Результаты исследования схем регулирования отопительной нагрузки с элеваторным присоединением
Перерасход тепловой энергии в тепловых сетях по зависимой (элеваторной) схеме. Разработка схемы регулирования отопительной нагрузки с элеваторным присоединением, включающая два независимых регулятора. Изменение температуры смешанной воды за элеватором.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2017 |
Размер файла | 624,0 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/
Результаты исследования схем регулирования отопительной нагрузки с элеваторным присоединением
М.К. Каленская, инженер,
к.т.н. Н.В. Зорченко, заведующая сектором
В настоящее время свыше 65% нагрузки отопления присоединяется к тепловым сетям по зависимой (элеваторной) схеме. Перерасход тепловой энергии в данном случае при положительных температурах наружного воздуха может составлять 9-15% годового отпуска тепла на отопление.
В [1, 2] была предложена схема регулирования отопительной нагрузки с элеваторным присоединением, включающая два независимых регулятора. Она позволяет поддерживать требуемую температуру на входе к потребителям в зависимости от температуры наружного воздуха и постоянный расход в местной системе отопления. Возможна реализация двух вариантов схемы. Для выбора оптимального варианта была разработана динамическая модель системы отопления и проведены исследования схем регулирования отопительной нагрузки с элеваторным присоединением.
На рис. 1, 2 представлены схемы элеваторных узлов с регулятором температуры (РТ) на линии смешения (рис. 1) и за элеватором (рис. 2). Регулятор расхода (РР) в обоих случаях расположен на входе в систему и поддерживает заданный (расчетный) расход в местной системе отопления (Gпотр)зд. Регулятор температуры поддерживает требуемое (заданное) по температурному графику значение температуры смешанной воды за элеватором (tвхпотр)зд.
Изменение температуры смешанной воды за элеватором при заданных температурах в подающей и обратной линиях тепловой сети может быть осуществлено только изменением коэффициента смешения элеватора. При постоянных гидравлических сопротивлениях сопла элеватора и местной системы отопления изменить коэффициент смешения можно, изменяя сопротивление клапана регулятора температуры. С уменьшением его гидравлического сопротивления коэффициент смешения возрастает, поэтому по мере роста температуры наружного воздуха tng регулятор температуры открывается, а регулятор расхода прикрывается для поддержания постоянства расхода смешанной воды.
Входным сигналом РР является небаланс между заданным и фактическим расходом воды к потребителям (Gпотр)зд- Gпотр). Регулятор преобразует его по ПИ-закону и воздействует на клапан, регулирующий расход рабочей среды Gвх в систему отопления.
Входным сигналом РТ является небаланс между заданной и фактической температурой воды, поступающей к потребителям ((tвхпотр)зд tвхпотр) Регулятор преобразует входной сигнал по ПИ-закону и воздействует на клапан, который, в зависимости от своего расположения, изменяет расход на входе к потребителям Gвх или расход рабочей среды, подмешивающейся в элеватор Gсм.
С помощью преобразования Лапласа [3] из уравнений теплового и материального балансов и соотношения для коэффициента смешения элеватора были получены передаточные функции (см. полную версию статьи - прим. ред.). За нулевые начальные условия был принят расчетный режим работы элеватора (Qор=581, 4 кДж/с - расчетная нагрузка отопления при текущей температуре наружного воздуха tнв=-26 ОС).
При этом было принято:
изменение tвыхпотр при изменении tвхпотр происходит с интегральной постоянной времени 60 с;
изменение tвхпотр при изменении расхода Gпотp происходит практически мгновенно, т.е. интегральная постоянная времени канала Gпотр -> tвхпотр 0, 1 с.
Для клапана РТ постоянная времени ТклрТ была принята 10 с, для клапана РР постоянная времени ТклРР=5 с.
Недостаток схемы с РТ за элеватором состоит в том, что она представляет собой взаимосвязанную систему. Регуляторы влияют на переходные характеристики друг друга при их совместной работе. Например, когда РТ нужно увеличить температуру, он будет открывать связанный с ним клапан (после элеватора), тем самым, увеличивая расход воды к потребителям. Но РР будет закрывать свой клапан (перед элеватором), чтобы сохранить постоянным расход в системе отопления. Поэтому целесообразно в схему регулирования добавить компенсатор, сигнал от которого поступает на вход РТ. При правильной настройке компенсатор должен обеспечивать инвариантность РТ при работе РР (передаточная функция компенсатора для этой схемы приведена в полной версии статьи - прим. ред.).
В схеме на рис. 1 предусмотрена возможность учесть влияние температуры наружного воздуха tng на температуру на входе к потребителям Стр.
