Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦИИ_1 / Автоматизация тепловых пунктов.doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
239.62 Кб
Скачать

Автоматизация тепловых пунктов и другие виды работ – блочный тепловой пункт можно заказать у нас</H1Конструкция пластинчатого теплообменника Конструкция теплообменных пластин Типы присоединительных решений пластинчатых теплообменников Принципы работы пластинчатых теплообменников Технические характеристики пластинчатых теплообменников Области применения пластинчатых теплообменников Преимущества пластинчатых теплообменников Пластинчатые теплообменники паяные TPL Пластинчатые теплообменники паяные GPL Справочная информация по применению пластинчатых теплообменников Схема компоновки моноблочного теплообменника двухступенчатой смешанной системы ГВС Компактные блочные тепловые пункты Автоматизированные тепловые пункты Автоматизированный тепловой пункт ТКМ-АТП Дисковый поворотный затвор "АКВАТЕК" Каталог отопительного оборудования Автотматизированный тепловой пункт позволяет обеспечивать:

- автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования с учетом температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего календаря, тепловой инерции стен здания вне зависимости от располагаемого напора тепловой сети. - автоматический и ручной режимы управления входящими агрегатами и устройствами. - автоматическое управление циркуляционными насосами. - автоматический контроль и индикацию возникающих внештатных ситуаций. - оптимизацию теплопотребления производственного, административного, общественного здания или частного жилого дома путем задания графика отопления, либо жилого здания с учетом бытовых тепловыделений. - поддержание или сохранность работоспособности теплосистемы объекта при критических или аварийных режимах работы теплоснабжающей сети.

Основные технические характеристики:

Наименование параметра

Значение параметра

1. Давление в подающем трубопроводе ТС, МПа, не более

1,6

2. Давление в обратном трубопроводе ТС, МПа, не более

0,6

3. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе ТС, °С

195

4. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе ТС, °С

5-95

5. Напряжение питания

Трехфазная цепь переменного тока (342-418) В (49-51) Гц

6. Потребляемая мощность, кВт, не более

2

7. Режим работы

Постоянный

8. Средняя наработка на отказ, ч

75000

9. Средний срок службы, лет

12

Допустимые параметры объекта, обслуживаемого с использованием АТП

Наименование параметра

Значение параметра

1. Температурный график ГС: - прямая магистраль, °С, не более - обратная магистраль, °С, не менее

195 30

2. Температура точки излома температурного графика, °С, не менее: - для закрытой системы теплоснабжения - для открытой системы теплоснабжения

70 60

3. Располагаемый напор в точке присоединения АТП к ГС, м вод.ст., не менее

1

4. Минимальное давление в точке подключения к обратному трубопроводу ТС, м вод.ст., не менее

Высота водяного столба в верхней точке СО плюс 5 м вод.ст.

5. Температурный график СО, °С, не более - подающий трубопровод - обратный трубопровод

195 30

6. Расчетная тепловая мощность СО, м вод.ст., не более

0,3

7. Гидравлическое сопротивление СО, м вод.ст., не более

3

Устойчивость к внешним воздействующим факторам щита управления и регулирования в рабочем режиме: - температура от 5 до 50°С; - относительная влажность до 80% при 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги; - атмосферное давление от 66,0 до 106,7 кПа.

Устойчивость к внешним воздействующим факторам остальных составляющих автоматизированного теплового пункта указана в эксплуатационной документации (ЭД) на соответствующее изделие.

Автоматизированные блочные тепловые пункты ЗАО «ТеплоКомплектМонтаж».

Введение

В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам энергосбережения и оплаты энергоносителей. Особенно сложная ситуация наблюдается в системе оплаты тепла, когда потребитель оплачивает потери в не принадлежащих ему теплотрассах, которые достигают, а иногда и превышают, 20% от объема передаваемого тепла. Как следствие снижение в зимнее время температуры воздуха в жилых и производственных помещениях из-за недогрева воды в системах централизованного теплоснабжения и непрерывный рост финансовых затрат на теплоснабжение из-за повышения тарифов на тепловую энергию.

Перспективным подходом к разрешению сло­жившейся ситуации служит ввод в эксплуатацию ав­томатизированных тепловых пунктов с коммерческим узлом учета тепла, который отражает фактическое потребление тепловой энергии потребителем и по­зволяет отслеживать текущее и суммарное потребление тепла за заданный промежуток времени.

Целевая аудитория, решения: Ввод в эксплуатацию автоматизированных тепловых пунктов с коммерческим узлом учета тепла позволяет решать следующие задачи: АО «Энерго»:

Соседние файлы в папке ЛЕКЦИИ_1