Вопросы комплексной защиты оборудования систем теплоснабжения при переходных гидравлических режимах
Исследование переходных гидравлических режимов в системах теплоснабжения и средств защиты оборудования систем теплоснабжения. Системы защит от недопустимых давлений в переходных гидравлических режимах. Аварийное отключение одного сетевого насоса.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.02.2017 |
Размер файла | 493,8 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/
Вопросы комплексной защиты оборудования систем теплоснабжения при переходных гидравлических режимах
К.т.н. Л.П. Канина, Г. А. Чапкина, инженер, ОАО «Инженерный центр ЕЭС», филиал «Фирма ОРГРЭС»
Выбранные неверно средства защиты либо просто не обеспечивают защиту оборудования системы теплоснабжения в аварийных переходных гидравлических режимах, либо могут привести к развитию аварии
Одним из требований нормативных документов [1, 2] способствующих повышению надежности и безопасности работы оборудования энергосистем, является требование о необходимости выполнения защиты оборудования системы теплоснабжения от недопустимых изменений давлений в переходных и послеаварийных гидравлических режимах.
При нормальной эксплуатации систем теплоснабжения в них имеет место медленное изменение параметров гидравлических режимов. Наличие в системе теплоснабжения большого количества насосного оборудования источников тепла и насосно-перекачивающих станций, запорно-регулирующей арматуры магистральных тепловых сетей неизбежно сопровождается увеличением вероятности отказа того или иного элемента оборудования. Соответствующие этим отказам неустановившиеся гидравлические процессы могут, как показывает опыт эксплуатации, сопровождаться возникновением давлений, недопустимых по условиям прочности оборудования системы теплоснабжения (источника тепла, тепловых сетей и теплопотребляющих установок).
Неустановившийся гидравлический режим, определяющий переход гидравлической системы из одного стационарного состояния в другое (например, к послеаварийному режиму), называется переходным гидравлическим режимом.
В зависимости от инерционных свойств трубопроводной системы и характеристик возмущающего воздействия переходные гидравлические режимы могут иметь характер гидравлического удара или квазистационарного режима [3]. Гидравлические удары характеризуются существенными значениями мгновенных давлений и вызываются, как правило, аварийным отключением (включением) под нагрузкой сетевых и перекачивающих насосных агрегатов, несанкционированным закрытием (открытием) запорно-регулирующей арматуры, быстрыми разрывами теплопроводов, обусловливающими снижение давления в отдельных точках системы теплоснабжения до давления вскипания. Квазистационарные режимы имеют монотонный характер и вызываются длительными возмущениями, например, плановым закрытием головных задвижек при отключении магистралей. В этих режимах опасность, как правило, может представлять конечное давление.
Исследованиям переходных гидравлических режимов в системах теплоснабжения и средствам защиты оборудования систем теплоснабжения посвящены работы [3,6-11]. В указанных работах подробно изложены методы расчета переходных гидравлических режимов, приведены результаты расчетного и экспериментального исследования переходных гидравлических режимов, показана адекватность используемых методик расчета реальным физическим процессам. гидравлический режим теплоснабжение давление
Для систем теплоснабжения по сравнению с другими системами транспорта жидкости имеет место значительная разница допустимых давлений для различного оборудования систем теплоснабжения. При этом наименьшее допустимое давление характерно для зависимоприсоединенных отопительных установок - не выше 0,6 МПа. Аварийные отключения сетевых насосов, как правило, обусловливают повышение давления в обратных теплопроводах, недопустимое для зависимоприсоединенных отопительных установок теплопотребителей. Как следствие, разрывы отопительных приборов вызывают большие материальные ущербы и серьезные социальные проблемы. Кроме того, возможны разрушения сетевых подогревателей и встроенных теплофикационных пучков в конденсаторах.
