Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Неотопительный (летний) период
Из расчета тепловой схемы расход сетевой воды на местный теплообменник для летнего режима (вторая ступень), т.е на горячее водоснабжение определили ранее . Объемный расход воды в летний период: где ρ л – плотность воды в летний период, ρ л =0, 978 т/м3, при температуре теплоносителя в тепловой сети 70 º С.
Из рисунка 2.18 по определяем потери напора в сети в летний период года (неотопительный) По расходу воды в летний период 3/ч и напору сетевого насоса выбираем два насоса фирмы «Grundfos» NKG 200-150-200, один из которых является резервным (см.рис.2.18), с частотой вращения nнас=1480 об/мин [11]. На рисунке 2.18 представлена графическая характеристика насоса, работающего в летний период и сети. Без проведения регулирования производительность насоса Vнас =440, 0 м3/ч (точка Б) превышает требуемую. Для работы насоса по параметрам рабочей точки Л необходимо изменить частоту вращения двигателя насоса. Требуемое число оборотов насоса nт определяется по уравнению:
Рисунок 2.18. Графики зависимости характеристик сети и насоса NKG 200-150-200 1-гидравлическая характеристика сети; 2-гидравлическая характеристика насоса, работающего в летний период; Б- рабочая точки в неотопительный период года без частотного регулирования; З – рабочая точки в летний период года после частотного регулирования
Таким образом, чтобы, выбранный насос NKG 200-150-200, работал на заданную сеть, осуществляя подачу в количестве , необходимо понизить частоту вращения двигателя насоса с номинальной (nнас=1480 об/мин) до требуемой (nт=1337 об/мин).
Подпиточные насосы
Для восполнения утечки воды в системах теплоснабжения, а также для восполнения сетевой воды на горячее водоснабжение в открытых системах устанавливаются подпиточные насосы с производительностью: а) в закрытых системах теплоснабжения следует принимать равной расходу воды на компенсацию потерь сетевой воды из тепловой сети; б) в открытых системах – равной сумме максимального расхода воды на горячее водоснабжение и расхода воды на компенсацию потерь. Напор подпиточных насосов должен определяться из условий поддержания в водяных тепловых сетях статического давления с запасом Δ Нзап и проверяется для условий работы сетевых насосов в отопительный и неотопительный периоды. В нормальных условиях эксплуатации статические режимы могут иметь место только при пуске сетей в период их заполнения водой совместно с присоединенными к ним системами использования. Развиваемые при этих режимах напоры на нагнетательных патрубках подпиточных насосов должны быть достаточны для такого заполнения с запасом Δ Нзап=5 м в.ст. При определении напора следует исходить из геодезических отметок поверхности. В качестве условий нулевой отметки z0, м, удобно принимать отметку от всасывающих патрубков подпиточных насосов, совпадающую с отметкой пола насосной. В зависимости от рельефа местности принимается наибольшая величина (Δ z+Нзап)max. Число насосов следует принимать: в закрытых системах теплоснабжения не менее двух, один из которых является резервным, в открытых системах – не менее трех, один из которых также является резервным; Предположим, что высота зданий, подключенных к тепловой сети составляет 15 м. Рельеф земной поверхности, на которой расположен источник теплоты и потребители, ровный. Определим статический напор насоса:
где Нзд – высота самого высокого здания, подключенного к тепловой сети по зависимой схеме, Нзд= 15 м; Δ z – разница геодезических отметок между источником и самым высоким зданием, подключенным к источнику теплоты по зависимой схеме; z=0, так как местность ровная. Нп.н=15+0+5=20 м в.ст.
Расход подпиточной воды для восполнения утечек в теплосети внешних потребителей определили ранее при расчете тепловой схеме источника для максимально-зимнего режима Gут= =76, 1 т/ч. Объемный расход подпиточной воды:
По расходу воды на утечки Vут=80, 0 м3/ч и напору Нп.н= =20, 0 м в.ст. выбираем два насоса фирмы «Grundfos» NKG 100-65-250, с частотой вращения nнас=1480 об/мин [11], один из которых является резервным (см. рисунок 2.16Рисунок ).
Популярное: |
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-08; Просмотров: 1646; Нарушение авторского права страницы