, 0 4, 0

6, 0

7, 0

dr мм 10 15 20

26

32

Масса

кг 5, 1 8, 2 8, 2

9, 9

9, 9

 

Диаметр горловины элеватора определяется по формуле:

 

, мм           (6.1)

где - расчетный расход сетевой воды (из тепловой сети) на систему отопления, т/ч, определяемый по формуле:

, т/ч  (6.2)

 

- расчетный коэффициент смешения определяемый по формуле:

 

,                     (6.3)

- потери напора в системе отопления (после элеватора) при расчетном расходе воды, м;

- расчетный тепловой поток на отопление, Гкал/ч;

 - удельная теплоемкость воды, ккал/(ч*кг*°С);

- температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

- температура воды в подающем трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

- температура воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

При выборе элеватора принимается стандартный элеватор с ближайшим меньшим диаметром горловины.

Минимально необходимый напор , м, перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления (без учета гидравлического сопротивления трубопроводов, оборудования, приборов и арматуры до места присоединения элеватора) определяется по формуле:

.   (6.4)

 

Диаметр сопла элеватора  мм, определяется по формуле:

., мм                 (6.5)

 

Диаметр сопла определяется с точностью до десятых долей миллиметра с округлением в меньшую сторону и принимается при расчетах не менее 3 мм. При выполнении наладочного расчета и гашении избыточного напора соплом элеватора, если последний превышает напор  определенный по формуле (6.4), в два раза и более, а также в случае когда диаметр сопла, определенный по формуле (6.5), получается менее 3 мм, избыток напора гасится дроссельной диафрагмой, установленной перед элеватором.

Диаметр отверстия дроссельной диафрагмы определяется по формуле:

 

, мм        (6.6)

 

где - избыточный напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м.

- расчетный расход сетевой воды, проходящий через дроссельную диафрагму, т/ч.

Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы принимается равным 3 мм. При необходимости устанавливается последовательно несколько диафрагм соответственно с большими диаметрами отверстий.

Пересчет диаметра сопла элеватора при изменившемся коэффициенте смешения производится по формуле:

, мм (6.7)

где - новый диаметр сопла, мм;

- новый коэффициент смешения.

Связь диаметра сопла с диаметром горловины и коэффициентом смешения можно выразить через зависимость:

, мм     (6.8)

где - приведенный расход смешенной воды (т/ч), определяемый по формуле:

,   (6.9)

 

При элеваторном присоединении систем отопления возможны два способа дросселирования избыточного напора:

- с помощью дроссельных шайб;

- с помощью сопел элеваторов.

Первый способ позволяет обеспечить расчетные значения расходов сетевой воды, коэффициента смешения и, следовательно, температур воды на входе в систему отопления.

Вместе с тем, практика показывает, что при эксплуатации существующих сетей часто пользуются вторым способом регулирования.

При дросселировании избыточного напора соплом элеватора диаметр сопла определяется из следующих предпосылок:

- предварительно определяется диаметр сопла для пропуска расчетного расхода при ;

- если фактический располагаемый напор  не превышает в два раза , то весь избыточный напор гасится соплом элеватора. При этом диаметр сопла элеватора определяется по формуле:

 

.      (6.10)

 

В случае, когда  больше , то  гасится соплом, а остальной напор дроссельной шайбой.

Место установки дроссельных шайб перед системой отопления зависит от значения напора в обратном трубопроводе. Величина требуемого напора, обеспечивающего залив системы отопления, по умолчанию на 4 метра выше высоты здания. Если величина фактического напора в обратном трубопроводе меньше, чем высота здания плюс 4 метра, т.е. имеет место опорожнение системы отопления, то дроссельные шайбы предусматриваются на обратном трубопроводе, в противном случае - на подающем.

При дросселировании избыточного напора с помощью сопел элеватора и недостаточном напоре в обратном трубопроводе в первую очередь анализируется возможность повышения давления в отопительной системе с помощью дроссельной шайбы на обратном трубопроводе, а остаток избыточного напора дросселируется в сопле.

