Участка - тепловая сеть - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если мужчина никогда не лжет женщине, значит, ему наплевать на ее чувства. Законы Мерфи (еще...)

Участка - тепловая сеть

Cтраница 2


На предприятии, обслуживающем тепловые сети, распоряжением по цеху за мастерами и слесарями закрепляют определенные участки тепловых сетей с точным указанием границ обслуживания. Оперативное обслуживание тепловых сетей в смене возглавляет диспетчер, которому подчинены оперативные группы, закрепленные за определенными участками. Каждая оперативная группа состоит из двух-трех слесарей. Один из них может быть водителем оперативной автомашины. В обязанности оперативной группы входит обход ( объезд) закрепленных за ней объектов, выявление утечек и парений в теплосети, пуск и останов перекачивающих устройств, смесителей, подогревателей, выполнение переключений в камерах и тепловых пунктах, подготовка рабочих мест для ремонтного персонала. Эти работы выполняют по распоряжению диспетчера. Перед приемкой смены оперативная группа знакомится со схемой работы тепловых сетей, получает от диспетчера задание на обход оборудования, производство переключений и небольшие по объему ремонтные работы. Оперативная группа в течение рабочего дня поддерживает регулярную связь с диспетчером. При обнаружении дефектов оборудования, представляющих явную опасность для жизни людей или целостности оборудования, персонал должен принять меры по немедленному отключению оборудования.  [16]

Распоряжением по району ( цеху) за мастерами и слесарями по обслуживанию подземных теплопроводов и сооружений тепловых сетей должны быть закреплены определенные участки тепловых сетей с точным указанием границ обслуживания.  [17]

В заданиях диспетчера Теплосети и в распоряжениях начальников всех степеней, в нарядах на любые работы и в докладах и рапортах эксплуатационного персонала о состоянии сети и о выполненных работах все тепловые камеры обозначаются присвоенными им номерами, а участки тепловой сети - номерами двух смежных камер ( узлов), между которыми они расположены.  [18]

19 Принципиальная схема дистанционного обнаружения утечек сетевой воды системы МЭИ. [19]

На рис. 11.4 приведена принципиальная схема СДОУ. При утечке сетевой воды на участке тепловой сети между местом утечки и станцией возникает разность расходов воды ДС ( Gn - G0) в подающем и обратном трубопроводах.  [20]

При отсутствии авторегуляторов на отопительных узлах из диспетчерского пункта может осуществляться периодическое отключение отопительных систем, необходимое в теплые периоды отопительного сезона. Диспетчерский пункт желательно располагать на головном участке тепловой сети, питающей кварталы, намечаемые к диспетчеризации. В нем должны быть установлены манометры и термометры, показывающие параметры горячей воды на этом головном участке сети. При другом расположении диспетчерского пункта возможен дистанционный вывод таких показаний на тепловой щит диспетчера.  [21]

Однако замена чугунных радиаторов панелями в старых домах, подключаемых к тепловым сетям, требует времени. Установка насоса на обратной магистрали позволяет быстро подключать системы, оборудованные радиатора - М и, к тупиковым участкам тепловых сетей.  [22]

Теплоизоляционные конструкции характеризуются плотностью основного теплоизоляционного слоя, предельной температурой применения и теплопроводностью, в зависимости от которой определяют толщину изоляции. При расчете тепловых сетей толщину тепловой изоляции находят исходя из норм потерь теплоты, заданного перепада температур на участке тепловой сети, допустимой температуры на поверхности конструкции и технико-экономического расчета. В задачу теплового расчета входят: определение тепловых потерь через трубопроводы и изоляцию в окружающую среду, выбор толщины тепловой изоляции теплопроводов, расчет падения температуры теплоносителя при движении его по теплопроводу, расчет температурного поля вокруг теплопровода.  [23]

Назначение этих регуляторов, которые могут быть поставлены в источниках, на вводах у потребителей или непосредственно на участках тепловой сети, - поддерживать заданные расходы или давления.  [24]

Теплоизоляционные конструкции характеризуются плотностью основного теплоизоляционного слоя, предельной температурой применения и теплопроводностью, в зависимости от которой определяют толщину изоляции. При расчете тепловых сетей толщину тепловой изоляции находят, исходя из норм потерь теплоты, заданного перепада температур на участке тепловой сети, допустимой температуры на поверхности конструкции и технико-экономического расчета.  [25]

Для этих условий рассмотрено шесть вариантов роста тепловых нагрузок потребителей по годам десятилетнего периода: 1 - й - весь прирост тепловых нагрузок потребителей осуществляется во 2 - й год рассматриваемого периода; 2 - й - весь прирост тепловых нагрузок осуществляется в первую половину 10-летнего периода и в дальнейшем сохраняется на прежнем уровне; 3 - й - коэффициент среднегодового прироста тепловых нагрузок в течение всего периода постоянен и равен 10 %; 4 - й - тепловые нагрузки растут в последние пять лет принятого периода; 5 - й - коэффициент среднегодового прироста тепловых нагрузок в течение всего периода постоянен и равен 20 %; 6 - й - весь прирост тепловых нагрузок осуществляется в последний год 10-летнего периода. По всем намеченным вариантам роста тепловых нагрузок были определены: оптимальное падение напора в главной магистрали, диаметры по участкам тепловой сети, суммарные приведенные затраты.  [26]

27 B. 17. Схема. [27]

В первую очередь они предусматриваются в конечных пунктах тупиковых участков тепловой сети. Приточные шахты располагаются между вытяжными и по возможности объединяются с аварийными люками. На участках тепловых сетей с большим количеством трубопроводов и высокой температурой теплоносителей требуется устройство механической вентиляции. В этом случае вентиляторы с электродвигателями устанавливают в вытяжных и приточных шахтах или в специальных нишах, нередко совмещаемых с входами в канал. При температуре воздуха в каналах ниже 40 С их периодически проветривают, открывая люки и входы.  [28]

Заданными обычно являются схема тепловой сети, сопротивления s всех ее участков, давления ( напоры) на подающем и обратном коллекторах ТЭЦ или располагае-мы Г зрепад давлений ( напоров) на коллекторах ТЭЦ и давление ( напор) в нейтральной точке сети. При наличии на абонентских вводах авторегуляторов известны также расходы сетевой воды у абонентов, поскольку эти расходы поддерживаются с помощью авторегуляторов на заданном уровне. В этом случае по известным расходам сетевой воды у абонентов находят расходы воды на всех участках тепловой сети, а затем потери давления ( напора) на всех участках сети по (6.3) и (6.4) и строят пьезометрический график, по которому определяют давления ( напоры) в узловых точках тепловой сети и на абонентских вводах.  [29]

Зачастую при сравнении комбинированной и раздельной схем энергоснабжения городов и промышленных центров затраты в тепловые сети определяются на основе обобщенных зависимостей капиталовложений в тепловые сети от укрупненных показателен тсплоилотпости теплофицируемых районов. При использовании таких методов не учитываются постепенность роста тепловых нагрузок потребителей по годам расчетного периода, наличие существующих участков сети и не оптимизируются диаметры по участкам тепловых сетей с учетом технических ограничений на давления в узловых точках сети, различных удельных капиталовложений по ее участкам, что может приводить к существенным просчетам и ошибкам.  [30]



Страницы:      1    2    3