При использовании атомного (ядерного) топлива для выработки тепла на теплоснабжение имеются определенные преимущества по сравнению с сооружением крупных источников тепла на органическом топливе: отсутствует загрязнение воздушной среды, не требуется прокладка железнодорожных путей, по которым постоянно подвозится топливо, выделение больших территорий для топливохранилищ, строительство высоких дымовых труб и др. Из-за высокой стоимости атомного топлива и атомных […]
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


В зависимости от числа теплопроводов в тепловой сети водяные системы теплоснабжения могут быть однотрубными, двухтрубными, трехтрубными, четырехтрубными и комбинированными, если число труб в тепловой сети не остается постоянным. Упрощенные принципиальные схемы указанных систем приведены на рис. 2.1. Наиболее экономичные однотрубные (разомкнутые) системы (рис. 2.1,а) целесообразны только тогда, когда среднечасовой расход сетевой воды, подаваемой на нужды […]
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО СУММАРНОМУ РАСХОДУ ТЕПЛА В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


І j— подогреватель I ступени, Рис. 5.6. Последовательная схема абонентского ввода Ijj — подогре Ватель II ступени; 2 — отопительный теплообменник; РР — регулятор постоянного расхо» да; РТ — регулятор температуры Реализация связанной подачи тепла в систему отопления в закрытых системах теплоснабжения осуществляется в настоящее время устройством вводов по последовательной схеме (рис. 5.6). Описание этой […]
ДВУХТРУБНЫЕ ВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


Закрытые и открытые системы. Двухтрубные водяные системы бывают закрытыми и открытыми. Различаются эти системы технологией приготовления воды для местных систем горячего водоснабжения (рис. 2.2). В закрытых системах для горячего водоснабжения используется водопроводная вода, которая подогревается в поверхностных теплообменниках водой из тепловой сети (рис. 2.2, а). В открытых системах воду для горячего водоснабжения берут непосредственно из […]
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТПУСКА ТЕПЛА НА ВЕНТИЛЯЦИЮ


Расчетный (максимальный) эквивалент сетевой воды на нужды вентиляции определяется по формуле Qp *5од = Свод ‘вод — тР _Vp. (5.96) Т1в 2в Где Свод—сдельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,19 кДж/ /(кг-°С); Qg — максимальный (расчетный) расход тепла на вентиляцию; TfB — температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной (для вентиляции) температуре […]
ОДНОТРУБНЫЕ ВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


Схема абонентского ввода однотрубной системы теплоснабжения приведена на рис. 2.13. Сетевая вода в количестве, равном среднечасовому расходу воды в горячем водоснабжении, подается на ввод че Рез автомат постоянства расхода 1. Автомат 2 перераспределяет сетевую воду между смесителем горячего водоснабжения и теплообменником отопления 3 и обеспечивает заданную температуру смеси воды из подающего трубопровода и воды после […]
СХЕМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


Принятая схема тепловых сетей в значительной мере определяет надежность теплоснабжения, маневренность системы, удобство ее эксплуатации и экономическую эффективность. Принципы построения крупных систем теплоснабжения от нескольких источников тепла, средних и мелких систем существенно отличаются. Крупные и средние системы должны иметь иерархическое построение. Высший уровень составляют магистральные сети, соединяющие источники тепла с крупными тепловыми узлами — районными […]
ПАРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


Как и водяные паровые системы теплоснабжения бывают однотрубными, двухтрубными и многотрубными (рис. 2.14) В однотрубной паровой системе (рис. 2.14, а) конденсат пара не возвращается от потребителей тепла к источнику, а используется на горячее водоснабжение и технологические нужды или выбрасывается в дренаж. Такие системы мало экономичны и применяются при небольших расходах пара. Двухтрубные паровые системы с […]
ТРАССА И ПРОФИЛЬ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ


При проектировании теплоснабжения новых районов на первом этапе требуется выбрать направление (трассу) тепловых сетей от источника тепла до потребителей. Производится это по тепловой карте района с учетом материалов геодезической съемки местности, плана существующих и намечаемых надземных и подземных сооружений и коммуникаций, данных о характеристике грунтов и высоте стояния грунтовых вод и др. При выборе трассы […]
ЭЛЕВАТОРЫ И СМЕСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ


Основные принципы работы элеватора. Схема элеваторного смесителя, графики давлений и скоростей в его проточной части показаны на рис. 3.1. Работает элеватор следующим образом. Высокотемпературная вода выходит из сопла 2 со скоростью wі в виде струи, несущей большой запас кинетической энергии. Скорость создается в результате срабатывания в пределах сопла избыточного давления (по отношению к давлению в […]