Для открытых 2-х трубных систем теплоснабжения при наличии циркуляционных трубопроводов дополнительно предусматривается установка двух шайб:

1. ограничительной на циркуляционном трубопроводе ГВС, обеспечивающей снижение циркулирующей воды до расчетного значения, задается долей циркуляционного расхода;

2. подпорной на обратном трубопроводе после точки отбора воды на ГВС для обеспечения циркуляции воды в системе ГВС при водоразборе из обратного трубопровода.

В открытых системах теплоснабжения циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения присоединяется к обратному трубопроводу тепловой сети после отбора воды в систему горячего водоснабжения. При этом на трубопроводе между местом отбора воды и местом подключения циркуляционного трубопровода должна устанавливаться диафрагма, рассчитанная на гашение напора, равного сопротивлению системы горячего водоснабжения в циркуляционном режиме.

       Элеватор создает практически постоянный коэффициент ин­жекции (смешения). Поэтому расход воды в местной отопительной установке изменя­ется прямо пропорционально расходу сетевой воды через сопло элеватора.

Основными преимуществами элеватора как смесительного устройства являются простота и надежность работы. В условиях эксплуатации элеватор не требует постоян­ного обслуживания.

Серьезный недостаток схемы с элева­торным смешением — отсутствие автономной т. е.независимой от тепловой сети, циркуляции воды в местной отопительной установке. При прекращении подачи сетевой воды в сопло элеватора (например при аварийном выключении тепловой сети) прекращается циркуляция воды отопительной установке, что может привести к замораживанию воды в ней. От указанных недостатков свободна схема при­соединения с центробежным смесительным насосом (см рис 6.2.2 в ).   В нормальных ус­ловиях насос 10 забирает охлажденную во­ду из обратной линии отопительной уста­новки и подает ее на смешение с горячей водой, поступающей через клапан регулятора расхода РР 11 подающей линии тепловой сети.

 При аварийном отключении тепловой сети насос осуществляет циркуляцию воды в отопительной установке, что пре­дотвращает ее замораживание в течение от­носительно длительного периода (8—12 ч).

Более универсальное решение получают при совместной установке в узле присоединения эле­ватора 9 и центробежного насоса 10.

При такой схеме присоединения в нормальных условиях насос 10 выключен.

Циркуляция воды в местной системе осуществляется элеватором за счет энергии сетевой во­лы поступающей из тепловой сети. Насос включается в работу только в периоды осущест­вления количественного регулирования или регулирования «пропусками», что обычно имеет место только при наиболее высоких наружных температурах отопительного сезона (  > О °С). В этих режимах для поддержания нормальной внутренней температуры в отапливаемых зданиях подача се­тевой воды в отопительные установки должна сокращаться или периодически полностью пре­кращаться.

Насос используется также для создания циркуляции воды в отопительных установках при аварийных ситуациях в тепловой сети. По условиям комфорта в отапливаемых помеще­ниях насос 10, устанавливаемый на абонентских вводах должен работать бесшумно.

В том случае, когда присоединение отопи­тельных установок к тепловой сети осуществляется через ГТП, можно ограничиться одним об­щим смесительным насосом на группу зда­ний, этим обеспечивается автономная циркуляция воды в отопительных установках. Независимо от этого элеваторы могут быть установлены на вводах в каждое здание.

Для поддержания постоянного расхода воды из тепловой сети в отопительную систему на абонентских вводах установлены регуляторы расхода 11. Импульсом работы этих регуляторов является перепад давлений в каком-либо дроссельном органе – шайбе или сопле элеватора.

На рис. 6.2.2 б показана независимая схема присоединения отопительной установки к водяной тепловой сети. Вода из подающей линии тепловой сети проходит через водо-водяной подогреватель (теплообменник) 12 в котором она через стенку нагревает вторичную воду, циркулирующую в отопительной установке абонента. Охлажденная сетевая вода возвращается в обратную линию тепловой сети. Циркуляция воды в местной отопительной установке осуществляется насосом 3. Изменение объёма воды в местной системе при её нагреве или охлаждении, а так же возможные утечки воды через неплотности компенсируются за счет подпиточного насоса 8.

 В целом классификация схем присоединения отопительных установок представлена на рис.6.3. 5.

 

Предвключенная
Двухступенчатая смешанная
Двухступенчатая последовательная  
Параллельная
Установки горячего водоснабжения

Рис. 6.3.5

 

 

Рис. 6.3.6


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2020-02-17; Просмотров: 357; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.065 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь