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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]