Расчет надежности тепловых сетей

Описание методов расчета надежности тепловых сетей. Характерные отказы тепловых сетей. Способы обеспечения надежного функционирования тепловых сетей в эксплуатации. Нормативы для расчета вероятностных показателей надежности теплоснабжения потребителей.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 09.09.2017
Размер файла 110,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

3

Лекция: Расчет надёжности тепловых сетей

1. Методы расчета надежности тепловых сетей

При расчёте показателей надёжности тепловых сетей руководствуются нормативами, которые делятся на две группы:

нормативы вероятностных показателей надёжности теплоснабжения потребителей. Это нормативы времени неготовности тепловых сетей в течение отопительного сезона или частоты отказов (вероятности безотказной работы) в течение отопительного сезона;

нормативы для расчёта показателей надёжности. К ним относятся: граничные температуры воздуха в зданиях tмин; время восстановления элементов после отказа; расчетный коэффициент аккумулирующей способности зданий; объём резервной подачи тепловой энергии потребителям во время аварий.

В качестве потребительского критерия при решении проблемы оценки надёжности принято допустимое снижение температуры воздуха отапливаемых помещений, при котором не наступают серьёзные физиологические изменения в организме человека.

Основные нормируемые показатели надёжности теплоснабжения:

расчётная температура воздуха внутри помещений tвн = 20 0С;

минимальная температура воздуха внутри помещения tмин = 14 - 16 0С;

допустимое время снижения в аварийной ситуации температуры воздуха внутри помещений до tмин = 16 0С в течение отопительного сезона - 120 ч при нормативном коэффициенте готовности кг = 0, 96;

допустимая частота снижения в аварийных ситуациях температуры воздуха внутри помещений до tмин = 14 0С - один раз в 10 лет при нормативной вероятности безотказной работы в течение отопительного сезона Р = 0, 90.

Вероятностные модели оценки показателей надёжности энергетических объектов и тепловых сетей в том числе, базируются на методе, использующем теорию марковских процессов. В этом методе вычисляются стационарные значения показателей надёжности при двух основных предпосылках: первая - во время восстановления отказавшего элемента остальные элементы не отказывают; вторая - одновременный отказ двух и более элементов практически невозможен.

При расчёте данным методом определяются следующие показатели надёжности: коэффициенты - готовности, использования установленной мощности, обеспеченности продукцией, технического использования; среднюю ожидаемую выработку энергии, средний недоотпуск продукции, вероятность безотказной работы, параметр потока отказов, среднее число отказов, среднюю наработку на отказ, среднее время восстановления. В частных случаях вычисляются только отдельные из указанных показателей.

Рассмотрим схему тепловой сети, показанную на рис.1.

Рис. 1. Схема тепловой сети: ИТ - источник теплоносителя; П - потребители тепловой энергии; 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 - задвижки; 2, 5, 8, 11 - теплотрассы

норматив расчет надежность тепловой

Тепловая сеть состоит из источника теплоносителя (ИТ) и трех потребителей тепловой энергии (П). Секционные задвижки 1, 12 позволяют обеспечить подачу теплоносителя к потребителям по одному из двух участков теплотрасс 2, 5, 8 или 11, 8, 5. Тем самым обеспечивается резервирование на случай отказа задвижек 1 или 12, а также теплотрасс 2 или 11. Так, например, при отказе задвижки 1 или теплотрассы 2 перекрывается задвижка 3 и подача теплоносителя осуществляется через задвижку 12, трубопровод 11, задвижки 10, 7, трубопроводы 8, 5. Одновременный отказ двух и более элементов тепловой сети считается событием маловероятным и не рассматривается.

Как установлено, время восстановления элементов тепловой сети после отказа (часы или десятки часов) на несколько порядков меньше среднего времени безотказной работы этих элементов (сотни или тысячи часов). Поэтому в рассматриваемой модели надёжности тепловой сети восстановление считается мгновенным. Это позволяет не учитывать влияние времени подключения резервированных элементов на изменение вероятности состояний сети. В то же время подобное допущение позволяет считать, что отказ одного (любого) из элементов 1, 2, 11, 12 не приводит к отказу системы.

Все возможные состояния рассмотренной тепловой сети можно представить в виде графа, показанного на рис.10.3.

