1 Stanovení spotřeby vody v síti
Odhadovaná spotřeba
síťová voda, t/hv uzavřených systémech
přívod topení k určení průměrů
potrubí v sítích ohřevu vody at
kontrola kvality dovolené
tepla by měla být určena samostatně
pro vytápění, ventilaci a teplo
zásobování vodou podle vzorců:
Na
topení
kde
a
– teploty přívodu a zpátečky
potrubí tepelné sítě při kalkul
venkovní teplota pro
projektování topných systémů a
větrání.
Na
větrání
Odhadovaný
spotřeba teplé vody
zásobování vodou, t/h
závisí na schématu připojení
ohřívače vody. S dvoustupňovým
schéma zapojení průtok vody
určeno podle následujících vzorců:
kde
hodinový průměr
spotřeba teplé vody,
t/h
a
teplota přívodu a zpátečky
tepelných potrubí na bodu zlomu grafů
teploty vody.
Vzorce
k určení odhadovaného průtoku
síťová voda v paralelním okruhu
připojení ohřívače jsou uvedeny
v
Celkový
odhadovaná spotřeba síťové vody, t/h,
ve dvoutrubkových topných sítích at
kvalitní regulace vytápění
zatížení:
kde
součinitel,
s přihlédnutím k podílu průměrného průtoku vody
pro dodávku teplé vody, akceptováno
v závislosti na výkonu systému
dodávka tepla (k=1,0
při k=1,0
na ).
Pro
spotřebiče s tepelným tokem 10 MW
a menší celkovou odhadovanou spotřebu
voda by měla být určena podle vzorce:
Na
centrální regulace kvality
uvolňování tepla kombinovaným zatížením
vytápění a zásobování teplou vodou
je stanovena předpokládaná spotřeba síťové vody
jako součet spotřeby vody na vytápění a
větrání bez zohlednění zatížení hor
zdroj vody:
Odhadovaný
spotřeba vody v síti v netopení
období, t/hurčeno
podle vzorce:
kde
určit
podle vzorce (33), s přihlédnutím ke skutečnosti, že
maximální tepelné zatížení
zásobování teplou vodou
s přihlédnutím ke zvýšení teploty chladu
voda do 15oC;
součinitel,
s přihlédnutím ke změně spotřeby vody o
zásobování teplou vodou v netopení
období ve vztahu k vytápění,
přijaty k bydlení a komunální
sektory rovnající se 0,8. Pro letovisko a jih
města,
pro průmyslové podniky.
PŘÍKLAD
4. Pro dva
čtvrtích obvodu města určit
odhadovaná celková spotřeba sítě
voda. Údaje o vypočtené termice
plyne z příkladu 1. Teplota
voda v přívodním potrubí,
v opaku
Tepelný výkon je řízen
kombinovanou topnou zátěží
a zásobování teplou vodou.
Řešení:
Odhadovaný
spotřeba síťové vody na vytápění pro
čtvrtletí č. 1 zjistíme podle vzorce (30):
Podle
vzorec (31) pro čtvrtletí č. 1 najdeme
odhadovaná spotřeba vody na větrání:
Poznámka.
Zohledňují se odhadované tepelné toky
5% tepelných ztrát do okolí.
Celkový
odhadovanou spotřebu síťové vody vypočítáme
podle vzorce (36):
Podobný
provedeme výpočty za čtvrtletí č. 2,
a výsledky zapište do tabulky 4:
stůl
4 - Předpokládaná spotřeba síťové vody pro
dva městské bloky
čtvrtletí číslo |
|||
1 |
92 |
11 |
103 |
2 |
153 |
18 |
171 |
Celkový: |
274 |
Vedoucí VET
____________
N.I. Chapurin
Šéf
chemické obchody
____________
IA. Abramová
Tento pokyn
je určeno pro personál chemické dílny při provádění operací na
provoz úpravny vody pro napájení tepelné sítě (upřesnění
na mechanických filtrech, jednostupňová Na-kationizace).
Pokyny zahrnují:
- charakteristický
instalační zařízení,
— různé způsoby provozu
jeho uzly
- bezpečnostní opatření,
- startování, zastavování a
údržbu zařízení při běžném provozu a nouzovém stavu
situací
—
podmínky
efektivní provoz úpravny vody.
POKYNY BY MĚLI VĚDĚT:
—
Hlavní
směny chemické dílny;
—
aparátčíky
kategorie HVO 5;
- Přístroje HVO
4 číslice;
- vedoucí CHL;
—
inženýr CHL.
