Основные факторы, влияющие на эксплуатацию тепловых сетей

Отсутствие антикоррозионной защиты наружной поверхности трубопровода - одна из причин недостаточной надежности систем городских тепловых сетей. Обеспечение заданного распределения циркулирующей воды - условие нормального теплоснабжения потребителей.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 447,7 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

Надежность.

Из трех элементов цепи теплоснабжения (источник тепла - тепловая сеть - потребитель) наиболее уязвимым звеном является второй, т.е. тепловая сеть.

Вследствие состава присоединенных потребителей тепловые сети должны работать круглогодично и отключения для ремонта (летом) должны сводиться к минимуму (в пределах одной - двух недель).

Тепловые сети в городах прокладываются исключительно под землей. Основной тип прокладки - непроходной канал. Антикоррозионная защита наружной поверхности самого трубопровода практически отсутствует, т.к. применяемые до сего времени покрытия труб различными лаками могут предохранить трубу от коррозии только на 1-2 года. В этих условиях возможность долговечной работы подземного теплопровода определяется исключительно местными условиями. Постоянное наличие воздушного зазора по всей окружности теплопровода (между тепловой изоляцией и стенками канала) является достаточной гарантией отсутствия наружной коррозии теплопровода в канале. Однако сохранить этот воздушный зазор, если даже он выполнен при монтаже по проекту, весьма трудно, т.к. он обычно подвергается затоплению либо грунтовыми, либо верховыми водами и особенно часто водой из смежных трубопроводов при авариях (водопровод, водосток, канализация).

Затопление канала весьма часто приводит к полному или местному заносу канала грязью, превращает канальную прокладку в бесканальную. Отсюда возникновение местной очаговой коррозии труб в канальных прокладках.

Упомянутые выше местные условия прокладки во многом определяются характеристикой грунтов. В сухих песчаных грунтах при наличии асбоцементной корки, препятствующей разрушению тепловой изоляции, теплопроводы в каналах работают по 25-30 лет и более. В глинистых и насыпных грунтах (а также в суглинках и супесях) подземные каналы теплопроводов являются сборниками и дренажами грунтовых, поверхностных и других («технических») вод, трубы в них подвергаются интенсивной местной коррозии. Скорость такой коррозии (каверны) может достигать 0,5 мм/год, что приводит к быстрому появлению сквозных повреждений.

В таких грунтах, очевидно, наиболее радикальным средством является прокладка сопутствующих дренажей.

По мере старения сетей и увеличения общей равномерной коррозии труб, скорость которой обычно составляет около 0,1 мм/год, количество местных сквозных повреждений на теплопроводах растет. При сравнительно небольшом среднем сроке службы тепловых сетей (10-15 лет) в большинстве городов обычно насчитывается по 20-30 повреждений в год на каждые 100 км трассы. Более 90% этого количества повреждений вызвано почвенной наружной коррозией. Доля замененных сетей в год может быть снижена, если будет найден способ точного определения (без раскопки) мест, пораженных очаговой коррозией (такие способы уже есть, об их применении см., например, «НТ» № 12, 2003 - прим. ред.).

Среди методов обнаружения «слабых», т.е. пораженных очаговой коррозией мест, наибольшую популярность пока имеют гидравлические испытания на прочность. Они проводятся обычно летом во время профилактического ремонта сетей. Эти испытания по своему характеру совершенно отличны от таких же испытаний во время первоначальной приемки трубопровода после сварки. При гидравлическом испытании после сварки главное внимание уделяется тщательному осмотру сварных стыков (монтажных и заводских), максимальное давление обычно составляет 2,4 МПа (24 кгс/см2). Совершенно в других условиях проводится гидравлическое испытание эксплуатируемого теплопровода. Его визуальный осмотр возможен только в камерах (при отсутствии тепловой изоляции на трубах). Цель такого испытания - выявление слабых мест путем их разрушения.

Если исходить из того, что гидравлические испытания участков действующих сетей должны производиться ежегодно и скорость очаговой коррозии составляет до 0,5 мм/год, то цель таких испытаний заключается в разрушении всех слабых мест трубопроводов с толщиной стенки до 1 мм. Для разрушения труб большого диаметра обычно достаточно давления 2,5-3,0 МПа (25-30 кгс/см2), малые диаметры труб требуют повышенных давлений, что трудно выполнимо в производственных условиях. Разработка менее трудоемких и более эффективных методов выявления слабых мест является весьма актуальной задачей.

Прежде гидравлические испытания сетей производились только насосами ТЭЦ. Такой способ наименее трудоемок, но эффективность его невелика - обычно им можно выявить лишь большие повреждения. Более эффективен, но и более трудоемок поучастковый метод гидравлических испытаний. В этом случае испытания проводятся передвижными насосами, а в сетях монтируются постоянные пункты опрессовки. В крупных сетях иногда целесообразно такие пункты оборудовать постоянными насосами с тем расчетом, чтобы из каждого такого пункта проводить испытания нескольких участков.

Постепенно, по мере старения сетей главными вопросами при их эксплуатации становятся не наблюдение и летний текущий ремонт оборудования в камерах, а выявление и устранение слабых мест, перекладка прокорродированных участков. Такое положение, разумеется, не является нормальным. Несомненно, главной задачей эксплуатационного персонала должно быть проведение профилактических мероприятий, предотвращающих наружную коррозию.

Для вновь прокладываемых сетей главным средством обеспечения долговечной надежности работы подземного теплопровода является применение высококачественных антикоррозионных покрытий. Для действующих сетей основа надежности лежит в осушении каналов, ликвидации заносов их грязью после затоплений. В обычных условиях городских кварталов выполнение этих условий для тепловых сетей малого диаметра весьма трудоемко и потому редко выполняется.

В недалеком прошлом большое значение в повышении надежности сетей придавалось раскопке шурфов. Считалось, что этим путем можно определить степень коррозии на каком-то достаточно протяженном участке сети (1-2 км). Однако, как указывалось выше, основную опасность в сетях представляет очаговая коррозия, причина которой и скорость определяются условиями весьма короткого участка трассы. Раскопка шурфов, которая обычно производится в местах, наиболее удобных для их выполнения и, следовательно, как правило, наиболее благополучных в смысле коррозии, может лишь создать иллюзию благополучия. Постоянный контроль путем шурфовки, очевидно, должен проводиться только в наиболее опасных местах, каковыми являются пересечения с другими подземными сооружениями, дорогами и пр. Особенно тщательный контроль должен быть организован в тех местах, где ремонт связан с большой продолжительностью, например при необходимости замены труб в неудобных местах (железные дороги, склады в подвалах и пр.).

С точки зрения минимума трудовых затрат, наиболее заманчивым является метод температурной защиты эксплуатируемых сетей. Механизм действия этого метода заключается в следующем. На интенсивность электрохимического процесса коррозии может влиять целый ряд факторов: влагосодержание изоляционного покрытия, воздухопроницаемость изоляционной конструкции, наличие агрессивных ионов в теплоизоляционном электролите, температура контактного слоя, значение рН электролита и т.д. Для протекания электрохимической коррозии решающее значение имеет влажность слоев покрытия, непосредственно примыкающих к металлу. На действующих теплопроводах влажность контактного слоя ниже влажности периферийных участков теплоизоляции, что связано с перемещением влаги под действием градиента температур.

В процессе эксплуатации теплопровода на его поверхности появляются пленки влаги, наличие и толщина которых в значительной степени зависят от температуры теплоносителя. Появление тонких пленок приводит к значительному увеличению скорости коррозии. Этому же способствует и само повышение температуры, т.к. с ее ростом увеличивается интенсивность электрохимических реакций. Но в открытых системах (трубопровод - воздух), к которым относится и наружная поверхность теплопроводов, рост скорости коррозии наблюдается лишь до 70-80С. При t>80С действуют факторы, имеющие обратную температурную зависимость: уменьшение растворимости кислорода с ростом температуры и т.д.

