- Эксплуатационные мероприятия в системах отопления
- По МДК 02.02 «Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
- Технологические схемы систем теплофикации, теплоснабжения и отопления
- 1. Централизованные и децентрализованные системы
- 2. Когенерационные и тригенерационные установки (микро- и мини-ТЭЦ)
- Основные достоинства малых ТЭЦ:
- Особенности малых ТЭЦ разных типов.
- 3. Технологические схемы систем централизованного теплоснабжения и их характеристики как объектов управления
- 4. Пути совершенствования управления технологическими режимами систем теплоснабжения с распределенной генерацией тепловой и электрической энергии
Эксплуатационные мероприятия в системах отопления
В процессе эксплуатации систем отопления проводятся следующие работы:
-осмотр элементов систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;
-осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств) не реже 1 раза в неделю;
-удаление воздуха из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации;
-очистка наружной поверхности нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю;
-промывка грязевиков; сроки промывки устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика;
-ведение ежедневного контроля за температурой и давлением теплоносителя, прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках, а также за утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.).
Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами следует принимать 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ), со стальными — 1,0 МПа(10 кгс/см 2 ).
Температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодный период года должна быть не ниже значений, предусмотренных стандартами.
При наличии средств автоматического регулирования расхода тепла с целью энергосбережения температуру воздуха в помещениях зданий в ночные часы (от ноля до пяти) допускается снижать на 2—3°С. При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое оборудование заменяются в соответствии с проектом или рекомендациями специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого оборудования. Промывка систем отопления производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы подвергаются дезинфекции). Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3—5 раз, при этом достигается полное осветление воды. Применение воды со сжатым воздухом (гидропнематическая промывка) более эффективно, так как за счет высокой турбулентности движения отложения лучше взрыхляются и выносятся из системы. При проведении гидропневматической промывки расход воздушной смеси не превышает 3—5-кратного расчетного расхода теплоносителя. Для промывки используется водопроводная или техническая вода. При ежегодной гидропневматической промывке ограничиваются промывкой группы от двух до пяти стояков.
Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах — промывку и дезинфекцию, не допускается.
Дата добавления: 2017-09-19 ; просмотров: 587 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
По МДК 02.02 «Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
1. Современные методы применения технологии восстановления водопроводных сетей с помощью полимерных рукавов.
2. Применение в системах отопления теплоизоляционных материалов.
3. Задание. Составить график организации работ при разборке 18м 3 внутренней системы водоотведения здания и монтажа полиэтиленовых труб диаметром 50мм -250м, диаметром 100мм -250м в табличной форме.
Таблица —График организации работ.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость, чел-дни | Состав бригады (звена) | Рабочие дни |
Преподаватель _________ Дулина Н.А. ___ ______ 2019 г.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20
По МДК 02.02 «Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
1. Современные методы применения технологии восстановления водопроводных сетей силовым безвибрационным продавливанием.
2. Назначение и состав технологических карт.
3. Задание. Составить график организации работ при разборке 22м 3 внутренней системы водоотведения здания и монтажа полиэтиленовых труб диаметром 50мм -210м, диаметром 100мм -320м в табличной форме.
Таблица —График организации работ.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость, чел-дни | Состав бригады (звена) | Рабочие дни |
Преподаватель _________ Дулина Н.А. ___ ______ 2019 г.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21
По МДК 02.02«Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
1. Методы снижения теплопотерь зданий.
2. Современные методы применения технологиивосстановления трубопроводов канализации с помощью комплексных полимерных рукавов.
3. Задание. Составить калькуляцию трудовых затрат и заработной платы для выполнения работ по монтажу внутренней системы водоснабжения здания из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15мм -364м, диаметром 20мм -280м, диаметром 15мм -110м при стоимости 1м трубы 28,75руб.; отопления диаметром 15мм -287м при стоимости 1м трубы 12,07руб. в табличной форме;
Таблица 1-Калькуляция трудовых затрати заработной платы
Обоснование (ГЭСН) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость, чел-дни | Расценка на единицу измерения, руб., коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб., коп |
Преподаватель _________ Дулина Н.А. ___ ______ 2019 г.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22
По МДК 02.02«Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
1. Современные методы применения технологии восстановления водопроводных сетей «труба в трубе с разрушением старого трубопровода».
2. Проект организации ремонта: организации-разработчики, согласование с организациями.
