1 Determinarea consumului de apă din rețea
Consum estimativ
apa de retea, t/h, în sisteme închise
alimentarea cu incalzire pentru determinarea diametrelor
conducte in retelele de incalzire a apei la
controlul calității vacanței
căldurile trebuie determinate separat
pentru incalzire, ventilatie si cald
alimentare cu apă după formulele:
Pe
Incalzi
Unde
și
– temperaturile de alimentare și retur
conducte ale rețelei termice la calculat
temperatura exterioara pt
proiectarea sistemelor de încălzire şi
ventilare.
Pe
ventilare
Estimată
consumul de apa calda
alimentare cu apă, t/h
depinde de schema de conectare
încălzitoare de apă. Cu două etape
schema de conectare debitul apei
determinată de următoarele formule:
Unde
medie orară
consumul de apa calda,
t/h
și
temperatura de alimentare si retur
conducte de căldură la punctul de rupere a graficelor
temperaturile apei.
Formule
pentru a determina debitul estimat
apa din retea intr-un circuit paralel
sunt date conexiunile încălzitorului
v .
Total
consumul estimat de apă din rețea, t/h,
în reţelele de încălzire cu două conducte la
reglarea calitatii incalzirii
sarcină:
Unde
coeficient,
luând în considerare ponderea debitului mediu de apă
pentru alimentare cu apa calda, acceptat
în funcție de puterea sistemului
furnizare de căldură (k=1,0
la k=1,0
la ).
Pentru
consumatori cu un debit de căldură de 10 MW
și mai puțin consumul total estimat
apa trebuie determinată după formula:
La
regulamentul central de calitate
degajare de căldură prin sarcină combinată
incalzire si alimentare cu apa calda
se determină consumul estimat de apă din reţea
ca suma consumului de apa pentru incalzire si
ventilatie fara a tine cont de sarcina de cald
rezerva de apa:
Estimată
consumul de apa din retea in neincalzire
perioadă, t/hdeterminată
dupa formula:
Unde
a determina
conform formulei (33), ţinând cont de faptul că
sarcina termica maxima
alimentare cu apă caldă
tinand cont de cresterea temperaturii frigului
apa pana la 15oC;
coeficient,
luând în considerare modificarea consumului de apă de către
alimentare cu apă caldă în neîncălzire
perioada legata de incalzire,
acceptate pentru locuinte si comunale
sectoare egale cu 0,8. Pentru statiune si sud
orase,
pentru întreprinderile industriale.
EXEMPLU
4. Pentru doi
sferturi din raionul orasului pentru a determina
consumul total estimat al rețelei
apă. Date despre termică calculată
curge din exemplul 1. Temperatura
apă în conducta de alimentare,
în sens invers
Furnizarea de căldură este controlată
prin sarcina de încălzire combinată
și alimentare cu apă caldă.
Soluţie:
Estimată
consumul de apa din retea pentru incalzire pt
trimestrul nr. 1 găsim prin formula (30):
De
formula (31) pentru trimestrul nr.1 găsim
consumul estimat de apă pentru ventilație:
Notă.
Fluxurile de căldură estimate sunt luate în considerare
5% pierderi de căldură în mediu.
Total
debitul estimat al apei din rețea îl calculăm
prin formula (36):
Similar
vom face calcule pentru trimestrul nr.2,
și puneți rezultatele în tabelul 4:
masa
4 - Consum estimativ de apă din rețea pt
două blocuri
număr sfert |
|||
1 |
92 |
11 |
103 |
2 |
153 |
18 |
171 |
Total: |
274 |
Şeful VET
____________
N.I. Chapurin
Șeful
magazine chimice
____________
IN ABSENTA. Abramova
Această instrucțiune
este destinat personalului chimiei atunci când efectuează operațiuni pe
exploatarea unei stații de tratare a apei pentru alimentarea rețelei de încălzire (clarificare
pe filtre mecanice, cationizare Na într-o singură etapă).
Instrucțiunile includ:
- caracteristică
echipamente de instalare,
— moduri de operare a diverselor
nodurile sale
- masuri de securitate,
- pornire, oprire și
întreținerea echipamentului în timpul funcționării normale și în caz de urgență
situatii
—
conditii
funcţionarea eficientă a staţiei de tratare a apei.
INSTRUCȚIUNILE TREBUIE SĂ ȘTIE:
—
Şef
schimburi de chimie;
—
aparatchiks
categoria HVO 5;
- aparate HVO
4 cifre;
- seful CHL;
—
inginer CHL.
În textul instrucțiunilor adoptate
următoarele abrevieri:
PTS - alimentarea retelei de incalzire;
VPU - tratarea apei
instalare;
HVO - tratarea chimică a apei;
BUV - rezervor de apa dedurizata;
BOBV - rezervor desiliconizat
apă;
NObV - pompă de siliciu
apă;
SW - apa dedurizata;
DKV - decarbonizat
apă;
BDKV - rezervor
apă decarbonizată;
NDKV - pompă
apă decarbonizată;
VDR - superior
dispozitiv de distribuție a drenajului;
NDRU - inferior
dispozitiv de distribuție a drenajului;
CUM - apă purificată chimic;
RU - distributie
dispozitiv.