Результаты исследований, проведенных в Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, показали, что повышение температуры теплоносителя от 20 до 75С приводит к увеличению скорости коррозии железа в контакте с минеральной ватой в 4-5 раз. С дальнейшим ростом температуры скорость коррозии значительно снижается, что связано с деаэрацией воды и подсушиванием контактного слоя.

Полная деаэрация воды происходит при температуре, близкой к 100С. Проведенные в АКХ исследования подтвердили, что процессы наружной коррозии теплопроводов во влажной среде при температуре теплоносителя около 100С весьма сильно замедляются.

В современных тепловых сетях примерно 70-80% времени (а иногда и более) подающий теплопровод работает в зоне наиболее опасных в смысле коррозии температур, равных 70-85С. Именно этим и объясняется тот факт, что около 90% всех сквозных коррозионных повреждений происходит на подающих теплопроводах. В то же время на паропроводах, работающих с температурами, превышающими 100С, случаи сквозных повреждений из-за наружной коррозии не отмечены.

Наиболее желательным в смысле замедления процессов наружной коррозии подземных теплопроводов был бы тепловой режим работы сетей с минимальной температурой воды 100С. Такой режим работы в отопительный период в настоящее время не может быть применен из-за невозможности местного регулирования расхода тепла на отопительных вводах. При работе сетей от ТЭЦ такой режим одновременно снизит выработку электроэнергии на тепловом потреблении.

Однако в течение 40% времени в году отпуск тепла по сетям производится только на нужды горячего водоснабжения и подача воды с температурой 100С приведет только к улучшению теплоснабжения. Единственным условием здесь является нормальная работа регуляторов температуры на подогревателях горячего водоснабжения, что снизит температуру обратной воды до 20-25С и сохранит на прежнем уровне тепловые потери в сетях и среднюю температуру отпуска тепла.

Системы горячего водоснабжения жилых и общественных зданий требуют круглогодичной подачи тепла. Непрерывность подачи тепла летом и зимой особенно важна для медицинских учреждений со стационарами, теплиц и ряда производств.

Главная причина недостаточной надежности тепловых сетей лежит в том, что они в отличие от сетей электрических, газовых и водопроводных проектируются как тупиковые, радиальные. Правда, затем усилиями эксплуатационных организаций в городских сетях сооружается множество перемычек, в основном небольших диаметров, соединяющих отдельные распределительные сети. В результате городские тепловые сети имеют фактически множество колец, которые, к сожалению, могут быть рационально использованы лишь в летний период. Использованию их для резервирования в отопительный период мешает их недостаточная пропускная способность, а также хаотическое распределение циркулирующей воды по потребителям. Можно с достаточным основанием предположить, что если бы тепловые сети в городах проектировались и строились с учетом резервирования, то суммарная стоимость их сооружения была бы не выше фактической в настоящее время.

Чем длительнее срок эксплуатации тепловой сети, тем большее значение приобретают вопросы резервирования. Учитывая, что наибольшая длительность отключений потребителей имеет место при повреждениях на трубах большого диаметра (например, при диаметре более 500 мм), в первую очередь резервирование необходимо провести именно в них.

В действующих сетях, где все распределительные сети построены и потребители присоединены, перемычки для резервирования могут быть сооружены однотрубными с присоединением их к обеим трубам.

Нормальное теплоснабжение потребителей связано с определенным (заданным) распределением циркулирующей воды. Это распределение, очевидно, должно быть выполнено и при резервировании, когда изменяется схема питания потребителей, а следовательно, изменяются и напоры в точках их присоединения. Время для регулировки сети при повреждениях минимально, поэтому в протяженных сетях с большим количеством потребителей весьма целесообразна постепенная организация контрольно-распределительных пунктов (КРП) на распределительных сетях.

Повышение надежности сетей в большой степени зависит от быстроты обнаружения и отключения поврежденных участков. В протяженных сетях повреждения на трубах большого диаметра обычно связаны с большими потерями воды, что удлиняет время отключения потребителей и может привести к серьезным нарушениям в смежных объектах городского хозяйства.

