3. Hoved- og hjælpeudstyr
2.3.1. Beregning og valg af udstyr skal ske iht
med SNiP II-35-76.
2.3.2. Som varmekilder i tagkedler,
brug fabriksklare automatiserede varmegeneratorer med
kølevæske - vand, temperatur op til 95 °C og tryk op til 1,0 MPa.
2.3.3. For at reducere den samlede effekt af varmegeneratorer
det er tilladt at sørge for den tilhørende regulering af varmebelastninger og
varmtvandsforsyning under hensyntagen til den opvarmede bygnings lageregenskaber.
Er der flere kedelhuse på bygningens tag, anbefales det
kombinere dem i henhold til kølevæsken for at reservere varmeforsyningen i tilfælde af en nødsituation
en af kedlerne.
2.3.4. Ved valg af cirkulationspumper er det nødvendigt at sørge for
foranstaltninger til at reducere støj og vibrationer til acceptable grænser.
2. Drift af interne gasledninger og gasudstyr
3.2.1. Frakobling fra eksisterende gasledning med montering af stik
instrumenter og apparater, der betjenes med en gaslækage, er underlagt
defekt sikkerhedsautomatik, skorstene, ventilationskanaler og
knækkede skorstenshætter.
3.2.2. Ved alarmer skal gasforsyningen til varmegeneratorerne
øjeblikkeligt bringes til ophør af beskyttelsesforanstaltninger.
Gasbrændere skal fungere stabilt uden adskillelse og overslag af brænderen
i området for regulering af varmegeneratorens termiske belastning.
3.2.3. Varmegeneratorer og tændingsrørledninger skal frakobles
gasrørledninger med installation af propper efter afspærringsventiler før reparation
gasudstyr, eftersyn og reparation af ovne eller gaskanaler ved udtagning fra
drift af et vist antal varmegeneratorer eller sæsonbetonede varmegeneratorer
handlinger.
Gaskanalerne på varmegeneratorer, der tages ud til reparation, skal frakobles
en fælles gaskanal ved hjælp af blindporte eller skillevægge.
3.2.4. Afspærringsventiler på rensegasrørledningen efter slukning af varmegeneratorerne
skal til enhver tid forblive i åben position.
3.2.5. Proceduren for at tænde for varmegeneratorer til at fungere (efter at de er blevet stoppet)
skal bestemmes af produktionsvejledningen, mens gasstart skal
udføres kun, hvis der er dokumenter, der bekræfter gennemførelsen
følgende værker:
afprøve viden om instruktioner
servicepersonale;
løbende reparation af gas
udstyr og automationssystemer;
gaskanalrensning, eftersyn
deres brugbarhed, såvel som ventilationssystemer;
fjernelse af alle fejl.
3.2.6. Før lancering
varmegeneratorer efter en nedetid på mere end 3 dage bør være
kontrolleret brugbarheden og klarheden til at tænde for trækmekanismerne
varmegenerator, dets hjælpeudstyr, måleinstrumenter og fjernbetjening
kontrol af beslag og mekanismer, autoregulatorer, samt udføres
kontrol af funktionsdygtighed af beskyttelser, aflåsninger, midler til operationel kommunikation og
kontrol af slam-lukningens funktion.
Nedetid mindre end 3 dage
beskyttelse, aflåsninger og måleinstrumenter er underlagt verifikation.
Ovne og aftræk før opstart
varmegeneratorer for at virke skal være ventileret. Udsendelsestid
er indstillet af instruktionen, bestemmes slutningen ved hjælp af en gasindikator.
Afspærringsventil foran
brænderen på gasledningen må kun åbnes, efter at tændingskontakten er blevet tændt.
enheden eller bringe en brændende tænder til den.
Påfyldning af gasrørledninger
varmegeneratorer med gas skal produceres med tændt røgudsug,
blæsere i den rækkefølge, der er angivet i produktionen
instruktioner.
3.2.7. Interne gasrørledninger
og varmegeneratorer skal serviceres mindst én gang
om måneden, løbende reparationer - mindst 1 gang om året.
3.2.8. Skorstene er underlagt
periodisk eftersyn og rengøring:
ved udførelse af reparationer
varmegeneratorer;
i strid med trækkraft;
før fyringssæsonen
(skorstene af sæsonbestemt gasudstyr), samt mindst 1 gang pr
år.
