- Тепловой пункт системы водяного отопления
- Индивидуальный тепловой пункт (ИТП): состав системы и применение
- Что входит в общие задачи системы
- Преимущества индивидуальных тепловых пунктов
- Учётные приборы
- Конструктивная схема
- Виды ИПТ по типу систем потребления тепловой энергии
- По какому принципу функционирует пункт
- Документы для Энергонадзора
Тепловой пункт системы водяного отопления
Классифицируют тепловые пункты следующим образом:
— индивидуальные тепловые пункты (ИТП) предназначены для обслуживания одного здания или его части. Размещаются в подвальных, цокольных, техэтажах и пристройках.
— центральные тепловые пункты, отвечают за обслуживание групп зданий. Обустраиваются, как правило, в отдельных строениях.
— блочные или модульные тепловые пункты (БТП или МТП) — тепловые пункты заводского изготовления.
Тепловые пункты предназначены для следующих целей:
— индивидуальные тепловые пункты (ИТП) — создаются с целью присоединения систем потребления теплоты к одному зданию;
— центральные тепловые пункты (ЦТП) — присоединение сетей потребления теплоты для двух и более одного здания или зданий, которые требуют устройство более чем одного ИТП;
— блочные тепловые пункты (БТП) — применяются в качестве ИТП или ЦТП в виде автоматизированного теплового пункта заводской готовности.
Тепловые пункты предусматривают установку оборудования, различного вида арматуры, приборов учета, контроля, управления и автоматизации. Тепловой пункт (индивидуальный тепловой пункт) служат для приема теплоносителя, преобразования, распределения по всем потребителям, осуществляют функции учета теплопотребления. В автоматическом режиме осуществляют обеспечение: необходимых параметров теплоносителя в системе отопления и вентиляции для поддержки заданных температурных условий в обслуживаемых помещениях; температуры в системе ГВС; согласования и стабилизации гидравлических режимов в сетях и в системах теплопотребления. Вышеперечисленные функции входят в список, выполняемый индивидуальными тепловыми пунктами.
При местном теплоснабжении тепловым пунктом системы отопления является, как уже установлено, местная водогрейная котельная, подробно рассматриваемая в дисциплине «Теплогенерирующие установки».
Для общности изложения приведем лишь принципиальную схему теплопроводовкотельной (рис. 14.1), изобразив ее для случая, когда местным теплоснабжением, кроме системы отопления (О) (1.5), обеспечиваются также системы вентиляции (В) (14.2) и горячего водоснабжения (ГВ) (14.3) здания. В котле 2 вода, поступающая затем в отопительные приборы и калориферы (14.4) системы вентиляции, может нагреваться до различной температуры в зависимости от необходимых теплозатрат в здании по так называемому графику качественного регулирования (14.5)
|
Рис. 14.1 Принципиальная схема теплопроводов местной водогрейной котельной
1 — распределительный коллектор; 2 — котел теплоснабжения систем отопления и вентиляции; 3 — котел теплоснабжения системы горячего водоснабжения;4 — задвижка (нормально закрыта); 5 — расширительный бак; 6 — регулирующий клапан; 7 — теплообменник системы горячего водоснабжения; 8 — сборный коллектор; 9 — грязевик; 10 — циркуляционный насос
Обычно в котельной устанавливают для нужд отопления и вентиляции два котла, рассчитанных каждый на 60% общей тепловой мощности (70% при отсутствии котла 3). В котле 3 вода (первичная) нагревается до постоянной температуры (обычно 70 °С), достаточной для последующего нагревания в теплообменнике 7 водопроводной (вторичной) воды. Котел 3 предназначается также для резервирования одного (на случай его аварии) из котлов 2 (соединительная задвижка 4 нормально закрыта).
|
Рис.14.2 Принципиальная схема местного теплового пункта при независимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам
1 — задвижка; 2 — грязевик; 3 — манометры; 4 — регулятор давления; 5 — ответвления к системам вентиляции и горячего водоснабжения; 6 — теплообменник; 7 — обратный клапан; 8 — циркуляционный насос; 9 — расширительный бак; 10 — подпиточный насос;11 — клапан с электроприводом; 12 — регулирующий клапан; 13 — термометр; 14 — тепломер
Охлажденная вода из систем Отопления (1.5), Вентиляции (14.2) и Горячего водоснабжения (14.3) возвращается в сборный коллектор. Общий циркуляционный насос обеспечивает перемещение воды в циркуляционных кольцах всех систем (например, в циркуляционном кольце теплоснабжения системы горячего водоснабжения, полностью показанном на рис. 14.1). Расширительный бак является общим для всех теплоснабжаемых систем.
При централизованном теплоснабжении тепловой пункт может быть местным — индивидуальным (ИТП) для системы отопления данного здания игрупповым — центральным (ЦТП) для систем отопления группы зданий (рассматривается в дисциплине «Теплоснабжение»). Система отопления может присоединяться к наружным теплопроводам, как уже известно, по независимой
и зависимой схемам.
Принципиальная схема местного теплового пунктапри независимом присоединении системы насосного водяного отопления к наружным теплопроводам с необходимой запорной, контрольно-измерительной и регулирующей арматурой показана на рис. 14.2.
Слева на рисунке изображены наружные теплопроводы, по которым перемещается высокотемпературная вода (температура t1) в теплообменник и охлажденная вода (температура t2) из теплообменника. Число теплообменников обусловлено делением системы отопления здания на отдельные независимые части. При единой системе устанавливают один—два теплообменника. Расход высокотемпературной воды предусмотрено изменять автоматически при помощи регулирующего клапана 12 в соответствии о задаваемой программой изменения температуры воды tг, направляемой в систему отопления. Показан также регулятор давления 4 (РД «после себя» (14.6), для понижения давления в подающем теплопроводе до необходимого значения.
Справа на рис. 14.2 даны: сверху — теплопроводы системы отопления (1.5) от сборного до распределительного коллекторов с циркуляционным насосом 8 и присоединенным расширительным баком; снизу — линия для заполнения (и пополнения при утечке) системы деаэрированной водой, забираемой из наружных теплопроводов. Подпиточный насос 10 на этой линии устанавливают, как известно, только тогда, когда гидростатическое давление ( 5.1 ) в системе отопления превышает давление в наружных теплопроводах. Действует этот насос периодически с автоматическим управлением в зависимости от изменения уровня воды в расширительном баке.
НАПОМИНА — ЕМ | Подпитка системы отопления должна производиться специально подготовленной водой |
Для нагревания воды до температуры tг. служиттеплообменник. В настоящее время применяют теплообменники так называемого скоростного типа, состоящие из стандартных секций длиной 2 и 4м. Каждая секция представляет собой стальную трубу диаметром от 50 до 300мм, внутрь которой помещены несколько латунных трубок диаметром 16х1 мм. Греющая вода из наружного теплопровода пропускается по латунным трубкам, нагреваемая из системы отопления — противотоком в межтрубном пространстве.
Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам со смешением воды при помощи водоструйного элеватора (14.7) дана на рис. 14 .3. Показаны смесительный аппарат, основные контрольно-измерительные и другие приборы и арматура, применяемые в тепловых пунктах, относящихся не только к системе отопления, но и к системам приточной вентиляции (14.2) и горячего водоснабжения ( 14.3). На подающем теплопроводе высокотемпературной воды (температура t1) помещен регулятор расхода (РР), предназначенный для стабилизации расхода воды в системе отопления при неравномерном отборе ее через ответвления 4. Если применяется автоматизированный водоструйный элеватор ( 14.7) , то вместо РР предусматривается регулирующий клапан для получения заданной температуры воды 1 23
Дата добавления: 2017-10-04 ; просмотров: 4994 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП): состав системы и применение
К индивидуальным тепловым пунктам (ИТП) относят – отдельно стоящие небольшие здания или отведённые изолированно помещения, в которых располагаются разные элементы оборудования, подающего тепло в здания (точки потребления).
- подключиться к централизованной сети теплоподачи, водоснабжению, электричеству;
- использовать разные теплоносители;
- модифицировать структуру в любое время;
- управлять уровнем потребления тепловой энергии;
- выставлять режимы.
