Тепловая нагрузка - абонент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."Чингисхан (Р. Асприн) Законы Мерфи (еще...)

Тепловая нагрузка - абонент

Cтраница 1


Тепловая нагрузка абонентов неоднородна и непостоянна.  [1]

Тепловая нагрузка абонентов непостоянна. Она изменяется в зависимости от метеорологических условий ( температуры наружного воздуха, скорости ветра, инсоляции), режима расхода воды на горячее водоснабжение, режима работы технологического оборудования и других факторов. Для обеспечения высокого качества теплоснабжения, а также экономичных режимов выработки теплоты на ТЭЦ или в котельных и транспортировки ее по тепловым сетям выбирается соответствующий метод регулирования.  [2]

В зависимости от характера тепловых нагрузок абонента и режима работы тепловой сети выбираются схемы присоединения абонентских установок к тепловой сети. На рис. 3.6 показаны различные схемы присоединения абонентов к водяной тепловой сети. Схемы а-г показывают присоединение отопительных установок, схемы d, e - присоединение установок горячего водоснабжения, а схемы ж-м показывают совместное присоединение в одном узле отопительной установки и установки горячего водоснабжения, схема н - совместное присоединение отопительной установки и вентиляции.  [3]

4 Принципиальная схема присоединения тепличного комбината к тепловым сетям. [4]

Для стабилизации гидравлического режима целесообразно искусственно выравнивать тепловую нагрузку абонентов с рез-копеременным расходом теплоты, например с помощью тепловых аккумуляторов, или же применять схемы присоединений, локализующие переменные гидравлические режимы в пределах установок, где они возникают, не передавая эти режимы на систему теплоснабжения в целом.  [5]

6 Графический расчет емкости аккумулятора. [6]

Для снижения начальных затрат на сооружение системы теплоснабжения и упрощения эксплуатации применяют различные методы выравнивания резкопеременной тепловой нагрузки абонентов путем аккумулирования теплоты. При этом используется как естественная аккумулирующая способность зданий и отдельных элементов системы теплоснабжения ( строительные конструкции отапливаемых зданий, трубопроводы тепловых сетей), так и специальные тепловые аккумуляторы, устанавливаемые у абонентов или в отдельных узлах системы теплоснабжения.  [7]

8 Пьезометрический график и принципиальная схема однотрубной транзитной и двухтрубной городской водяной тепловой сети а - пьезометрический график. б - принципиальная схема. / и II - насосы загородной ТЭЦ. / / / - насосная станция на транзитной магистрали. IV - сетевые насоси городской двухтрубной тепловой сети. V - подпиточный насос городской тепловой сети. VI и VII - теплофикационные пароводяные подогреватели загородной ТЭЦ. УШ - пиковая котельная. IX и X - аккумуляторы сетевой воды. XI - абонентские установки. [8]

В крупных городах при передаче теплоты от одного или нескольких источников в районы теплового потребления по длинным магистралям большого диаметра и при разнородной тепловой нагрузке абонентов целесообразно все отопительные установки присоединять к тепловой сети по независимой схеме V.  [9]

Подогрев сетевой воды в пиковом обычно водогрейном котле 34 производится только при тех режимах, при которых температура сетевой воды на выходе из верхнего теплофикационного подогревателя 5 недостаточна для удовлетворения тепловой нагрузки присоединенных абонентов. Обычно такие режимы характерны для отопительного периода при низких наружных температурах.  [10]

Такой метод регулирования принципиально применим только в районах с однородной тепловой нагрузкой, когда можно ограничиться только центральным качественным регулированием теплоснабжения путем изменения температуры сетевой воды, поступающей после те-плоподготовительной установки источника теплоты ( ТЭЦ или котельной) в подающий трубопровод тепловой сети, по тому же закону, по которому изменяется тепловая нагрузка абонентов.  [11]

12 Схема трехкольцевой сети. [12]

Соответствующим регулированием располагаемых напоров на коллекторах ТЭЦ можно перемещать точку водораздела вдоль тепловой сети и таким образом получать требуемое распределение тепловой нагрузки, удовлетворяющее условиям экономичности работы или располагаемой тепловой мощности отдельных ТЭЦ. Суммарный расход воды в таких сетях является, как правило, заданным. Этот расход определяется значением и видом тепловой нагрузки абонентов и поддерживается на требуемом уровне с помощью авторегуляторов, установленных на ГТП и на МТП или абонентских вводах. При перемещении точки водораздела изменяется только распределение расхода воды между станциями.  [13]

Такая схема регулирования позволяет использовать температуру воды в подающем трубопроводе тепловой сети в качестве одного из маневренных параметров системы теплоснабжения. При необходимости можно без нарушения качества теплоснабжения поднять температуру воды в подающем трубопроводе сети значительно выше, чем это требуется по оптимальному расчетному режиму для данных условий. В этом случае регуляторы отопления, установленные на ГТП или МТП, сократят расход сетевой воды, однако температурный режим в отапливаемых зданиях не выйдет за зоны комфорта. При таком решении существенно повышается маневренная способность тепловой сети, так как становится возможным удовлетворять тепловую нагрузку абонентов при снижении расхода воды в сети, что имеет значение при аварийных ситуациях, а также при разных плановых переключениях.  [14]



Страницы:      1