3.2.9. Under den indledende kontrol
og rengøring af skorstene bør kontrolleres: design og overensstemmelse
anvendte materialer SNiP 2.04.08-87;
ingen blokering; deres tæthed og isolation; tilgængelighed og korrekthed
stiklinger, der beskytter brændbare strukturer; rigtighed og rigtighed
placeringen af hovedet i forhold til taget og nær de lokaliserede strukturer;
normal trækkraft.
Ved fornyet kontrol,
kontrolleret: fraværet af blokeringer i skorstene, deres tæthed, brugbarhed
hoveder og tilstedeværelsen af normal trækkraft.
3.2.10. Primære checks
røgudsugningsanordninger skal udføres af en specialiseret organisation.
Efterfølgende kontrol under drift kan udføres af
ejer med uddannet personale.
Test resultater
formaliseret ved lov.
3.2.11. De udførte kontroller
teknisk vedligeholdelse, reparationer, samt eventuelle bemærkninger, der er opstået under arbejdet
varmegeneratorer, skal føres i logbogen for drift af fyrrum.
OMKOSTNINGER TIL BLOK-MODULE KEDELRUM
Et blokmodulært kedelhus, hvis pris primært afhænger af dets "fuldstændighed" og effekt, er i dag et ret efterspurgt produkt på varmeforsyningsmarkedet. For at få en idé om, hvor meget en sådan varmekilde ville koste, kan vi overveje en række eksempler.
Prisen på et blokmodulært kedelhus i St. Petersborg
Antag, at en klient har brug for et blokkedelhus, hvis kapacitet i "basisversionen" er 1 MW, som inkluderer et kedelrum, pumpeudstyr, udstyr og automatisering af en økonomiversion. Samtidig er varmevekslings- og vandbehandlingsudstyr udelukket fra den termiske mekaniske ordning.
I dette tilfælde vil prisen på et blokmodulært kedelhus svinge fra 4,5 millioner rubler, som inkluderer idriftsættelse, installation, designarbejde, levering, køb af udstyr osv. Samtidig vil den laveste pris på kedelhuset blive dannet ved bestilling af "økonomimulighed". Og en stigning til cirka 6 millioner rubler vil forekomme, hvis det er nødvendigt at komplicere det termiske mekaniske skema.
Med brugen af ekstra udstyr, såvel som medtagelsen i kredsløbet af varmtvandskredsløbet, vandbehandling, varmevekslere langs kredsløbene, yderligere typer alarmer og automatisering, vil omkostningerne nærme sig 7 millioner rubler pr. 1 MW termisk effekt.
Prisen på fyrrummet afhænger også af de komponenter, der vil blive installeret i fyrrummet. Vores virksomhed bruger kun udstyr af høj kvalitet fra førende russiske og udenlandske producenter.
For at få fastlagt prisen og færdiggøre fyrrummet, anbefaler vi, at du kontakter vores virksomhed direkte, vores medarbejdere hjælper dig med at vælge den rigtige løsning.
Blokmodulære gaskedler til konkurrencedygtige priser
Vores virksomhed tilbyder at købe blokmodulære gaskedler, hvis pris er i de førende positioner på markedet. De er af høj kvalitet og har alle sikkerheds- og overensstemmelsescertifikater. Der leveres fuldstændigt klargjorte, transportable, automatiserede blokmodulære kedelanlæg, som hovedsageligt opererer på gas og diesel. Prisen på et blokmodulært gasfyr beregnes individuelt efter kundens data.
Modulære gaskedler
Modulære gaskedler er strukturer, der bruges til opvarmning og vandforsyning af bolig- og industrilokaler til forskellige formål. Mobile kedelrum i blokdesign indebærer et komplet sæt udstyr, der er nødvendigt for fuld drift af kedelrummet.Dette design er installeret på kortest mulig tid, på grund af det faktum, at blokkene nemt og hurtigt samles. Gaskedelanlæg lavet af metalstrukturer er i dag anerkendt som et lovende område, både i Rusland og i udlandet.
