Использование электрообогрева теплопроводов наружной прокладки

Обоснование целесообразности применения электрообогрева теплопроводов наружной прокладки, эксплуатируемых при пониженных нагрузках. Оптимальность распределения тепловой мощности между сечением, где эта температура достигается, и концом трубопровода.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 20.02.2019
Размер файла 373,6 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//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Использование электрообогрева теплопроводов наружной прокладки

Н.Н. Елин

Обоснована целесообразность применения электрообогрева теплопроводов наружной прокладки, эксплуатируемых при пониженных нагрузках. Показано, что при необходимости поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из трубопровода энергетически оптимальным является распределение тепловой мощности между сечением, где эта температура достигается, и концом трубопровода.

Ключевые слова: теплопровод, теплоноситель, тепловая изоляция, электрообогрев.

N.N. Yelin, M.S. Smirnov,

USE OF ELECTRIC HEATING OF OUTER LINES OVERSEAS

The expediency of using electric heating of external pipe heat pipes operated under reduced loads is substantiated. It is shown that, if necessary, to maintain the desired temperature of the coolant at the outlet of the pipeline, the optimum energy distribution is the distribution of thermal power between the section where this temperature is reached and the end of the pipeline.

Key words: heat pipeline, heat carrier, thermal insulation, electrical heating.

электрообогрев теплопровод нагрузка мощность

Трубопроводный транспорт теплоносителей в районах Крайнего Севера имеет свои отличительные особенности, которые должны быть учтены при их проектировании, строительстве и эксплуатации. Практически все трубопроводы систем тепло- и водоснабжения имеют надземную прокладку, что обусловлено большим слоем вечной мерзлоты.

В Российской Федерации нормативные тепловые потери в системах теплоснабжения на вновь проектируемые тепловые сети регламентируются [1], согласно которому при проектировании тепловой изоляции выбираются нормативные удельные тепловые потери (Вт/м). Однако в [1] не учитываются многие факторы, например стоимость тепловой энергии, затраты на сооружение теплоизоляционной конструкции, естественное старение изоляции и некоторые конструктивные особенности.

Распределение температуры теплоносителя по длине таких трубопроводов t(l), тепловые потери которых зависят от термического сопротивления тепловой изоляции R, массового расхода G и температуры t теплоносителя

Для многих районов Крайнего Севера применяется схема теплоснабжения нескольких удаленных друг от друга объектов от одного источника. При этом тепловая нагрузка некоторых объектов по разным причинам значительно меньше проектной, исходя из которой выбраны диаметры теплопроводов (выработка месторождений полезных ископаемых, централизация, автоматизация и телемеханизация управления технологическими процессами и др.). На рис.1 показаны результаты расчетов зависимости конечной температуры теплоносителя от его массового расхода для наземной прокладки трубопровода диаметром 219х8 мм, защищенного слоем теплоизоляции теплопроводностью 0.029 Вт/(моК) толщиной 70 мм при подаче в него воды с температурой 150 оС. Температура наружного воздуха 37 оС.

Рис.1. Зависимость конечной температуры теплоносителя от его расхода

Представленные результаты показывают, что температура теплоносителя, поступающего к потребителю, существенно зависит от его расхода. Важно отметить, что при снижении расхода теплоносителя с 150 т/час (номинальный режим, соответствующий оптимальной скорости воды) до 30 т/час удельные тепловые потери изменяются очень незначительно - с 67,7 до 66,3 Вт/м.

В последнее время все более широкое распространение получает технология электрообогрева трубопроводов наружной прокладки, эксплуатируемых в переменных режимах [2-5]. Применение кабельных систем обогрева трубопроводов успешно решает следующие задачи:

полная или частичная компенсация тепловых потерь с целью обеспечения стабильного протекания технологического процесса;

поддержание минимально допустимой температуры жидкости при остановке процесса;

разогрев труб до заданной температуры при возобновлении процесса после остановки (холодный пуск объекта);

увеличение надёжности и срока службы теплоизолированных трубопроводов.

Преимущества кабельных систем обогрева перед водяными и паровыми очевидны: они обладают малой материалоемкостью, их легче устанавливать, они не подвержены коррозии, не боятся разморозки, подключаются к общей системе электроснабжения предприятия, оснащаются автоматизированными системами управления, которые точно и по заданному алгоритму поддерживают выбранный режим, легко интегрируются с АСУ верхнего уровня и могут применяться на сложных и разветвленных сетях трубопроводов.

Нелинейные математические модели стационарных и переходных режимов теплопроводов и их компьютерная реализация [6,7] позволяют рассчитывать тепловое состояние теплоносителя и тепловой изоляции при наличии электрообогрева. Применим результаты этих работ для выбора варианта дальнейшей эксплуатации недогруженного трубопровода наружной прокладки:

Эксплуатировать трубопровод без каких-либо изменений.

Провести капитальный ремонт с заменой трубы.

Улучшить теплоизоляционную защиту трубопровода.

Применить электрообогрев трубопровода.

Для работы по первому варианту необходимо снижение температуры компенсировать увеличением расхода, что связано с увеличением затрат на водоподготовку и перекачку теплоносителя. Второй вариант требует больших капительных затрат на демонтаж старого и строительство нового трубопровода. Третий вариант может иметь хорошие экономические показатели в небольшом диапазоне расходов по причине ограничения, накладываемого «критической толщиной изоляции». Четвертый вариант требует дополнительных затрат электроэнергии на обогрев и не связан с большими капитальными затратами. Дополнительным преимуществом этого варианта является сравнительно небольшой период времени эксплуатации электрообогрева и возможность его оперативного регулирования с применением схем автоматизации.

Проведем анализ экономической эффективности представленных вариантов дальнейшей эксплуатации теплопровода, для которого рассчитан график рис.1 и выберем наилучший вариант с точки зрения наименьших совокупных приведенных затрат по методике [8]. Горизонт расчета принят 15 лет. Результаты расчета и определения ТЭО-ресурса [8] каждого варианта представлены в табл. 1.

Таблица 1 Показатели средних приведенных затрат при различных вариантах эксплуатации трубопровода, тыс. руб.

t, год

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

1

7 346

28 845

18 893

10 550

2

7 713

11 305

9 535

7 165

3

8 434

8 078

7 861

6 635

4

9 505

7 107

7 310

6 471

5

9 983

6 659

7 078

6 494

6

10 537

6 660

7 051

6 526

7

11 202

6 656

6 996

6 607

8

12 493

6 841

7 074

6 685

9

13 439

7 258

7 148

6 746

10

14 620

7 632

7 433

7 012

11

16 107

8 298

7 526

7 118

12

17 940

9 233

8 014

7 465

13

20 066

9 614

8 959

8 036

14

23 427

10 271

10 383

9 200

15

26 338

10 937

11 309

9 749

Итого

209 147,56

145 393

132 570

112 457

По результатам расчета наименьшие совокупные приведенные затраты достигаются при реализации четвертого варианта эксплуатации трубопровода, но данный вариант имеет один из самых ранних сроков достижения ТЭОресурса (рис. 2), что объясняется значительной долей износа самого трубопровода и его теплоизоляции на текущий период. Реализация данного проекта в совокупности с другими вариантами, например, заменой теплоизоляции (вариант 3), несомненно, покажет лучшие результаты расчета ТЭО-ресурса.

Рис. 2. Динамика средних приведенных затрат рассматриваемых вариантов

Представленный метод дает возможность повысить техникоэкономическую эффективность реконструкции и капитального ремонта теплопроводов наружной прокладки.

Библиографический список

СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.- М.: Изд-вo стандартов, 2004.- 28 с.

Сазонов А.В. Холодная зима не страшна// Промышленный электрообогрев и электроотопление, 2011, № 1 - стр. 26-31.

Струпинский М.Л., Хренков Н.Н. Расчет мощности систем обогрева трубопроводов. Территория Нефтегаз, 2008, №4.

Дегтярева Е.О. Правила расчета мощности обогрева трубопроводов (по рекомендациям стандартов МЭК 62086 и 62395)/ Промышленный электрообогрев и электроотопление, 2011, № 1 - стр. 12-15.

Мохов А.В. Многоточечные системы контроля и автоматизации (МСКиА) систем электрообогрева «ТЕПЛОМАГ» / Промышленный электрообогрев и электроотопление, 2011, № 1 - стр. 38-40.

Мизонов В.Е., Елин Н.Н., Попелышко А.В., Мыльников В.А. Моделирование теплового состояния поперечного сечения трубопровода при промерзании теплоизоляции./Вестник ИГЭУ. - 2013. № 2 - с. 67-70.

Попелышко А.В., Елин Н.Н., Мизонов В.Е. Моделирование переходных тепловых процессов в трубопроводе при аварийной остановке прокачки жидкости./Промышленная энергетика. - 2013, № 9 - с. 30-33.