В процессе исследования была разработана методика настройки автоматических регуляторов системы отопления и рассчитаны параметры настройки регуляторов: коэффициент усиления kp и постоянная времени интегрирования Tu, представленные в табл. 1.
На рис. 3 показаны переходные процессы tвхпотр и Gпотр в системе отопления с регулятором температуры на линии смешения при изменении задания РТ (tвхпотр)зд на 10 ОС и задания РР (Gпотр)зд на 0, 5 кг/с.
На рис. 4 представлены переходные процессы tвхпотр и Gпотр в системе отопления с регулятором температуры за элеватором при изменении задания РТ (tвхпотр)зд на 10 ОС и задания РР (Gпотр)зд на 0, 5 кг/с.
Хорошо видно, что переходные процессы в системе отопления с РТ на линии смешения (рис. 3) более устойчивы, чем процессы в системе с РТ за элеватором (рис. 4): степень затухания колебаний Ш как температуры tвхпотр, так и расхода Gпотр в первом случае равна 1, во втором - Ш=0, 95 при одинаковом времени достижения заданных значений. Кроме того, как отмечалось выше, схема с РТ за элеватором является взаимосвязанной, что требует ввода дополнительного компенсирующего сигнала. Также в ходе модельных исследований было получено, что для нее необходима автоподстройка в зависимости от нагрузки.
Таким образом, схема с РТ на линии смешения позволяет обеспечить более качественное поддержание температуры и расхода и является наиболее удобной с точки зрения регулирования.
Дополнительно была рассмотрена схема регулирования, когда РТ находится на входе в систему отопления, а РР - за диффузором элеватора. Соответствующая схема элеваторного узла представлена на рис. 5.
Параметры настройки регуляторов, рассчитанные для данного варианта системы регулирования, представлены в табл. 2.
Для обеспечения инвариантности регуляторов в схему был также введен компенсатор (передаточная функция компенсатора для данной схемы приведена в полной версии статьи - прим. ред.). Соответствующие переходные процессы tвхпотр и Gпотр при изменении задания РТ (tвхпотр)зд на 10 ОС и задания РР (Gпотр)зд на 0, 5 кг/с представлены на рис. 6.
Сравнивая рис. 4 и 6, можно отметить, что изменение мест положения регуляторов РТ и РР не улучшило качества переходных процессов: сохранилась колебательность процессов, увеличилось динамическое отклонение ^ЛЈтр и Gпотр. Также надо отметить, что, помимо ухудшения качества поддержания температуры и расхода в системе, схема с РТ на входе и РР после элеватора (см. рис. 5) сохранила недостатки предыдущей схемы: также нуждается во вводе компенсирующего сигнала и требует автоподстройки при различных нагрузках.
тепловой энергия элеватор регулятор
Выводы
1. В статье рассмотрены два варианта схемы регулирования отопительной нагрузки с элеваторным присоединением и с двумя независимыми регуляторами давления и температуры.
Результаты проведенных модельных исследований показали, что схема отопления с регулятором температуры на перемычке обладает преимуществом по сравнению с вариантом схемы с регулятором температуры после элеватора. Система с регулятором температуры после элеватора не обеспечивает достаточного качества регулирования, требует введения дополнительного компенсирующего сигнала и автоподстройки в зависимости от нагрузки.
2. Дополнительно была рассмотрена схема, когда регулятор температуры находится на входе в систему отопления, а регулятор расхода - за диффузором элеватора. Данная схема также не позволяет обеспечить достаточное качество регулирования, нуждается во вводе компенсирующего сигнала и требует автоподстройки при различных нагрузках.
Литература
1. Байбаков С.А., Филатов К.В. О возможностях регулирования элеваторных узлов систем отопления // Новости теплоснабжения. 2010. № 7. С. 38-44.
2. Патент RU 88777, F 24 D 300, 2009.
3. Ротач В.Я. Теория автоматического управления: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство МЭИ, 2004. - 400 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчет отопительной нагрузки, тепловой нагрузки на горячее водоснабжение поселка. Определение расхода и температуры теплоносителя по видам теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха. Гидравлический расчет двухтрубных тепловых сетей.
курсовая работа [729,5 K], добавлен 26.08.2013Расчет тепловых нагрузок отопления вентиляции. Сезонная тепловая нагрузка. Расчет круглогодичной нагрузки, температур и расходов сетевой воды. Расчет тепловой схемы котельной. Построение тепловой схемы котельной. Тепловой расчет котла, текущие затраты.