Такие установки показывают высокую работоспособность, длительные сроки эксплуатации и удобство. Электропитание необходимо для работы насосных установок.
Что входит в общие задачи системы
Предназначение индивидуального теплопункта состоит в выполнении целого ряда задач и функций.
Направленность использования заключается в том, чтобы обеспечивать помещения:
- хорошей вентиляцией;
- горячей водой;
- нагревом помещений жилых домов, коммунальных администраций, а также – производственных предприятий, организаций и целых комплексов.
Задачами является следующее – ИТП должен:
- Учитывать, сколько расходует тепла и его носителя.
- Защищать тепловую систему от переизбытка теплоносителя в параметрах. В противном случае это может повлечь за собой аварийные ситуации.
- Своевременно отключать работу потребительских систем.
- Равномерно распределять внутри системы прохождение теплоносителя.
- Осуществлять контрольно-регулировочные функции над жидкостью, циркулирующей по трубам и радиаторам.
- Обеспечивать успешное преобразование одного теплоносителя в другой вид. Например, сделать переход из воды к антифризу или пропиленгликолю.
Если говорить о малых вариантах установок, то они вполне годятся для обслуживания жилого дома на одну среднюю семью, либо маленького здания под офис, контору и прочее. Когда речь заходит о крупномасштабных сооружениях, то они уже подают тепло для многоквартирных домов и больших зданий. Такие пункты и мощность имеют большую 50 кВт – 2 МВт.
Преимущества индивидуальных тепловых пунктов
К плюсам слаженной работы автоматизированного преобразователя ИТП относят:
- Очевидную экономию в денежных тратах – на 40-60% меньше только одних расходов на содержание и использование установки.
- Сниженное потребление тепловой энергии на 30%, если сравнить неавтоматизированными пунктами.
- Точность наладки режимов доводит сокращение теплопотерь до 15%.
- Бесшумность в работе.
- Компактность в монтаже и её связь с нагрузкой. Например, агрегатная система производительностью до 2 Гкал/ч будет иметь место по площади всего 25-30 кв.м.
- Удобство размещения – можно оборудовать подвальное помещение любого здания.
- Автоматизация рабочего процесса, что приводит к сокращению численности персонала.
- У обслуживающих операторов не обязательно должна быть высокая квалификация в должности.
- Возможность выставлять оптимальные режимы в разные дни – праздники, выходные, в периоды сложностей погодных условий.
Такие пункты эффективно сберегают энергию, служат средством для обеспечения в помещении комфорта. Производители часто выпускают такие системы под заказ, что позволяет их максимально удобно спроектировать в индивидуальном порядке.
Учётные приборы
Прибор для учёта позволяют правильно рассчитать объемы потребляемой тепловой энергии, которые необходимы для расчетного взаимодействия между предприятием, подающим услуги и абонентом, их потребляющим. Это исключает риск завышения значений нагрузки поставщиками тепла. Приборы учета нужны для следующих операций:
- Создание комфортных отношений компании с клиентами-абонентами в виде точных взаиморасчетов.
- Ведение в документальной форме истории рабочих параметров системы (давление, расход теплоносителя, и температура).
- Рациональное использование всей энергоподающей системы – гидравлика, тепловой режим и контроль над этим.
Прибор учёта имеет следующую комплектацию:
- счетчик;
- манометр и танометр;
- преобразователи – на расход и подачу;
- фильтр (сетчато-магнитный).
- Считывающее устройство включают и снимают показания.
- Проводят анализ.
- Выясняют причин сбоев.
- Проверяют пломбы на целостность.
- Снова делают анализ.
- Проверяют и сравнивают показания температур посредством термометров на трубопроводах.
- Проверка контактов заземления.
- Дополнение масла в гильзах.
- Очищение фильтров и иных участков от грязи и пыли.
Конструктивная схема
- учётный прибор;
- ввод от теплосети;
- точки для подключения – вентиляции, отопления, горячей воды;
- область для согласования давления между уровнями снабжения и потребления;
- независимая схема запитывания от отопления или вентиляции (подбирается в качестве дополнительной комплектации).
