Файл: Романенко П.Н. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 177

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

сед ни мн

фонарями (в многопролетных цехах), через щели дверей

и ворот

при наличии

тамбуров,

когда притворы

окон и фонарей

имеют специальные

уплотнения

(плотная з а м а з к а ,

резиновые про­

кладки

и т. п.).

 

 

 

§ 1.4.

Определение расхода тепла на отопление и вентиляцию

 

по укрупненным показателям

 

Расход тепла Q для отопления жилых, общественных и про­ мышленных зданий определяют по укрупненным показателям фор­ мулой:

 

Q = Ѵ„ і 0

(tB -

Q + X, {fB

- f/)),

от ,

( 1.15)

где

Ѵ„—объем

здания

по наружному

обмеру, иг3;

 

 

-^оі - ѵ в — удельные тепловые характеристики здания для отоп­

 

ления

и

вентиляции, вт/м3 град, значения

которых

 

приведены в табл . 1.9;

 

 

для вен­

 

^В ц— расчетная

температура

наружного воздуха

 

тиляции;

 

 

 

 

 

а— коэффициент, учитывающий изменения удельной теп­ ловой характеристики в зависимости от температуры наружного воздуха; значения коэффициента а приве­

 

дены в табл . 1.10.

 

 

 

tB и

tH—имеют

прежние

значения.

 

Формулой (1.15)

пользуются

для ориентировочной

оценки теп

лопотерь

проектируемых зданий

и приближенного

определения

расхода

тепла, необходимой

поверхности отопительных котлов н

другого оборудования . Однако величина удельной тепловой харак ­

теристики любого здания зависит от степени

остекленностн

поме­

щений, планировки

здания, ориентации

здания по странам

спета

и т.

п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.9

 

Удельные тепловые

характеристики

зданий

 

 

 

 

 

 

Удельные тепловые

 

 

 

Объем здания

характеристики,

 

Наименование

зданиіі

по наружному

em/.iP град

 

 

 

обмеру, тыс.

на отопле­ па вентиля­

 

 

 

м3

 

 

 

 

 

 

ние

цию

 

1

 

2

 

3

4

Жилые и общественно-коммуналь­

 

 

0,65—0,50

ные

здания

 

До 1

 

 

 

1—

5

0,40—0,38

 

 

 

 

5—

10

0,38—0,33

 

 

 

 

10— 25

0,33—0,27

 

 

 

 

25 и выше

0,26—0,24

 

22


 

 

 

 

Продолжение

табл. 1.9

 

I

2

 

 

4

Чугунолитейные цехи

10—150

0,20—0.10

1,50—0,75

Термические цехи

 

5— 30

0,35—0,20

1,90—1,20

Кузницы

 

5— 30

0,30—0,25

0,80—0,50

»

цехи

30—100

0,25—0,15

Механосборочные

5—

20

0,50—0,46

0,40—0,20

»

»

20—200

0,40—0,25

Деревообделочные

цехи

5— 50

0,45—0,30

0,90—0.60

Гаражи

 

5—

10

1,15—0,65

»

 

10—

15

0,65—0,50

2,00—0,70

Бытовые помещения

0,9—

5

0,40

 

 

5—

20

0,40—0,30

0,35—0.25

П р и м е ч а н и я . 1.

В расходах тепла на отопление

промышленных

зданий

учтены

тепловыделения

в них.

 

 

 

 

 

 

2. Расход тепла па вентиляцию общественно-коммунальных здании ориен­

тировочно принимают: для учреждений

и контор 0,27—0,38; клубов 0,35—0,40;

универмагов

0,32—0,40;

детских

садов и яслей 0,28—0,32

вт/м3

град.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.10

 

 

Значения коэффициента а

в формуле ( 1.15)

 

 

 

- 1 0

- 1 5

—20

—25

- 3 0

—35

—40

- 4 5

- 5 0

а

1,45

1,29

1,17

1,08

1,00

0,95

0,90

0,85

0,82


Г л а в а 2

Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Е ОТ ТЭЦ И КОТЕЛЬНЫХ

§ 2.1. Централизованное теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением называют снабжение теп­ лом группы зданий, поселка пли целого города от теплоэлектро­ централей ( Т Э Ц ) , осуществляющих комбинированную выработку тепла и электрической энергии, пли центральных котельных, выра­

батывающих

только

тепло.