Funktioner i Gas Modular Boiler House
Ud over det faktum, at modulære gasinstallationer mest bruges til industri- og boligbehov, er de også almindelige inden for landbruget (i fjerkræbedrifter, i drivhuse og andre industrielle virksomheder). Olie eller naturlig flydende gas bruges som brændsel i kedelrum fra blokmoduler.
Baseret på udstyrets kraft og produktivitet afhænger timingen af konstruktionen og installationen af en modulær gaskedel. Det komplette sæt af gasmodulære kedelrum lavet af metalstrukturer inkluderer det mest højteknologiske udstyr, på grund af hvilket arbejdsprocessen i dem udføres automatisk og ikke behøver omhyggelig kontrol. Dette er også årsagen til en betydelig reduktion i materialeomkostninger for virksomhedens ansatte.
Fordele ved et gaskedelhus fra modulære blokke
Et gasfyret kedelhus lavet af modulære metalstrukturer har betydelige fordele i forhold til lignende strukturer, herunder:
- Bekvemmelighed og besparelser i brugen af fyrrummet;
- Høj kvalitet af varmeforsyning til rummet;
- Miljøvenlighed;
- Kompakthed og mobilitet.
Et kedelrum lavet af blokmoduler er en pålidelig og sikker varmekilde. Stationen er ikke afhængig af nødsituationer, og objekter, der er udstyret med sådanne modulære strukturer, er ikke afhængige af tilgængeligheden af infrastruktur på stedet for kedelinstallationen.
4. Betjening af automationsudstyr
3.4.1. Funktionen af automatiseringsmidler er at overvåge dem
og vedligeholde dem i god stand i overensstemmelse med instruktionerne for
driften af disse fondes produktionsanlæg.
3.4.2. Inden kedlen tages i drift, foretages justering
automationsværktøjer, hvis formål er at opsætte automatiske controllere og
signalanordninger til de driftsformer for varmegeneratorer, der kræves til denne bygning og
varmeforsyning til varme- og varmtvandsforsyningsanlæg. Varmefrigivelsestilstande
og arbejde med varmegeneratorer udvikles i form af kort af driftstjenesten
fyrrum.
3.4.3. Tidsplanerne skal angive:
sekvens af drift af varmegeneratorer;
parameterværdier (temperaturer osv.), der skal indstilles automatisk
regulatorer og signalanordninger under deres justering.
3.4.4. Hyppighed og omfang af vedligeholdelsesarbejde
automationsudstyr bestemmes af deres producenter.
3.4.5. Overvågning af driften af automationsudstyr under driften af fyrrummet
uden faste ledsagere udføres dagligt. Data
observationer af instrumentaflæsninger og udstyrets tilstand skal registreres
til bladet.
3.4.6. Driftspersonalet skal kende rækkefølgen af operationer
med automatiseringsudstyr (ventiler til regulatorer og signalapparater) kl
nødsituationer og proceduren for indberetning herom til ledelsen af operationstjenesten
fyrrum.
3.4.7. Ændringer i indstillingen af automatiske regulatorer og
signaludstyr må kun fremstilles af specielt beregnet til dette
mål af embedsmænd.
3.4.8. Arbejder med justering og reparation af automationssystemer,
nødbeskyttelse og signalering under forhold med gasforurening er forbudt.
LISTE OVER BRUGTE KILDER
1. SNiP II-35-76 “Kedelanlæg. Designstandarder".
2. SNiP 2.04.08-87 "Gasforsyning".
3. SNiP 2.04.05-91 "Opvarmning,
ventilation og aircondition.
4. SNiP 2.04.01-85
"Intern vandforsyning og kloakering af bygninger".
5. Instruktioner til
design af tagkedelhuse (Minstroy of the Russian Federation), 1996
6. Sikkerhedsregler i
gasindustrien (med ændringer), Gosgortekhnadzor fra Den Russiske Føderation.
7.Regler for brug af gas i
national økonomi (ministeriet for gasindustrien).
8. Regler for installation af elektriske installationer (PUE).
9. Enhedsregler og
sikker drift af dampkedler med et damptryk på højst 0,07 MPa (0,7)
kgf/cm2), varmtvandskedler og vandvarmere med temperatur
vandopvarmning ikke højere end 388 K (115 °C) (Minstroy RF), 1992.
