Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
правка часть2.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
160.36 Кб
Скачать

4.3. Тепловые пункты

Тепловые пункты (ТП) в системах теплоснабжения предназначены для выполнения следующих функций:

  • постоянного контроля параметров теплоносителя: температуры и давления и Р);

  • приготовления горячей воды с параметрами, требуемыми для сани-тарно-бытовых и технических нужд потребителей, а также поддержания или регулирования этих параметров в процессе эксплуатации систем; при этом происходит не только изменение параметров, но в отдельных случаях и преобразование теплоносителя,

  • регулирования расхода теплоносителя и распределения его по сис­темам потребления теплоты;

  • учета тепловых потоков, расходов теплоносителя и конденсата;

  • защиты местных систем от повышения давления и температуры те­плоносителя;

  • заполнения и подпитки систем потребления теплоты;

  • сбора, охлаждения, возврата конденсата н контроля его качества;

  • аккумулирования теплоты с целью выравнивания суточных коле­баний расхода теплоносителя;

  • водоподготовки для систем горячего водоснабжения.

Тепловые пункты в зависимости от назначения делятся на индивиду­альные тепловые (ИТП), предназначенные для присоединения систем ото­пления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоис-пользующих установок для одного здания или его части и центральные тепловые пункты (ЦТП) - для двух и более зданий, при необходимости установки циркуляционных и повысительных насосов.

По размещению на генеральном плане ТП подразделяются на от­дельно стоящие, пристроенные к зданиям н сооружениям и встроенные в здания и сооружения. С целью обеспечения выполнения названных функций ТП оснаща­ются специальным оборудованием, арматурой, контрольно-измерительными приборами контроля, управления и автоматизации.

Перечисленные функции ТП могут выполняться в полной мере или частично в зависимости от его назначения и местных условий. Так, напри­мер, учет теплоты, расходуемой несколькими зданиями промышленного предприятия, может регистрироваться только в ЦТП и не иметь соответст­вующих устройств в ИТП. Если качество воды не изменяется и оно соот­ветствует требованиям ГОСТа на питьевую воду, то водоподготовка может не предусматриваться; при равномерном потреблении теплоты могут от­сутствовать баки-аккумуляторы и т. д.

Устройство ИТП для каждого здания обязательно, независимо от то­го, имеется или отсутствует ЦТП; при этом в ИТП предусматриваются только те мероприятия, которые необходимы для присоединения данного здания и отсутствуют в ЦТП. Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, когда те­плоснабжение осуществляется от внешних источников теплоты, а число зданий более одного, ЦТП проектируются в обязательном порядке. Для жилых и общественных зданий необходимость устройства ЦТП обосновы­вается технико-экономическими расчетами.В помещениях ТП разрешается размещать оборудование санитарно-технических систем зданий и сооружений, в том числе повысительные на­сосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые и противо­пожарные цели.

4.4. Трассировка тепловых сетей

Для разработки трассировки тепловой сети города или его района необходимы следующие исходные данные:

- план города в масштабе от 1:2000 до 1:25000;

  • сводная таблица часовых максимальных расходов тепла потребите­лями города или района с перспективой развития его на 15...20 лет;

  • данные распределения тепла по отдельным видам потребителей те­плоты: на бытовое горячее водоснабжение, отопление, технологическое горячее водоснабжение и другие нужды промышленных и коммунальных предприятий за каждую смену.

По своему назначению тепловые сети делятся на магистральные, распределительные и внутриквартальные.

Магистральные тепловые сети представляют собой участки, несу­щие основную тепловую нагрузку и соединяющие источники теплоты с крупными тепловыми потребителями. Распределительные или межквар­тальные сети транспортируют теплоту от тепловых магистральных сетей к объектам теплопотребления. Они отличаются от магистральных сетей, как правило, меньшим диаметром и длиной. Внутриквартальные сети от­ветвляются от распределительных или непосредственно от магистральных тепловых сетей и заканчиваются в ТП потребителей теплоты. Они несут только ту тепловую нагрузку, которую имеет этот потребитель теплоты. Нагрузка распределительных сетей отличается большей часовой и суточ­ной неравномерностью потребления теплоты по сравнению с нагрузкой магистральных сетей.

Трассировку сетей города начинают с магистральных сетей; ее на­чертание оказывает существенное влияние на построение распределитель­ных и внутриквартальных сетей, на их протяженность и надежность пода­чи теплоты потребителям. Для правильного выбора трассы тепловых се­тей, дающего наилучшее решение с технической, экономической и эколо­гической точек зрения, необходимо выполнение следующих условий:

- магистральные сети следует прокладывать вблизи центров тепло­вых нагрузок;

- трассы должны иметь кратчайшие расстояния;

- тепловые сети не следует прокладывать, в грунтах в затопляемых районах городов и промышленных предприятий;

  • намеченные трассы не рекомендуется располагать на пятне наме­чаемой застройки, а также они не должны мешать работе транспортной системы города;

  • трассировка систем теплоснабжения должна обеспечивать удобства при проведении ремонтных работ;

  • выбранный вариант трассы тепловых сетей должен иметь наи­меньшую стоимость при строительстве и эксплуатации и обладать высокой надежностью;

  • подземную прокладку тепловых сетей не следует намечать вдоль электрифицированных железнодорожных и трамвайных путей во избежа­ние электрической коррозии металлических трубопроводов;

  • в вечномерзлых грунтах прокладка тепловых сетей должна быть только наземной; это правило необходимо соблюдать и при прокладке се­тей в солончаковых фунтах, так как в весенне-осенний период во время намокания такого фунта усиливается его коррозионное действие.

Магистральные тепловые сети по конфигурации делятся на тупико­вые и кольцевые (см. рис. 4.2). Общая протяженность магистралей тупико­вых сетей значительно короче кольцевых, но зато надежность кольцевых сетей значительно выше, чем тупиковых. В кольцевых сетях легче и быст­рее выравниваются потери давления, возникающие при разной нагрузке систем теплоснабжения, особенно в период аварийных отключений отдель­ных участков. Подача тепла потребителям в кольцевых сетях является более надежной, чем в тупиковых, при ремонте отдельных участков или авариях на них.