курсовая работа [384,3 K], добавлен 17.02.2010Определение 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 10.02.2015Составление принципиальной схемы производственно-отопительной котельной промышленного предприятия. Расчет тепловых нагрузок внешних потребителей и собственных нужд котельной. Расчет расхода топлива и мощности электродвигателей оборудования котельной.
курсовая работа [169,5 K], добавлен 26.03.2011Факторы распространенности электроэнергии на современных производствах и в быту в виде энергии пара, горячей воды, продуктов сгорания топлива. Виды тепловых электрических станций. Графики электрической и тепловой нагрузки, способы покрытия их пиков.
контрольная работа [62,5 K], добавлен 19.01.2011Способы и схемы автоматического регулирования тепловой нагрузки и давления пара в котле. Выбор вида сжигаемого топлива; определение режима работы котла. Разработка функциональной схемы подсоединения паропровода перегретого пара к потребителю (турбине).
практическая работа [416,1 K], добавлен 07.02.2014Разработка тепловой схемы производственно-отопительной котельной. Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования. Составление схемы трубопроводов и компоновка оборудования. Основные принципы автоматизации котельного агрегата паровой котельной.
дипломная работа [293,3 K], добавлен 24.10.2012Особенности составления тепловой схемы отопительной котельной. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания. Тепловой расчет котельного агрегата. Вычисление полезной мощности парового котла. Расчет топочных камер. Определение коэффициента теплопередачи.
курсовая работа [201,9 K], добавлен 04.03.2014Характеристика тепловой нагрузки. Определение расчётной температуры воздуха, расходов теплоты. Гидравлический расчёт тепловой сети. Расчет тепловой изоляции. Расчет и выбор оборудования теплового пункта для одного из зданий. Экономия тепловой энергии.
курсовая работа [134,1 K], добавлен 01.02.2016Расчет тепловых нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Расчет температурного графика. Расчет расходов сетевой воды. Гидравлический и тепловой расчет паропровода. Расчет тепловой схемы котельной. Выбор теплообменного оборудования.
дипломная работа [255,0 K], добавлен 04.10.2008Расчет тепловой схемы отопительной котельной. Подбор котлов и гидравлический расчет трубопроводов. Выбор способа водоподготовки и теплообменников. Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котельной, температурного удлинения и взрывных клапанов.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 25.12.2014График центрального качественного регулирования отпуска теплоты. Определение расчетных расходов тепла и сетевой воды, отопительной нагрузки. Построение графика расходов тепла по отдельным видам теплопотребления и суммарного графика расхода теплоты.
курсовая работа [176,5 K], добавлен 06.04.2015Расчёт тепловых нагрузок производственных и коммунально-бытовых потребителей тепла населенного пункта. Тепловая схема производственно-отопительной котельной, составление ее теплового баланса. Подбор вспомогательного оборудования, компоновка котельной.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 08.03.2015Системы автоматического регулирования в паровых котельных локомотивных и вагонных депо. Основные способы регулирования нагрузки по давлению пара. Схема регулирования разрежения с одноимпульсным регулятором. Магистральные сети районных тепловых станций.
реферат [311,8 K], добавлен 26.08.2013Определение тепловых нагрузок и расхода топлива для расчета и выбора оборудования котельных. Подбор теплообменников. Составление тепловой схемы производственно-отопительной котельной. Подбор агрегатов. Расчет баков и емкостей, параметров насосов.
курсовая работа [924,0 K], добавлен 19.12.2014Расчет тепловой нагрузки и построение графика. Предварительный выбор основного оборудования: паровых турбин и котлов. Суммарный расход сетевой воды на теплофикацию. Расчет тепловой схемы. Баланс пара. Анализ загрузки турбин и котлов, тепловой нагрузки.
курсовая работа [316,0 K], добавлен 03.03.2011Расчет тепловых нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, температур сетевой воды, расходов сетевой воды. Гидравлический расчет паропровода. Принципиальная тепловая схема котельной. Расчет контактного теплообменника с активной насадкой.
курсовая работа [198,2 K], добавлен 11.10.2008Определение 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 02.05.2016Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Построение температурного графика регулирования тепловой нагрузки на отопление. Расчёт компенсаторов и тепловой изоляции, магистральных теплопроводов двухтрубной водяной сети.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.10.2013Расчет тепловых нагрузок. Определение паропроизводительности котельной. Конструктивный тепловой расчет сетевого горизонтального пароводяного подогревателя. Годовое производство пара котельной. Схема движения теплоносителей в пароводяном теплообменнике.
контрольная работа [4,0 M], добавлен 15.01.2015