10. Tekniske regler
drift af kommunale varmekedelhuse (Minstroy of the Russian Federation), 1992.
11. RD
34.21.122-87 "Anvisning til lynbeskyttelse af bygninger og konstruktioner".
12. SNiP 23-05-94
"Naturlig og kunstig belysning".
13. GOST 2.601-68*.
14. Tekniske regler
drift af forbrugerelektriske installationer (PTE) og sikkerhedsforskrifter
i drift af elektriske forbrugerinstallationer (PTB), 1971.
15. Regler for tilrettelæggelse af arbejdet
med personalet i energiforeninger, virksomheder og afdelinger
Kommunal Energi i Den Russiske Føderation (Minstroy RF), 1992.
Hoved
Begreber og definitioner
Decentralt varmesystem |
Et system, hvor varmekilden er |
Tagkedel |
Kedelhus placeret (placeret) på gulvet |
Varmegenerator |
Varmtvandskedel med naturgas |
Driftssikkerhedsstandarder
Driften af gaskedler har mange fordele, men glem ikke en betydelig ulempe - faren ved dette udstyr. Dette skyldes brugen af brændbare stoffer og brændbare stoffer, som repræsenterer al faren.
- Gasfarer (emission af gasser);
- Eksplosivitet;
- Brandfare.
En brand eller eksplosion kan være forårsaget af en gaslækage (frigivelse). Faren for uforudsete situationer under drift er meget høj. For at forhindre dem i at opstå, bør design af gaskedler udføres af kvalificerede håndværkere, der har en licens til dette, det vil sige en tilladelse til denne klasse af nøglefærdigt arbejde. Licens er obligatorisk, da det er en garanti for kvaliteten af installationen. Designet udføres af ingeniører i overensstemmelse med normerne for SNiP.
For at opnå en licens skal du også være opmærksom på design af lokalerne, den skal overholde SNiP-normerne. Det skal huskes, at arealet af fyrrummet med gasforsyning skal være mindst 4 m2
Men denne sats er kun angivet for en kedel i installationen. Loftet skal være mindst 2,5 meter højt. Rumfanget med én kedel installeret skal være mindst 15 m3. Disse parametre og normer for SNiP skal overholdes nøje under konstruktionen for at forhindre forekomsten af farlige situationer og gasemissioner.
Før installation er det bydende nødvendigt at opnå en licens til at drive et gaskedelhus og alle de nødvendige certifikater. Dette er alt kontrolleret af staten, da dette udstyr er meget farligt, hvis det installeres og betjenes forkert. Alle enheder i fyrrummet skal have et sikkerhedsdatablad. Disse dokumenter er også udstedt af statslige organer, der udfører en ekspertvurdering og de nødvendige beregninger (herunder emissioner af forbrændingsprodukter). Beredskabsministeriet besøger anlægget og udarbejder den nødvendige dokumentation for, at udstyret i denne klasse er installeret i overensstemmelse med alle regler, ikke udgør en fare, og at det kan sættes i drift.
Hvis konfigurationen, klassen af udstyr og licensen tillader brug af flere typer brændstof, skal der ifølge SNiP udføres en industriel sikkerhedsgennemgang af denne udstyrsklasse for at forhindre farlige situationer.Og også, for at undgå fare, udføres en kontrol af det personale, der er involveret i vedligeholdelsen af enhederne.
Hvad er et modulært fyrrum
Hvad er et modulært fyrrum?
Et modulært kedelhus er et fabriksprodukt, der består af et eller flere moduler eller blokke og omfatter kedler, brændere, en pumpegruppe, processtyringsautomatik, gasalarmer, filtre, ventiler og et vandbehandlingssystem. Blokmodulære kedelrum er designet til klargøring af varmt vand og varmeforsyning. Brænderne antænder og vedligeholder flammen i kedlen, kedlerne indeholder vand og ved hjælp af pumper destilleres det ind i vandforsyningen. På denne måde opvarmes koldt vand, der kommer ind i det modulære fyrrum, og varmt vand forlader fyrrummet. Temperaturen på det udgående varme vand er +95 og +115 grader C. Et vigtigt element i forsyningen af fyrrummet er en skorsten, som er lavet af forskellige typer stål og kan fastgøres på følgende måder: på strækmærker , på en truss (metalstrukturer), selvbærende.