Рис.2. Граф состояний тепловой сети: S0 - состояние, при котором все элементы сети работоспособны; S1, S2, S11, S12 - состояния работоспособности тепловой сети при отказе одного из элементов 1, 2, 11, 12; S3-10 - состояния неработоспособности тепловой сети из-за отказа одного из элементов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Параметры потоков отказов элементов данной сети примем в соответствии с величинами, рассмотренными выше: для теплотрасс wтр = 0, 05, 1/(кмгод) и для задвижек wз = 0, 002, 1/год.

Составим систему из тринадцати дифференциальных уравнений для определения вероятностей пребывания системы в одном из тринадцати состояний, показанных на рис.2 и решим эту систему при начальных условиях: р0 =1, 0 и pi = 0, где i = 1, …, 12. Это означает, что система в начальный момент времени работоспособна, или иначе - вероятность нахождения системы в состоянии S0 равна единице, а вероятности остальных состояний равны нулю.

. (1)

Решение данной системы удобно выполнять в среде интегрированного математического пакета Mathcad 7 при помощи процедуры rkfixed(p, a, b, n, D), где р-вектор начальных условий (вероятности начальных состояний системы);

a, b - границы начала и конца интервала решения системы уравнений; n - число разбиений интервала интегрирования; D - матрица - столбец, содержащая значения первых производных, т.е. в данном случае правые части системы дифференциальных уравнений.

Решение системы (10.1) при a = 0, b = 20, n = 200 показано на рис.10.4.

Рис.3. Вероятность работоспособного состояния тепловой сети: 1 - вероятность состояния (S0S1S2S11S12); 2 - вероятность состояния S0

Как показано на рис.3, вероятность состояния системы при полностью работоспособных элементах (линия 2) значительно меньше, чем вероятность интегрального состояния при возможных единичных отказах резервированных элементов 1, 2, 11, 12 (линия 1). Это лишний раз подтверждает положительное влияние резервирования на показатели функционирования сложных систем. Напомним, что одновременное появление отказов двух и более элементов считается невозможным событием.

При назначенных в НТД показателях безотказности сети, допустим Рназ=0, 80, из графика следует, что этот показатель будет обеспечен при времени использования системы примерно 2 года (линия 1). В случае другой схемы размещения элементов или при других значениях интенсивностей их отказов можно аналогичным расчётом получить соответствующие оценки показателей безотказности. Таким образом, предложенная методика расчёта отдельных показателей надёжности позволяет сравнивать различные варианты тепловых сетей.

Среднее время пребывания системы в работоспособном состоянии за период эксплуатации Тназ определяется выражением

, (2)

где Р(t) - вероятность работоспособного состояния в течение рассматриваемого интервала наработки.

По формулам, аналогичным (2) можно определить среднее время пребывания системы в состоянии отказа отдельных элементов. Так, например, время нахождения в состоянии отказа системы подачи теплоносителя к потребителю 4 (рис.1) определится вероятностью Q(4)осн= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 (основной путь подачи теплоносителя) или вероятностью Q(4)рез = Q12+Q11+ Q10+Q9+Q8+Q7+Q6+Q5+Q4 (резервный путь). В данные условия нарушения теплоснабжения потребителя 4 включены отказы задвижек других потребителей, так как их отказы приводят к необходимости отключения секционных задвижек 1 или 12.

Тогда вероятность обеспечения теплоносителем потребителя 4 определится выражением

. (3)

На рис. 4 показана зависимость вероятности обеспечения этого потребителя теплоносителем от времени эксплуатации.

Рис.4. Зависимость вероятности подачи теплоносителя потребителю от времени эксплуатации

Как видно из сравнения рис.10.4 и рис.10.5, за счёт резервирования пути подачи теплоносителя к потребителю №4 вероятность успешного обеспечения потребителя выше, чем вероятность безотказной работы системы в целом. Аналогичные вычисления можно выполнить и для других потребителей.

Если известны относительные расчётные величины подачи теплоносителя к отдельному j -му потребителю ?G0j, то можно найти относительную величину недопоставки теплоносителя в результате отказа системы или её элементов

DGj =DG0jqj,

где - коэффициент недопоставки теплоносителя j-му потребителю;

Т(j)ср - среднее время пребывания системы в режиме отказа подачи теплоносителя j-му потребителю, которое рассчитывается по формуле, аналогичной (2).

По расчётам надёжности рассмотренной тепловой сети можно получить, что, например, коэффициент недопоставки теплоносителя потребителю №4, равен q4 = 1, 44. Так как этот коэффициент намного больше единицы, то это значит, что за счёт резервирования путей теплоснабжения удаётся обеспечить гарантированное снабжение теплоносителем данного потребителя.

