Особенности эксплуатации центральных тепловых пунктов при развитии низкотемпературных систем теплоснабжения

Реформирование теплоэнергетической отрасли в России. Переход источников теплоснабжения на работу с теплоносителями низкой температуры. Схема трубопроводов внутреннего и внешнего контура. Организация эффективной совместной работы тепловых насосов и ТЭЦ.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.12.2017
Размер файла 276,0 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://allbest.ru

Забайкальский государственный университет

Особенности эксплуатации центральных тепловых пунктов при развитии низкотемпературных систем теплоснабжения

Кобылкин Михаил Владимирович

инженер Технопарка

Батухтин Сергей Геннадьевич

Специалист центра энергосбережения

Сафронов Павел Григорьевич

доцент, энергетический факультет, ,

г. Чита, Россия

В теплоэнергетике России наиболее перспективным направлением энергосбережения, на сегодняшний день, является переход источников теплоснабжения на работу с теплоносителями низкой температуры [10].

В частности, основной задачей для теплоэнергетической отрасли становится максимально возможное снижение температуры теплоносителя в тепловых сетях городских систем теплоснабжения, в том числе за счет применения тепловых насосов в системах централизованного теплоснабжения [6,10].

Данный подход позволит повысить качество теплоснабжения за счет снижения тепловых потерь в сети, а также позволит повысить эффективность комбинированной выработки электроэнергии на базе теплового потребления за счет снижения давления в теплофикационных отборах турбоустановки [1,8,11].

Однако в разветвленных системах теплоснабжения, обладающих центральными тепловыми пунктами (ЦТП) с независимым присоединением систем отопления, реализация мероприятий по снижению температурного графика приведет к проблеме, связанной со снижением эффективности теплообменников ЦТП. Теплообменные аппараты, установленные на ЦТП, рассчитаны на работу с теплоносителем, температура которого находится в приделах расчетного температурного графика, выбранного при проектировании системы теплоснабжения.

Следовательно, подача в теплообменник теплоносителя со сниженной температурой приведет к существенному отклонению текущего температурного напора от расчетного. В связи с этим, теплообменные аппараты ЦТП не позволят снизить температуру теплоносителя на ТЭЦ ниже определённого уровня, при котором обеспечивается качественная и надежная работа систем теплоснабжения потребителей во внутреннем контуре ЦТП.

К примеру, для поддержания во внутреннем контуре температуры теплоносителя равной 30°С, что возможно при использовании тепловых насосов в качестве пиковых догревателей [2-7], необходимо поддерживать температуру теплоносителя внешнего контура на уровне 45-60°С, (для теплообменников, рассчитанных на температурный график 120/70) что значительно снижает потенциально возможный энергосберегающий эффект для ТЭЦ [6].

Проблема снижения эффективности теплообменников ЦТП характерна не только для систем теплоснабжения, в перспективе переводимых на теплоноситель с низкой температурой для функционирования в комплексе с тепловыми насосами, но и для многих существующих систем теплоснабжения в России, в которых уже было произведено снижение расчетных температурных графиков на источниках теплоснабжения.

Данная проблема также часто возникает в случае снижения КПД теплообменных аппаратов из-за отложений. Снижение эффективности в таких случаях характеризуется невозможностью поддержания требуемой температуры во внутреннем контуре, следствием этого становится снижение температур внутреннего воздуха у потребителей.

Поскольку снижение эффективности ЦТП возникает вследствие схожих процессов как для относительно холодного, так и для горячего теплоносителей, то решение данной проблемы приобретает особую актуальность уже на текущем этапе развития отечественной теплоэнергетики.

Наиболее рациональным подходом в данном случае является отказ от ЦТП в пользу ИТП [12], поскольку это дополнительно позволит решить остальные сопутствующие проблемы, включая проблему со снижением эффективности горячего водоснабжения от ЦТП. Однако в существующих экономических условиях возможен малозатратный переходный вариант, предусматривающий вывод теплообменников ЦТП из эксплуатации с переходом на насосное смешение.

Рис. 1. Упрощённая схема работы ЦТП.

1 - подающий трубопровод внешнего контура, 2 - обратный трубопровод внешнего контура, 3 - обратный трубопровод внутреннего контура, 4 - подающий трубопровод внутреннего контура, 5 - сетевой насос, 6 -теплообменный аппарат, 7 - линия подпитки, 8 - линия возврата.