GENERALEu sunt PARTEA
Tratarea chimică a apei CHP-2 servește
pentru prepararea apei purificate chimic dupa doua scheme tehnologice:
1. Pentru aditivi în
apa de alimentare a cazanului.
2. Pentru alimentarea sistemului de încălzire.
Apa pentru alimentarea retelei de incalzire
pregătit după schema:
limpezirea apei brute pe mecanic
filtre - Na-cationizare - colectarea apei in BUV nr. 1,2 - cu pompe UV in
dezaerator pentru alimentarea rețelei de încălzire a magazinului de turbine.
Sursa de alimentare cu apă este
râul Ob.
Se furnizează apă brută
tratarea chimică a apei cu pompe de apă brută instalate în camera de cenușă
magazin de cazane.
Controlul apei brute
produs de o supapă de control automată în funcție de nivelul apei din
BUV sau manual prin supapa de bypass C-1.
Consumul de apă moale
este reglementat de personalul de serviciu al atelierului de turbine.
Cu un model de curgere normal
apă brută pentru tratarea apei reci (pentru clarificatoare - de-a lungul liniei D 377 mm după PSV:
pentru alimentarea rețelei de încălzire - după condensatoarele turbinelor nr. 3 sau nr. 4 conform
linia D 500 mm) temperatura apei brute trebuie să fie:
- pentru strălucitori
+30º С ± 3º С (iarna-vara);
- pentru alimentarea sistemului de incalzire pana la
+ 40 ºС.
Cu o schemă de urgență pentru furnizarea de materii prime
apa la clarificatoarele WLU PTS din linia DN 377 mm dupa PSV (la
deconectarea liniei DN 377 mm dupa PSV mm dupa condensatoare turbina Nr.
3.4) nu trebuie să fie mai mică de 15o și nu mai mare de 40oС. Temperatura apei
40ºС este limitat de PTB (RD 34.03.201-97 p.3.7.35), folosit
la CWT, schimbătorul de cationi puternic bazic KU-2-8 este operabil la t până la 120-130o (Kostrikin
pagina 21), scăderea temperaturii sub 15o-20o reduce efectul
regenerarea schimbătorului de cationi și, de asemenea, înrăutățește procesul de înmuiere a apei (Golubtsov
p.217). Cel mai bun efect al regenerării schimbătorului de cationi este obținut la o temperatură
35-40o.
Temperatura apei brute la
clarificatoare susținute de regulatorul automat al temperaturii apei
pentru PSV.
Temperatura apei brute la
alimentarea rețelei de încălzire este susținută de conducătorul turbinelor nr. 3,4,5 de
modificări ale poziției diafragmei de comandă a turbinei, în al cărei condensator
apa bruta este incalzita.
Apa pentru preparare
apa tratata chimic pentru alimentarea retelelor de incalzire, incalzita in condensator
turbinele nr.3 si 4 si se alimenteaza prin conducta de apa bruta D=500mm.
Conducte de apă brută (D=377mm
si D=500mm) si apa tratata chimic
(D=500 mm și D=273 mm) trec de-a lungul exteriorului
zboara peste.
9. Calculul dezaeratorului pentru alimentarea sistemului de incalzire.
orez. 2.6. Schema de calcul a dezaeratorului cu vid.osemnVD2.10. Calculul sistemului HDPE.424dr4525dr5626dr6727dr7’T Fig. 2.7 Schema de calcul a sistemului HDPE.6T5TpsOUuplTdvut’etcTnu ridicatTT7OhTLaToo2.11.Determinarea debitului de abur către turbină și verificarea puterii acesteia.3. Calculul termic al HDPE și optimizarea caracteristicilor acestuia pe computer.Date inițiale pentru IPA 4:
- debitul de apă încălzită Gv=0,84102=85,7 kg/s;
- temperatura apei de intrare tîn 1\u003d 136 ° C;
- presiunea aburului de încălzire Р=0,52 MPa;
- temperatura de saturație a aburului de încălzire tn\u003d 153 ° C;
- diferența de temperatură a încălzitorului t=2 оС
- căldură latentă de vaporizare r=2102 kJ/kg;
- capacitatea termică medie a apeiR=4,19 kJ/kg оС;
- diametrul interior al conductei dext=0,018 m;
- grosimea conductei =0,001m;
- conductivitatea termică a alameiSf=85 W/m K;
- distanța dintre pereții H=1 m;
- viteza apei c=2 m/s;
- prețul unei tone de combustibil standard CAici.=60 $/tce;
- costul specific al suprafeței încălzitorului kF=220 $/m2;
- coeficienţii valorii termice de extracţie j+1=0,4 și j=0,267;
- numărul de ore de utilizare a capacității instalate hSpaniolă=6000 h;
- Randamentul cazanului ka=0,92;
- Eficiența fluxului de căldură tp=0,98.