Наиболее рациональным методом ускорения этого процесса несомненно является применение телемеханического выявления и контроля, а также управления задвижками на сети.

Рис. 1

антикоррозионный трубопровод тепловой циркулирующий

Ввиду отсутствия этого в настоящее время наиболее приемлемым является способ раздельной работы тепловых магистралей от ТЭЦ, т.е. при закрытых перемычках в сетях. Возникновение значительной утечки на магистрали при этом мгновенно определяется по показаниям расходомеров. Благодаря наличию электроприводов на задвижках персонал ТЭЦ может достаточно быстро отключить поврежденную сеть.

Радиальная схема эксплуатации не противоречит принципам расчета сетей на совместную работу магистралей. Как правило, ежегодно проводимый расчет сети (на нагрузки данного года) выявляет точки в сети с нулевым расходом, в которых и следует перекрывать задвижки для разделения магистралей.

Повышение надежности теплоснабжения всегда связано с необходимостью проведения крупных ремонтных работ, которые условно можно назвать реконструктивными. К таким работам, которые следует выполнять в первую очередь, относятся: а) ликвидация «опасных» участков (опасных в смысле наличия интенсивной наружной коррозии); б) сооружение дренажей и дренажных станций для осушения трасс; в) монтаж катодных станций на участках бесканальной прокладки; г) замена чугунной арматуры на магистралях на стальную и сальниковых компенсаторов на линзовые.

В целях облегчения управления сетью должны постепенно сооружаться КРП (с отделением распределительных сетей от магистральных) с одновременной их автоматизацией и телемеханизацией.

Тепловой и гидравлический режим.

В водяных сетях тепловой и гидравлический режимы обеспечивают необходимое качество теплоснабжения потребителей. Точное выполнение необходимого гидравлического режима сети настолько важно, что его без преувеличения можно назвать технологическим. Именно от его выполнения в большинстве случаев и зависит качество теплоснабжения потребителей. Водяные тепловые сети являются циркуляционными, с принудительным распределением циркулирующей воды. При отсутствии авторегуляторов в тепловых пунктах потребителей всякое «свободное» регулирование неминуемо приводит к перегреву одних и недогреву других потребителей. Принудительный характер распределения циркулирующей воды, осуществляемый персоналом тепловой сети, фактически означает постоянство суточного расхода воды на каждый тепловой пункт.

Соблюдение принципа принудительного распределения теплоносителя дало возможность тепловым сетям обеспечить и надлежащее качество теплоснабжения и выполнение графика температур возвращаемой воды.

С тем чтобы расход воды на тепловой пункт жилого дома (основной потребитель) сделать постоянным в течение всего отопительного сезона, некоторые крупные тепловые сети работают по комбинированным графикам, учитывающим определенное (типовое для большинства потребителей) соотношение нагрузок горячего водоснабжения и отопления.

Существенным недостатком применяемых графиков регулирования водяных сетей является все же необходимость дополнения центрального регулирования (на ТЭЦ) регулированием на тепловых пунктах. Это прежде всего касается периода высоких наружных температур отопительного сезона (+4 -i- +10С), продолжительность которого может достигать 20-30% продолжительности всего сезона. По условиям горячего водоснабжения в этот период тепловые сети работают с температурами от 60 до 70С, которые значительно превышают необходимые для отопления.

В протяженных сетях со значительным временем прохождения воды необходимо также учитывать транспортное и емкостное запаздывание, а также охлаждение воды. Распределение циркулирующей воды и учет запаздывания значительно облегчаются, если сеть располагает контрольно-распределительными пунктами. С их помощью можно в теплые периоды отопительного сезона в ночные часы снижать температуру и расход подаваемой воды, чем одновременно в значительной степени можно снизить подачу тепла на отопление. Все центральные тепловые пункты для этого должны иметь специальные смесительные насосы. Крупные контрольно-распределительные пункты с тепловой нагрузкой 125,7-210 ГДж/ч (30-50 Гкал/ч) и более должны иметь авторегуляторы температуры и давления с дистанционными задатчиками. На рисунке дана примерная схема технологического управления крупной системой теплоснабжения от двух ТЭЦ и районной котельной.

