Cтраница 3
Оптимальная мощность систем централизованного теплоснабжения от котельных определяется схемой теплоснабжения района или промышленного узла и зависит от характера тепловых нагрузок потребителей, входящих в район теплоснабжения ( коммунально-бытовые нагрузки или промышлен-ио-отопительные с определенным соотношением пара и горячей воды), капитальных вложений в строительство котельных и тепловых сетей и эксплуатационных расходов по системе в целом. Критерием, определяющим границы выбора единичных мощностей котельных и централизованных систем теплоснабжения, являются приведенные затраты, определяемые, с одной стороны, положительным экономическим эффектом при переходе от умеренных к более мощным источникам тепла, с другой стороны, отрицательным экономическим эффектом, связанным с дополнительными затратами по тепловым сетям. [31]
Общественное значение теплофикации выражается в таких ключевых аспектах, как экономия топливных ресурсов ( прежде всего природного газа) и улучшение экологической обстановки в районах теплоснабжения. Следовательно, государство должно принять активное участие в управлении теплофикацией, чтобы сделать ее коммерчески привлекательной для энергетического бизнеса и покупателей тепла. Особенно это важно в реконструктивный период, когда необходима технологическая и организационно-экономическая перестройка теплофикационных систем. [32]
Поскольку тепловые сети района теплоснабжения и транзитная сеть работают по различным температурным графикам и при различных расходах сетевой воды, то для возможности реализации таких режимов в пиковых котельных или независимо от них оборудуются насосно-смесительные установки, подмешивающие к воде, поступающей из транзитной магистрали с температурой тт, соответствующее количество сетевой воды из обратной линии с температурой Т2 для обеспечения требуемой температуры Tj в подающей линии района теплоснабжения. [33]
Значения коэффициента kt. [34] |
На современном этапе развития систем теплоснабжения протяженность теплопроводов от источников теплоты до тепловых пунктов в крупных городах такова, что возникает необходимость в установке по трассе тепловых сетей насосно-подкачивающих подстанций. Расширение районов теплоснабжения приводит к увеличению разности геодезических отметок в отдельных точках теплосети, а следовательно к необходимости сооружения дополнительных насосио-подкачи-вающих подстанций. Напор подкачивающих насосов на подающем и обратном трубопроводах определяют по пьезометрическим графикам при максимальных рас - одах воды в трубопроводах с учетом гидравлических потерь в оборудовании и трубопроводах источника теплоты. [35]
Параллельно с оснащением потребителей теплосчетчиками и приборами регулирования теплопотребления необходимо отказаться от абонентской формы платы, переходя на одноставочные и двухставочные тарифы. Последние особенно перспективны в тех районах теплоснабжения, где в структуре затрат основных теплоисточников топливная составляющая занимает большой удельный вес. [36]
По двум подающим трубопроводам растворенное вещество и растворитель транспортируются от источника теплоты в район теплоснабжения. По обратному трубопроводу восстановленный раствор транспортируется из района теплоснабжения к источнику теплоты. [37]
В кошуре источника теплоты учитываются все технологические и энергетические ограничения на ИТ. Здесь энергетическая эффективность, обеспечиваемая управлением по состоянию района теплоснабжения, реализуется в виде конкретной экономии топлива и электроэнергии. [38]
Схема радиальной теплосети. [39] |
На рис. 12 - 10 приведена схема радиальной водяной тепловой сети. При наличии нескольких ТЭЦ каждая из них обеспечивает свой район теплоснабжения. Для повышения надежности теплоснабжения магистрали соседних районов соединяются перемычками. Такое кольцевание тепловых сетей позволяет обеспечить теплоснабжение при отключении поврежденного участка одной из магистралей, используя перемычки, а также при аварии на одной из ТЭЦ. Кольцевание также позволяет свести к минимуму перерыв в горячем теплоснабжении во время летних ревизий тепловых сетей. [40]
Водяные тепловые сети разделяются на магистральные и распределительные. Магистральными называют тепловые сети, идущие от источников теплоты к районам теплоснабжения, а также между отдельными источниками теплоты. Распределительные сети предназначены для подачи теплоносителя через центральные тепловые пункты ( ЦТП) или индивидуальные тепловые пункты ( ИТП) к потребителям теплоты. [41]
Такие графики строят как для отдельных зданий, так и для районов теплоснабжения в целом. Анализ эффективности работы систем теплоснабжения обычно осуществляется на основе годового графика суммарной нагрузки, который строят суммированием суточных графиков потребления теплоты. [42]
В этих системах теплота на источнике ( ТЭЦ или котельной) затрачивается на выпаривание летучего вещества из раствора. После охлаждения растворенное вещество и растворитель раздельно ( по отдельным трубопроводам) транспортируются в район теплоснабжения. [43]
Производственная программа энергообъединения разрабатывается в виде энергетического баланса. В его расходной части определяются необходимые объемы производства и отпуска электроэнергии и теплоты ( по районам теплоснабжения), суточные графики электрической нагрузки энергообъединения ( для каждого месяца года) и тепловой нагрузки районов теплоснабжения. На этой основе определяются показатели объема продукции в натуральном и стоимостном выражении, а также потребность в топливе и источники ее покрытия. [44]
В качестве примера в табл. 16 приведены данные замеров температур подаваемой воды в нескольких тепловых пунктах района теплоснабжения от одной из квартальных котельных в Ленинграде. Как видно из таблицы, падение температуры теплоносителя в подающих трубопроводах в отдельные моменты достигало 18 С. [45]