1 Fastsettelse av nettvannforbruk
Beregnet forbruk
nettvann, t/t, i lukkede systemer
varmeforsyning for å bestemme diametrene
rør i vannvarmenett kl
kvalitetskontroll av ferie
varme bør bestemmes separat
for oppvarming, ventilasjon og varmt
vannforsyning i henhold til formlene:
På
oppvarming
hvor
og
– tur- og returtemperaturer
rørledninger av varmenettet på den beregnede
utetemperatur for
prosjektering av varmeanlegg og
ventilasjon.
På
ventilasjon
Antatt
varmtvannsforbruk
vannforsyning, t/t
avhenger av tilkoblingsskjemaet
varmtvannsberedere. Med en to-trinns
koblingsskjema vannføring
bestemt av følgende formler:
hvor
timegjennomsnitt
varmtvannsforbruk,
t/t
og
tur- og returtemperatur
varmerørledninger ved bruddpunktet til grafer
vanntemperaturer.
Formler
for å bestemme estimert flyt
nettverksvann i en parallellkrets
varmeovnstilkoblinger er gitt
v.
Total
beregnet forbruk av nettverksvann, t/t,
i to-rørs varmenett med
kvalitetsregulering av oppvarming
laste:
hvor
koeffisient,
hensyntatt andel av gjennomsnittlig vannføring
for varmtvannsforsyning, akseptert
avhengig av systemkraft
varmetilførsel (k=1,0
ved k=1,0
kl).
Til
forbrukere med en varmestrøm på 10 MW
og mindre totalt beregnet forbruk
vann bør bestemmes av formelen:
På
sentral kvalitetsregulering
varmeavgivelse ved kombinert belastning
varme og varmtvannsforsyning
beregnet forbruk av nettvann fastsettes
som summen av vannforbruk til oppvarming og
ventilasjon uten å ta hensyn til belastningen av varmt
vanntilførsel:
Antatt
nettverksvannforbruk i ikke-oppvarming
periode, t/hbestemt
i henhold til formelen:
hvor
fastslå
i henhold til formel (33), tatt i betraktning det faktum at
maksimal varmebelastning
varmtvannsforsyning
tatt i betraktning økningen i kuldens temperatur
vann opp til 15oC;
koeffisient,
hensyntatt endring i vannforbruk ved
varmtvannsforsyning i ikke-oppvarming
periode i forhold til oppvarming,
akseptert for bolig og felles
sektorer lik 0,8. For resort og sørlige
byer,
for industribedrifter.
EKSEMPEL
4. For to
kvartaler av distriktet i byen for å bestemme
estimert totalt nettforbruk
vann. Data om beregnet termisk
strømmer fra eksempel 1. Temperatur
vann i tilførselsrøret,
i det motsatte
Varmetilførselen er kontrollert
ved kombinert varmebelastning
og varmtvannsforsyning.
Løsning:
Antatt
forbruk av nettvann til oppvarming for
kvartal nr. 1 finner vi ved formelen (30):
Av
formel (31) for kvartal nr. 1 finner vi
estimert vannforbruk for ventilasjon:
Merk.
Estimerte varmeflukser er tatt i betraktning
5 % varmetap til miljøet.
Total
den estimerte strømmen av nettvann vi beregner
etter formel (36):
Lignende
vi skal gjøre beregninger for kvartal nr. 2,
og sett resultatene i tabell 4:
bord
4 - Estimert forbruk av nettvann for
to byblokker
kvartalsnummer |
|||
1 |
92 |
11 |
103 |
2 |
153 |
18 |
171 |
Total: |
274 |
Leder for VET
____________
N.I. Chapurin
Sjef
kjemiske butikker
____________
I.A. Abramova
Denne instruksen
er beregnet på personalet i kjemikaliebutikken når de utfører operasjoner på
drift av et vannbehandlingsanlegg for mating av varmenettet (avklaring
på mekaniske filtre, enkelt-trinns Na-kationisering).
Instruksjonene inkluderer:
- karakteristisk
installasjonsutstyr,
— driftsmåter av ulike
sine knuter
- sikkerhetstiltak,
- start, stopp og
vedlikehold av utstyr under normal drift og nødstilfelle
situasjoner
—
forhold
effektiv drift av vannbehandlingsanlegget.
INSTRUKSJONER BØR VITE:
—
Sjef
kjemiske butikkskift;
—
apparatchiks
HVO 5 kategori;
- HVO apparatchiks
4 siffer;
- leder av CHL;
—
CHL ingeniør.