3. Задание. Составить график организации работ при разборке 28м 3 внутренней системы водоотведения здания и монтажа полиэтиленовых труб диаметром 50мм -268м, диаметром 100мм -327м в табличной форме.
Таблица —График организации работ.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость, чел-дни | Состав бригады (звена) | Рабочие дни |
Преподаватель _________ Дулина Н.А. ___ ______ 2019 г.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23
По МДК 02.02«Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
1.Исходные материалы для разработки проекта организации работ объектов капитального ремонта.
2.Приемка в эксплуатацию законченных строительством производственных зданий и жилых микрорайонов.
3. Задача. Определить плотность распределения вероятности безотказной работы и построить гистограмму при следующих данных:
длительность работы объекта в месяцах | 0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
число объектов | 230 | 215 | 183 | 175 | 91 |
Преподаватель _________ Дулина Н.А. ___ ______ 2019 г.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24
По МДК 02.02«Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
1. Состав проекта организации капитального ремонта: календарный план, стройгенплан, ведомость объемов ремонтных работ.
2. Виды капитального ремонта и сметной документации.
3. Задача. Определить плотность распределения вероятности безотказной работы и построить гистограмму при следующих данных:
длительность работы объекта в месяцах | 0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-120 |
число объектов | 220 | 205 | 180 | 170 | 90 |
Преподаватель _________ Дулина Н.А. ___ ______ 2019 г.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25
По МДК 02.02«Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
1. Состав проекта организации капитального ремонта: ведомости потребности в материалах, машинах, рабочих кадрах.
2. Работа государственной комиссии при приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий.
3. Задание. Составить график организации работ при разборке 26м 3 внутренней системы водоотведения здания и монтажа полиэтиленовых труб диаметром 50мм -468м, диаметром 100мм -527м в табличной форме.
Таблица —График организации работ.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость, чел-дни | Состав бригады (звена) | Рабочие дни |
Преподаватель _________ Дулина Н.А. ___ ______ 2019 г.
Технологические схемы систем теплофикации, теплоснабжения и отопления
С. А. Чистович, академик РААСН, президент Союза энергетиков Северо-Запада России
Академик С. А. Чистович является выдающимся специалистом, одним из создателей отечественной системы теплофикации и теплоснабжения, которая получила всемирное признание. В свой юбилей академик С. А. Чистович ведет активную научную и преподавательскую деятельность, в том числе и завершает работу над монографией «Автоматизированные системы теплофикации, теплоснабжения и отопления», выход в свет которой предполагается в конце года.
1. Централизованные и децентрализованные системы
В настоящее время наряду с системами централизованного теплоснабжения довольно широкое распространение получили децентрализованные системы.
Под децентрализованными автономными системами условно понимаются малые системы с установленной тепловой мощностью не более (20 гкал/г) 23 МВт.
Повышенный интерес к автономным источникам теплоты (и системам) в последние годы в значительной степени был обусловлен инвестиционно-кредитной политикой, т. к. строительство централизованной системы теплоснабжения требует от инвестора значительных единовременных капитальных вложений в источник, тепловые сети и внутренние системы здания, причем с неопределенным сроком окупаемости или практически на безвозвратной основе. При децентрализации возможно достичь не только снижения капитальных вложений за счет отсутствия тепловых сетей, но и переложить расходы на стоимость жилья (т. е. на потребителя). Именно этот фактор в последнее время и обусловил повышенный интерес к децентрализованным системам теплоснабжения для объектов нового строительства жилья. Организация автономного теплоснабжения позволяет осуществить реконструкцию объектов в городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в централизованных системах. Децентрализация на базе высокоэффективных теплогенераторов последних поколений (включая конденсационные котлы) с системами автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого требовательного потребителя.
Перечисленные факторы в пользу децентрализации теплоснабжения привели к тому, что оно уже стало рассматриваться как безальтернативное техническое решение, лишенное недостатков. Поэтому необходимо подробно рассмотреть те проблемы, которые проявляются при более внимательном подходе к этому вопросу, проанализировать отдельные случаи применения децентрализованных систем, что позволит выбрать рациональное решение в комплексе.
