Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

1 Bepaling van het netwerkwaterverbruik

Geschat verbruik
netwerk water, t/h
, in gesloten systemen
verwarmingstoevoer om de diameters te bepalen
leidingen in waterverwarmingsnetwerken bij
kwaliteitscontrole van vakantie
heats moeten apart worden bepaald
voor verwarming, ventilatie en warm
watervoorziening volgens de formules:

Op de
verwarming

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

waar

en
– aanvoer- en retourtemperaturen
leidingen van het warmtenet op de berekende
buitentemperatuur voor
ontwerp van verwarmingssystemen en
ventilatie.

Op de
ventilatie

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

Geschatte
warm water verbruik
watervoorziening, t/h

afhankelijk van het verbindingsschema
waterkokers. Met een tweetraps
aansluitschema waterstroom
bepaald door de volgende formules:

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

waar
uurgemiddelde
warm water verbruik,
e

en
aanvoer- en retourtemperatuur
warmtepijpleidingen op het breekpunt van grafieken
water temperaturen.

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

formules
om de geschatte stroom te bepalen
netwerkwater in een parallel circuit
verwarming aansluitingen zijn gegeven
v.

Totaal
geschat verbruik van netwerkwater, t/h,

in tweepijpsverwarmingsnetwerken bij
kwaliteitsregeling van verwarming
laden:

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

waar
coëfficiënt,
rekening houdend met het aandeel van de gemiddelde waterstroom
voor warmwatervoorziening, geaccepteerd
afhankelijk van systeemvermogen
warmtetoevoer (k=1,0
bij k=1,0
Bij ).

Voor
verbruikers met een warmtestroom van 10 MW
en minder totaal geschat verbruik
water moet worden bepaald door de formule:

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

Bij
centrale kwaliteitsregeling
warmteafgifte door gecombineerde belasting
verwarming en warmwatervoorziening
het geschatte verbruik van netwerkwater wordt bepaald
als de som van het waterverbruik voor verwarming en
ventilatie zonder rekening te houden met de belasting van hot
water voorraad:

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

Geschatte
netwerk waterverbruik in niet-verwarmen
periode, t/hbepaald
volgens de formule:

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

waar
bepalen
volgens formule (33), rekening houdend met het feit dat
maximale warmtebelasting
warmwatervoorziening
rekening houdend met de stijging van de temperatuur van de kou
water tot 15oC;

coëfficiënt,
rekening houdend met de verandering in het waterverbruik door
warmwatervoorziening in niet-verwarmen
periode met betrekking tot verwarming,
geaccepteerd voor huisvesting en gemeenschappelijke
sectoren gelijk aan 0,8. Voor resort en zuidelijke
steden,
voor industriële ondernemingen.

VOORBEELD
4.
Voor twee
kwartalen van het district van de stad te bepalen
geschat totaal netwerkverbruik
water. Gegevens over berekende thermische
vloeit voort uit voorbeeld 1. Temperatuur
water in de toevoerleiding,
het tegenovergestelde
Warmtetoevoer wordt geregeld
door gecombineerde verwarmingsbelasting
en warmwatervoorziening.

Oplossing:

Geschatte
verbruik van netwater voor verwarming voor
kwartaal nr. 1 vinden we met de formule (30):

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

Door
formule (31) voor kwartaal nr. 1 vinden we
geschat waterverbruik voor ventilatie:

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

Opmerking.
Er wordt rekening gehouden met geschatte warmtestromen
5% warmteverlies naar de omgeving.