Помимо повышения давления для оборудования системы теплоснабжения представляет опасность резкое снижение давления (до давления вскипания теплоносителя) и возможность возникновения последующей нестационарной (быстрой) конденсации, сопровождающейся значительным локальным увеличением давления. Наиболее часто встречающиеся аварийные ситуации такого рода - это вскипание теплоносителя за водогрейными котлами источников тепла при отключении сетевых насосов и последующая нестационарная конденсация (конденсационные удары) при повторном пуске сетевых насосов или включении резервного насоса. При этом возможны разрушения подающих теплопроводов, ожоговый травматизм персонала. Кроме того, существенную опасность представляет снижение давления в переходных гидравлических режимах на всасывающих патрубках сетевых насосов до давления кавитации. Срыв в работе сетевого насоса и последующий выход из режима кавитации сетевого насоса обусловливает резкий рост давления, которое, распространяясь по системе теплоснабжения со скоростью звука, может вызвать разрушение теплопроводов. Подобные режимы были зафиксированы в некоторых системах теплоснабжения.
Возможность возникновения неустановившихся гидравлических режимов, сопровождающихся недопустимыми давлениями по условиям прочности оборудования, обусловливает необходимость применения методов защиты в указанных режимах.
Для защиты оборудования систем теплоснабжения разработаны и используются различные противоударные устройства и мероприятия. Наибольшее применение нашли быстродействующие сбросные устройства: гидрозатворы-переливы, быстродействующие сбросные клапаны, мембрано-предохранительные устройства.
Многолетняя работа специалистов ОАО «ВНИПИэнергопром», «Фирмы ОРГРЭС» и других организаций позволила осуществить разработку и внедрение мероприятий по защите оборудования систем теплоснабжения от недопустимых изменений давлений в переходных гидравлических режимах.
Разработанные системы защит от недопустимых давлений в переходных гидравлических режимах внедрены в действующих системах теплоснабжения ряда городов: Москва, Кострома, Кисловодск, Ульяновск, Нерюнгри, Саратов, Рязань, Тюмень, Томск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Сургут, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Кемерово, Железноводск, Чебоксары, Нижнекамск, Ижевск, Белгород, Минск, Харьков, Кишинев, Таллин, Шяуляй, Рига, Тарту и др.
Выбор защитных устройств и мероприятий в системах теплоснабжения необходимо осуществлять на основе расчетных данных и (или) экспериментальных исследований переходных гидравлических режимов при наиболее часто встречающихся в практике эксплуатации возмущениях, вызванных отказами в работе оборудования систем централизованного теплоснабжения.
Защита оборудования в технологически и гидравлически единой системе теплоснабжения должна быть комплексной для того, чтобы предотвратить возникновение недопустимых давлений на оборудовании всех элементов системы теплоснабжения (источника тепла, тепловых сетей, систем теплопотребления) и учесть взаимовлияние средств защиты, установленных в различных точках системы теплоснабжения. Следует отметить, что вопросы защиты оборудования систем теплоснабжения от недопустимых давлений в переходных гидравлических режимах должны решаться, особенно для источников тепла, совместно с вопросами нарушения электроснабжения электродвигателей сетевых насосов и анализа соответствующих систем защиты в схемах электроснабжения источника тепла [12]. Более подробно вопросы работы системы теплоснабжения при кратковременных перерывах электроснабжения изложены в [12, 13]. Кроме того, внедрение противоударных устройств требует внесения изменений в существующие схемы защиты и автоматизации источников тепла и насосных станций (например, использование автоматики включения резерва (АВР) сетевых насосов, уставки защиты минимального напряжения на отключение электродвигателей сетевых насосов, изменение схем рассечки тепловых сетей на гидравлически изолированные зоны и др.).
Отдельно следует рассмотреть вопрос о внедрении средств защиты без предварительного обоснования (расчетного или экспериментального) системы защит и определения требований к конструктивным параметрам и настройке противоударных устройств. Выбранные неверно средства защиты либо просто не обеспечивают защиту оборудования системы теплоснабжения в аварийных переходных гидравлических режимах, либо могут привести к развитию аварии.