Мизонов В.Е., Елин Н.Н., Елина Т.Н., Мыльников В.А. Техникоэкономическое обоснование выбора варианта эксплуатации теплоизолированных водоводов при надземной прокладке в условиях крайнего севера/Промышленная энергетика, 2014. № 5. с. 38-42.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • 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

  • Проверка на возможность конденсации влаги в толще наружной стены, чердачного покрытия с холодным чердаком производственного здания. Расчёт теплоустойчивости и сопротивления паропроницанию наружной стены жилого здания из мелкоштучных газосиликатных блоков.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 20.04.2014

  • Определение 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 22.10.2013

  • Определение геометрических характеристик устройства. Гидравлические параметры ячейки. Энтальпия теплоносителя по высоте канала. Коэффициент теплоотдачи и температура. Температурный перепад между наружной поверхностью оболочки ТВЭЛа и теплоносителем.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 12.02.2014

  • 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

  • Расчёт расхода сетевой воды для отпуска тепла. Определение потерь напора в тепловых сетях. Выбор опор трубопровода, секционирующих задвижек и каналов для прокладки трубопроводов. Определение нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

    курсовая работа [988,5 K], добавлен 02.04.2014

  • Характеристика предприятия ЗАО "УПТК". Обоснование выбора материала и способа прокладки трубопровода. Расчет конструктивных параметров заземляющих устройств. Определение допустимых потерь напряжения и выбор надбавок трансформатора. Выбор средств защиты.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 25.05.2015

  • Нетрадиционные экологически чистые источники энергии и их применение в сельском хозяйстве. Общая характеристика агрофирмы "Росток" Ивнянского района. Расчет экономической эффективности применения системы гелеоэлектрического обогрева и охлаждения теплиц.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 08.07.2011

  • Розрахунок робочого освітлення в сільськогосподарських приміщеннях. Вибір напруги і схеми живлення, розміщення освітлювальних щитів, трас прокладки освітлювальної мережі, марок проводів і способу їх прокладки. Розрахунок пускової та захисної апаратури.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 13.06.2010

  • Методические указания по проектированию осветительных установок. Особенности и способы прокладки проводников осветительных линий. Порядок выбора и проверки сечений линий осветительной сети. План и сведения об электрических нагрузках механического цеха.

    методичка [2,2 M], добавлен 03.09.2010

  • Выбор трассы и способа прокладки тепловой сети. Определение расчетного расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение. Расчет количества компенсационных подушек. Построение и проектирование продольного профиля тепловой сети, ее гидравлический расчет.

    курсовая работа [643,1 K], добавлен 10.06.2013

  • Выбор источника света, системы освещения и коэффициента запаса. Размещение светильников в помещении и выбор их мощности. Определение подсобных помещений методом удельной мощности. Марки провода, компоновка и способы прокладки осветительной сети.

    курсовая работа [186,9 K], добавлен 23.04.2014

  • Определение мощности осветительной установки секции коровника, выбор схемы электроснабжения и напряжения питания осветительной сети. Анализ мощности осветительной установки коровника и подсобного помещения, выбор марки проводов и способа их прокладки.

    курсовая работа [126,5 K], добавлен 29.06.2012

  • Расчет элементов системы газоснабжения села Неверовское Вологодского района. Технологические и конструктивные решения по строительству газопровода низкого давления. Выбор способа прокладки и материала трубопровода. Годовой и расчетный часовой расход газа.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 10.04.2017

  • 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

  • Общая характеристика газопровода "Джубга-Лазаревское-Сочи", анализ схемы прокладки. Особенности уточненного теплового и гидравлического расчета участка газопровода. Способы определения толщины стенки трубопровода и расстановки компрессорных станций.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 09.05.2013

  • Сравнительный анализ теплообменников. Технологический процесс нагрева растительного масла. Теплотехнический, конструктивный, гидравлический и прочностной расчет теплообменника. Определение тепловой изоляции внутренней и наружной поверхностей трубы.

    дипломная работа [710,6 K], добавлен 08.09.2014

  • Разработка проекта электроснабжения электроприемников цеха: расчет числа и мощности трансформаторов, способов прокладки сети, выбор комплектных шинопроводов, распределительных пунктов, сечений силовых линий, определение токов короткого замыкания.

    методичка [1,1 M], добавлен 03.09.2010

  • Обоснование и выбор параметров газотурбинной энергетической установки. Расчёт на номинальной мощности и частичных нагрузках. Зависимость работы от степени повышения давления. Зависимость относительных расходов топлива установки от относительной мощности.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 25.11.2013

  • 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.