Det vil ikke være muligt blot at købe et kedelrum og installere det på dit område - du skal også bestille et projekt, aflevere det til tilsynsmyndighederne, give pas og certifikater til både selve det modulære kedelrum og til internt udstyr.
Typisk tager fremstillingen af et kedelrum 3-9 uger, afhængigt af udstyrets kompleksitet og sammensætning. For eksempel, hvis du har italienske kedler og tyske pumper i dit projekt, men de er ikke tilgængelige i øjeblikket, kan kedelhusets fremstillingstid stige med leveringstiden for dette udstyr fra udlandet. Du skal være klar til dette. Men ikke altid kan produktionstiden være så lang - ofte opbevarer producenter på deres lager de grundlæggende sæt udstyr, der er nødvendigt til fremstilling af standardmodeller af blokkedler.
Det er bedst at bestille fremstilling af modulære kedelhuse fra leverandører, der er bevist gennem årene - i virksomheden ZAO Gazovik-ENERGO. Siden 1991 har denne virksomhed leveret industrielt gasudstyr og fremstillet modulære kedelrum. Virksomhedens specialister står klar til at rådgive og kompetent udvælge det nødvendige udstyr under hensyntagen til dine behov. Ved at kende detaljerne i denne industri kan Gazovik-ENERGO-eksperter tilbyde den bedste løsning og ledsage transaktionen fra det øjeblik, du modtager din anmodning, til det øjeblik, hvor kedlen afsendes og installeres på byggepladsen.
Block modulære kedelhuse fra CJSC Gazovik-ENERGO er højkvalitets og pålidelige produkter, der vil give dig varme og varmt vand i mange år.
Udstyr til tekniske systemer
Moskva-virksomhedsgruppen "Energoservice" fremstiller, installerer og lancerer udstyr til forskellige tekniske systemer (vandforsyning, varmeforsyning osv.)
Drejebænke fra firmaet "MVM Engineering"
Langsgående drejebænke bruges i vid udstrækning i metalbearbejdnings- og maskintekniske virksomheder. Derudover bruges disse enheder også i...
Hvis du har brug for gasudstyr
Et ret stort antal virksomheder erhverver i dag gasudstyr af høj kvalitet til deres uafbrudte drift, så moderne regulatorer og varmeapparater ...
Profilpumper til fornuftige priser
Pumper er et af de vigtigste husholdningsapparater. Denne alsidige maskine er bygget op omkring kraftfuld hydraulik og er i stand til at pumpe,...
Udstyr fra firmaet "Ecodom"
At skabe betingelser for behageligt ophold i et hus eller lejlighed er umuligt uden den uafbrudte funktion af vandforsyning, kloakering og varmesystemer.…
Kommissorium for fremstilling af et kedelanlæg med en kapacitet på 10,5 MW
GazSintez anlægget producerer kedelanlæg både efter allerede udviklede layoutskemaer, og efter en individuel beregning baseret på det indsendte udfyldte Spørgeskema til TCU eller tekniske specifikationer.
Et eksempel på en teknisk opgave til fremstilling af et kedelhus med en kapacitet på 10.500 kW
№ | Navn | Betyder |
---|---|---|
1 | Estimeret varmebelastning, Gcal/time | 9,03 |
2 | Type brændstof | |
grundlæggende | naturgas i henhold til GOST 5542-87 | |
backup | flydende kulbrintegas i henhold til GOST 52087-2003 | |
3 | termisk ordning | lukket |
4 | Antal kedler, stk. | 3 |
5 | Grad af automatisering | vejrafhængig regulering med signaloverførsel til betjeningspanelet |
6 | Skorsten | på en metalramme |
Som et resultat af termomekaniske beregninger fremstillede GazSintez Plant et blokmodulært kedelhus til naturgas og flydende gas med symbolet GazSintez-BM-10500. Måltegninger og layoutdiagram er vist nedenfor.