Целесообразность применения таких систем по сравнению с централизованными системами должна оцениваться по ряду показателей:
– коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финан-совые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;
– экономическая эффективность, учитывающая связанные с проектом затраты и результаты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов его участников и допускающие стоимостное измерение;
– затраты органического топлива – оценка по этому натуральному показателю должна учитывать как прогнозируемые изменения стоимости топлива, так и стратегию развития топливно-энергетического комплекса региона (страны);
– влияние выбросов в атмосферу на окружающую среду;
– энергетическая безопасность (для населенного пункта, города, региона).
При выборе источника автономного теплоснабжения необходимо учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, это зона расположения объекта теплоснабжения, на который надо подать тепло (отдельное здание или группа зданий). Возможные зоны теплоснабжения можно разделить на четыре группы:
• зоны централизованного теплоснабжения от городских (районных) котельных;
• зоны централизованного снабжения от городских ТЭЦ;
• зоны автономного теплоснабжения;
• зоны смешанного теплоснабжения.
Существенное влияние на выбор источника теплоснабжения имеет характер застройки в месте расположения зданий (этажность и плотность застройки: м 2 /га, м 3 /га).
Важным фактором является состояние инженерной инфраструктуры (состояние основного технологического оборудования и тепловых сетей, степени их морального и физического износа и пр.).
Не меньшее значение имеет вид используемого в данном городе или населенном пункте топлива (газ, мазут, уголь, древесные отходы и пр.).
Определение экономической эффективности является обязательным при разработке проекта создания автономных систем для зданий, находящихся в зоне действия централизованного теплоснабжения.
Установка автономных источников в этом случае, будучи финансово привлекательной для инвесторов (непосредственных участников проекта), ухудшает показатели экономической эффективности системы централизованного теплоснабжения города:
– уменьшается подключенная тепловая нагрузка к городской котельной, что приводит к увеличению себестоимости отпускаемой тепловой энергии;
– в теплофикационных системах, кроме того, снижается доля произведенной электроэнергии по комбинированному циклу (на базе теплового потребления), что ухудшает энергетическую эффективность работы станции.
Определение затрат органического топлива позволяет путем непосредственных измерений объективно оценить энергетические потери во всей технологической цепи от источника до конечного потребителя.
Общий коэффициент полезного действия использования топлива в системе рассчитывается путем перемножения коэффициентов, характеризующих потери тепла во всех последовательно включенных элементах системы теплоснабжения. При комбинированном производстве (на ТЭЦ, в когенерационной установке) вводится коэффициент, учитывающий экономию тепла по сравнению с раздельным производством тепловой энергии в котельной, а электрической – на конденсационной электростанции.
Исходные зависимости для определения общего коэффициента полезного использования топлива для различных вариантов систем теплоснабжения приведены в табл. 1.
Таблица 1 Исходные зависимости для определения суммарного коэффициента полезного действия различных вариантов систем теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 Технологические схемы управления в системах теплофикации и централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Пути совершенствования управления технологическими режимами систем теплоснабжения с распределенной генерацией тепловой и электрической энергии
Значительный физический износ трубопроводов и оборудования, морально устаревшая структура построения систем централизованного теплоснабжения выдвигают, наряду с задачей скорейшей замены изношенного оборудования, неотложную задачу оптимизации схемно-технических решений и режимов функционирования этих систем.
Учитывая крайне запущенное состояние систем теплоснабжения в России, полная их модернизация с целью обеспечения возможности работы в расчетном режиме с температурой теплоносителя 150 °С (с верхней срезкой графика при 130 °С) в течение ближайших 20–30 лет в большинстве городов практически неосуществима. Она потребует перекладки сотен тысяч километров тепловых сетей, замены изношенного оборудования на десятках тысяч тепловых источников и на сотнях тысяч абонентских теплопотребляющих установок.
На основании выполненного анализа состояния теплоснабжения в различных регионах страны предложения по оптимизации схем, технических решений и режимов работы систем централизованного теплоснабжения сводятся к следующему:
• ориентация систем централизованного теплоснабжения на покрытие базовой тепловой нагрузки с максимальной температурой теплоносителя на выходе из ТЭЦ (городской котельной) 100–110 °С;
• применение при реконструкции систем теплоснабжения энергосберегающих технологий, схемных решений, материалов и оборудования;
• строительство локальных пиковых источников тепла, максимально приближенных к системам теплопотребления;
• переоборудование районных городских котельных (в некоторых случаях и квартальных) в мини- и микро-ТЭЦ;
• применение бинарных (паро-газовых) термодинамических циклов для повышения эффективности работы городских ТЭЦ;
• создание АСУ теплоснабжением, включающих автоматизацию процессов производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии.
