Проектирование индивидуального теплового пункта
4.1 Исходные данные
Задание: Спроектировать индивидуальный тепловой пункт
Характеристики теплового пункта:
1. Закрытая система горячего водоснабжения
2. Независимая система присоединения схемы отопления
4.2 Теоретическая часть
Тепловой пункт (ТП) - комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, преобразование, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей.
Основными задачами ТП являются:
1. Преобразование вида теплоносителя
2. Контроль и регулирование параметров теплоносителя
3. Распределение теплоносителя по системам теплопотребления
4. Отключение систем теплопотребления
5. Защита систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя
6. Учет расходов теплоносителя и тепла
Тепловые пункты различают по количеству и типу подключенных к ним систем теплопотребления, индивидуальные особенности которых определяют тепловую схему и характеристики оборудования ТП, а также по типу монтажа и особенностям размещения оборудования в помещении.
Различают следующие виды ТП:
1. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части). Располагается в подвальном (техническом) помещении здания, также может быть размещён в отдельно стоящем сооружении.
2. Центральный тепловой пункт (ЦТП)
Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов). Располагается в отдельно стоящем сооружении, но может быть размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий.
3. Блочный тепловой пункт (БТП)
Изготавливается в заводских условиях и поставляется для монтажа в виде готовых блоков. Может состоять из одного или нескольких блоков. Используется при необходимости экономии места, в стесненных условиях. По характеру и количеству подключенных потребителей БТП может относиться как к ИТП, так и к ЦТП.
Источником тепла для ТП служат теплогенерирующие предприятия (котельные, теплоэлектроцентрали).
ТП соединяется с источниками и потребителями тепла посредством тепловых сетей. Тепловые сети подразделяются на магистральные (первичные) теплосети, соединяющие ТП с теплогенерирующими предприятиями, и разводящие (вторичные) теплосети, соединяющие ТП с конечными потребителями.
Участок тепловой сети, непосредственно соединяющий ТП и магистральные теплосети, называется тепловым вводом.
Магистральные тепловые сети, имеют большую протяжённость, для строительства магистральных сетей используют стальные трубопроводы (Ø до 1400 мм). В качестве теплоносителя в магистральных теплосетях используется специально подготовленная вода. Неподготовленная для использования в тепловых сетях вода непригодна для использования в качестве теплоносителя, так как при высоких температурах, вследствие образования отложений и коррозии, будет вызывать повышенный износ трубопроводов и оборудования.
Вторичные тепловые сети имеют небольшую протяжённость (до 500 метров). При строительстве вторичных тепловых сетей могут использоваться как стальные, так и полимерные трубопроводы (Ø от 50 до 150 мм)
Системы потребления тепловой энергии в ТП:
1. Система горячего водоснабжения (ГВС).
Для снабжения потребителей горячей водой. Различают закрытые и открытые системы горячего водоснабжения.
2. Система отопления.
Для обогрева помещений с целью поддержания в них заданной температуры воздуха.
Различают зависимые и независимые схемы присоединения систем отопления.
3. Система вентиляции.
Для обеспечения подогрева поступающего в вентиляционные системы зданий наружного воздуха. Может использоваться для присоединения зависимых систем отопления потребителей.
4. Система холодного водоснабжения.
Не относится к системам, потребляющим тепловую энергию, однако присутствует во всех тепловых пунктах, обслуживающих многоэтажные здания. Предназначена для обеспечения необходимого давления в системах водоснабжения потребителей.
4.3 Проектирование теплового пункта
Теплоноситель, поступающий в тепловой пункт по подающему трубопроводу теплового ввода, отдает своё тепло в подогревателях систем ГВС и отопления, а также поступает в систему вентиляции потребителей, после чего возвращается в обратный трубопровод теплового ввода и по магистральным сетям отправляется обратно на теплогенерирующее предприятие для повторного использования. Часть теплоносителя может расходоваться потребителем. Для восполнения потерь в первичных тепловых сетях на котельных и ТЭЦ существуют системы подпитки, источниками теплоносителя для которых являются системы водоподготовки этих предприятий.
Водопроводная вода, поступающая в ТП, проходит через насосы холодного водоснабжения, где часть холодной воды отправляется потребителям, а другая часть нагревается в подогревателе первой ступени ГВС и поступает в циркуляционный контур системы ГВС. В циркуляционном контуре вода при помощи циркуляционных насосов горячего водоснабжения движется по кругу от ТП к потребителям и обратно, а потребители отбирают воду из контура по мере необходимости. При циркуляции по контуру вода постепенно отдает своё тепло и для того, чтобы поддерживать температуру воды на заданном уровне, её постоянно подогревают в подогревателе второй ступени ГВС.
Система отопления также представляет замкнутый контур, по которому теплоноситель движется при помощи циркуляционных насосов отопления от теплового пункта к системе отопления зданий и обратно. По мере эксплуатации возможно возникновение утечек теплоносителя из контура системы отопления. Для восполнения потерь служит система подпитки теплового пункта, использующая в качестве источника теплоносителя первичные тепловые сети.
Рисунок 2. Индивидуальный тепловой пункт
Рисунок 2. Индивидуальный тепловой пункт