Måldiagrammer og tegninger af kedelhuset GazSintez-BM-10500
T1-rørledning til forsyning af netvand, T2-rørledning til returnetvand, T3-rørledning til forsyning af varmt vand, T4-rørledning til cirkulerende varmt vand, T13-forsyningsledning fra kedelhuset, T23-returledning fra kedelhuset , T95-dræningstrykrørledning, T96-dræningsrørledning uden tryk, G2.1-middeltryksgasrørledning (naturgas), G2.2-middeltryksgasrørledning (flydende kulbrintegas), B1-koldtvandsrørledning
Layoutdiagram af kedelhuset TKU-10500 kW
K1-varmtvandskedel Polykraft Duotherm 4000 kW, K2 varmtvandskedel Polykraft Duotherm 2500 kW, K3-pumpe af varmesystemets kedelkreds, K4-netværkspumpe, K5-pumpe af varmtvandsanlæggets kedelkreds, K6- pumpe af varmtvandsanlægget, K7-anti-kondenspumpe til kedel Polykraft Duotherm 4000 kW, K8-anti-kondensat pumpe til kedlen Polykraft Duotherm 2500 kW, K9-tilførselspumpe, K10-tank ekspansionsmembran varmesystem V=1500 l, K11-beholder ekspansionsmembran varmesystem V=750 l, K12-system varmeveksler varmesystem, K13-varmeveksler af varmtvandsanlæg 2,2 MW, K14,1-varmeveksler af varmtvandsanlæg 500 kW, K14,2-varmeveksler af varmtvandssystemet 600 kW, K15-hydromagnetisk vandbehandlingssystem, K16-3-vejs blandeventil, K17.1-automatisk installationsblødgøring, K17.2, K17.3-proportionalt doseringskompleks, K18-flowmåler Du150 komplet med RTD og trykføler, K19-flowmåler-måler komplet med RTD og trykføler, K20-luftvarmeenhed, K21-meter til koldt vand med impulsføler, K22-kombineret brænder til Polykraft Duotherm 4000 kW kedlen, K23-kombineret brænder til Polykraft Duotherm 2500 kW kedlen, K24-flowmåler Du80 komplet med RTD og trykføler; T1-netværksvandforsyningsrørledning, T11-kedelkredsløbsforsyningsrørledning, T2-netværksvandreturrørledning, T21-kedelkredsløbsreturrørledning, T3-DHW-forsyningsrørledning, T4-DHW-cirkulationsrørledning, G2.1-middeltryk naturgasrørledning, G2.2-mellemtryksgasrørledning af flydende gas, T95-dræningstrykrørledning, T96-afløbsrørledning uden tryk, K3-industrikloakering, V1-koldtvandsrørledning, T13-rørledning, der forsyner netværksvand fra GPTPP, T23-rørledningsretur netværksvand til GPTPP
Tekniske egenskaber for et kedelhus med en kapacitet på 10500 kW
№ | Navn | Betyder |
---|---|---|
1 | Nominel varmeydelse, kW | 10500 |
2 | Kedeltype/antal, stk. |
Polykraft Duotherm-4000 - 2 Polykraft Duotherm-2000 - 1 |
3 | Kedeleffektivitet, % | 92,0 |
4 | Røggastemperatur, ºС | 180 |
5 | Naturgasforbrug, m3/h | 1292 |
6 | Forbrug af flydende kulbrintegas, m3/h | 430 |
7 | Gastryk foran brænderen, kPa | mindst 30 |
8 | Driftsvandtryk i varmeanlægget, MPa | mindst 2,0 |
9 | Elektrisk kredsløbsspænding, V | 380 |
10 | Varmeforbrug til eget behov, % | 3 |
11 | Forbrugt elektrisk effekt, kW | 210 |
12 | Vægt uden skorsten, kg | 70000 |
13 | Overordnede mål, LxBxH, mm | 13400x13600x3390 |
14 | Kedelhusets levetid, år | 15 |
Hvordan bestiller man et kedelhus med en kapacitet på 10.500 kW på GazSintez-anlægget i din by?
For at købe et blokmodulært kedelhus med en kapacitet på 10,5 MW (enkeltbrændsel eller kombineret), kan du:
- ring til fabrikken på 8-800-555-4784
- sende tekniske krav til fyrrum og driftsforhold på e-mail
- udfyld spørgeskemaet til TCU og send det på e-mail
- brug formularen "Forespørgsel om tilbud", angiv kontaktoplysninger, og vores specialist vil kontakte dig