V textu přijatých pokynů
následující zkratky:
PTS - napájení topné sítě;
VPU - úprava vody
instalace;
HVO - chemická úprava vody;
BUV - nádrž na změkčenou vodu;
BOBV - nádrž odsilikonizovaná
voda;
NObV - desilikonová pumpa
voda;
SW - změkčená voda;
DKV - dekarbonizované
voda;
BDKV - tank
dekarbonizovaná voda;
NDKV - čerpadlo
dekarbonizovaná voda;
VDR - horní
drenážní distribuční zařízení;
NDRU - nižší
drenážní distribuční zařízení;
JAK - chemicky čištěná voda;
RU - distribuce
přístroj.
VŠEOBECNÉJsem ČÁST
Slouží chemická úprava vody CHP-2
pro přípravu chemicky čištěné vody podle dvou technologických schémat:
1. Pro přísady v
napájecí voda kotle.
2. K napájení topného systému.
Voda pro napájení topné sítě
připraveno podle schématu:
čištění surové vody na mechanické
filtry - Na-kationizace - jímání vody v BUV č. 1,2 - s UV pumpami v
odvzdušňovač pro napájení topné sítě turbínárny.
Zdroj zásobování vodou je
řeka Ob.
Surová voda je dodávána do
chemická úprava vody čerpadly surové vody instalovanými v popelníku
kotelna.
Kontrola surové vody
vyrábí automatický regulační ventil v závislosti na hladině vody v
BUV nebo ručně přes obtokový ventil C-1.
Spotřeba měkké vody
je regulována služebním personálem turbínárny.
S normálním průtokem
surová voda pro úpravu studené vody (pro čističky - podél linie D 377 mm za PSV:
k napájení topné sítě - za kondenzátory turbín č. 3 nebo č. 4 dle
čára D 500 mm) teplota surové vody by měla být:
- pro rozjasňovače
+30º С ± 3 º С (zima-léto);
- napájet topný systém až
+ 40 ºС.
S nouzovým schématem pro zásobování surovin
voda na usazovačích WLU PTS z řady DN 377 mm za PSV (at
odpojení vedení DN 377 mm za PSV mm za turbínovými kondenzátory č.
3.4) by neměl být nižší než 15o a vyšší než 40ºС. Teplota vody
40ºС je omezeno PTB (RD 34.03.201-97 p.3.7.35), použité
u CWT je silně bazický katexový výměník KU-2-8 provozuschopný při t až 120-130o (Kostrikin
strana 21), snížení teploty pod 15o-20o snižuje účinek
regenerace katexu a také zhoršuje proces změkčování vody (Golubtsov
str. 217). Nejlepšího efektu regenerace katexu je dosaženo při teplotě
35-40o.
Teplota surové vody při
čističky podporované automatickým regulátorem teploty vody
pro PSV.
Teplota surové vody při
napájení tepelné sítě je podporováno pohonem turbín č. 3,4,5 by
změny polohy regulační membrány turbíny, v jejímž kondenzátoru
surová voda se ohřívá.
Voda na přípravu
chemicky upravená voda pro napájení tepelných sítí, ohřívaná v kondenzátoru
turbíny č. 3 a 4 a je napájen potrubím surové vody D=500mm.
Potrubí surové vody (D=377mm
a D=500 mm) a chemicky upravená voda
(D=500 mm a D=273 mm) procházejí podél vnější
nadjezd.
9. Výpočet odvzdušňovače pro napájení topného systému.
rýže. 2.6. Výpočtové schéma vakuového odvzdušňovače.ÓpodepsatVD2.10. Výpočet systému HDPE.424dr4525dr5626dr6727dr7’T 2.7 Schéma výpočtu systému HDPE.6T5TpsOUuplTdvut’atdTnezvednutýTT7AchTNaToo2.11 Stanovení průtoku páry k turbíně a kontrola jejího výkonu.3. Tepelný výpočet HDPE a optimalizace jeho charakteristik na počítači.Počáteční údaje pro IPA 4:
- průtok ohřáté vody Gproti=0,84102 = 85,7 kg/s;
- teplota vstupní vody tv 1\u003d 136 °C;
- tlak topné páry Р=0,52 MPa;
- teplota nasycení topné páry tn\u003d 153 °C;
- teplotní rozdíl ohřívače t=2 оС
- latentní výparné teplo r=2102 kJ/kg;
- průměrná tepelná kapacita vodyR=4,19 kJ/kg оС;
- vnitřní průměr trubky dext=0,018 m;
- tloušťka potrubí =0,001m;
- tepelná vodivost mosaziSvatý= 85 W/m K;
- vzdálenost mezi přepážkami H=1 m;
- rychlost vody c=2 m/s;
- cena tuny standardního paliva Ctady.=60 $/tce;
- měrné náklady na plochu ohřívače kF=220 $/m2;
- koeficienty hodnoty extrakčního tepla j+1=0,4 a j=0,267;
- počet hodin využití instalovaného výkonu hšpanělština= 6000 h;
- Účinnost kotle ka=0,92;
- Účinnost tepelného toku tp=0,98.