При ориентации систем теплоснабжения на покрытие базовой тепловой нагрузки значительно сокращаются капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей (за счет меньшего количества компенсаторов, возможности применения более дешевых и не подверженных коррозии труб из полимерных материалов и др.). На выделенные средства оказывается возможным реконструировать значительно больший объем тепловых сетей с повышением их надежности и уменьшением потерь при транспортировке теплоносителя.
Применение энергосберегающих технологий, материалов и оборудования дает возможность снизить удельное теплопотребление на 40–50 %, а именно:
– утепление ограждающих конструкций зданий;
– переход от вертикальных однотрубных систем отопления к горизонтальным с поквартирным учетом тепла;
– установка квартирных водосчетчиков в системах холодного и горячего водоснабжения, монтаж автоматизированных тепловых пунктов и др.
Таким образом, будет компенсировано влияние недополучения тепла от внешней сети в наиболее холодный период отопительного сезона.
Энергосбережение позволяет сэкономить не только значительное количество топливно-энергетических ресурсов, но и обеспечить условия теплового комфорта при «базовой» подаче тепла из тепловой сети.
Строительство пиковых (локальных) источников тепла, максимально приближенных к системам теплопотребления, позволит при низких значениях температур наружного воздуха повышать температуру теплоносителя, поступающего из тепловой сети, до требуемых для отапливаемых помещений параметров.
Дооснащение системы централизованного теплоснабжения пиковым источником резко повышает надежность ее работы. При аварии во внешней сети пиковый источник переводится в автономный режим работы с целью предотвращения замораживания системы отопления и продолжения функционирования объекта теплопотребления, расположенного на отключенном от тепловой сети участке. При профилактических отключениях теплоснабжения в летнее время здания, подключенные к пиковому источнику, также будут снабжаться теплом.
Строительство пиковых источников по существу будет означать переход от сложившейся в течение многих десятилетий в нашей стране централизованной системы теплоснабжения к «централизованно-локальной», обладающей более высокой надежностью и рядом других преимуществ.
В отличие от автономных и индивидуальных источников теплоснабжения (установленных в плотно застроенных кварталах северных городов), работающих круглогодично и наносящих вред окружающей среде (даже при работе на газе), суммарные выбросы в атмосферу от пиковых источников, которые вырабатывают в течение года только 5–10 % от всего годового отпуска тепла, будут ничтожно малы.
При современном уровне газовой отопительной техники централизация выработки собственной тепловой энергии экономического смысла, как правило, не имеет. КПД современных газовых теплогенераторов высок (92–94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с автономными источниками.
Резкое повышение эффективности районных котельных может быть достигнуто путем их реконструкции в мини-ТЭЦ, другими словами – путем дооснащения их электрогенерирующими агрегатами, переводом работы котельных в режим когенерации.
Известно, что эффективность работы когенерационных установок тем выше, чем большее число часов в году электроэнергия вырабатывается на базе теплового потребления. Круглогодичной тепловой нагрузкой в городах (без учета технологической нагрузки промышленных предприятий) является горячее водоснабжение. В связи с этим расчет мощности когенерационной установки (в системах централизованного теплоснабжения от котельных) на покрытие нагрузки горячего водоснабжения обеспечивает ее круглогодичную работу и, следовательно, наиболее эффективное использование. С другой стороны, удельные капитальные затраты на создание электрогенерирующих установок снижаются с увеличением их единичной мощности.
Поэтому для реконструкции котельных в мини-ТЭЦ в первую очередь целесообразно выбирать наиболее крупные из них с развитой нагрузкой горячего водоснабжения.
Существенное повышение эффективности работы городских ТЭЦ может быть достигнуто путем установки перед паротурбинной частью станции газовой турбины. Перевод работы паротурбинной ТЭЦ на парогазовый (бинарный) цикл повышает КПД по выработке электроэнергии с 35–40 до 50–52 %.
Устойчивая и эффективная работа системы централизованного теплоснабжения от городских ТЭЦ и районных котельных, преобразованных в мини-ТЭЦ, с пиковыми, работающими в автоматическом режиме теплоисточниками и автоматизированными тепловыми пунктами, невозможна без автоматизированной системы управления теплоснабжением. Поэтому создание АСУ является обязательным условием при реконструкции системы теплоcнабжения.