Подобная ситуация может быть проиллюстрирована результатами натурных испытаний, проведенных в одной из систем теплоснабжения, схема которой приведена на рисунке 1. На рис.1 также показан график давления в эксплуатационном гидравлическом режиме. На ТЭЦ циркуляция сетевой воды обеспечивается двухступенчатой группой сетевых насосов типа СЭ 2500-70 (первая степень) и СЭ 2500-180 (вторая ступень) по два насоса в каждой группе. Для защиты сетевых подогревателей типа ПСГ в обратном коллекторе ТЭЦ установлен быстродействующий сбросной клапан (БСК). Обоснование выбора параметров БСК и его настройки не было выполнено в соответствии с вышеуказанными требованиями. Во время натурных испытаний был проведен ряд экспериментов, имитирующих аварийные ситуации. Один из опытов имитировал аварийное отключение одного сетевого насоса второй ступени ТЭЦ. Результаты указанного эксперимента приведены на рис. 2, где показано изменение мгновенных давлений во всасывающем и напорном коллекторах сетевых насосов второй ступени, до сетевых подогревателей типа ПСГ, в подающем и обратном коллекторах ТЭЦ.
Аварийное отключение одного сетевого насоса второй ступени на ТЭЦ из двух работающих обусловило резкий рост давления во всасывающем коллекторе сетевых насосов второй ступени (на 0,3 МПа за 1 с) и резкое снижение давления в напорном коллекторе сетевых насосов второй ступени (на 0,4 МПа за 1 с). Повышение давления, от всасывающего коллектора сетевых насосов второй ступени, проходя по станционным теплопроводам со скоростью звука в воде (с учетом упругих свойств трубопровода ~1000 м/с) привело к повышению давления перед сетевыми подогревателями типа ПСГ. Сложная конфигурация станционных теплопроводов, при значительной протяженности станционных теплопроводов, обусловила усиление роста давления перед ПСГ по сравнению с ростом давления во всасывающем коллекторе сетевых насосов второй ступени (рис. 2). Во время эксперимента сбросной клапан открылся по импульсу повышения давления перед сбросным клапаном до 0,75 кГ/см2 (при времени t=20 c в соответствии с рис. 2). За это время давление перед ПСГ возросло до 1,1 МПа и превысило допустимое значение на 0,3 МПа. Срабатывание сбросного устройства обусловило резкое снижение давления в обратном коллекторе ТЭЦ, и, как следствие, снижение давления в подающем коллекторе ТЭЦ. Снижение давления в подающем коллекторе ТЭЦ, вызванное как аварийным отключением сетевого насоса, так и срабатыванием сбросного устройства, распространяясь по подающему трубопроводу от ТЭЦ к ПНС, приведет к снижению давления во всасывающем коллекторе ПНС.
Снижение давления может обусловить возникновение вскипания сетевой воды при высоких температурах (в зимний отопительный период). Опасность в этом режиме представляет последующая нестационарная (быстрая) конденсация при росте давления, вследствие, например, пуска насосов. Следует отметить, что эксплуатационный гидравлический режим характеризуется давлениями близкими к допустимым величинам, что существенно снижает надежность работы системы теплоснабжения при возникновении аварийных ситуаций. Таким образом, установленное быстродействующее сбросное устройство не только не обеспечило защиту ПСГ на ТЭЦ, но могло обусловить в отопительном сезоне развитие аварийной ситуации до полного останова системы теплоснабжения и разрыва теплопроводов.
При разработке технических решений по защите оборудования рассматриваемой системы теплоснабжения в одном из вариантов было предложено для локализации возмущающих воздействий от отключения сетевых насосов ТЭЦ обеспечить работой АВР сетевых насосов первой и второй ступени по факту отключения электродвигателя рабочего насоса. Установленное сбросное устройство на ТЭЦ должно быть настроено таким образом, чтобы не допускать избыточного снижения давления при его срабатывании, импульс на срабатывание БСК должен определяться давлением перед ПСГ.