При работе ЦТП (Рис. 1), когда эффективность теплообменных аппаратов достаточна для поддержания необходимых температур во внутреннем контуре, теплоноситель внешнего контура поступает по подающему трубопроводу с источника, отдает тепло в теплообменнике теплоносителю внутреннего контура и возвращается на источник по обратному трубопроводу.

Теплоноситель внутреннего контура поступает от потребителей по обратному трубопроводу внутреннего контура, проходит теплообменный аппарат, забирая отданное тепло и, проходя через сетевой насос, подается потребителю.

Подпитка теплосети внутреннего контура, для восполнения потерь, осуществляется через линию подпитки из подающего трубопровода с источника теплоснабжения на всос сетевого насоса.

Для ЦТП, работающих в условиях значительного снижения эффективности теплообменных аппаратов, предлагается организация возврата теплоносителя из обратного трубопровода внутреннего контура в обратный трубопровод внешнего контура за счет врезки линии возврата с регулирующей арматурой, тем самым увеличивая расход теплоносителя через линию подпитки.

При этом за счет непосредственного смешения греющей и нагреваемой среды производится догрев теплоносителя внутреннего контура перед подачей потребителю.

В зависимости от установленного расхода через линию возврата возможно полное исключение теплообменного аппарата из процессов передачи тепла от внешнего контура к внутреннему.

Главным условием работоспособности данной системы является проверка тепловой сети на статический напор, и в случае необходимости организация разделения зон статического напора путем установки байпаса линии возврата с насосом, установки регулятора давления на линии возврата, а также обратного клапана на линии подпитки.

Таким образом, при минимальных затратах на врезку дополнительной линии возврата, возможно исключить влияние теплообменника на эффективность теплоснабжения в режимах с низкотемпературным теплоносителем, а также в режимах с температурным графиком, отличным от расчетного, и при сниженном КПД теплообменника.

Данное мероприятие главным образом предназначено для организации эффективной совместной работы тепловых насосов и ТЭЦ в неотопительный период для компенсации нагрузки горячего водоснабжения при внедрении в системы отопления потребителей универсальных систем компенсации нагрузки ГВС и использования тепловых сетей в качестве низкопотенциального источника тепла [6,9].

Статья подготовлена при поддержке гранта Забайкальского государственного университета № 199-гр.

теплоснабжение температура трубопровод

Список литературы

1. Батухтин А.Г. Анализ методов повышения эффективности систем централизованного теплоснабжения / А.Г. Батухтин, В.В. Пинигин, М.В. Кобылкин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2012. -№ 154-2. -С. 45-51.

2. Батухтин А.Г. Повышение эффективности современных систем теплоснабжения / А.Г. Батухтин, С.А. Иванов, М.В. Кобылкин, А.В. Миткус. // Вестник Забайкальского государственного университета. -2013. -№ 9. С. 112-120.

3. Батухтин А.Г. Применение водяных теплонасосных установок с неклассическим источником низкопотенциальной энергии для компенсации нагрузки горячего водоснабжения / А.Г. Батухтин, С.А. Иванов, М.В. Кобылкин // Промышленная энергетика. -2015. -№ 3. -С. 18-21.

4. Батухтин А.Г. Применение тепловых насосов для развития теплофикации / А.Г. Батухтин, М.В. Кобылкин, М.Г. Барановская // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. -2016. -№ 1 (238). -С. 28-36. DOI: 10.5862/JEST.238.3

5. Батухтин А.Г. Современные способы модернизации существующих систем теплоснабжения/ А.Г. Батухтин, М.В. Кобылкин, А.В. Миткус, В.В. Петин // Международный научно-исследовательский журнал. -2013. -№ 7-2 (14). -С. 40-45.

6. Батухтин А.Г. Современные технологии энергосбережения в комплексе «ТЭС-потребитель» / А.Г. Батухтин, М.В. Кобылкин, С.Г. Батухтин, П.Г. Сафронов // Международный научно-исследовательский журнал. -2015. -№ 5-2 (36). -С. 20-23.

7. Батухтин А.Г. Энергоэффективная система теплоснабжения. Задачи и проблемы математического моделирования / А.Г. Батухтин, С.Г. Батухтин, М.В. Кобылкин, П.Г. Сафронов // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. -2015. -№ 2. -С. 157-160.

