Главная страница
Навигация по странице:

  • 4. Выбор схемы присоединения абонентов к водяной тепловой сети

  • Реферат. Курсовая работа Источники и системы теплоснабжения


    Скачать 290.89 Kb.
    НазваниеКурсовая работа Источники и системы теплоснабжения
    АнкорРеферат
    Дата21.01.2022
    Размер290.89 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла158073.docx
    ТипКурсовая
    #337810
    страница5 из 5
    1   2   3   4   5


    3. Построение графика центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке


    Температурные графики выражают зависимость необходимых температур воды в тепловых сетях от тепловой нагрузки и от температуры наружного воздуха.

    Уравнения для построения температурных графиков:

    для подающей магистрали
    , оС; (3,1)
    для обратной магистрали
    , оС; (3,2)

    где tвр - расчетная температура воздуха внутри помещения

    t - температурный напор в нагревательных приборах отопительной системы, °С

    ’0 - температурный перепад в тепловой сети;

    - температурный перепад в отопительной системе;

    - относительная тепловая нагрузка;

    tн, tно - текущая наружная температура воздуха и расчетная температура наружного воздуха по отоплению, 0С.

    Задаваясь различными значениями tн в пределах от +8 до tно, определяют ’0  и строим график температур воды в тепловой сети. Поскольку температура воды для горячего водоснабжения должна быть 60...65 °С, то минимальная температура воды в подающей магистрали должна быть 70° для закрытых систем теплоснабжения. Поэтому отопительный график срезается на уровне 70° и носит название отопительно-бытового. Температура наружного воздуха, при которой график имеет излом, делит его на две части.

    В правой части осуществляется качественное регулирование отпуска теплоты, в левой части - местное регулирование (пропусками).

    t’= 0,5(’3 +’2) – tвр = 0,5(95 + 70) – 18 = 64,5, оС, (3,3)

    ’0= ’01 – ’02 = 120 – 70 = 50, оС, (3,4)

    ’= ’03 – ’02 = 95 – 70 = 25, оС, (3,5)

    , (3,6)

    ,

    .

    = 18 + 64,50,3330,8 + (50 – 0,525)0,333 = 57,28оС,

    = 120 оС.

    = 18 + 64,50,3330,8 – 0,5250,333 = 41,01оС,

    = 70 оС.



    Рис. 3. График температур воды в подающей и обратной магистрали при центральном регулировании по отопительной нагрузке

    4. Выбор схемы присоединения абонентов к водяной тепловой сети

    На пьезометрический график распределения напоров в водяной тепловой сети наносятся профиль местности, где проложен теплопровод, и высоты присоединенных абонентов.

    В зависимости от профиля местности, расстояния до источника теплоты, соотношения напоров в сети и высоты присоединенных зданий выбирается схема присоединения для каждого абонента (см. графический материал). В данном случае первый, второй, третий и четвёртый – по зависимой.


    5. Выбор сетевых и подпиточных насосов


    Требуемый напор сетевых насосов при суммарных расчетных расходах сетевой воды складывается из потерь напора в водонагревательной установке источника теплоты, суммарных потерь напора в подающем и обратном теплопроводах тепловой сети и потерь напора у абонента.

    (6,1)

    Для летнего периода напор сетевых насосов

    , (6,2)

    где Gл,Gз - расходы сетевой воды в летний и зимний периоды.

    =71 м в. ст. (из пъезометрического графика),

    Gз = 3,6201,8= 726,48 м3/ч,

    Gл= 3,685,1 = 306,5м3/ч,

    м в. ст.

    По принятому напору и расчетной подаче принимаем

    для зимнего периода 2 параллельно включенных насоса СЭ 500 -70,

    для летнего – Д1250 -14.

    Минимальное количество насосов в каждой группе - 2 шт., один из которых резервный.

    Строится характеристика сопротивления сети

    ,мч26. (6,3)

    Сопротивление сети - величина постоянная и не зависит от расхода теплоносителя, а зависит только от эквивалентной шероховатости внутренней поверхности трубопроводов, эквивалентной длины местных сопротивлений и плотности теплоносителя. Характеристика сети строится по одному известному режиму (расчетному).

    Задаваясь различными расходами воды при постоянной характеристике сети, определяем напор в сети. По этим данным строим характеристику сопротивления сети и совмещаем ее с характеристикой сетевых насосов. Точка пересечения указывает расход теплоносителя и напор, развиваемый сетевыми насосами.

    Требуемый напор подпиточного насоса устанавливается исходя из необходимости поддержания определенного статического напора в тепловой сети и обеспечения невскипання воды в самой высокой точке абонентов при остановке сетевых насосов.

    ,мч26.



    Рис. 4. Гидравлическая характеристика сетевых насосов и тепловой сети

    Подача подпиточных насосов определяется из условия восполнения утечек воды и принимается 0,75% от объема воды в теплопроводах и присоединенных к ним системах теплопотребления. Кроме того, должна предусматриваться аварийная подпитка сети до 20% от объема трубопроводов. Количество подпиточных насосов не менее 2-х один из них - резервный.