Ниже представлен другой пример недопустимости использования противоударных устройств, не обоснованных расчетным и (или) экспериментальным исследованиями переходных гидравлических режимов.
В последнее время компанией «ДКМ Венчурные проекты» предлагается для противоаварийной защиты в системах теплоснабжения от недопустимых давлений в переходных гидравлических режимах и пульсаций давлений стабилизаторы давления [14]. Указанные устройства по принципу своего действия обеспечивают защиту в гидравлических режимах, сопровождающихся незначительными пульсациями давлений (амплитуда колебаний ~ ± 0,04 МПа). Изменения давлений, возникающие в системе теплоснабжения в результате аварийных переходных гидравлических режимах, не имеют характер пульсаций, причем величины повышения давлений составляют 0,5-0,6 МПа и выше, т.е. на порядок более амплитуды колебаний, гасимых стабилизаторами давлений «ДКМ Венчурные проекты». Приведенные на рис. 2 результаты натурных испытаний в системе теплоснабжения это подтверждают. Очевидно, что стабилизаторы давления «ДКМ Венчурные проекты» в рассмотренной ситуации бесполезны. Следует отметить, что согласно п. 4.11.1 [1] допустимым является отклонение давлений от заданного режима в подающих и обратных трубопроводах за головными задвижками источников тепла на 0,02 - 0,4 МПа. Сравнение допустимого диапазона отклонений давлений (0,02 - 0,4 МПа) с экспериментальными данными проверки эффективности работы стабилизаторов давления «ДКМ Венчурные проекты» (~ ± 0,04 МПа) свидетельствует о нецелесообразности применений этой конструкции стабилизаторов в системах теплоснабжения в качестве защитных устройств от недопустимых изменений давлений, возникающих в переходных гидравлических режимах.
Выводы
Возможность возникновения аварийных переходных гидравлических режимов, сопровождающихся недопустимыми изменениями давления, обусловливает необходимость защиты оборудования систем теплоснабжения в указанных режимах. Требования выполнения защиты оборудования ТЭЦ, котельных, тепловых сетей и потребителей тепла от недопустимых изменений давлений в переходных гидравлических режимах предусмотрены в нормативно-технических документах: «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».
Выбор защитных устройств и мероприятий при аварийных переходных гидравлических режимах в системах теплоснабжения необходимо базировать на данных расчетных и (или) экспериментальных исследований переходных гидравлических режимов при наиболее часто встречающихся в практике эксплуатации возмущениях, вызванных отказами в работе оборудования систем теплоснабжения.
Защита оборудования в гидравлическиединой системе теплоснабжения должна быть комплексной, предотвращающей возникновение недопустимых давлений на оборудовании источника тепла, тепловых сетей и систем теплопотребления.
Вопросы защиты оборудования системы теплоснабжения от недопустимых давлений в переходных гидравлических режимах должны решаться совместно с вопросами возможных нарушений электроснабжения двигателей сетевых насосов и устранения того или иного аварийного перерыва в электроснабжении.
По окончании монтажа системы защиты от недопустимых изменений давлений необходимо проведение натурных испытаний для проверки работоспособности системы защиты и уточнения уставок смонтированной системы защиты в соответствии с [15].
Необходимо уже на стадии выбора схемы теплоснабжения определять места установки насосных станций и запорно-регулирующих устройств и режимы их работы с тем, чтобы при возможных нарушениях в работе оборудования уменьшить последствия аварийных гидравлических режимов.
Литература
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. М.: СПО ОРГРЭС, 2003 г.
2.04.07-86* СНиП «Тепловые сети». М.: Стройиздат, 1994.