8. Кобылкин М.В. Перспективное направление внедрения тепловых насосов / М.В. Кобылкин, С.Г. Батухтин, К.А. Кубряков // Международный научно-исследовательский журнал. -2014. -№ 5-1 (24). -С. 74-75.

9. Кобылкин М.В. Универсальная система компенсации нагрузки ГВС. Моделирование процесса теплоснабжения / М.В. Кобылкин, А.Г. Батухтин // Энергетика в современном мире сб. ст. VII Международная заоч. науч.-практич. конф. под ред. Н. С. Кузнецовой. Чита, -2015. -С. 80-84.

10. Пасков В.В. Рациональная интеграция тепловых насосов в систему централизованного теплоснабжения / В.В. Пасков, Г.П. Васильев // АВОК: Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. -2009. -№ 1. -С. 18-20.

11. Проценко В.П. Теплофикационно-теплонасосные комплексы для теплоснабжения городов // Проблемы энергосбережения. -2005. -№ 1-2. -С. 2-9.

12. Ильин Р.А. Комплексная модернизация тепловых пунктов в системах централизованного теплоснабжения / Р.А. Ильин, Д.В. Столяров // Символ науки. -2015. -№ 12-1. -С. 42-45.

Аннотация

Особенности эксплуатации центральных тепловых пунктов при развитии низкотемпературных систем теплоснабжения. Кобылкин Михаил Владимирович, инженер Технопарка; Батухтин Сергей Геннадьевич, Специалист центра энергосбережения; Сафронов Павел Григорьевич, доцент, энергетический факультет.

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

В статье рассматривается вопрос о необходимости повышения эффективности центральных тепловых пунктов (ЦТП) для условий пониженного температурного графика тепловой сети при эксплуатации тепловых насосов в системах централизованного теплоснабжения. Предлагается малозатратный начальный вариант повышения эффективности, предусматривающий вывод теплообменников ЦТП из эксплуатации с переходом на насосное смешение.

Ключевые слова: малозатратность, энергосбережение, ЦТП, снижение температуры, тепловой насос

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • 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

  • 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

  • Устройство котельного и турбинного оборудования, паровых и водогрейных котлов. Классификация циркуляционных насосов. Назначение элементов тепловых схем источников и систем теплоснабжения, особенности его эксплуатации. Основные типы теплообменников.

    отчет по практике [1,2 M], добавлен 19.10.2014

  • Анализ работы источника теплоснабжения и обоснование реконструкции котельной. Выбор турбоустановки и расчет тепловых потерь в паропроводе. Расчет источников теплоснабжения и паротурбинной установки. Поиск альтернативных источников реконструкции.

    дипломная работа [701,1 K], добавлен 28.05.2012

  • 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

  • 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

  • Понятие о тепловом насосе. Принцип действия теплового насоса, цикл Карно. Основные составляющие части внутреннего контура. Основные виды установки. Достоинства и недостатки тепловых насосов, их применение и перспективы использования в городском хозяйстве.

    реферат [610,5 K], добавлен 24.12.2013

  • 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

  • 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

  • Определение понятия тепловой энергии и основных ее потребителей. Виды и особенности функционирования систем теплоснабжения зданий. Расчет тепловых потерь, как первоочередной документ для решения задачи теплоснабжения здания. Теплоизоляционные материалы.

    курсовая работа [65,7 K], добавлен 08.03.2011

  • Теплопотребление жилых районов городов и других населенных пунктов. Построение графиков температур при центральном регулировании систем теплоснабжения по отопительной нагрузке. Монтажная схема тепловой сети. Гидравлический расчет трубопроводов теплосети.

    курсовая работа [544,1 K], добавлен 20.09.2013

  • 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

  • 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 26.08.2013

  • 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

  • Оценка 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 13.10.2012

  • Понятие и классификация тепловых машин, их устройство и компоненты, функциональные особенности и сферы практического применения. Отличительные признаки, условия использования двигателей внешнего и внутреннего сгорания, их преимущества и недостатки.

    контрольная работа [149,6 K], добавлен 31.03.2016

  • 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 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

  • 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 01.03.2011

  • Применение котлов-утилизаторов (КУ). Схема котла-утилизатора с принудительной циркуляцией. Водогрейная система котла. Парогазовые установки (ПГУ) с КУ. Принципиальная тепловая схема ПГУ с двухконтурным КУ. Комбинированная система теплоснабжения.

    презентация [3,2 M], добавлен 25.12.2013

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.