Тепловые пункты.

Если при теплоснабжении промышленных предприятий обычно организуется единый центральный тепловой пункт, то в городских коммунальных сетях тепловые пункты могут быть как групповыми, так и индивидуальными. При закрытой схеме теплоснабжения в групповых пунктах (ЦТП) устанавливаются подогреватели горячего водоснабжения, а иногда и отопления; они располагаются в отдельных зданиях. Чем меньше количество ЦТП, тем проще и точнее может быть выполнено распределение циркулирующей по сети воды. Однако по условиям распределения воды на бытовые нужды тепловая нагрузка ЦТП обычно принимается в пределах 5-10 Гкал/ч. Во всех крупных тепловых сетях основное количество тепла пока еще распределяется через индивидуальные тепловые пункты. Тепловые пункты (ТП) являются неотъемлемой частью тепловой сети: они определяют гидравлический режим и ее важные технико-экономические показатели. Поэтому независимо от их принадлежности персонал тепловых сетей обязан осуществлять постоянный и квалифицированный контроль за состоянием оборудования и функционирования ТП. Это относится к смесительным устройствам, теплообменникам, авторегуляторам, приборам контроля и другим установкам.

Как указывалось выше, постоянный гидравлический режим тепловой сети, как единственно возможный при отсутствии авторегуляторов на тепловых пунктах, обычно приводит к нарушению экономичности теплоснабжения потребителей: перерасходу тепла на отопление, электроэнергии, на перекачку, завышению температуры воды, возвращаемой на ТЭЦ, и т. д. Из-за отсутствия теплосчетчиков перерасход тепла на отопление может быть определен лишь теоретически и по этим данным колеблется в размерах от 10 до 15% расхода тепла на отопление, что в зависимости от доли нагрузки горячего водоснабжения может составить от 5 до 10% общего отпуска тепла.

В условиях смешанной тепловой нагрузки сетей необходимость местной регулировки на тепловых пунктах в целях обеспечения нормального теплоснабжения признается всеми. Конечно, наиболее целесообразно такую регулировку проводить с помощью авторегуляторов. Для этого на каждом тепловом пункте жилого и общественного здания необходимо установить отдельные авторегуляторы для систем отопления, приточной вентиляции и горячего водоснабжения.

Распределительные тепловые сети и особенно сети горячего водоснабжения от ЦТП подвержены весьма частым повреждениям, что требует вмешательства персонала для локализации, ремонта и последующего включения. Подрегулировка теплоносителя на тепловых пунктах (особенно отключение систем отопления в теплые периоды отопительного сезона) вызывает изменения режима у соседних потребителей и поэтому должна производиться комплексно. Массовые отключения потребителей должны учитываться в режиме ТЭЦ. Чем крупнее тепловая сеть (т.е. больше протяженность и тепловая нагрузка магистралей), тем большие затруднения могут возникнуть при местной регулировке на тепловых пунктах.

Все вышеуказанные затруднения наиболее просто решаются, если эксплуатация тепловых сетей и тепловых пунктов проводится единой организацией. При существующей раздробленной системе обслуживания ЖЭК и другие потребители из-за невозможности иметь квалифицированный персонал не могут проводить регулировку теплоносителя.

Тепловые сети энергосистем проводят распределение теплоносителя, но они не заинтересованы в экономном расходовании тепла и отвечают лишь за его бесперебойную подачу.

Для того чтобы обеспечить экономное расходование тепла, необходимо, во-первых, передать обслуживание сетей и тепловых пунктов (а впоследствии и систем отопления) единой организации и, во-вторых, создать материальную заинтересованность этой организации в экономии тепла путем изменения системы взаимных расчетов за отпущенное тепло.