Приведённые примеры расчёта отдельных показателей надёжности не исчерпывают всех возможностей существующих методик, которые более детально учитывают как топологию систем, так и комплекс требований к ним.

2.Обеспечение надёжного функционирования тепловых сетей в эксплуатации

Система тепловых сетей, как всякая сложная техническая система, должна обладать свойствами контролируемости и управляемости. Контролепригодность системы закладывается при проектировании путём размещения на пультах управления соответствующих контрольно-измерительных приборов и применения стационарных и передвижных средств технического диагностирования.

Управляемость системы тепловых сетей предусматривает возможность обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей за счёт переключения отдельных участков сети при изменении внешних условий и при отказах отдельных элементов.

Как уже отмечалось, в тепловых сетях могут происходить отказы, приводящие к недоотпуску тепла той или иной группе потребителей. Отказ может быть полным (отказ-срыв), когда система прекращает работу, и частичным (отказ-помеха), при котором осуществляется пониженная подача тепла.

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) - это сложные, пространственно распределенные инженерные сооружения с принципиальной недостаточностью статистической информации об отказах элементов и законах распределения случайных величин. При возникновении отказа в СЦТ недопустимо полное длительное отключение нагрузки отопления. Вместе с тем, благодаря инерционности и аккумулирующей способности тепловых сетей и зданий и возможности некоторого временного снижения температуры внутри отапливаемых помещений против заданного значения (за исключением отдельных категорий потребителей) в аварийных условиях можно ограничить подачу тепла, т. е. установить пониженный по сравнению с расчетным уровень теплоснабжения.

Надежность системы теплоснабжения можно обеспечить различными способами. Один из общепринятых - применение более надежных элементов СЦТ в сочетании с резервированием наиболее ответственных элементов системы. Резервирование может потребовать внедрения режимных мероприятий для повышения управляемости СЦТ, чтобы в состоянии отказа перераспределять потоки тепла и обеспечивать выполнение нормативов надежности. Нерезервированные элементы должны иметь такие показатели, при которых выход их из строя не повлек бы за собой полного отказа всей системы.

Системы тепловых сетей могут резервироваться отдельными нагрузочными линиями или перемычками. Нагрузочные линии в нормальных условиях несут нагрузку ниже расчетной. Современные тепловые сети в России, как правило, не оснащены средствами перераспределения расхода теплоносителя и автоматического регулирования нагрузки в аварийных ситуациях, что значительно усложняет резервирование. Изменение расхода теплоносителя происходит нерационально. Потребители, находящиеся в аварийных ситуациях в конце вновь образованного пути снабжения, недополучают тепло даже при достаточных резервных связях. Определение достаточности резервирования - процесс трудоемкий, так как подбор резервных связей ведется методом проб и ошибок с проверкой гидравлических режимов.

Вместе с тем резервные связи сами по себе снижают надежность СЦТ в целом, так как приводят к росту вероятности отказов из-за увеличения количества элементов в системе. Указанное кажущееся противоречие отмечено выше при рассмотрении кривых на рис. 3 и 4. Для каждой системы необходимо определять предельное суммарное значение резервируемых теплопроводов по критерию вероятности безотказной работы.

Управляемость системы теплоснабжения при изменении внешних условий имеет целью не допустить перерывов в подаче тепла потребителям при ярко выраженном стохастическом спросе с их стороны. Случайное изменение спроса на теплоту должно восприниматься источниками тепловой энергии, и путём автоматического воздействия на регулирующие органы должна соответствующим образом изменяться подача теплоносителя. Эти функции должна выполнять система центрального регулирования на ТЭЦ, однако, учитывая специфику регулирования гидравлических систем, центральное регулирование может обеспечить только частичную компенсацию изменения спроса потребителей. Полная компенсация осуществляется регулированием гидравлического и теплового режима со стороны потребителей.

Регулирование подачи теплоносителя осуществляется двумя способами: путём изменения температуры теплоносителя (качественное регулирование) и изменением его расхода (количественное регулирование). Наиболее распространено центральное качественное регулирование и местное количественное за счёт изменения гидравлического режима сети.

Исследования показали4, что современные системы теплоснабжения для обеспечения требований по надёжности должны иметь иерархическое построение с крупными узлами управления на ТЭЦ или в районных котельных и автоматизацию расхода теплоносителя у потребителей. Это означает, что СЦТ должна проектироваться на максимальные тепловые нагрузки, а местные потребители должны управлять поступающими потоками теплоносителя и снижением температуры сетевой воды.