 

 

 

 

 

 

 

Сущность комбинированной выработки тепла и электроэнергии

состоит в том, что пар из котлов направляется

в

паровые

турбины,

где расширяется, п р е в р а щ а я

часть

своего

теплосодержания в

электрическую энергию, а затем со сниженным

 

теплосодержанием

направляется

потребителям

или

используется

для

нагревания

воды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При централизованном теплоснабжении отпуск тепла

потреби­

телям производится

при

помощи

теплоносителей, которыми слу­

ж а т пар из

отборов

турбин,

пар па выходе из турбин с противо­

давлением

или свежий пар

из

котла,

а т а к ж е горячая

вода, подог­

реваемая этим паром из сетевых подогревателей. Выбор теплоно­

сителя определяется

назначением тепловой

энергии.

Обычно от­

пуск тепла для

отопительно-вентиляцнопиых

установок

жилых

и

производственных

зданий,

а т а к ж е для

горячего

водоснабжения

осуществляется в виде горячей воды. При снабжении

отопительно-

веитиляционных установок

вода подогревается на станции, после

чего насосами подается в теплообменные аппараты

потребителей

(радиаторы,

калориферы,

воздухоподогреватели

и

увлажнители

в о з д у х а ) ,

где

отдает

часть

своего тепла, а затем возвращается

на

станцию

для

последующего

подогрева,

совершая,

таким

образом,

кольцевое движение . В течение большой части отопительного пе­

риода достаточно иметь при выходе из Т Э Ц или котельной воду

с

температурой

95—115° С. Д л я

подогрева

воды до такой

темпера­

туры используется пар низкого давления 1,2—2,5 бар

(с учетом

недогрева воды на 9—10° С до температуры насыщения

при д а в ­

лении греющего п а р а ) . Только

в особенно холодные дни

приходит­

ся подогревать воду до более

высокой

температуры

(обычно

до

130—150° С ) ,

используя д л я этого пар более высокого

давления .

В

24


относительно теплые дни отопительного периода температура от­

пускаемой со станц/ш воды может снижаться

до 50—75° С.

Вода при горячем водоснабжении остается

у потребителей п па

станцию или в котельную не возвращается .

 

Принципиальная схема централизованного

теплоснабжения от

Т Э Ц показана на рис. 2.1. На станции установлена

турбина

с дву­

мя отборами пара: давлением 5±1

бар и 1,2

-f 2,5

бар. Б о л ь ш а я

часть пара

расширяется до давления 1,2 —2,5

бар.

Па р под

таким

давлением,

имеющий температуру

104—126° С и энтальпию

2680—

7

Рис. 2.1. Принципиальная схема теплоснабжения от ТЭЦ

/ — паровой котел: ! — пароперегреватель:

3 — турбина:

— электрический

генератор;

.'Т—конденсатор: в—конденсатнын

 

насос: 7—двухступенчатый эжектор:

S—подогреватель

низкого давления: S — деаэратор:

10 — питательный

пасос: / / — подогреватель высокого

давления: 12 — расширитель непрерывной продувки:

13 — подогреватель химически

очи­

щенной воды:

II - - сброс в канализацию;

15 — редукционно-охладнтелыіая

установка;

/6" — основной

подогреватель

сетевой

воды:

17 — пиковый

подогреватель

сетевой

волы.

 

 

18 — потребители тепла;

19 — сетевой насос

 

 

 

2720

кдж/кг,

поступает в основной водоподогреватель, в котором

вода

нагревается до температуры

не выше 120° С, а затем попадает

в сеть централизованного теплоснабжения . При низких

температу­

рах в работу

включается

пиковый

водоподогреватель,

в который

направляется

пар под давлением

6 бар

из другого промежуточного

отбора турбины. В турбинах,

где нет промежуточного

отбора пара

с давлением

5 ± 1 бар,

пар

направляется

из котла через

редук-

ціюнно-охладнтельную

установку,

где

о х л а ж д а е т с я

и

понижает

свое давление до 6 бар.