Громов Б.Н., Свинухов Б.И., Сальман В.И. и др. - В сб.: Гидравлические и тепловые режимы систем централизованного теплоснабжения (5-я Международная конференция по централизованному теплоснабжению). Методы защиты тепловых сетей от нарушений гидравлических режимов. Киев,1982.
Жуковский Н.Е. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах - Гос. изд. техн.-теоретич. лит. 1949.
Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. М.: ГИТТЛ, 1961.
Громов Б.Н. Переходные гидравлические процессы в тепловых водных сетях. - В кн.: Теплофикация и централизованное теплоснабжение. М.: ВТИ, 1974.
Свинухов Б.И. Исследование переходных гидравлических процессов в системах теплофикации. - В кн.: Автоматика в строительстве. М.: Тр. МИСИ, 1973, №117.
Лаврентьев В.Л. Исследование переходных гидравлических процессов в сетях теплоснабжения: Автореф. дис. на соиск.учен. степени канд. техн. наук. Новосибирск, 1982.
Громов Б.Н., Свинухов Б.И. Неустановившиеся гидравлические процессы в тепловых сетях. - Электрические станции,1972, № 10.
Громов Б.Н., Канина Л.П., Сидлер В.Г. Нестационарные гидравлические процессы и противоударные мероприятия вводных тепловых сетях. Новые информационные технологии управления развитием и функционированием трубопроводных систем энергетики. Иркутск: РАН СО СЭИ, 1993.
Громов Б.Н., Канина Л.П., Нестке К. и др. «Методы расчета нестационарных гидравлических режимов в тепловых сетях» - Теплоэнергетика, 1981, № 7.
Георгиади В.Х., Канина Л.П. Поведение системы теплоснабжения при коротких замыканиях в главной схеме электрических соединений ТЭС. Электрические станции, 1999, № 2.
Канина Л.П., Чапкина Г.А. Повышение надежности работы системы теплоснабжения при кратковременных перерывах электроснабжения. Энергетик, 2003, № 5.
Заматаев В.А., Низамов Х.П. Практический опыт внедрения новой технологии противоаварийной защиты гидросистем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. Новости теплоснабжения, 2003, № 8.
РД 153-34.1-20.365-98. Методические указания по проведению испытаний источников тепловой энергии и тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения при нестационарных гидравлических режимах их работы. М.:СПО ОРГРЭС, 2000 г.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Подготовка к отопительному периоду. Режимы теплоснабжения для условий возможного дефицита тепловой мощности источников тепла, повышение надежности системы. Давления для гидравлических испытаний, графики проведения аварийно-восстановительных работ.
реферат [65,6 K], добавлен 01.03.2011Эффективность водяных систем теплоснабжения. Виды потребления горячей воды. Особенности расчета паропроводов и конденсатопроводов. Подбор насосов в водяных тепловых сетях. Основные направления борьбы с внутренней коррозией в системах теплоснабжения.
шпаргалка [1,9 M], добавлен 21.05.2012Исследование 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 10.07.2017Анализ существующей системы энергетики Санкт-Петербурга. Тепловые сети. Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения. Обоснование способов прокладки теплопроводов. Выбор оборудования и строительных конструкций системы теплоснабжения.
дипломная работа [476,5 K], добавлен 12.11.2014Расчет нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий жилого микрорайона. Гидравлический и тепловой расчет сети, блочно-модульной котельной для теплоснабжения, газоснабжения. Выбор источника теплоснабжения и оборудования ГРУ и ГРПШ.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.03.2013Описание систем теплоснабжения исследуемых помещений. Оборудование, используемое для аудита систем теплоснабжения, результаты измерений. Анализ результатов исследования и план энергосберегающих мероприятий. Финансовый анализ энергосберегающих мероприятий.