I teksten til instruksjonene vedtatt
følgende forkortelser:
PTS - fôring av varmenettet;
VPU - vannbehandling
installasjon;
HVO - kjemisk vannbehandling;
BUV - myknet vanntank;
BOBV - tank av silikonisert
vann;
NObV - desilisiumpumpe
vann;
SW - myknet vann;
DKV - avkarbonisert
vann;
BDKV - tank
avkarbonisert vann;
NDKV - pumpe
avkarbonisert vann;
VDR - øvre
drenering distribusjon enhet;
NDRU - lavere
drenering distribusjon enhet;
HVORDAN - kjemisk renset vann;
RU - distribusjon
enhet.
GENERELLJeg er EN DEL
CHP-2 kjemisk vannbehandling tjener
for tilberedning av kjemisk renset vann i henhold til to teknologiske ordninger:
1. For tilsetningsstoffer i
kjele fødevann.
2. For å mate varmesystemet.
Vann til mating av varmenettet
utarbeidet i henhold til ordningen:
klaring av råvann på mekanisk
filtre - Na-kationisering - oppsamling av vann i BUV nr. 1,2 - med UV-pumper i
avlufter for mating av varmenettet til turbinbutikken.
Kilden til vannforsyning er
elven Ob.
Råvann tilføres
kjemisk vannbehandling med råvannspumper installert i askerommet
kjeleverksted.
Råvannskontroll
produsert av en automatisk reguleringsventil avhengig av vannstanden i
BUV eller manuelt gjennom omløpsventilen C-1.
Mykt vannforbruk
er regulert av turbinverkstedets vakthavende personell.
Med normalt flytmønster
råvann for kaldtvannsbehandling (for klaringsapparater - langs linjen D 377 mm etter PSV:
å mate varmenettet - etter kondensatorene til turbiner nr. 3 eller nr. 4 iht
linje D 500 mm) råvannstemperaturen skal være:
- for blekemidler
+30º С ± 3 º С (vinter-sommer);
- å mate varmesystemet opp til
+ 40 ºС.
Med beredskapsordning for tilførsel av rå
vann ved WLU PTS-klarerne fra linjen DN 377 mm etter PSV (kl
frakobling av ledningen DN 377 mm etter PSV mm etter turbinkondensatorer Nr.
3.4) bør ikke være lavere enn 15o og ikke høyere enn 40ºС. Vanntemperatur
40ºС er begrenset av PTB (RD 34.03.201-97 s.3.7.35), brukt
ved CWT er den sterkt grunnleggende kationbytteren KU-2-8 operativ ved t opp til 120-130o (Kostrikin
side 21), reduseres effekten ved å senke temperaturen under 15o-20o
regenerering av kationbytteren, og forverrer også prosessen med vannmykning (Golubtsov
s. 217). Den beste effekten av kationbytterregenerering oppnås ved en temperatur
35-40o.
Råvannstemperatur kl
clarifiers støttet av automatisk vanntemperaturkontroller
for PSV.
Råvannstemperatur kl
mating av varmenettet støttes av driveren av turbiner nr. 3,4,5 av
endringer i posisjonen til turbinkontrollmembranen, i hvis kondensator
råvann varmes opp.
Vann til forberedelse
kjemisk behandlet vann for mating av varmenettverk, oppvarmet i kondensatoren
turbin nr. 3 og 4 og tilføres gjennom råvannsledningen D=500mm.
Råvannsrørledninger (D=377mm
og D=500 mm) og kjemisk behandlet vann
(D=500 mm og D=273 mm) passerer langs den ytre
fly over.
9. Beregning av avlufteren for mating av varmenettet.
ris. 2.6. Beregningsskjema for vakuumavlufteren.oskiltVD2.10. Beregning av HDPE-systemet.424dr4525dr5626dr6727dr7’T Fig. 2.7 Beregningsskjema for HDPE-systemet.6T5TpsOUopplTdvut’etcTikke hevetTT7ÅhTTilToo2.11 Bestemme dampstrømmen til turbinen og kontrollere kraften.3. Termisk beregning av HDPE og optimalisering av dens egenskaper på en datamaskin.Opprinnelige data for IPA 4:
- oppvarmet vannstrøm Gv=0,84102=85,7 kg/s;
- innløpsvanntemperatur ti 1\u003d 136 ° C;
- oppvarming av damptrykk Р=0,52 MPa;
- oppvarming damp metningstemperatur tn\u003d 153 ° C;
- temperaturforskjell på varmeren t=2 оС
- latent fordampningsvarme r=2102 kJ/kg;
- gjennomsnittlig varmekapasitet til vannR=4,19 kJ/kg оС;
- innvendig rørdiameter dext= 0,018 m;
- rørtykkelse =0,001m;
- varmeledningsevne av messingst=85 W/m K;
- avstand mellom skillevegger H=1 m;
- vannhastighet c=2 m/s;
- prisen på et tonn standard drivstoff Cher.=60 $/tce;
- spesifikke kostnader for varmeovnens overflate kF=220 $/m2;
- uttaksvarmeverdikoeffisienter j+1=0,4 og j=0,267;
- antall timers bruk av installert kapasitet hspansk=6000 timer;
- Kjelvirkningsgrad ka=0,92;
- Varmestrømningseffektivitet tp=0,98.