В пиковом

водоподогревателе

вода

может

быть

нагрета

до 150° С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конденсат

греющего пара из основного и пикового

подогрева­

телей

подается насосами

в котлы,

проходя

предварительно

через

низкого и высокого давления регенеративные подогреватели теп­

ловой схемы станции,

а т а к ж е

через деаэратор — аппарат для уда­

ления из воды воздуха и других газов.

 

Н а ш е й промышленностью выпускаются турбины со следующи­

ми

промежуточными

отборами

пара {бар): 1,2-г2,5; 5 ± 1 ; 7 ± 1 ;

8 ^

13.

 

 

25


Н а л и ч ие промежуточных отборов пара позволяет повысить к. п. д. использования теплоты сгорания топлива. Р а с ш и р я я с ь от высокого давления на входе в турбину до низкого давления в про­ межуточном отборе, пар значительную часть своей тепловой энер­

гии превращает в электрическую энергию. При дальнейшем

рас­

ширении пара

до

выхода

из турбины

(давление па выходе из кон­

денсационной

турбины

составляет

0,04 бар,

температура

29° С,

энтальпия 2553,7 кдж/кг)

получают

дополнительную

электричес­

кую энергию. Однако отработавший

чар

поступает

в

конденсатор

и" в результате

охлаждения конденсатора

водой

превращается в

конденсат с температурой 29°С. При этом

большое

количество

теп­

ла отработавшего

пара

(около 2430 кдж/кг)

передается

охлаж ­

дающей воде, температура которой па выходе из конденсатора в

лучшем

случае

достигнет

25° С. При таком чисто

конденсационном

режиме

работы

турбины

к. п. д. использования

теплоты сгорания

топлива

не превышают 30%. Если ж е значительное количество

пара отбирать из промежуточного отбора турбины при давлении,

например, 2 бар

(температура

насыщения 120° С) , то почти все

его

тепло

можно использовать дл я отопления, вентиляции, горяче­

го

водоснабжения,

а т а к ж е производственного

теплоснабжения .

При этом

к. п. д. использования

теплоты сгорания

топлива можно

поднять

до 80—85%.

 

 

Количество отбираемого от турбины пара может изменяться в широких пределах (от нуля до расчетного м а к с и м у м а ) . Обычно до места отбора пропускается такое количество пара, при котором турбина развивает установленную мощность. З а отбор пропускается немного пара (но не менее 7—10%).

§ 2.2. Системы теплоснабжения

Системой теплоснабжения называется комплекс оборудования, предназначенного для подготовки, транспортирования п использо­

вания

теплоносителя.

Д л я

нагревания теплоносителя — сетевой воды — служит во-

доподогревательная установка, состоящая из одного или несколь­ ких подогревателей в зависимости от количества отпускаемой го­

рячей

воды. Подогреватель

воды выполняется

в виде поверхност­

ного

теплообменника,

по

трубкам

которого

со

скоростью 1—

2,5 м/сек

движется подогреваемая

вода;

с н а р у ж и

трубки

омыва­

ются

паром. Подогреватель

имеет сварной

цилиндрический

корпус

с двумя

камерами (левой и правой) . М е ж д у левой

и правой

каме ­

рами

з а ж а т а трубная

доска

с ввальцованпыми

или вваренными в

нее прямыми трубками диаметром 25/20—22/17 мм. Вторые концы

трубок

з а в а л ь ц о в а н ы в

правой

трубной доске, которая перекры­

вается

правой водяной

камерой. Д л я лучшего теплообмена

между

паром

и водой корпус

снабжен

четырьмя перегородками,

с по­

мощью которых пар направляется по зигзагообразному пути. Вода прокачивается через подогреватель сетевыми насосами.

26