Cтраница 2
При независимой схеме присоединения систем отопления к тепловой сети повышение расчетной температуры сетевой воды всегда приводит к уменьшению не только расчетного расхода сетевой воды, но и расхода электроэнергии сетевыми насосами. Вместе с тем, при сочетании независимой схемы с открытой системой горячего водоснабжения повышение расчетной температуры сетевой воды приводит к увеличению напора подпиточньих насосов. В результате при независимой схеме и закрытой системе горячего водоснабжения повышение расчетных параметров сетевой воды всегда дает экономию электроэнергии на перекачку сетевой и подпиточной воды, а при открытой системе возможны как экономия, так и перерасход энергии на перекачку. [16]
Ниже рассматриваются вопросы технической возможности и методики оценки экономической эффективности повышения расчетной температуры сетевой воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей от ТЭЦ и районных котельных. Следует отметить, что эти вопросы возникают как при оптимизации развития ( на стадии разработки схем теплоснабжения, технических проектов источников тепла и тепловых сетей), так и при эксплуатации систем теплоснабжения. Действительно, расчетная температура сетевой воды может оказывать влияние на выбор профиля и параметров новых теплофикационных турбин, на оптимальное значение ит. В связи с уменьшением капиталовложений, требующихся на развитие тепломагистралей, при возрастании расчетной температуры сетевой воды следует учитывать возможность ее влияния на выбор оптимальной степени централизации теплоснабжения, на схему присоединения распределительных сетей к магистральным тепловым сетям. [17]
Для таких же условий, но при доле нагрузки горячего водоснабжения 0 25 повышение расчетной температуры сетевой воды до 180 - 200 С оказывается эффективным и при установке на ТЭЦ турбин Т-250 / 300 - 240, но только при приведенной длине транзита 26 км и более. Большая эффективность повышения расчетных параметров сетевой воды при доле нагрузки горячего водоснабжения 0 25 по сравнению с 0 15 объясняется тем, что при большей доле нагрузки горячего водоснабжения меньше недовыработка электроэнергии нэ тепловом потреблении при повышении температурного графика. [18]
![]() |
Зависимости оптимального коэффициента теплофикации при однотрубной сети.| Зависимости оптимального коэффициента теплофикации при двухтрубной сети. [19] |
Такое значение ат называют предельным ( ат. При повышении расчетной температуры сетевой воды до 170 / 70 С предельная температура ее подогрева достигается при более низком коэффициенте теплофикации. [20]
Существенное влияние на экономию капиталовложений в тепловые сети также вызывает дискретность шкалы диаметров трубопроводов и особенно типоразмеров строительных конструкций. При увеличении расчетной температуры сетевой воды от 150 до 200 С диаметры участков тепловых сетей уменьшаются, как правило, на один типоразмер ( в большинстве случаев это происходит при изменении рп от 150 до 180 С) и наибольшая экономия капиталовложений достигается в том случае, когда при уменьшении диаметра труб происходит изменение типоразмера строительной конструкции. [21]
Эффективным способом снижения стоимости тепловых сетей является повышение расчетных температур теплоносителей и совершенствование режимов отпуска тепла. Оптимальное значение расчетной температуры сетевой воды в подающей магистрали от ТЭЦ для станций на органическом топливе находится в области температур 453 - 463 К. За рубежом уже длительное время применяются высокие начальные температуры: в Чехословакии - 453 - 483 К, в ФРГ - 473 К, во Франции - 473 - 493 К. [22]
Одним из способов снижения стоимости строительства тепловых сетей является повышение расчетных параметров сетевой воды и уменьшение за счет этого диаметров трубопроводов. При повышении расчетной температуры сетевой воды в подающей магистрали систем теплоснабжения от ТЭЦ и котельных уменьшаются диаметры трубопроводов, капиталовложения в тепловые сети и, как правило, расход электроэнергии на перекачку сетевой воды. [23]