Totaal
de geschatte stroom van netwerkwater die we berekenen
volgens formule (36):

Het verwarmingssysteem voeden. Aansluitschema's en werkingsprincipe

Vergelijkbaar
we gaan berekeningen maken voor kwartaal nr. 2,
en zet de resultaten in tabel 4:

tafel
4 - Geschat verbruik van netwerkwater voor
twee stadsblokken

kwart nummer

1

92

11

103

2

153

18

171

Totaal:

274

Hoofd VET

                                 ____________
N.I. chapurin

Baas
chemische winkels

                                 ____________
IA. Abramova

Deze instructie
is bedoeld voor het personeel van de chemiewinkel wanneer zij werkzaamheden verrichten aan
exploitatie van een waterzuiveringsinstallatie voor het voeden van het warmtenet (verduidelijking
op mechanische filters, eentraps Na-kationisatie).

De instructies omvatten:

- karakteristiek
installatie apparatuur,

— werkingsmodi van verschillende
zijn knopen

- veiligheids maatregelen,

- starten, stoppen en
onderhoud van apparatuur tijdens normaal gebruik en noodgevallen
situaties

— 
conditie
efficiënte werking van de waterzuiveringsinstallatie.

INSTRUCTIES MOETEN WETEN:

— 
chef
chemische winkel verschuivingen;

— 
apparatsjiks
HVO 5 categorie;

- HVO-apparatsjiks
4 cijfers;

- hoofd van de CHL;

— 
CHL-ingenieur.

In de tekst van de aangenomen instructies
de volgende afkortingen:

PTS - voeding van het warmtenet;

VPU - waterbehandeling
installatie;

HVO - chemische waterbehandeling;

BUV - onthard watertank;

BOBV - tank gedesiliconiseerd
water;

NObV - desiliciumpomp
water;

SW - onthard water;

DKV - ontkoold
water;

BDKV - tank
gedecarboniseerd water;

NDKV - pomp
gedecarboniseerd water;

VDR - bovenste
drainage distributie apparaat;

NDRU - lager
drainage distributie apparaat;

HOE - chemisch gezuiverd water;

RU - distributie
apparaat.

ALGEMEENik ben een DEEL

CHP-2 chemische waterbehandeling dient:
voor de bereiding van chemisch gezuiverd water volgens twee technologische schema's:

1. Voor additieven in
ketel voedingswater.

2. Om het verwarmingssysteem te voeden.

Water voor het voeden van het warmtenet
bereid volgens het schema:

verduidelijking van ruw water op mechanisch
filters - Na-kationisatie - opvang van water in BUV nr. 1,2 - met UV-pompen in
luchtafscheider voor het voeden van het warmtenet van de turbinewinkel.

De bron van watervoorziening is:
rivier Ob.

Ruw water wordt geleverd aan:
chemische waterbehandeling met ruwwaterpompen geïnstalleerd in de askamer
ketel winkel.

Ruw water controle
geproduceerd door een automatische regelklep, afhankelijk van het waterniveau in de
BUV of handmatig via de bypassklep C-1.

Zacht waterverbruik
wordt gereguleerd door het dienstdoende personeel van de turbinewinkel.

Met een normaal stromingspatroon
ruw water voor koudwaterbehandeling (voor bezinkers - langs de lijn D 377 mm na PSV:
om het verwarmingsnetwerk te voeden - na de condensors van turbines nr. 3 of nr. 4 volgens
lijn D 500 mm) moet de ruwwatertemperatuur zijn:

- voor bleekmiddelen
+30º С ± 3 º С (winter-zomer);

- om het verwarmingssysteem te voeden tot
+ 40 .

Met een noodregeling voor het aanleveren van raw
water bij de WLU PTS-bezinktanks uit de leiding DN 377 mm na PSV (at
ontkoppeling van de leiding DN 377 mm na PSV mm na turbinecondensors nr.
3.4) mag niet lager zijn dan 15o en niet hoger dan 40ºС. Water temperatuur
40ºС wordt begrensd door PTB (RD 34.03.201-97 p.3.7.35), gebruikt
bij CWT is de sterk basische kationenwisselaar KU-2-8 inzetbaar bij t tot 120-130o (Kostrikin
pagina 21), het verlagen van de temperatuur onder 15o-20o vermindert het effect
regeneratie van de kationenwisselaar, en verslechtert ook het proces van waterontharding (Golubtsov
p.217). Het beste effect van regeneraties van kationenwisselaars wordt bereikt bij een temperatuur
35-40o.