LtdProprietățile fizice ale apei la tvf.322Proprietățile fizice ale peliculei de condensat la tn.3222ooo2ntr4. Determinarea coeficienților de valoare termică.Calculul factorilor de schimbare a puterii.Coeficienții valorii căldurii de extracție se calculează prin formula:Analiza solutiilor tehnice folosind selectii CCT.
- Reducerea diferenței de temperatură în HPH 6 cu 1 °C.
- Instalarea răcitorului de abur supraîncălzit.
- Instalarea unei pompe de drenaj pe HDPE 2.
- Instalare extensie.
- Creșterea pierderilor de presiune în conducta de selecție la LPH 4 de 2 ori.
Ltd
- Lainstalarea unui răcitor de drenaj la HPH 6.
5. Calculul indicatorilor tehnico-economici.6. Alegerea echipamentelor auxiliare ale instalației de turbine.
- Selectăm pompe de alimentare pentru alimentarea cu apă de alimentare la puterea maximă a instalației cu o marjă de 5%:
Lunpv
- Selectăm pompele de condens în funcție de debitul maxim de abur în condensator cu o marjă:
carteLa
- Selectăm pompe de drenaj fără rezervă (rezervă - scurgere în cascadă) de tip KS-32-150 (PND 6).
- Alegem incalzitoare de joasa presiune de tip PN-200-16-7 I in cantitate de 4 bucati.
- Incalzitoare de inalta presiune in cantitate de trei bucati de tip PV-425-230-35-I.
- Selectam dezaeratoare cu coloana dezaerator de tip DP-500M2 si rezervor dezaerator de tip BD-65-1.
Concluzie.o2Literatură.
2
2.6. Echipamente principale și auxiliare ale centralelor termice
Apă,
furnizate rețelei de încălzire pentru nevoi
consumatorilor, la CCE se incalzeste
încălzitoare de rețea ale unităților cu turbine,
în încălzitoare de vârf și în vârf
cazane de apă caldă, care sunt
la echipamentul principal de încălzire
CHP. La centrala auxiliara de incalzire
echipamentele includ: machiaj
instalatie retea de incalzire, pompe retea,
rezervoare de stocare, recirculare
pompe cazane apa calda, etc.
Vârf
sunt proiectate cazane de apă caldă (PVK).
pentru instalare în centrale CHP pentru a acoperi
vârfuri ale sarcinilor de încălzire. Vârf
cazane de apă caldă sunt de obicei instalate
în încăperi separate la centralele termice mari
sau în clădirea principală la centralele mici de cogenerare.
Combustibilul acestor cazane este mai mult
parte din petrol sau gaze. Având în vedere cele mici
utilizare în timpul maxim al anului
cazanele au un design simplu
si ieftin. Clădirea poate fi realizată
numai pentru partea inferioară a cazanelor, cea superioară
unele dintre ele rămân deschise.
aer. Înainte de punerea în funcțiune a CHPP-urilor, încălzirea apei
cazanele pot fi folosite pentru temporar
termoficare
district. Apa din retea este incalzita
în serie în încălzitoarele de reţea
până la 110÷120С,
si apoi in PVC pana la 150C
maxim.
În
evita coroziunea metalului cazanului
temperatura la intrare trebuie să fie
nu mai mic de 50÷60С,
ceea ce se realizează prin reciclare și amestecare
apă caldă și rece. Eficiență estimată
cazane de apa calda pentru gaz si ulei
ajunge la 91÷93%. Produs si folosit
PVC pe cărbune. Au propriul lor preparat de praf,
aspiratoare și alte echipamente.
abur-apă
încălzitoare pentru tratament termic
instalatii
proiectat pentru reteaua de incalzire
abur de apă de la turbine sau de la cazane prin
instalatii de reducere si racire
(abreviat ROW).
Reţea
pompe
folosit pentru furnizarea de apă caldă
retele de incalzire si in functie de
de la locul de instalare sunt folosite ca
primele pompe de ridicare care furnizează apă
de la conducta de retur la rețea
încălzitoare; al doilea lift pt
alimentare cu apă după încălzitoarele de rețea
la sistemul de incalzire; reciclare,
instalat după vârful de apă caldă
cazane.
Reţea
pompele trebuie să aibă un mare
fiabilitatea, ca întreruperi sau defecțiuni
în funcționarea pompelor afectează modul
operarea CHP și consumatorilor.
De bază
caracteristicile pompelor de rețea
sunt fluctuații ale temperaturii de alimentare
apă pe o gamă largă, care în ea
coada provoacă o schimbare a presiunii
în interiorul pompei. Pompele de rețea trebuie
lucrează în mod fiabil într-o gamă largă
reprize. De obicei
pompele de rețea sunt centrifuge,
orizontal, condus de
motor electric.