Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Независимая схема присоединения систем отопления.
Применяется в следующих случаях: 1) для подключения высоких зданий (более 12 этажей), когда давления в тепловой сети недостаточно для заполнения отопительных приборов на верхних этажах; 2) для зданий, требующих повышенной надежности работы систем отопления (музеи, архивы, библиотеки, больницы); 3) здания, имеющие помещения, куда нежелателен доступ постороннего обслуживающего персонала; 4) если давление в обратном трубопроводе тепловой сети выше допустимого давления для систем отопления (больше 60 м.вод.ст. или 0, 6 МПа). РС – расширительный сосуд, РД – регулятор давления, РТ – регулятор температуры: ОК – обратный клапан. Сетевая вода из подающей линии поступает в теплообменник и нагревает воду местной отопительной системы. Циркуляция в системе отопления осуществляется циркуляционным насосом, который обеспечивает постоянный расход воды через нагревательные приборы. Система отопления может иметь расширительный сосуд, в котором содержится запас воды для восполнения утечек из системы. Он обычно устанавливается в верхней точке и подключается к обратной линии на всас циркуляционного насоса. При нормальной работе системы отопления утечки незначительны, что дает возможность заполнять расширительный бак раз в неделю. Подпитка производится из обратной линии по перемычке, выполняемой для надежности с двумя кранами и сливом между ними, или с помощью подпиточного насоса, если давления в обратной линии недостаточно для заполнения расширительного сосуда. Расходомер на линии подпитки позволяет учитывать водоразбор из тепловой сети и правильно производить оплату. Наличие подогревателя позволяет осуществлять наиболее рациональный режим регулирования. Это особенно эффективно при плюсовых температурах наружного воздуха и при центральном качественном регулировании в зоне излома температурного графика. Наличие в схеме подогревателей, насоса, расширительного бака удорожает стоимость оборудования и монтажа, и увеличивает размеры теплового пункта, а также требует дополнительных затрат на обслуживание и ремонт. Использование теплообменника увеличивает удельный расход сетевой воды на тепловой пункт и вызывает повышение температуры обратной сетевой воды на 3÷ 4º С в среднем за отопительный сезон.
Зависимые схемы присоединения систем отопления. В этом случае системы отопления работают под давлением, близким к давлению в обратном трубопроводе тепловой сети. Циркуляция обеспечивается за счет перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах. Этот перепад ∆ Р должен быть достаточен для преодоления сопротивления системы отопления и теплового узла. Если давление в подающем трубопроводе превышает необходимое, то оно должно быть снижено регулятором давления или дроссельной шайбой. Достоинства зависимых схем по сравнению с независимой: - проще и дешевле оборудование абонентского ввода; - может быть получен больший перепад температур в системе отопления; - сокращен расход теплоносителя, - меньше диаметры трубопроводов, - снижаются эксплуатационные расходы. Недостатки зависимых схем: - жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как следствие, пониженная надежность; - повышенная сложность эксплуатации. Различают следующие способы зависимого подключения: - схема непосредственного присоединения; - схема с элеватором; - схема с насосом на перемычке; - схема с насосом на обратной линии; - схема с насосом на подающей линии; - схемы с насосом и элеватором.
Схема непосредственного присоединения систем отопления Она является простейшей схемой и применяется, когда температура и давление теплоносителя совпадают с параметрами системы отопления. Для присоединения жилых зданий на абонентском вводе должна быть температура сетевой воды не более 95º С, для производственных зданий – не более 150º С). Эта схема может применяться для подключения промышленных зданий и жилого сектора к котельным с чугунными водогрейными котлами, работающими с максимальными температурами 95 – 105º С или после ЦТП. Здания присоединяются непосредственно, без смешения. Достаточно иметь задвижки на подающем и обратном трубопроводах системы отопления и необходимые КИП. Давление в тепловой сети в точке присоединения должно быть меньше допустимого. Наименьшей прочностью обладают чугунные радиаторы, для которых давление не должно превышать 60 м.вод.ст. Иногда устанавливают регуляторы расхода. Схема с элеватором. Применяется, когда требуется снизить температуру теплоносителя для систем отопления по санитарно-гигиеническим показателям (например, со 150º С до 95º С). Для этого применяют водоструйные насосы (элеваторы). Кроме того, элеватор является побудителем циркуляции. По этой схеме присоединяется большинство жилых и общественных зданий. Преимуществом этой схемы является ее низкая стоимость и, что особенно важно, высокая степень надежности элеватора.