В настоящее время тепловые сети из-за отсутствия приборов проводят определение отпуска тепла на основании норм. В договоре между тепловой сетью и потребителем должно быть указано годовое количество тепла и оплата (помесячно или поквартально) производится только исходя из этого количества. Перерасчет на изменение погодных условий данного года (средняя температура отопительного сезона) может быть сделан один раз в год - в январе следующего за расчетным года.

В договоре между тепловой сетью и потребителем должны быть гарантированы нормальное отопление и горячее водоснабжение здания, а не количество тепла. В этом случае вся экономия тепла, полученная за счет снижения перегрева зданий и более экономного расходования горячей воды, отразится на балансе тепловой сети.

Работа систем отопления в зданиях обычно происходит с большим разбросом температур воздуха внутри помещений. Это неравенство температур является также одной из причин общего перерасхода тепла, т.к. температура 18С должна поддерживаться в самой неблагоприятной точке. Вследствие этого регулировка теплового пункта и системы отопления должна проводиться одновременно, что, конечно, наиболее легко осуществимо, если в функции тепловой сети входит и обслуживание системы отопления.

Рациональная организация обслуживания всего теплового хозяйства города несомненно сократит общую численность персонала, повысит квалификацию работающих, надежность и качество теплоснабжения. В больших организациях легче обеспечить специализацию персонала, механизацию труда, создать механические и строительные базы, обеспечить постепенную реконструкцию сетей и тепловых пунктов.

В практике эксплуатации обычно недостаточное внимание уделяется техническому надзору за сооружением новых тепловых сетей. Между тем именно от качества выполнения работ во многом зависит долговечность тепловых сетей, т.е. надежность теплоснабжения. Качество выполнения работ во многом определяется специализацией строительно-монтажной организации. Нужно всемерно добиваться выполнения работ по сооружению тепловых сетей едиными (для города, области) специализированными организациями.

Производительность труда.

Следует отметить, что быстрый рост протяженности тепловых сетей и диаметров трубопроводов не сопровождался в достаточной мере техническим усовершенствованием схем сетей и оборудования (наружная защита труб, запорная арматура, компенсаторы и пр.). Поэтому с ростом радиуса действия и диаметра сетей растет трудоемкость их обслуживания и ремонта. Значительное заглубление подземных теплопроводов обусловило появление большого количества дренажных насосных. Большие трудности вызывает обслуживание громоздких фланцевых задвижек с электроприводами, особенно при их установке в камерах без надземных павильонов.

Большое количество повреждений в сетях приводит к большим трудозатратам на их поиск и ликвидацию, отвлекает персонал от обслуживания, от выполнения профилактических мероприятий, что ведет к росту повреждений. Так называемое «комплексное» использование эксплуатационного персонала, когда один и тот же персонал используется и на обслуживании, и на аварийных и ремонтных работах, как правило, нерационально (во всяком случае в крупных сетях), т.к. не способствует столь необходимой специализации персонала.

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

  • 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

  • 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

  • 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 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

  • 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

  • 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

  • Эффективность 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 21.05.2012

  • Схемы теплоснабжения малых населенных пунктов. Современные методы защиты тепловых сетей от коррозии. Опыт внедрения комплексонных технологий в Иркутской области. Типы дозаторов и принцип их работы. Экономическая эффективность комплексонной обработки.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 29.11.2013

  • Определение наружного диаметра изоляции стального трубопровода с установленной температурой внешней поверхности, температуры линейного коэффициента теплопередачи от воды к воздуху; потери теплоты с 1 м трубопровода. Анализ пригодности изоляции.

    контрольная работа [106,4 K], добавлен 28.03.2010

  • 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

  • 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 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

  • 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

  • Построение графиков регулирования отпуска теплоты. Определение расходов сетевой воды аналитическим методом. Потери напора в домовой системе теплопотребления. Гидравлический расчет трубопровода тепловых сетей. Подбор подпиточного и сетевого насоса.

    курсовая работа [112,4 K], добавлен 14.05.2015

  • 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

  • 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

  • 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.