Расчетная тепловая нагрузка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Ценный совет: НИКОГДА не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь... Законы Мерфи (еще...)

Расчетная тепловая нагрузка

Cтраница 3


На поэтажных планах здания указываются места установки и расчетные тепловые нагрузки всех нагревательных приборов, размещение стояков и расположение подводок труб от стояков к приборам. Все стояки снабжаются порядковыми номерами.  [31]

Для определения поверхности нагрева и числа котлов необходимо выявить расчетную тепловую нагрузку.  [32]

При современном развитии энергосистем паротурбинные ТЭЦ экономически оправдываются при расчетной тепловой нагрузке не менее 400 - 450 МВт ( 350 - 430 Гкал / ч) в европейской части СССР и 500 - 600 МВт в районах с более дешевым топливом. Газотурбинные ТЭЦ благодаря перечисленным выше особенностям экономически оправдываются при нагрузках 100 - 400 МВт и даже ниже. Это обстоятельство весьма сильно расширяет область экономического применения теплофикации, так как потребители с нагрузкой 100 - 500 МВт расходуют около 25 % всей теплоты, потребляемой в СССР. Расширение области теплофикации при сооружении газотурбинных ТЭЦ может дать большую экономию топлива и денежных средств.  [33]

В табл. 10 - 3 и 10 - 4 приведены расчетные тепловые нагрузки и годовые расходы тепла на одного жителя для разных климатических районов СССР, которыми можно пользоваться для ориентировочных расчетов.  [34]

Из сравнения характеристик / и II видно, что при расчетной тепловой нагрузке Q rom, являющейся оптимальной из условия A3 max для ТЭЦ с одной турбиной Т-250-240, полная годовая экономия расчетных затрат равна Д32, в то время как при установке двух турбин Т-250-240 она равна Д33, т.е. больше, чем в первом случае.  [35]

36 Блок-схема программы комплексной оптимизации параметров систем теплоснабжения. [36]

В массив исходных и предварительно принятых данных входят характеристики объекта: расчетные тепловые нагрузки потребителей; параметры теплоносителей и окружающей среды; длины и нагрузки участков теплосети; удельные стоимости различных типов оборудования; замыкающие затраты на топливо и электроэнергию; предварительно принятые значения непрерывных независимых параметров и др. Для облегчения их задания и использования данных разбиваются на разнохарактерные группы: конструктивные ( схемные), климатические ( режимные), технологические, экономические и оптимизируемые.  [37]

Схема с КРП предусматривает укрупнение центральных тепловых пунктов с доведением их расчетной тепловой нагрузки до 35 - 60 МВт, что примерно соответствует нагрузке одного или двух небольших микрорайонов. На КРП устанавливают секционирующие задвижки ( для разделения сети на участки), головные задвижки распределительных сетей, задвижки на блокирующих связях, регуляторы давления и температуры, насосные подкачивающие или смесительные установки, а также при необходимости и водоподогреватели. Устанавливаемое оборудование позволяет создавать в распределительных сетях на КРП требуемые режимы.  [38]

39 Годовые графики продолжительности тепловой нагрузки и параметров теплоносителя. [39]

На рис. 4.34 приведены для иллюстрации такие графики для ТЭЦ с расчетной тепловой нагрузкой Q T. При-тепловой нагрузке Q Q r6 все тепловое потребление удовлетворяется отработавшим паром от теплофикационных турбин.  [40]

41 Расходы на перекачку воды в зависимости от диаметра теплопровода ( пределы изменения.| Зависимость стоимости тепловых потерь от диаметра теплопровода при среднем качестве изоляции. [41]

Из указанного графика видно, насколько резко сказываются на стоимости транспорта тепла расчетная тепловая нагрузка и ее использование в течение года.  [42]

43 Экономический диаметр транзитной магистрали. [43]

Следует отметить, что расчетный расход воды в тепловой сети зависит от расчетной тепловой нагрузки, доли горячего водоснабжения, схемы присоединения потребителей к тепловой сети, методов регулирования отпуска тепла и принятого температурного графика.  [44]

Теплопроизводительность подогревателей второй ступени, а также теплогенераторов должна быть равна разности расчетной тепловой нагрузки ТЭЦ и тешюпроизводительности подогревателей первой ступени. Чем выше температура воды в подающей линии теплосети, тем меньше расход воды на единицу расчетной тепловой нагрузки, в связи с чем снижаются диаметры трубопроводов тепловой сети, затраты на ее сооружение и расход электрической энергии на сетевые насосы. Наряду с этим при повышении температуры воды в подающей линии теплосети необходимо иметь более высокое давление пара в отборе турбин, что уменьшает Еыработку электроэнергии на тепловом потреблении и снижает тепловую экономичность ТЭЦ.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5