Современные системы местного регулирования, основанные на поддержании нужного гидравлического режима поступления теплоносителя из СТЦ, обеспечивают достаточную точность соответствия подачи теплоты её потребностям. Заданная температура горячей воды, поступающей к потребителям, поддерживается автоматическим регулятором температуры, устанавливаемым на теплообменнике горячего водоснабжения. Эти регуляторы обеспечивают поддержание требуемой температуры путём дросселирования поступающего потока теплоносителя, т.е. путём управления гидравлическим режимом теплообменника горячего водоснабжения.

Рассмотренный процесс регулирования теплоснабжения потребителей обеспечивает надёжную работу системы при различных внешних возмущениях, возникающих при эксплуатации СТЦ и не связанных с возникновением аварийных ситуаций.

Для повышения надёжности систем при отказах, связанных со значительным отключением потребителей и большой недопоставкой тепловой энергии, основные тепломагистрали закольцовывают. Но даже при кольцевых системах отказ головных или близких к ним участков вызывает напряжённый гидравлический режим, что в свою очередь требует перевода системы на режим лимитированного теплоснабжения. Подобной ситуации можно избежать при расчёте резервированных теплотрасс на 100 % -й расход теплоносителя, что значительно увеличивает капитальные затраты на систему теплоснабжения.

Заключение

Энергетика России вступила в новую фазу развития, характеризующуюся изменением целей и задач экономического роста и условий энергоснабжения народного хозяйства страны. Резко повышаются требования к безопасности энергетических объектов. Возрастает цена социально-экономического ущерба от перерыва в энергоснабжении, и, следовательно, ужесточаются требования к живучести электрических и тепловых систем и надежности энергоснабжения.

Существующие методики оценки надёжности систем тепловых сетей постоянно развиваются в следующих основных направлениях:

1. Расширяется постановка задачи оценки надёжности с целью придания ей большей комплексности. При обосновании надежности теплоснабжения потребителей рассматривают всю систему теплоснабжения от потребителей до источника тепловой энергии. Изолированное рассмотрение тепловой сети может дать ошибочные результаты.

2. Расширяются возможности методики расчета надежности. При расчете показателей надежности системы теплоснабжения учитывают не только единичные отказы элементов системы, но и множественные отказы, в том числе каскадное развитие аварий. Известно, что во всех наиболее крупных авариях в системах теплоснабжения городов наблюдались множественные отказы. Неучет этого обстоятельства в расчетах надежности приводит к значительному занижению требований по надежности.

3. Повышается обоснованность нормативной базы, полнее учитываются интересы пользователей. Принятый в настоящее время норматив надежности теплоснабжения допускает разовый недоотпуск теплоты в течение 262 ч. Это неприемлемо по соображениям обеспечения здоровья людей. Необходимо нормировать предельную длительность разового недоотпуска теплоты.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Подземная и надземная прокладка тепловых сетей, их пересечение с газопроводами, водопроводом и электричеством. Расстояние от строительных конструкций тепловых сетей (оболочка изоляции трубопроводов) при бесканальной прокладке до зданий и инженерных сетей.

    контрольная работа [26,4 K], добавлен 16.09.2010

  • Вывод тепловых сетей и водогрейных котельных на период летнего простоя. Пуск водогрейных котлов и тепловых сетей на зимний режим работы. Режимы оборудования ТЭЦ. Работа тепловых установок с промышленным и теплофикационным отбором пара и конденсацией.

    презентация [1,6 M], добавлен 23.07.2015

  • Описание тепловых сетей и потребителей теплоты. Определение расчетной нагрузки на отопление. Анализ основных параметров системы теплоснабжения. Расчет котлоагрегата Vitoplex 200 SX2A. Определение расчетных тепловых нагрузок на отопление зданий.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 20.03.2017

  • Планировка микрорайона и трассировка тепловых сетей, тепловые нагрузки. Расчет тепловой схемы котельной, оборудование. Пьезометрический и температурный график. Гидравлический, механический расчет трубопроводов, схемы присоединения тепловых потребителей.

