|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Графика системы теплоснабжения
В нашей стране и во многих других странах отопление является основной тепловой нагрузкой, а в некоторых случаях – единственная тепловая нагрузка. Доля других видов тепловой нагрузки, например, горячего водоснабжения (ГВС) и вентиляции в период отопительного сезона обычно существенно ниже отопительной нагрузки. Поэтому в основу центрального регулирования часто закладывают закон изменения отопительной нагрузки от температуры наружного воздуха. Задача регулирования состоит в поддержании расчетной внутренней температуры в отапливаемых помещениях. В водяных системах централизованного теплоснабжения принципиально возможно использовать три метода регулирования: 1. Качественное – изменение температуры теплоносителя на источнике теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха; 2. Количественное – изменение расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха; 3. Центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды. Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на источнике теплоты, групповое – в центральных тепловых пунктах (ЦТП), индивидуальное в индивидуальных тепловых пунктах ИТП. Для водяных тепловых сетей следует принимать, как правило, качественное регулирование отпуска теплоты по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При центральном качественном регулировании в системах теплоснабжения с преобладающим (более 65 %) жилищно-коммунальной нагрузкой, следует применять регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, а при тепловой нагрузке жилищно-коммунального сектора менее 65 % и доле средней нагрузке горячего водоснабжения менее 15 % от расчетной нагрузки отопления должно быть регулирование по нагрузке отопления [4]. В обоих случаях центральное качественное регулирование теплоты ограничивается наименьшими температурами воды в подающем трубопроводе для подогрева воды, поступающей в системы горячего водоснабжения потребителей, подключенным к двухтрубным тепловым сетям: - для закрытых систем теплоснабжения - не менее 70º С; - открытых систем теплоснабжения – не менее 60º С. При автоматизации абонентских вводов основное применение получило центральное качественное регулирование, дополняемое на групповых и местных тепловых подстанциях количественным регулированием или регулирование пропусками. В основу качественного регулирования закладывается закон изменения отопительной нагрузки от температуры наружного воздуха [4]:
где
Автором [4] выводится выводится уравнение характеристики отопительных установок с учетом режима работы смесительного узла присоединения к тепловой сети
где tн – текущая температура наружного воздуха, oC;
где
где
При качественном регулировании отпуска теплоты и зависимой схеме подключения к тепловой сети температуры сетевой воды (теплоносителя) в подающем трубопроводе перед отопительной установкой - τ 01; в обратном трубопроводе после отопительной установки - τ 02; после смесительного насоса-элеватора, перед отопительными приборами - τ 03, определяются по следующим уравнениям:
Внутренняя температура отапливаемых помещений при различных температурах наружного воздуха
Температурный перепад между горячей водой после смешения и обратной сетевой водой
Температурный перепад между отопительными приборами и окружающей средой
где
Температурный перепад между температурой сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе
где
Зависимость нагрузки от температуры наружного воздуха носит практически линейный характер. Поэтому для графического построения температурного графика качественного регулирования отпуска теплоты достаточно будет рассчитать нагрузки для двух температур: +20 оС и tнор. Для tн=20 оС: - относительный расход теплоты на отопление
то есть тепловая нагрузка не требуется. - температуры сетевой воды в подающем, обратном и перед отопительными приборами
Для tнор= -31 оС: - относительный расход теплоты на отопление
- температуры сетевой воды в подающем, обратном и перед отопительными приборами
Так как по заданию система теплоснабжения закрытая двухтрубная, следовательно, по подающему трубопроводу передается теплота на отопление, вентиляцию и ГВС, поэтому ограничиваемся наименьшей температурой воды в подающем трубопроводе для подогрева воды, поступающей в системы горячего водоснабжения потребителей 70 º С - температура точки излома температурного графика. При На рисунке 2.3 показана зависимость отопительной нагрузки от наружной температуры. Для примера приведем расчет температурного графика в диапазоне - относительный расход теплоты на отопление:
- температуры сетевой воды в подающем, обратном и перед отопительными приборами
При Для примера приведем расчет температурного графика в диапазоне - относительный расход теплоты на отопление:
- внутренняя температура отапливаемых помещений:
- температура сетевой воды в обратном трубопроводе:
- температура теплоносителя после линии смешения:
В данном случае при всех температурах наружного воздуха осуществляется качественное регулирование отопительной нагрузки и расход сетевой воды на отопление не изменяется.
Таблица 2.3. Температурный график 150/70 º С качественного регулирования отпуска теплоты по двухтрубной тепловой сети без подрегулирования отопительных установок
Продолжение табл. 2.3
Построим полученные значения температур на графике При центральном регулировании по отопительной нагрузке для поддержания стабильной расчетной внутренней температуры в отапливаемых зданиях При установке на абонентских вводах струйных насосов (элеваторов) количественное регулирование приводит к разрегулировке отопительных установок. Этот недостаток устраняется при установке на абонентских вводах кроме струйных смесителей также механических – центробежных насосов. Схема такой установки показана на рисунке 2.4. Это позволяет при
Рис.2.3. Температурный график 150/70 º С качественного регулирования отпуска теплоты по двухтрубной тепловой сети без подрегулирования отопительных установок
Рис.2.4. Зависимая схема присоединения потребителей отопления с насосом смешения
При снижении расхода сетевой воды возрастает расход механического смесительного насоса, а суммарный расход воды в отопительной установке остается постоянным. При такой схеме присоединения в самой отопительной установке осуществляется качественное регулирование при переменном расходе воды, поступающий из тепловой сети в отопительную установку. В этом случае температура обратной воды после отопительной установки Рисунок 2.6. Для примера приведем расчет температурного графика с количественным подрегулированием в диапазоне - относительный расход теплоты на отопление
- температура сетевой воды в обратном трубопроводе
- температура теплоносителя после линии смешения
Таблица 2.4. Температурный график 150/70 º С качественного регулирования отпуска теплоты по двухтрубной тепловой сети с количественным подрегулированием в диапазоне температур
При регулировании отопительной нагрузки при Рисунок 2.5.
Таблица 2.5. Температурный график 150/70 º С качественного регулирования отпуска теплоты по двухтрубной тепловой сети с подрегулированием местными пропусками в диапазоне температур
Рисунок 2.5. - Температурный график 150/70 º С качественного регулирования отпуска теплоты по двухтрубной тепловой сети с местным подрегулированием отопительных установок в диапазоне температур Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-08; Просмотров: 1267; Нарушение авторского права страницы