Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Март 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Популярные статьи
  • Надежность элементов тепловых ...
  • Конструкции тепловых сетей пр ...
  • Расчет диаметров трубопроводов ...
  • Схемы тепловых сетей.
  • Тепловой и гидравлический р ...
  • Пьезометрические графики. треб ...
  • Обслуживание и ремонт тепловых ...
  • Расчет теплопотерь теплопровод ...
  • Водо под готовка для тепловых ...
  • Введение.
  • Расчет экономических диаметров ...
  • Удельные (на одного жителя) ...
  • Основные требования к качеству ...
  • Гидравлический расчет паропров ...
  • Расчет трубопроводов и подбор ...
  • Двухтрубные водяные системы те ...
  • Основные виды энергии и источн ...
  • Выбор схем присоединения си ...
  • Разработка пьезометрического г ...
  • Отопительно-бытовой график ...
  • Построение схем тепловых сетей ...
  • Способы борьбы с внутренней ко ...
  • Классификация потребителей теп ...
  • Коэффициент теплофикации. выбо ...
  • Водяные системы теплоснабжения ...
  • Атомные тэц и атомные котельны ...
  • Тонкий помол с помощью малых м ...
  • Капиталовложения в элементы и ...
  • Образование поверхности и затр ...
  • Расход топлива на тэц.
  • Задачи и структура эксплуатаци ...
  • Экономия топлива при комбинир ...
  • Регулирование отпуска тепла на ...
  • Однотрубные водяные системы те ...
  • Элементы оборудования систем г ...
  • Расчет теплопотерь теплопровод ...
  • Регулирование отпуска тепла на ...
  • Расчет падения температуры теп ...
  • Назначение регулирования и его ...
  • Элеваторы и смесительные насос ...
  • Выбор размеров дробилки.
  • Продолжительность нахождения р ...
  • Основные положения методики.
  • Удельный паросъем.
  • Ежегодные эксплуатационные изд ...
  • Гейзерный способ усреднения.
  • Производительность воздушного ...
  • Система фирмы «полизиус».
  • Удельные энергозатраты на возд ...
  • Двойная перегородка мельницы.

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Элементы оборудования систем горячего водоснабжения. Теплоснабжение
    Во избежание быстрого разрушения от коррозии системы горячего водоснабжения собираются из оцинкованных труб (ГОСТ 3262—75 и ГОСТ 8734—75). При диаметрах труб более 150 мм нормами допускается применение неоцинкованных черных труб. Соединяются трубы на резьбе или на сварке в газообразной двуокиси углерода. Для компенсации тепловых удлинений используются естественные повороты труб или специальные компенсаторы. Применяется арматура обычного общепромышленного назначения, рассчитанная на рабочее давление до 0,6 МПа. Запорную арматуру устанавливают на ответвлениях к отдельным зданиям и сооружениям, на ответвлениях к секционным узлам и на ответвлениях от стояков в каждую квартиру. Для ремонта отдельных стояков в их верхних и нижних точках устанавливаются запорная арматура и тройники с пробками для спуска из стояков воды и впуска в них воздуха. Тройники с пробками могут отсутствовать, если вверху и внизу стояка имеются подводки к водоразборным приборам. Уклон разводящих труб не менее 0,002. Все трубопроводы системы горячего водоснабжения, за исключением квартирных подводок и полотенцесушителей, покрывают изоляцией, толщина и качество которой должны обеспечивать нормированную величину потерь тепла.

    Дли учета израсходованной воды в системах горячего водоснабжения устанавливают счетчики: при закрытых системах теплоснабжения— на водопроводе до подогревателя, при открытых системах теплоснабжения—после смесителя на трубопроводе горячей воды. Типы и номенклатура счетчиков приведены в справочной литературе. Методика подбора счетчиков рассматривается в курсе холодного водоснабжения и в СНиП П-30-76.

    Исходными данными для определения необходимой емкости аккумулятора служат графики расхода тепла (или воды) по часам суток в дни наибольшего водопотребления (рис. 4.8). В случае если для данного объекта неизвестен конкретный суточный график расхода тепла, то используют типовые безразмерные графики (в процентах), составленные для данной категории потребителей. Переход от безразмерного графика к конкретному графику теплопотребления для данного абонента происходит через среднечасовой расход тепла у абонента в нерабочие дни, который соответствует 100% в безразмерном графике.

    Зная суточный график потребления тепла, выбирают режим подачи тепла на приготовление бытовой воды. Если подача тепла будет точно следовать его потреблению, то необходимая емкость аккумулятора будет равна нулю, а затраты на подачу тепла к абоненту и нагрев бытовой воды (при закрытых системах теплоснабжения) будут наибольшими. Если же будет принят другой крайний вариант с равномерной подачей тепла к абоненту в течение суток, то необходимая емкость аккумулятора будет наибольшей и сам аккумулятор наиболее дорогим, но зато все устройства по подаче тепла к абоненту и подогреву воды будут наиболее дешевыми. Возможны и промежуточные варианты с изменением 1—2 раза в сутки необходимой интенсивности подачи тепла. Наиболее правильно этот вопрос может быть решен только соответствующими технико-экономическими расчетами. Так как такого рода расчеты весьма сложны, то на практике при выборе необходимой емкости аккумулятора задаются равномерной подачей тепла к абоненту в течение суток. Выбрав режим подачи тепла, строят «интегральные» графики израсходованного и поданного тепла в течение суток (рис. 4.9). Отрезки ординат между линией подачи 1 и линией потребления 2 выражают в соответствующем масштабе тепло, запасенное в аккумуляторе к тому или иному часу суток. Наибольший из этих отрезков определяет максимальное количество тепла, которое должно быть запасено в аккумуляторе. Линия подачи тепла на графике нигде не может проходить ниже линии потребления, так как это означало бы, что потребитель израсходовал к этому моменту времени больше тепла, чем его было подано, что противоречит физическому смыслу. Если при первоначальном построении линии подачи она пройдет ниже линии потребления, тогда ее поднимают параллельно вверх, чтобы она только соприкасалась в одной или нескольких точках с линией потребления.

    Полученный по формуле (4.1) объем аккумулятора на практике полезно увеличивать на 10—15% (увеличением высоты) на случай превышения фактического суточного расхода воды над нормативным.

    В аккумуляторах продавливайся без зарядочных насосов при непрерывном расходе воды возможно образование нескольких слоев воды с
    различной температурой, в связи с чем методика определения их объема несколько отличается от изложенной. Вначале, как и в описанном ранее случае, на интегральном графике строят линию потребления и линию подачи тепла и находят наибольший отрезок между этими линиями, выражающий в принятом масштабе количество тепла, подлежащее аккумуляции, Qa. Затем задаются максимальной и минимальной температурами воды, выходящей из аккумулятора tmax и ?тШ. Так как, с одной стороны, в точке соприкосновения линии подачи и потребления полезный запас тепла равен нулю, а с другой стороны, согласно принятому условию, температура воды в аккумуляторе не может быть менее ^min, то бесполезное, балластное количество тепла в аккумуляторе С?бал составит.

    Для аккумуляторов со встроенным змеевиком этот объем должен быть увеличен на 20—25%, так как некоторая часть объема аккумулятора ниже змеевика всегда остается заполненной холодной водой.
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе "Гости" не могут оставлять комментарии на сайте.
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Теплоснабжение All Rights Reserved