    курсовая работа [532,9 K], добавлен 08.09.2010

  • Исследование надежности системы теплоснабжения средних городов России. Рассмотрение взаимосвязи инженерных систем энергетического комплекса. Характеристика структуры системы теплоснабжения города Вологды. Изучение и анализ статистики по тепловым сетям.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 10.07.2017

  • Расчет тепловых нагрузок производственных и служебных зданий предприятия по укрупнённым характеристикам. Расчет необходимых расходов воды для теплоснабжения и горячего водоснабжения. Построение пьезометрического графика и выбор схемы абонентских вводов.

    курсовая работа [431,9 K], добавлен 15.11.2011

  • Описание системы теплоснабжения. Климатологические данные города Калуга. Определение расчетных тепловых нагрузок района города на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Гидравлический расчет водяных тепловых сетей. Эффективность тепловой изоляции.

    курсовая работа [146,6 K], добавлен 09.05.2015

  • Анализ повышения надежности распределительных электрических сетей. Оптимизация их режимов, обеспечивающая минимум затрат при заданной в каждый момент времени нагрузке потребителей. Ключевые технологии, развиваемые в секторе магистральных сетей за рубежом.

    реферат [197,2 K], добавлен 27.10.2015

  • Методы измерения температур теплоносителя и воздуха, давления и расхода теплоносителя, уровня воды и конденсата в баках. Показывающие, самопищущие, сигнализирующие и теплоизмерительные приборы. Принципиальные схемы автоматизации узлов тепловых сетей.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 15.11.2010

  • Выбор оборудования котельной. Расчет тепловой мощности абонентов на отопление и вентиляцию. Расчет годового теплопотребления и топлива. Гидравлический расчет тепловых сетей: расчет паропровода, водяных сетей, построение пьезометрического графика.

    курсовая работа [188,7 K], добавлен 15.09.2012

  • Определение опасности наружной коррозии трубопроводов тепловых сетей и агрессивности грунтов в полевых и лабораторных условиях. Признаки наличия блуждающих постоянных токов в земле для вновь сооружаемых трубопроводов. Катодная защита и анодное заземление.

    курсовая работа [1000,6 K], добавлен 09.11.2011

  • Определение расчётных тепловых нагрузок района города. Построение графиков расхода теплоты. Регулирование отпуска теплоты. Расчётные расходы теплоносителя в тепловых сетях. Гидравлический и механический расчёт водяных тепловых сетей, подбор насосов.

    курсовая работа [187,6 K], добавлен 22.05.2012

  • Проведение энергетического обследования тепловых нагрузок и сетей завода, составление тепловых схем котельной в связи с предложенными проектами модернизации. Расчет внедрения турбинной установки для снижения затрат на потребление электроэнергии.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 18.04.2010

  • Расчет тепловых нагрузок по укрупненным характеристикам, производственных и служебных зданий, на вентиляцию и горячее водоснабжение. Определение необходимых расходов воды. Построение пьезометрического графика, схема присоединения абонентских вводов.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 02.01.2015

  • Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, максимального расхода сетевой воды. Гидравлический расчет тепловых сетей. Параметры насосов и их выбор. Расчет толщины теплоизоляции трубопроводов, объема подачи теплоносителя.

    курсовая работа [85,6 K], добавлен 18.10.2014

  • Определение сезонных и круглогодичных тепловых нагрузок, температуры и расходов сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе. Гидравлический и тепловой расчет паропровода, конденсатопровода и водяных тепловых сетей. Выбор оборудования для котельной.

    курсовая работа [408,7 K], добавлен 10.02.2015

  • Технологические требования к строительным решениям производственных зданий и сооружений. Определение тепловых потерь свинокомплекса и ограждения свинарника. Расчет термического сопротивления стен. Выбор тепловой схемы котельной и схемы тепловых сетей.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 24.04.2014

  • Расчет среднесуточной тепловой мощности на горячее водоснабжение. Гидравлический расчет тепловых сетей. Расчет мощности тепловых потерь водяным теплопроводом. Построение температурного графика. Выбор основного и вспомогательного оборудования котельных.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 26.06.2019

  • Определение расчетных тепловых нагрузок, схемы присоединения водоподогревателя к тепловой сети и метода регулирования. График регулирования по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Гидравлический расчет тепловых сетей района города.

    курсовая работа [329,8 K], добавлен 02.05.2016

  • Принцип устройства и действия тепловой трубки Гровера. Основные способы передачи тепловой энергии. Преимущества и недостатки контурных тепловых труб. Перспективные типы кулеров на тепловых трубах. Конструктивные особенности и характеристики тепловых труб.

    реферат [1,5 M], добавлен 09.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.