Качественное прогнозирование состояния участков подземных теплотрасс

Внедрение современных изоляционных конструкций с хорошими теплофизическими свойствами. Разработка новых методов исследования процессов теплопереноса в зоне прокладки подземных теплотрасс. Теплоизоляционная конструкция исследуемого участка теплосети.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 389,6 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/

Качественное прогнозирование состояния участков подземных теплотрасс

д.т.н. В.В. Иванов; к.т.н. С.В. Шкребко; Л. А. Чернышева, инженер (Ростовский государственный строительный университет) С.В. Черныш, инженер (ОАО «Ростовтеплосеть»)

Предлагается методика оценки состояния тепловой изоляции, характер и степень ее разрушения, затопление канала горячей водой из подающего, обратного или обоих трубопроводов одновременно, частичное или полное разрушение стенок канала, увлажнение грунта и т.д.

Внедрение современных изоляционных конструкций с хорошими теплофизическими свойствами требует разработки новых методов исследования процессов теплопереноса в зоне прокладки подземных теплотрасс. Необходимо совершенствование существующих способов расчета и типовых методик прогнозирования систем теплоснабжения.

Хотя вопросы прогнозирования состояния подземных тепловых сетей нашли достаточно широкое отражение в отечественной и зарубежной литературе, однако из-за невозможности учета и аналитического описания множества факторов, влияющих на процесс износа теплопроводов, в настоящее время задача прогнозирования не имеет простого и точного решения. Поэтому разработка методов оценки состояния трубопроводов тепловых сетей является актуальной.

В работах [1,2] приведена математическая модель процесса переноса в зоне прокладки подземных теплотрасс, на основе которой создана вычислительная программа для нахождения температур и тепловых потоков. Программа позволяла учитывать тип конструкции тепловой изоляции, характер и степень ее разрушения, затопление канала горячей водой из подающего, обратного или из обоих трубопроводов одновременно, частичное или полное разрушение стенок канала, увлажнение грунта и т.д.

Отражением тепловых процессов вокруг подземных теплотрасс является распределение температур на поверхности грунта над прокладкой. Это дает возможность использования тепловизионной техники для прогнозируемой оценки состояния теплоизоляционной конструкции подземных прокладок. В основе реализованного метода определения дефектов и нарушений работы лежит идея сравнения расчетных и замеренных температур поверхности грунта над местом заложения трубопроводов. Идентификация термограмм производится при помощи данных математического моделирования процессов теплопереноса с предполагаемыми аномалиями и отклонениями от нормального режима работы.

Для иллюстрации на рисунке расчетные значения поверхностных температур по длине участка канальной прокладки (Ростов-на-Дону) совмещены с экспериментальной кривой. Пунктирной линией показана опытная (измеренная) термограмма (линия 8). Здесь приведены следующие случаи: нормальный (проектный) режим работы (прямая 1); отсутствие теплоизоляции на обратном трубопроводе (прямая 2); отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе (прямая 3); отсутствие теплоизоляции на обоих трубопроводах (прямая 4); затопление канала из обратного трубопровода (прямая 5); затопление канала из подающего трубопровода (прямая 6); затопление канала из подающего трубопровода с одновременным увлажнением грунта на 20% объемной влажности (прямая 7).

Как видно из приведенного графика, состояние участка неудовлетворительное: опытная кривая лежит выше линии нормального режима. Можно предположить разрушение (отсутствие) тепловой изоляции в различной степени. Приведенные предположения подтвердились в ходе контрольных вскрытий исследуемого участка тепловой сети.

Таким образом, опытная (измеренная) термограмма дает в первом приближении верную качественную картину состояния теплоизоляционной конструкции подземной теплотрассы, несмотря на известную условность принятой методики исследований.

Имея в наличии данные о величинах тепловых потерь, полученных в результате испытаний, можно приближенно определить состояние прокладки в целом. Используя разработанные вычислительные программы, выполняются расчеты тепловых потерь изучаемого участка теплотрассы, отражающие наиболее характерные режимы работы и дефекты. Затем определенные таким образом величины тепловых потерь сравниваются с фактическими, полученными при проведении испытаний. По результатам сравнения делается заключение о предполагаемом состоянии теплоизоляционной конструкции исследуемого участка теплосети. Такой подход, в отличие от термографического способа контроля, когда определяются локальные нарушения, позволяет приближенно прогнозировать состояние участка в целом.

В таблице представлены величины среднегодовых тепловых потерь отдельных бесканальных участков теплотрассы г.Ростова-на-Дону, найденные расчетным путем и полученных АО «Фирма ОРГРЭС» в результате испытаний. Выбранные для исследования участки охватывали практически весь диапазон изменения диаметров существующих теплопроводов. Так величины наружных диаметров менялись от 0,089 м до 1,02 м. Глубина заложения -1,6 м; толщина тепловой изоляции подающего и обратного теплопроводов -0,06 м; толщина покровного слоя - 0,002 м. Коэффициенты теплопроводности изоляции (пенополиуретан), покровного слоя, грунта соответственно равны 0,045; 0,175; 1,0 Вт/(м К).

Из-за отсутствия надежной информации о степени разрушения изоляционных слоев расчеты были выполнены для случаев нормального (проектного) режима работы теплосети и для условий разрушения теплоизоляционных конструкций на 10, 20, 30 и 40%. Анализируя расчетные и измеренные величины тепловых потерь, представленные в таблице, можно предположить разрушение тепловой изоляции первого участка на 20%, второго и пятого - на 40%, третьего, четвертого, шестого, седьмого и восьмого на 10%, десятого - на 30%. Девятый участок характеризуется нормальным состоянием тепловой изоляции.

Сделанные в результате такого сопоставления оценки состояния исследуемых участков основаны на следующем допущении: предполагаемые дефекты и аномалии, вызывающие повышенные тепловые потери, должны быть распределены более или менее равномерно по всей длине. Разумеется, такой способ прогнозирования способен дать только ориентировочную и самую общую картину состояния участков подземных теплотрасс.

Главное же преимущество состоит в возможности оперативно найти при помощи ЭВМ эквивалентную по тепловым потерям конструкцию прокладки с ее предполагаемыми глубинными процессами и дефектами.

Литература

изоляционный конструкция подземный теплотрасса

Иванов В.В., Вершинин Л.Б. Распределение температур и тепловых потоков в зоне прокладки теплотрасс // Вторая Российская национальная конференция по теплообмену: Теплопроводность, теплоизоляция. -М., 1998. Т. 7. С. 103-105.

Иванов В.В., Шкребко С.В. Моделирование тепловых процессов подземных бесканальных теплотрасс //Там же, -С. 106 - 108.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Мировая практика строительства и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) в отложениях каменной соли и их преимущество. Интегрированная оценка воздействия на литосферу и разработка комплекса мер по обеспечению геоэкологической безопасности хранилища.

    реферат [1,3 M], добавлен 12.11.2012

  • Размещение инженерных подземных сетей. Подсчет объемов земляных работ. Устройство приямков для монтажа канализации. Присыпка, подбивка и засыпка труб грунтом. Составление технологической схемы потока. Расчет отвала грунта. Комплектование состава отряда.

    курсовая работа [425,7 K], добавлен 07.11.2014

  • Расчет электроснабжения участка: определение требуемой мощности трансформаторной подстанции, магистрального кабеля и токов короткого замыкания. Выбор уставок максимальной защиты, пускозащитной аппаратуры и трансформатора. Подсчет нагрузок на шинах.

    курсовая работа [206,1 K], добавлен 18.01.2012

  • Инженерно-геологические условия строительства, организационно-технологическая схема его проведения. Механическое оборудование и транспорт, обоснование их подбора. Вентиляторные установки и локомотивная откатка. Принципы автоматизации электропривода.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 20.10.2017

  • Анализ 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 12.11.2014

  • Условия, преимущества и недостатки прокладки кабельных линий в траншеях, каналах, туннелях, блоках, на эстакадах и галереях. Конструкция маслонаполненных кабелей и газоизолированных линий, их особенности и область применения. Выбор сечений жил кабелей.

    презентация [2,4 M], добавлен 30.10.2013

  • Применение методов обработки сигналов и математической статистики для построения моделей изучаемых процессов. Природа ошибок, методы их идентификации. Качественное пояснение среднего и погрешностей как коридоров рассеяний. Прямые и косвенные измерения.

    реферат [92,7 K], добавлен 19.08.2015

  • Источники экологически чистой и безопасной энергии. Исследование и разработка систем преобразования энергии солнца, ветра, подземных источников в электроэнергию. Сложные системы управления. Расчет мощности ветрогенератора и аккумуляторных батарей.

    курсовая работа [524,6 K], добавлен 19.02.2016

  • Способы прокладки кабельных линий, техническая документация, инструкция. Предназначение сборных кабельных конструкций, способы крепления к основаниям. Эксплуатация кабельных линий внутрицеховых сетей, проверка состояния электроизоляционных материалов.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 06.06.2013

  • Исследование механических конструкций. Рассмотрение плоских ферм и плоских конструкций. Анализ значений реакций в зависимости от углов конструкции, вычисление внешних и внутренних связей. Зависимость реакций механической конструкции от опорных реакций.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 05.01.2013

  • История строительства Казанской теплоэлектроцентрали № 1 (КазГРЭС). Дальнейшее наращивание мощности ТЭЦ-1, реализация проекта расширения станции, внедрение новых современных технологий. Основные тенденции развития энергосистемы республики Татарстан.

    реферат [21,9 K], добавлен 20.08.2013

  • Общая характеристика некоторых физических методов исследования строения молекул: рентгеноэлектронной и инфракрасной спектроскопии, дифракционных методов. Особенности полуэмпирических, неэмпирических и кванто-механических методов исследования вещества.

    курсовая работа [510,7 K], добавлен 06.02.2013

  • Классификация и происхождение подземных термальных вод, типы их месторождений и перспективы использования. Особенности работы различных видов геотермальных станций, экономическое обоснование их деятельности. Состояние геотермальной энергетики в России.

    презентация [1,8 M], добавлен 23.12.2013

  • Природа, достоинства и недостатки геотермальной энергии. Изучение способов ее получения. Повышение эффективности преобразования энергии геотермальных вод в электроэнергию. Использование естественного выхода пара из подземных резервуаров и источников.

    реферат [344,9 K], добавлен 14.01.2015

  • Принципиальное устройство котлоагрегата. Тепловой расчет котлоагрегата. Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания топлива. Определение конструктивных характеристик топочной камеры. Расчет конвективных поверхностей, водяного экономайзера.

    дипломная работа [210,9 K], добавлен 22.06.2012

  • Классификация магистральных газопроводов, основы их строительства. Описание сооружений на магистральных газопроводах, компрессорных, газораспределительных станциях, подземных хранилищ газа. Назначение и классификация газорегуляторных пунктов и установок.

    реферат [19,4 K], добавлен 16.08.2012

  • Электрификация и автоматизация технологических процессов. Экономико-производственная характеристика КФХ "Кондратенко Н.И." и состояние его электрификации. Разработка силовой сети. Сечение проводов и кабелей, пускозащитная аппаратура, способ прокладки.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 11.07.2012

  • Определение расчетных нагрузок главных понизительных подстанций шахты. Продолжительность загрузки электроприемников в течение суток. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания участковой подстанции. Схема шахтной системы заземления.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 09.12.2014

  • Выбор главной схемы электрических соединений двухтрансформаторной ГПП горного предприятия. Выбор силовых трансформаторов для ГПП и для удаленной трансформаторной подстанции, кабелей и их сечений. Проект заземляющего устройства для удаленной подстанции.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 10.05.2019

  • Мероприятия по экономии электрической энергии, расходуемой на освещение. Оптимизация светотехнической части осветительных установок. Ремонт вводов трансформаторов. Техника безопасности при работе в подземных сооружениях. Защита от прямого прикосновения.

    контрольная работа [283,0 K], добавлен 12.01.2015

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.