дипломная работа [93,3 K], добавлен 26.06.2010Характеристика города Благовещенска, характеристика здания. Сведения о системе солнечного теплоснабжения. Расчет целесообразности установки системы для учебного корпуса №6 Амурского государственного университета. Выбор оборудования, срок окупаемости.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 23.05.2015Исследование и проектирование геотермальных установок, а также системы отопления, работающих на геотермальных источниках теплоснабжения. Расчет коэффициента эффективности для различных систем геотермального теплоснабжения. Подбор отопительных приборов.
контрольная работа [139,6 K], добавлен 19.02.2011Проведение экспериментальных работ при исследовании различных переходных режимов электрических цепей. Работа с электронным осциллографом и получение осциллограммам. Определение постоянной времени и декремента затухания в исследуемых переходных процессах.
лабораторная работа [334,7 K], добавлен 18.04.2010Основные функции рабочей жидкости в гидравлических системах. Выбор рабочей жидкости. Расчет гидравлического цилиндра, расхода жидкости при перемещениях рабочих органов. Способы обеспечения нормальной работы гидропривода, тепловой расчет гидросистемы.
курсовая работа [309,5 K], добавлен 21.10.2014Проектирование системы теплоснабжения с использованием теплового насоса (отопление и горячее водоснабжение). Теплотехнический расчет системы. Расчет системы теплового насоса, теплопередающая поверхность конденсатора и производительность хладагента.
контрольная работа [158,3 K], добавлен 04.03.2012Потери тепла, их основные причины и факторы. Классификация и типы систем теплоснабжения, их характеристика и функциональные особенности: централизованные и децентрализованные, однотрубные, двухтрубные и бифилярные. Способы циркуляции воды в теплосети.
научная работа [1,3 M], добавлен 12.05.2014Параметры наружного воздуха. Расчет нагрузок потребителей теплоты. Выбор системы теплоснабжения. Определение расходов сетевой воды. Построение пьезометрического графика. Температурный график регулирования закрытой независимой системы теплоснабжения.
курсовая работа [321,4 K], добавлен 23.05.2014Характеристика методов анализа нестационарных режимов работы цепи. Особенности изучения переходных процессов в линейных электрических цепях. Расчет переходных процессов, закона изменения напряжения с применением классического и операторного метода.
контрольная работа [538,0 K], добавлен 07.08.2013Анализ электрической цепи при переходе от одного стационарного состояния к другому. Возникновение переходных колебаний в электрических цепях. Законы коммутации и начальные условия. Классический метод анализа переходных колебаний в электрических цепях.
реферат [62,1 K], добавлен 23.03.2009Тепловой расчет здания. Расчет теплопотерь через наружные стенки, окна, полы, расположенные на грунте, и двери. Система теплоснабжения с применением теплового насоса. Выбор источника низкопотенциального тепла. Расчет элементов теплонасосной установки.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 16.10.2011Оценка расчетных тепловых нагрузок, построение графиков расхода теплоты. Центральное регулирование отпуска теплоты, тепловой нагрузки на отопление. Разработка генерального плана тепловой сети. Выбор насосного оборудования системы теплоснабжения.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 13.10.2012Методика расчёта гидравлических сопротивлений на примере расчёта сложного трубопровода с теплообменными аппаратами, установленными в его ветвях. Определение потерь на отдельных участках трубопровода, мощности насоса, необходимой для перемещения жидкости.
курсовая работа [158,3 K], добавлен 27.03.2015Режимы электрической системы, требования к их работе. Причины возникновения и последствия переходных процессов. Системы тока и номинальные напряжения электроустановок. Виды повреждений в трехфазных системах. Близкие и удаленные короткие замыкания.
презентация [156,1 K], добавлен 30.10.2013Тепловой баланс, характеристика системы теплоснабжения предприятия. Расчет и подбор водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения. Расчет установки по использованию теплоты пароконденсатной смеси для нужд горячего водоснабжения и отопления.
курсовая работа [194,9 K], добавлен 18.04.2012