ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Режимов и защита систем теплопотребленияАвтоматическое регулирование гидравлического режима и защита в тепловых пунктах зданий зависит от схемы присоединения теплопотребляющих установок к тепловой сети. Выбор схемы присоединения определяется соответствием параметров гидравлического режима тепловой сети на вводе в ЦТП или ИТП требуемым параметрам гидравлического режима местных систем. Для примера рассмотрим пьезометрический график тепловой сети, представленный на рис. 3.4. Для нормальной работы систем отопления потребителей необходимо соблюдение следующих условий [5]: 1) в динамическом режиме Н 0 > h м.з., P о < Р d для залива местных систем отопления без разрушения нагревательных приборов; Δ Н > Δ h p - для возможности подачи расчетного расхода воды в местную систему (h м.з - напор, необходимый для залива местных систем; Р d – максимальное давление воды, допустимое для нагревательных приборов систем отопления; Δ h p - располагаемый напор на вводе теплового пункта (ТП)); 2) в статическом режиме Н cт > h м.з, P ст < Р d - для залива местных систем без разрушения нагревательных приборов. Эти условия выполняются для потребителя 1 на рис. 3.4 и в схемах автоматизации ТП дополнительных элементов не требуется (см. рис. 3.1- 3.3). В схеме автоматизации ТП потребителя 2 (рис. 3.4), представленной на рис. 3.5 а, залив местной системы 3 и защита ее от опорожнения осуществляются регулятором давления "до себя" 1 (РД -Зм + РК -1) и обратным затвором (клапаном) 2. При останове cетевых насосов на теплоисточнике регулятор 1 и обратный клапан закрываются, что обеспечивает отсечку местных систем от тепловой сети. В схеме автоматизации ТП потребителя 3 (см. рис. 3.5 б) защита от возможного разрушения нагревательных приборов местных систем повышенным давлением осуществляется работой насоса 7, понижающего давление в обратной линии. Это давление поддерживается постоянным с помощью регулятора давления 1 (РД- Зм + РК -1). При аварийном останове насоса 7 по импульсу Рис. 3.4. Пьезометрический график тепловой сети: Н п, Н о – линии напоров в подающей и обратной линиях тепловой сети в динамическом режиме; Н ст – линия статического режима; ΔН – располагаемый напор на вводе одного из потребителей; 1- 4 – потребители; L – протяженность сети
Рис. 3.5. Схемы автоматического регулирования гидравличес-кого режима и защиты: а – потребитель 2 (рис. 3.4), Н о < h м.з., Нст < h м.з; б – потребители 3, 4, Р о > Р d, Р ст > Р d; в – потребитель 4, ΔН < Δh p; г – потребитель 3, Р о > Р d, Р ст > Р d
повышенного давления в обратной линии закрывается клапан 5 регулятора давления на подающей линии и клапан 1, чем обеспечивается отключение местных систем от тепловой сети. На случай неплотности клапанов 1 и 5 устанавливают предохранительный клапан 6. В статическом режиме при останове сетевых насосов с помощью ЭКМ останавливается также подкачивающий насос 7, по импульсу падения давления в подающей линии до клапана 5. В крупных ЦТП организуется подпитка по обводной линии (на рис. 3.5 не показана) вокруг насоса 7 с установкой на этой линии регулятора давления (для примера см. рис. 2.6). Схема автоматизации ТП, представленного на рис. 3.5 в применяется в случае установки подкачивающего насоса 4 на подающей линии для подачи воды к верхним точкам местной системы. При аварийном останове насоса 4 рассечка, требуемая для устранения недопустимого повышения давления у ближайших потребителей, обеспечивается закрытием регулятора "до себя" 1 на обратной линии и обратного затвора 2 на подающей линии. В статическом режиме по импульсу падения давления в подающей линии до обратного затвора 2 насос 4 выключается. Для крупных ЦТП подпитка организуется так же, как и в предыдущей схеме. Для ТП потребителя 4 (см. рис. 3.4) требуется увеличение располагаемого напора на вводе Δ h p. Это обеспечивается установкой подкачивающих насосов на обратной (реже подающей) линии (рис. 3.5 6,в). Схемой автоматизации предусматривается останов насосов в статическом режиме с помощью ЭКМ по импульсу падения давления в подающей линии. Перемычка с клапаном 8 служит для организации циркуляции воды в системе отопления при нарушениях в тепловой сети. При независимом присоединении местных систем через водонагреватель 10 (см. рис. 3.5 г), которое может быть применено для потребителей 3 (рис. 3.4) при Р 0 > Рd поддержание постоянства давления в обратном трубопроводе местной системы осуществляется путем автоматического регулирования подпитки из тепловой сети. Если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для залива местных систем, то на линии подпитки устанавливают регулятор давления "после себя" 12; если указанное давление недостаточно, то до регулятора устанавливают подпиточные насосы. В схеме (рис. 3.5 г) предусмотрена защита от резкого повышения температуры воды в обратной линии тепловой сети при останове насосов 11: по импульсу падения разности давлений до и после насосов, означающего отсутствие расхода воды через насосы, закрывается клапан рассечки 9 на подающей линии тепловой сети. В качестве регуляторов давления в схемах (рис. 3.5) в основном применяются гидравлические регуляторы прямого (типа РР, РД, УРРД) и непрямого действий (типа УРРД с регулятором давления РД -Зм и РД -Зм с клапаном РК -1) [5].
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|