Ruw watertemperatuur bij
clarifiers ondersteund door automatische watertemperatuurregelaar
voor PSV.

Ruw watertemperatuur bij
voeding van het warmtenet wordt ondersteund door de aandrijving van turbines nr. 3,4,5 by
veranderingen in de positie van het turbineregelmembraan, in de condensor waarvan:
ruw water wordt verwarmd.

Water voor bereiding
chemisch behandeld water voor het voeden van verwarmingsnetwerken, verwarmd in de condensor
turbines nr. 3 en 4 en wordt geleverd via de ruwwaterleiding D=500mm.

Ruw waterpijpleidingen (D=377mm
en D=500 mm) en chemisch behandeld water

(D=500 mm en D=273 mm) passeren langs de buitenste
viaduct.

9. Berekening van de luchtafscheider voor het voeden van het verwarmingssysteem.

rijst. 2.6. Berekeningsschema van de vacuümontluchter.OtekenVD2.10. Berekening van het HDPE-systeem.424dr4525dr5626dr6727dr7t Afb. 2.7 Rekenschema van het HDPE-systeem.6t5tpsOUupltdvutenzovoorttniet opgevoedtt7OhtNaartooo2.11 Bepalen van de stoomstroom naar de turbine en controleren van het vermogen ervan.3. Thermische berekening van HDPE en optimalisatie van de eigenschappen ervan op een computer.Initiële gegevens voor IPA 4:

  • verwarmde waterstroom Gv=0,84102=85,7 kg/s;
  • inlaatwatertemperatuur tin 1\u003d 136 ° C;
  • verwarmingsstoomdruk Р=0,52 MPa;
  • verwarming stoom verzadigingstemperatuur tN\u003d 153 ° C;
  • temperatuurverschil van de verwarming t=2 оС
  • latente verdampingswarmte r=2102 kJ/kg;
  • gemiddelde warmtecapaciteit van waterR=4,19 kJ/kg оС;
  • inwendige buisdiameter dext= 0,018 m;
  • pijpdikte =0,001m;
  • thermische geleidbaarheid van messingst=85 W/mK;
  • afstand tussen schotten H=1 m;
  • watersnelheid c=2 m/s;
  • prijs van een ton standaardbrandstof Chier.=60 $/tce;
  • specifieke kosten van het verwarmingsoppervlak kF=220 $/m2;
  • coëfficiënten warmteafvoerJ+1=0,4 en J=0,267;
  • aantal gebruiksuren opgesteld vermogen hSpaans=6000 uur;
  • Ketelrendement ka=0,92;
  • Warmtestroom efficiëntie tp=0,98.

LtdFysische eigenschappen van water bij tvF.322Fysische eigenschappen van de condensaatfilm bij tN.3222oo2Ntr4. Bepaling van warmtewaardecoëfficiënten.Berekening van vermogensveranderingsfactoren.De coëfficiënten van de waarde van de extractiewarmte worden berekend met de formule:Analyse van technische oplossingen met behulp van CCT-selecties.

  1. Vermindering van het temperatuurverschil in HPH 6 met 1 °C.
  1. Installatie van oververhitte stoomkoeler.
  1. Installatie van een afvoerpomp op HDPE 2.
  1. Verlenger installatie.
  1. Verhoging van de drukverliezen in de selectieleiding naar LPH 4 met 2 keer.