    V = Q(Vc+Vм), (6,4)

    где Q - мощность системы теплоснабжения, МВт;

    Vс - удельный объем воды в тепловых сетях. Vс = 40 м3/МВт;

    Vм - удельный объем сетевой воды в системах отопления зданий,Vм = 26 м3/МВт.

    V = 42,078(40+26) = 2777,2 м3,

    Gп= 0,00752761,4 = 20,8 м3/ч.

    Выбираем подпиточный насос К45/50.


    6. Экономика транспорта тепла


    Одним из основных технико-экономических показателей работы тепловых сетей является себестоимость транспорта тепла, которая определяется как сумма эксплуатационных затрат на единицу отпуска тепла потребителям

    , у.е./ГДж, (7,1)

    где Q - отпущенное тепло (определяется из графика годовой нагрузки);

    Sс - годовые эксплуатационное расходы на амортизацию, ремонт и обслуживание сети;

    Sэ - стоимость электроэнергии на передачу теплоносителя;

    Sт - стоимость теплопотерь в сети.

    , у.е./год, (7,2)

    где f = 0,056 - годовые отчисления от стоимости сооружения теплосети;

    К - стоимость теплосети, у.е.

    (7,3)

    где a и b - постоянные коэффициенты;

    с - число параллельных трубопроводов;

    - общая длина трубопроводов, м;

    - сумма произведений диаметров труб на длину соответствующих участков.

    Для подземной канальной и надземной прокладки а = 2, b = 120...150.

    , у.е./год, (7,4)

    где Нцн и Нпн - напоры циркуляционного и подпиточного насосов м;

    G - часовой расход теплоносителя, т/час;

    zэ = 0,015 у. е./кВт ч - стоимость электроэнергии;

     = 0,6..0,7 - КПД насосов;

    n - число часов работы насосов в году (n=3960 ч.).

    , у.е./год, (7,5)

    где М - материальная характеристика сети,

    , (7,6)

    где ' = 1,17. 1,75 Вт/м2 - коэффициент теплоотдачи;

    ср - среднегодовая температура теплоносителя, оС (определяется из годового графика тепловой нагрузки);

    tср - среднегодовая температура наружного воздуха;

    zт - стоимость тепла.

    , у.е./год.

    Для подающего и обратного трубопроводов:

    надземная часть

    М=8700,359+13400,184+1000,259=585,м.

    подземная часть

    М=(570+2270)0,259=735,6 м.

    Для подающего трубопровода:

    надземная часть

    , у.е./год,

    подземная часть

    , у.е./год.

    Для обратного трубопровода:

    надземная часть

    , у.е./год,

    подземная часть

    , у.е./год.

    Sт= 142297,5 у.е./год.

    К = 2  2  (870+900+570+2270+100+440) + 2  0,359 870+20,184 (900+440)+20,259(570+2270+100) = 23240,7у.е.

    Sс = 0,056  23240,7 = 1301,5 у.е./год.

    , у.е./ГДж.

    Литература




    1. Array Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе; Гостехиздат - Москва, 2013. - 987 c.

    2. Бродач М.М. Новый англо-русский, русско-английский словарь технических терминов и словосочетаний по отоплению, вентиляции, охлаждению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике; АВОК-ПРЕСС - М., 2014. - 258 c.

    3. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН-2001. Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы-наружные сети; ФГУ ФЦЦС - М., 2012. - 556 c.

    4. Запатрина И. В. Перспективы развития систем теплоснабжения в Украине; Экономика - М., 2013. - 200 c.

    5. Ливчак И. Ф., Кувшинов Ю. Я. Развитие теплоснабжения, климатизации и вентиляции в России за 100 последних лет; Издательство Ассоциации строительных вузов - М., 2013. - 778 c.

    6. Ливчак, И.Ф.; Кувшинов, Ю.Я. Развитие теплоснабжения, климатизации и вентиляции в России за 100 последних лет; АСВ - М., 2012. - 366 c.

    7. Магадеев В. Ш. Источники и системы теплоснабжения; Энергия - М., 2013. - 272 c.

    8. Матиящук С. В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"; Юстицинформ - М., 2013. - 160 cc

    9. Методика определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей систем центрального теплоснабжения; НЦ ЭНАС - М., 2012. - 963 c.

    10. Рассел Джесси Схема теплоснабжения; VSD - М., 2013. - 742 c.

    11. Рекомендации АВОК. Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения. Общие положения; АВОК-ПРЕСС - М., 2012. - 591 c.

    12. Сорокин, И.М.; Кузнецов, А.И.; Александров, Л.М. и др. Наладка систем централизованного теплоснабжения. Справочное пособие; Стройиздат - М., 2016. - 224 c.

    13. Шарапов В. И., Ротов П. В. Регулирование нагрузки систем теплоснабжения; Новости теплоснабжения - М., 2013. - 168 c.

    14. Шарапов, В.И Декарбонизаторы водоподготовительных установок систем теплоснабжения; АСВ - М., 2016. - 200 c.

    15. Яковлев Б. В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения; Новости теплоснабжения - М., 2013. - 448 c.Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б.Хиж и др. –М.: Стойиздат, 1988. -432 с.
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта