Особенности водно-химического режима современных систем центрального отопления

Диффузия кислорода и его проникновение в теплоноситель - одна из особенностей трубопроводов, выполненных из полимерных материалов. Методы решения проблемы накипеобразования при заполнении и подпитке систем отопления неумягченной водопроводной водой.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 27,1 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

Размещено на http://www.allbest.ru

В настоящее время на кафедре теплогазоснабжения, вентиляции и охраны воздушного бассейна (ТГВ и ОВБ) Пермского государственного технического университета (ПГТУ) ведутся исследования по оптимизации параметров водно-химического режима современных систем центрального отопления (ЦО). Актуальность этой проблемы связана с особенностями конструкций новых систем, которые внедряются в практику в настоящее время, они следующие:

Применение трубопроводов из полимерных материалов.

Применение алюминиевых нагревательных приборов.

Особенностью трубопроводов, выполненных из полимерных материалов, является диффузия кислорода и его проникновение в теплоноситель даже при наличии специального защитного слоя. Защитный слой снижает интенсивность диффузии, но не устраняет ее.

При применении алюминиевых нагревательных приборов необходимо учитывать, что при недостаточно устойчивом оксидном защитном слое и водородном показателе сетевой воды, превышающем рН=9,0 наблюдается разрушение алюминия, связанное с его аморфностью. В частности, в Перми в нескольких вновь построенных зданиях произошли массовые повреждения алюминиевых нагревательных приборов при водородном показателе сетевой воды рН=9,0ч9,5.

При ожидаемом в будущем массовом применении пластмассовых трубопроводов в системе отопления, по результатам исследований, можно прогнозировать повышение содержания кислорода в сетевой воде закрытых систем теплоснабжения в пределах 50ч1 00 мкг/л.

Такое содержание кислорода в сетевой воде иногда наблюдается в открытых системах теплоснабжения, что приводит к увеличению числа отказов и вызывает необходимость повышения водородного показателя сетевой воды, а повышение водородного показателя затрудняет применение алюминиевых нагревательных приборов.

Одним из возможных вариантов решения возникшей проблемы является независимое присоединение абонентов по схеме, исключающей поступление сетевой воды из абонентского контура в теплосеть и из теплосети в абонентский контур. Известно, что увеличение доли абонентов, присоединенных к системе централизованного теплоснабжения по независимой схеме, повышает надежность теплоснабжения.

При оценке перспективных направлений развития водяных систем ЦО можно сделать вывод о предстоящем широком внедрении полимерных трубопроводов и алюминиевых нагревательных приборов. В этом случае, при ограничении водородного показателя циркулирующей воды -рН?7,5, внутренняя коррозия будет полностью отсутствовать. В рассматриваемом случае не допускается водообмен между греющим и нагреваемым контурами независимой системы. Наиболее простым решением является подпитка абонентского контура водопроводной водой.

В то же время, при заполнении и подпитке систем отопления неумягченной водопроводной водой, становится весьма актуальной проблема накипеобразования. Это связано с тем, что при наличии большого числа изолированных отопительных систем, умягчение воды или дозирование ингибиторов накипеобразования становится затруднительным.

Результаты проведенных исследований.

На кафедре ТГВ и ОВБ ведутся исследования интенсивности накипеобразования на поверхности водо-водяных кожухотрубных и пластинчатых подогревателей при питании изолированных систем неумягченной и ингибированной водопроводной водой.

На данном этапе выполнены исследования для сочетаний содержания в водопроводной воде сульфатов и температуры ее нагрева, исключающих сульфатное накипеобразование. Это связано со следующими обстоятельствами:

1. Образование сульфатной накипи затрудняет ее отмывку, которая, при отсутствии умягчения или ингибирования через определенный период времени, является неизбежной.

2. При температурах нагрева воды изолированного контура, не превышающих 130 ОС, опасность сульфатного накипеобразования, как правило, отсутствует.

В каждом конкретном случае можно определить допустимую температуру воды в подогревателях (кроме подогревателей водогрейных котлов) по формуле:

трубопровод теплоноситель накипеобразование водопроводный

где: ПрCaSO - ионное произведение кальция и сульфатов в используемой воде;

t - температура нагрева воды в подогревателях, С.

Температура нагрева должна быть ограничена условием соблюдения соотношения, предписанного формулой (1).

При соблюдении условия, предложенного формулой (1), для принятия конкретных параметров структуры и режима оборудования тепловых пунктов и систем отопления необходимо прогнозировать интенсивность карбонатного накипеобразования.

Это прогнозирование необходимо для принятия конкретных решений исходя из предполагаемой частоты проведения очистки подогревателей.

При применении кожухотрубных подогревателей очистка должна производиться при предельно допустимой массе отложений равной 2,5 кг/м2. При применении пластинчатых подогревателей -1,0 кг/м2. Для технико-экономической оценки и поиска оптимального варианта технического решения необходима методика прогнозирования затрат на очистку поверхностей нагрева подогревателей от карбонатной накипи. При решении этой задачи необходимо прогнозировать интенсивность карбонатного накипеобразования. Результаты выполненных исследований позволяют для решения этой задачи использовать формулу:

где: m - интенсивность карбонатного накипеобразования на поверхности нагрева паро-водя-ных и водо-водяных подогревателей, мг/(м2.час);

K1 - коэффициент, учитывающий температуру нагрева;

K2 - коэффициент, учитывающий скорость потока нагреваемой воды;

K3 - коэффициент, учитывающий степень рециркуляции нагреваемой воды;

K4 - коэффициент, учитывающий водородный показатель нагреваемой воды;

Ik - карбонатный индекс (мг-экв/л)2.

Численные значения коэффициентов К К2, K3 и K4 приведены в таблицах 1 -4.

В рассматриваемом случае, в связи с применением в системах отопления алюминиевых нагревательных приборов, повышение водородного показателя выше рН=8,0 не рекомендуется.

В водопроводной воде карбонатный индекс, как правило, находится в пределах 10-20 (мг-экв/л)2. При среднем значении Iк=15 (мг-экв/л)2, средней в течение отопительного сезона температуре нагрева t=60C, скорости нагреваемой воды 0,5 м/сек, показателе рециркуляции - 0,99 и водородном показателе рН = 7,5, интенсивность накипеобразования равна: m=35,5.0,58.0,96.0,3.1.15=88,95 мг/(м2.ч).

При продолжительности отопительного сезона 5000 ч, годовое количество накипи равно 444,7 г/(м2.год). При применении кожухотрубных подогревателей очистку необходимо производить через 5ч6 лет. При применении пластинчатых - через 2ч3 года. При использовании воды с более высокой жесткостью рекомендуется увеличение рециркуляции и скорости нагреваемой воды.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение диаметров подающих трубопроводов и потерь напора - задача гидравлического расчета. Устройство систем отопления, их инерционность и принципы проектирования. Способы подключения отопительных приборов. Однотрубная система водяного отопления.

    реферат [154,9 K], добавлен 22.12.2012

  • Классификация видов отопления помещений в зависимости от преобладающего способа теплопередачи. Особенности конвективной и лучистой систем отопления. Характеристика огневоздушного, водяного, парового, инфракрасного и динамического вида отопления.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 02.04.2015

  • Выявление наиболее экономичного вида отопления жилых помещений. Расчет количества теплоты, которое необходимо для отопления. Сравнительный анализ различных систем отопления. Формула для внутренней энергии для идеального газа. Отопление тепловыми сетями.

    реферат [53,9 K], добавлен 21.11.2010

  • Теплотехнический расчет наружных стен, пола, расположенного на грунте, световых проёмов, дверей. Определение тепловой мощности системы отопления. Расчет отопительных приборов. Гидравлический расчет системы водяного отопления. Расчет и подбор калорифера.

    курсовая работа [422,1 K], добавлен 14.11.2017

  • Теплотехнический расчет воздухообмена, мощности систем отопления, калориферов воздушного отопления, систем вентиляции; выбор вентиляторов для приточной вентиляции. Составление и расчет тепловой схемы котельной, расхода теплоты на горячее водоснабжение.

    курсовая работа [195,8 K], добавлен 05.10.2010

  • Теплотехнический расчет системы. Определение теплопотерь через ограждающие конструкции, на инфильтрацию наружного воздуха. Расчет параметров системы отопления здания, основного циркуляционного кольца системы водяного отопления и системы вентиляции.

    курсовая работа [151,7 K], добавлен 11.03.2013

  • Определение коэффициента и сопротивления теплопередаче, ограждающих конструкций, мощности системы отопления. Расчет и организация воздухообмена, параметров систем воздухораспределения. Конструирование систем вентиляции. Автоматизация приточной камеры.

    дипломная работа [285,1 K], добавлен 19.09.2014

  • Виды систем горячего водоснабжения. Устройство внутренних водостоков. Классификация схем систем центрального горячего водоснабжения. Расчет внутренней водосточной сети. Принцип действия водяной системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

    контрольная работа [376,7 K], добавлен 14.12.2011

  • Определение тепловых нагрузок помещений на систему отопления. Подбор приборов к системе отопления основной части здания и для четвертой секции, балансировка системы отопления. Гидравлический расчет системы отопления двухтрубной поквартирной системы.

    курсовая работа [101,6 K], добавлен 23.07.2011

  • Определение сопротивлений теплопередачи наружных ограждающих конструкций. Выбор расчетных параметров теплоносителя. Расчёт циркуляционного напора в системе водяного отопления, площади отопительных приборов. Автоматизация индивидуального теплового пункта.

    дипломная работа [264,3 K], добавлен 20.03.2017

  • Технология монтажа систем отопления и работы, проводимые во время монтирования. Техника безопасности и испытания, проводимые для проверки надежности системы нагрева помещения. Составление спецификации элементов конструкции и комплектовочной ведомости.

    курсовая работа [30,5 K], добавлен 19.12.2010

  • Водоподготовка и организация водно-химического режима электростанции. Электростанции и предприятия тепловых сетей. Использование воды в теплоэнергетике. Оборудование современных электростанций. Методы обработки воды. Водно-химический режим котлов.

    реферат [754,8 K], добавлен 16.03.2009

  • Разработка водоподготовительной установки, подбор водно-химического режима и расчет системы технического водоснабжения ТЭЦ мощностью 360 МВт. Показатели исходной воды, стадии ее обработки. Схема ВПУ, выбор оборудования; способы очистки конденсатов.

    курсовая работа [414,9 K], добавлен 23.12.2013

  • Тепловой 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

  • Описание и расчёт тепловой схемы АТЭЦ-2, выбор и расчет турбин, энергетических котлов. Электрическая часть станции. Охрана труда на АТЭЦ-2. Мероприятия по изменению водно-химического режима с помощью реагента СК-110, расчет эффективности установки.

    дипломная работа [844,5 K], добавлен 24.08.2009

  • Система отопления в древние времена. Принципы и механизмы обогрева помещений в древнем Риме. Печное отопление: русская печь, камин, оценка их эффективности, влияние на быт человека. Современные системы отопления: паровое, водяное, а также лучистое.

    курсовая работа [173,9 K], добавлен 15.05.2014

  • Определение тепловой мощности системы отопления. Выбор и обоснование схемного решения системы отопления. Выбор компрессора. Компоновка теплонасосной установки. Предохранительный клапан в контуре теплового насоса. Виброизоляция оборудования установки.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 25.12.2015

  • Гидравлический расчет отопительной системы здания. Устройство двухтрубной гравитационной системы водяного отопления с верхней разводкой, ее схема с указанием длин участков трубопроводов и размещения отопительных приборов. Расчет основных параметров.

    контрольная работа [93,8 K], добавлен 20.06.2012

  • Элементы и принципы функционирования систем отопления и горячего водоснабжения. Принцип работы теплосчетчика. Регуляторы давления прямого действия. Устройство тепловых пунктов. Регуляторы перепада давлений, работающие без постороннего источника энергии.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 14.01.2015

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания. Учет влажности материалов при расчете теплопередачи. Определение площади поверхности и числа элементов отопительных приборов. Гидравлический расчет теплопроводов. Методика расчета вентиляции.

    курсовая работа [288,6 K], добавлен 22.11.2014

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.