С и 200 - 70 С увеличиваются удельные яотери давления на главной магистрали. В результате при зависимой схеме присоединения повышение расчетной температуры сетевой воды может привести как к экономии, так и к перерасходу электроэнергии на перекачку сетевой воды. Этот перерасход можно уменьшить за счет снижения располагаемого напора на источнике тепла в течение значительной части отопительного периода, когда температура сетевой воды в подающем трубопроводе не превышает 150 С. [24]
При независимой схеме присоединения систем отопления к тепловой сети повышение расчетной температуры сетевой воды всегда приводит к уменьшению не только расчетного расхода сетевой воды, но и расхода электроэнергии сетевыми насосами. Вместе с тем, при сочетании независимой схемы с открытой системой горячего водоснабжения повышение расчетной температуры сетевой воды приводит к увеличению напора подпиточньих насосов. В результате при независимой схеме и закрытой системе горячего водоснабжения повышение расчетных параметров сетевой воды всегда дает экономию электроэнергии на перекачку сетевой и подпиточной воды, а при открытой системе возможны как экономия, так и перерасход энергии на перекачку. [25]
Рассмотренные выше результаты расчетов относятся к оценке эффективности повышения расчетной температуры сетевой воды при зависимой схеме присоединения местных систем к тепловой сети. Аналогичные расчеты, выполненные для независимой схемы, показали, что в этом случае недовыработка электроэнергии на ТЭЦ из-за повышения расчетной температуры сетевой воды незначительно отличается от недовыработки при зависимой схеме. [26]
Преимуществом однотрубного теплоснабжения является то, что благодаря отсутствию обратной трубы в два раза уменьшается расход труб, а следовательно, и стоимость тепловых сетей. Основная трудность при эксплуатации указанных систем возникает из-за необходимости вы-равнить расходы воды на отопление и горячее водоснабжение. При расчетной температуре сетевой воды 150 С расход воды на отопление для климатических условий Москвы примерно в два раза больше расхода воды на горячее водоснабжение ( на одного жителя суточный расход воды на отопление 230 - 270 л, на горячее водоснабжение 105 - 130 л), поэтому применение однотрубной системы теплоснабжения требует повышения расчетной температуры сетевой воды до 180 - 200 С и наличия баков-аккумуляторов горячей воды. [27]
Ниже рассматриваются вопросы технической возможности и методики оценки экономической эффективности повышения расчетной температуры сетевой воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей от ТЭЦ и районных котельных. Следует отметить, что эти вопросы возникают как при оптимизации развития ( на стадии разработки схем теплоснабжения, технических проектов источников тепла и тепловых сетей), так и при эксплуатации систем теплоснабжения. Действительно, расчетная температура сетевой воды может оказывать влияние на выбор профиля и параметров новых теплофикационных турбин, на оптимальное значение ит. В связи с уменьшением капиталовложений, требующихся на развитие тепломагистралей, при возрастании расчетной температуры сетевой воды следует учитывать возможность ее влияния на выбор оптимальной степени централизации теплоснабжения, на схему присоединения распределительных сетей к магистральным тепловым сетям. [28]
Преимуществом однотрубного теплоснабжения является то, что благодаря отсутствию обратной трубы в два раза уменьшается расход труб, а следовательно, и стоимость тепловых сетей. Основная трудность при эксплуатации указанных систем возникает из-за необходимости вы-равнить расходы воды на отопление и горячее водоснабжение. При расчетной температуре сетевой воды 150 С расход воды на отопление для климатических условий Москвы примерно в два раза больше расхода воды на горячее водоснабжение ( на одного жителя суточный расход воды на отопление 230 - 270 л, на горячее водоснабжение 105 - 130 л), поэтому применение однотрубной системы теплоснабжения требует повышения расчетной температуры сетевой воды до 180 - 200 С и наличия баков-аккумуляторов горячей воды. [29]
Эффективность увеличения показателя / рп значительно растет при повышении мощности котельной. При возрастании расчетной температуры сетевой воды до 200 С основные технико-экономические показатели районных котельных практически не изменяются. [30]