РДДС – регулятор давления до себя; СПТ – теплосчетчик, состоящий из расходомера, двух термометров сопротивления и электронного вычислительного блока. Достоинства элеватора: - простота и надежность работы; - нет движущихся частей; - не требуется постоянное наблюдение; - производительность легко регулируется подбором диаметра сменного сопла; - большой срок службы; - постоянный коэффициент смешения при колебаниях перепада давления в тепловой сети (в определенных пределах); - вследствие большого сопротивления элеватора повышается гидравлическая устойчивость тепловой сети. Недостатки элеватора: - низкий КПД, равный 0, 25÷ 0, 3, поэтому для создания перепада давления в системе отопления надо иметь до элеватора располагаемый напор в 8÷ 10 раз больший; - постоянство коэффициента смешения элеватора, что приводит к перегреву помещений в теплый период отопительного сезона, т.к. нельзя изменить соотношение между количествами сетевой воды и подмешиваемой; - зависимость давлений в системе отопления от давлений в тепловой сети; - при аварийном отключении тепловой сети прекращается циркуляция воды в отопительной установке, в результате чего создается опасность замерзания воды в системе отопления. Рассмотрим конструкцию и принцип действия элеватора: 1 – сопло; 2 – камера всасывания; 3 – камера смешения; 4 – диффузор. Сетевая вода поступает в суживающееся сопло и на выходе приобретает значительную скорость, благодаря срабатыванию перепада давления в сопле от Р1 до Р0. В результате давление в камере всасывания становится ниже Р2, и рабочая струя захватывает пассивные массы окружающей воды, передавая им часть своей энергии. Таким образом, происходит подсос воды из обратной линии. В камере смешения скорость потока выравнивается с некоторым возрастанием давления к концу камеры (примем это давление условно постоянным ввиду незначительности его повышения). В диффузоре поток тормозится, скорость снижается, а давление возрастает до Р3. Основной характеристикой элеватора является коэффициент смешения (инжекции) – отношение количества инжектируемой воды G2 к количеству воды, поступающей из тепловой сети G1: . Чаще применяется другое соотношение, выводимое из уравнения теплового баланса элеватора: . При условии, что G3 = G2 + G1., . Если тепловая сеть работает по графику 150 – 700С, а система отопления по графику 95 - 700С, то коэффициент смешения элеватора должен быть U = . Это означает, что на каждую единицу массы высокотемпературной сетевой воды должно приходиться при смешении 2, 2 массы охлажденной обратной воды после системы отопления. Схемы с элеватором уже не отвечают возросшим условиям надежности, качества и повышения экономичности систем теплоснабжения в целом. Кроме того, ограничивается возможность автоматического регулирования систем отопления. Если для надежной работы элеватора перепад давлений между подающей и обратной линиями на абонентском вводе недостаточен, то применяют смесительные насосы. Они снизят температуру воды, подаваемой в систему отопления, и обеспечат циркуляцию. Схема с насосом на перемычке.
Применяется: 1) при недостаточном перепаде давлений на абонентском вводе; 2) при достаточном перепаде давлений, но если давление в обратном трубопроводе превышает статическое давление системы отопления не более чем на 5 м вод. ст.; 3) требуемая мощность теплового узла велика (более 0, 8МВт) и выходит за пределы мощности выпускаемых элеваторов. При аварийном отключении тепловой сети насос осуществляет циркуляцию воды в отопительной установке, что предотвращает ее размораживание в течение относительно длительного периода (8 - 12часов). Такая схема установки насоса обеспечивает наименьший расход электроэнергии на перекачку, т.к. насос подбирается по расходу подмешиваемой воды. При установке смесительных насосов в жилых и общественных зданиях рекомендуется применять бесшумные бесфундаментные насосы типа ЦВЦ производительностью от 2, 5 до 25 т/час. Более высокой надежностью обладают насосы импортного производства, которые в настоящее время начинают использоваться на тепловых пунктах. Замена элеваторов насосами является прогрессивным решением, т.к. позволяет примерно на 10% снизить расход сетевой воды и уменьшить диаметр трубопроводов. Недостаток – шум насосов (фундаментных) и необходимость их обслуживания. Схема широко применяется для ЦТП.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 1183; Нарушение авторского права страницы