LtdFyzikální vlastnosti vody při t.tprotiF.322Fyzikální vlastnosti filmu kondenzátu při t.tn.3222ooo2ntr4. Stanovení koeficientů tepelné hodnoty.Výpočet činitelů změny výkonu.Koeficienty hodnoty extrakčního tepla se vypočítají podle vzorce:Analýza technických řešení pomocí CCT výběrů.
- Snížení teplotního rozdílu v HPH 6 o 1 °C.
- Instalace chladiče přehřáté páry.
- Instalace drenážního čerpadla na HDPE 2.
- Instalace extenderu.
- Zvýšení tlakových ztrát ve výběrovém potrubí na LPH 4 dvakrát.
Ltd
- Nainstalace odvodňovacího chladiče na HPH 6.
5. Výpočet technicko-ekonomických ukazatelů.6. Volba pomocného zařízení turbínového závodu.
- Vybíráme napájecí čerpadla pro dodávku napájecí vody při maximálním výkonu instalace s rezervou 5%:
Popv
- Čerpadla kondenzátu vybíráme podle maximálního průtoku páry do kondenzátoru s rezervou:
rezervovatNa
- Drenážní čerpadla vybíráme bez rezervy (rezerva - kaskádový odtok) typu KS-32-150 (PND 6).
- Nízkotlaké ohřívače volíme typu PN-200-16-7 I v počtu 4 kusů.
- Vysokotlaké ohřívače v počtu tří kusů typu PV-425-230-35-I.
- Vybíráme odvzdušňovače s odvzdušňovací kolonou typu DP-500M2 a odvzdušňovací nádrží typu BD-65-1.
Závěr.o2Literatura.
2
2.6. Hlavní a pomocná zařízení tepláren
Voda,
dodávané do topné sítě pro potřeby
spotřebiteli, na KVET se topí v
síťové ohřívače turbínových jednotek,
ve špičkových ohřívačích a ve špičce
teplovodní kotle, které jsou
k hlavnímu topnému zařízení
CHP. Do pomocné teplárny
vybavení zahrnuje: make-up
instalace topných sítí, síťová čerpadla,
akumulační nádrže, recirkulační
čerpadla teplovodních kotlů atd.
Vrchol
jsou navrženy teplovodní kotle (PVK).
pro instalaci v kogeneračních jednotkách na zakrytí
špičky topného zatížení. Vrchol
obvykle se instalují teplovodní kotle
v oddělených místnostech u velkých tepelných elektráren
nebo v hlavní budově u malých kogeneračních jednotek.
Paliva těchto kotlů je více
součástí ropy nebo plynu. S ohledem na malé
využití během roční špičky
kotle mají jednoduchý design
a levné. Stavbu lze provést
pouze pro spodní část kotlů, horní
některé z nich zůstávají otevřené.
vzduch. Před uvedením KVET do provozu ohřev vody
kotle lze dočasně použít
dálkového vytápění
okres. Voda v síti je ohřívána
v sérii v síťových ohřívačích
až 110÷120С,
a poté v PVC do 150C
maximum.
v
zabránit korozi kovu kotle
teplota na vstupu musí být
ne nižší než 50÷60С,
čeho se dosáhne recyklací a smícháním
teplou a studenou vodou. Odhadovaná účinnost
teplovodní kotle na plyn a olej
dosahuje 91÷93 %. Vyrobeno a použito
PVC na uhlí. Mají vlastní přípravu prachu,
odsavače a další zařízení.
pára-voda
ohřívače pro tepelné zpracování
instalací
určeno pro topnou síť
vodní pára z turbín nebo z kotlů přes
redukční a chladicí zařízení
(zkráceně ROW).
Síť
čerpadla
slouží k zásobování teplou vodou
topných sítí a v závislosti na
z místa instalace se používají jako
první výtahová čerpadla dodávající vodu
z vratného potrubí do sítě
ohřívače; druhý výtah pro
přívod vody po síťových ohřívačích
do topného systému; recyklace,
instalován po špičce teplé vody
kotle.
Síť
čerpadla musí mít vys
spolehlivost, jako jsou přerušení nebo poruchy
při provozu čerpadel ovlivnit režim
provoz kogenerace a spotřebitelů.
Základní
vlastnosti síťových čerpadel
jsou kolísání teploty přívodu
vody v širokém rozmezí, které ve svém
fronta způsobí změnu tlaku
uvnitř čerpadla. Síťová čerpadla musí
spolehlivě fungují v širokém rozsahu
směny. Obvykle
síťová čerpadla jsou odstředivá,
vodorovný, poháněný
elektrický motor.