Ltd

  1. Bijinstallatie van een drainagekoeler bij de HPH 6.

5. Berekening van technische en economische indicatoren.6. Keuze van hulpapparatuur van de turbine-installatie.

  1. Wij selecteren voedingspompen voor het leveren van voedingswater op het maximale vermogen van de installatie met een marge van 5%:

maandagpv

  1. Wij selecteren condensaatpompen op de maximale stoomstroom in de condensor met een marge:

boekNaar

  1. Wij selecteren drainagepompen zonder reserve (reserve - cascadeafvoer) van het type KS-32-150 (PND 6).
  2. We kiezen voor lagedrukverwarmers van het type PN-200-16-7 I in een hoeveelheid van 4 stuks.
  3. Hogedrukverwarmers in de hoeveelheid van drie stuks van het type PV-425-230-35-I.
  4. We selecteren luchtafscheiders met een ontluchtingskolom van het type DP-500M2 en een ontluchtingstank van het type BD-65-1.

Gevolgtrekking.o2Literatuur.
  2

2.6. Hoofd- en hulpapparatuur van verwarmingsinstallaties

Water,
geleverd aan het verwarmingsnet voor de behoeften
consumenten, bij de WKK wordt verwarmd in
netwerkverwarmers van turbine-eenheden,
in piekverwarmers en in piek
warmwaterboilers, die
naar de belangrijkste verwarmingsapparatuur
WKK. Naar de hulpverwarmingsinstallatie
uitrusting omvat: make-up
installatie van verwarmingsnetwerken, netwerkpompen,
opslagtanks, recirculatie
warmwaterboilerpompen, enz.

Hoogtepunt
warmwaterboilers (PVK) zijn ontworpen
voor installatie in WKK-installaties om af te dekken
pieken van verwarmingsbelastingen.
Hoogtepunt
warmwaterboilers worden meestal geïnstalleerd
in aparte ruimtes bij grote thermische centrales
of in het hoofdgebouw bij kleine WKK-installaties.
De brandstof van deze ketels is meer
deel van olie of gas. Met het oog op de kleine
gebruik tijdens de jaarpiek
ketels zijn eenvoudig van ontwerp
en goedkoop. Het gebouw kan worden uitgevoerd
alleen voor het onderste deel van de ketels, het bovenste deel
sommige blijven open.
lucht. Vóór de inbedrijfstelling van WKK's, waterverwarming
ketels kunnen tijdelijk worden gebruikt
stadsverwarming
wijk. Netwerkwater wordt verwarmd
in serie in netwerkverwarmers
tot 110÷120С,
en dan in PVC tot 150C
maximaal.

In
vermijd corrosie van het ketelmetaal;
de temperatuur bij de inlaat moet
niet lager dan 50÷60С,
wat wordt bereikt door recyclen en mengen
warm en koud water. Geschatte efficiëntie
warmwaterboilers voor gas en olie
bereikt 91÷93%. Geproduceerd en gebruikt
PVC op kolen. Ze hebben hun eigen stofvoorbereiding,
afzuigers en andere apparatuur.

stoom-water
verwarmers voor warmtebehandeling
installaties

ontworpen voor verwarmingsnetwerk
waterstoom van turbines of van ketels door middel van
reductie- en koelinstallaties
(afgekort RIJ).

Netwerk
pompen

gebruikt om warm water te leveren
verwarmingsnetwerken en afhankelijk van
van de installatieplaats worden gebruikt als:
eerste opvoerpompen die water leveren
van de retourleiding naar het netwerk
kachels; tweede lift voor
watervoorziening na netwerkverwarmers
naar het verwarmingssysteem; recyclen,
geïnstalleerd na piek warmtapwater
ketels.

Netwerk
pompen moeten een hoge
betrouwbaarheid, zoals onderbrekingen of storingen
in de werking van pompen invloed op de modus
werking van WKK en verbruikers.

Basis
kenmerken van netwerkpompen
zijn schommelingen in de aanvoertemperatuur
water over een breed bereik, wat in zijn
wachtrij veroorzaakt een verandering in druk
in de pomp. Netwerkpompen moeten:
betrouwbaar werken over een breed bereik
inningen.
Gebruikelijk
netwerkpompen zijn centrifugaal,
horizontaal, aangedreven door
elektrische motor.

Elektriciteit

Loodgieter

Verwarming