Виды ИПТ по типу систем потребления тепловой энергии
Системы можно использовать стандартные, а можно сделать комбинированными. Так классические варианты подбора систем обеспечения теплом заключаются в следующей комплектации к общей схеме ИТП:
- Функция отопления.
- Подача горячей воды.
- Совмещение двух функций – отопления и горячего водоснабжения (ГВС).
- Совмещение подачи горячей воды и теплой вентиляции.
Тип схемы – независимая:
— пластинчатый теплообменник с 100-процентной нагрузкой;
— запитывание от обратного трубопровода теплосети.
— блок горячей воды;
— учетные приборы и иные узлы.
Тип схемы – параллельная, одноступенчатая:
— теплообменник – 2 шт. по 50% нагрузки, пластинчатые;
— группа насосных установок.
— учетные приборы и прочее.
Тип схемы отопления – независимая, для ГВС – независимая, двухступенчатая:
— пластинчатый теплообменник с 100-процентной нагрузкой;
— запитывание из обратного трубопровода теплосети насосом;
— пластинчатых теплообменника 2 (для ГВС);
— запитывание от холодного водоснабжения (для ГВС).
По желанию заказчика
Отопление + ГВС + Вентиляция
Схемы независимые, ГВС – независимая и параллельная, 1-ступенчатая:
— для вентиляции встроен пластинчатый теплообменник с нагрузкой 100%;
— для ГВС – 2 теплообменника пластинчатых по 50% нагрузки на каждый;
— группа насосных установок;
— запитывание – обратный трубопровод и холодная вода для ГВС.
По какому принципу функционирует пункт
Самая распространенная схема подключения ИТП – это независимая отопительная и независимая закрытая система ГВС. Принцип работы для индивидуального объекта теплоподачи заключается в следующих процессах:
- Подающий трубопровод снабжает пункт теплоносителем, который, в свою очередь, отдаёт тепловую энергию подогревателям и вентиляции.
- Далее носитель устремляется к обратному трубопроводу, а затем, для повторного использования на магистраль предприятия, где происходит первичная тепловая генерация.
- Какой объем теплоносителя расходуется точками потребления, чтобы восполнять потери тепла.
- Вода (холодная) из водопровода течет через насос по трубам. Потом часть нагревается и перетекает в циркуляционный контур ГВС, часть отдается точкам потребления.
- Горячая вода, циркулируя по системе, постепенно нагревает емкости (радиаторы, трубы), которые и отдают тепло.
Документы для Энергонадзора
Чтобы успешно был проведен допуск в эксплуатацию, в службу Энергонадзора предоставляются следующий пакет бумаг:
- техусловия, справка по подключению установки энергоснабжающей организацией;
- проект, согласования;
- акты – ответственности, готовности системы, приёмки выполненных работ, скрытые работы, промывке системы, допуска к безопасному эксплуатированию;
- паспорт ИТП;
- справка о готовности пункта;
- справка о том, что с энергоснабжающим предприятием заключено соглашение;
- перечень лиц, ответственных за обслуживание и ремонт системы;
- приказ о том, что назначен ответственное лицо, прикрепленное за ИТП;
- свидетельство специалиста сварочных работ (копия);
- сертификаты качества на комплектующие и элементы;
- инструкции должностей по обеспечению пожарной и эксплуатационной безопасности;
- инструкция по эксплуатации пункта;
- журнал КИПа, где отмечаются наряды, допуски, дефекты и иное;
- наряд на подключение тепловых сетей к ИТП.
Квалификация у обслуживающего персонала ИТП должна быть обязательно, но не требуется её высокий уровень. Поэтому все операторы, допускаемые к использованию и содержанию пункта, проходят обучение. В период перекрытой системы водоподачи насосы запускать не разрешается. Показатели манометров следует регулярно наблюдать, отслеживать порог давления, регулировать по схеме и инструкции. Также крайне важно не допускать перегрева электродвигателей, повышенного уровня вибраций, шума. Перекрывая клапаны, чрезмерных усилий делать не нужно, разбирать регуляторы во время скачка давления строго воспрещается. Перед эксплуатацией система внутри должна быть промыта.