![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Выбор схемы присоединения абонентский установок тепловых сетей по пьезометрическому графику.
На рис.1 представлен пьезометрический график для 2х трубной тепловой сети. Отметим, что давление в подающем трубопроводе достаточно и гарантирует в нем невскипание воды, т.к. линия NP не пересекается с поверхностью земли. Однако эта линия пересекает абоненты 3 и 6 на отметках y3 и y6. Значит, водоподогреватели и калориферы, работающие на сетевой воде, не могут располагаться выше указанных отметок. С другой стороны, напор в подающей магистрали по отношению ко всем абонентам не превышает 100 м и поэтому не опасен для местных водопогревателей горячего водоснабжения. Калориферы, допускающие давление до 0, 8 МПа, можно устанавливать в нижних этажах всех зданий, кроме зданий 1 и 4, для которых напоры в подающем теплопроводе больше 80 м. Такова общая характеристика гидравлического режима рассматриваемой тепловой сети. Проанализируем условия работы систем отопления каждого из абонентов и выберем схему присоединения к тепловой сети. Абонент 1 находится в статической зоне непосредственного присоединения (между линиями s-s и z-z). При работе сетевых
напор отопления невозможно ни при статическом, ни при динамическом режиме. Располагаемый на вводе циркуляционный гидравлический сопротивлений системы отопления. Поэтому здесь возможна наиболее дешевая и распространенная зависимая схема присоединения с элеваторным смешением. На рис. 2, приведена принципиальная схема ввода и пьезометрический график, из которого видно, что максимальный напор в местной системе отопления (после элеватора) незначительно превышает напор в обратной магистрали наружной сети. Абонент 2 При статическом режиме давление в тепловой сети достаточно для защиты системы отопления от опорожнения и не превышает 0, 6 МПа, т.е. не опасно для радиаторов. Однако при динамическом режиме система отопления будет опорожняться через обратный трубопровод, т.к. его пьезометрическая линия проходит ниже верха здания. Поэтому здесь возможна зависимая схема с элеваторным смешением, но с установкой на обратном трубопроводе регулятора давления «до себя», который автоматически создает в точке В подпор, исключающий опорожнение системы отопления. в результате располагаемый для системы отопления напор уменьшится на величину подпора Абонент 3 находится в тех же условиях, что и абонент 2. однако при остановке сетевых насосов система отопления будет опорожняться как через подающий, так и через обратный трубопроводы. Здесь следует установить обратный клапан на подающем трубопроводе и регулятор давления на обратном. Регулятор настраивается на давление, исключающее опорожнение системы отопления. Когда давление в обратной магистрали наружной сети становится меньше давления настройки, регулятор отключает систему отопления от наружной сети. Система отопления защищается от опорожнения через подающий трубопровод с помощью обратного клапана. Независимая схема здесь также допустима и обеспечивает более надежную работу. Однако она будет дороже и по капитальным затратам (дополнительно требуются водопогреватели, циркуляционные насосы, расширительный бак) и по эксплуатационным расходам (требуется эл.энергия для работы насосов). Абонент 4 может быть присоединен только по независимой схеме, т.к. при статическом и динамическом режимах в тепловой сети отопительные приборы нижнего этажа данного здания находятся под напором более 60 м. Абонент 5, хотя и расположен в статической зоне непосредственного присоединения, но должен быть присоединен по независимой схеме, т.к. при динамическом режиме напор в обратной магистрали превышает допустимые 60 м. Абонент 6 находится в тех же условиях, что и абонент 1. Однако располагаемый на вводе напор Приведенные примеры не исчерпывают все возможные варианты присоединения систем отопления к тепловым сетям, но они наглядно свидетельствуют о важности построения пьезометрических графиков для выбора абонентских вводов. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 1707; Нарушение авторского права страницы