LtdFysiske egenskaper til vann ved tvf.322Fysiske egenskaper til kondensatfilmen ved tn.3222oo2ntr4. Bestemmelse av varmeverdikoeffisienter.Beregning av effektendringsfaktorer.Koeffisientene for verdien av ekstraksjonsvarmen beregnes med formelen:Analyse av tekniske løsninger ved bruk av CCT-valg.
- Reduser temperaturforskjellen i HPH 6 med 1 °C.
- Installasjon av overopphetet dampkjøler.
- Installasjon av en dreneringspumpe på HDPE 2.
- Installasjon av forlenger.
- Økning i trykktap i valgrørledningen til LPH 4 med 2 ganger.
Ltd
- Påinstallasjon av en dreneringskjøler på HPH 6.
5. Beregning av tekniske og økonomiske indikatorer.6. Valg av hjelpeutstyr til turbinanlegget.
- Vi velger matepumper for å levere matevann med maksimal effekt av installasjonen med en margin på 5 %:
manpv
- Vi velger kondensatpumper i henhold til maksimal dampstrøm inn i kondensatoren med en margin:
bokTil
- Vi velger dreneringspumper uten reserve (reserve - kaskadeavløp) av typen KS-32-150 (PND 6).
- Vi velger lavtrykksvarmere av typen PN-200-16-7 I i mengden 4 stykker.
- Høytrykksvarmere i mengden av tre stykker av type PV-425-230-35-I.
- Vi velger avluftere med en avluftingssøyle av typen DP-500M2 og en avluftertank av typen BD-65-1.
Konklusjon.o2Litteratur.
2
2.6. Hoved- og hjelpeutstyr til varmesentraler
Vann,
leveres til varmenettet for behovene
forbrukere, ved CHPP varmes det opp
nettverksvarmere av turbinenheter,
i peak varmeovner og i peak
varmtvannskjeler, som er
til hovedoppvarmingsutstyret
CHP. Til hjelpevarmeanlegget
utstyr inkluderer: sminke
installasjon av varmenettverk, nettverkspumper,
lagringstanker, resirkulerende
varmtvannskjelepumper o.l.
Topp
varmtvannskjeler (PVK) er designet
for installasjon i kraftvarmeverk for å dekke
topper av varmebelastninger. Topp
varmtvannskjeler er vanligvis installert
i separate rom ved store termiske kraftverk
eller i hovedbygget ved små kraftvarmeverk.
Drivstoffet til disse kjelene er mer
del av olje eller gass. Med tanke på det lille
bruk i løpet av årstopp
kjeler er enkle i design
og billig. Bygget kan utføres
bare for den nedre delen av kjelene, den øvre
noen av dem forblir åpne.
luft. Før idriftsettelse av CHPPs, vannoppvarming
kjeler kan brukes til midlertidig
fjernvarme
distrikt. Nettvann varmes opp
i serie i nettvarmere
opptil 110÷120С,
og deretter i PVC opp til 150C
maksimum.
I
unngå korrosjon av kjelens metall
temperaturen ved innløpet må være
ikke lavere enn 50÷60С,
hva som oppnås ved resirkulering og blanding
varmt og kaldt vann. Estimert effektivitet
varmtvannskjeler for gass og olje
når 91÷93%. Produsert og brukt
PVC på kull. De har sin egen støvpreparat,
eksoser og annet utstyr.
damp-vann
varmeovner for varmebehandling
installasjoner
designet for varmenett
vanndamp fra turbiner eller fra kjeler gjennom
reduksjons- og kjøleanlegg
(forkortet ROW).
Nettverk
pumper
brukes til å levere varmt vann
varmenett og avhengig av
fra installasjonsstedet brukes som
første løftepumper som leverer vann
fra returrørledningen til nettet
varmeovner; andre løft for
vannforsyning etter nettvarmere
til varmesystemet; resirkulering,
installert etter topp varmtvann
kjeler.
Nettverk
pumper må ha en høy
pålitelighet, som avbrudd eller funksjonsfeil
i driften av pumper påvirke modusen
drift av kraftvarme og forbrukere.
Grunnleggende
funksjoner til nettverkspumper
er svingninger i turledningstemperaturen
vann over et bredt område, som i sin
kø forårsaker en endring i trykket
inne i pumpen. Nettverkspumper må
fungerer pålitelig over et bredt spekter
omganger. Som oftest
nettverkspumper er sentrifugale,
horisontal, drevet av
elektrisk motor.