|
||||
|
01.01.11
Структура современных систем теплоснабжения и предложения по ее изменению
24.12.10
Применение разборных теплообменников
30.07.10
Автоматизация тепловых пунктов. Часть II
29.07.10
Автоматизация тепловых пунктов. Часть I
Контакты 630082, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77Тел/факс: (383) 216-18-14 E-mail: seb@sibmail.ru |
Краткий анализ двух тепловых схем индивидуальных тепловых пунктов
Традиционное в нашей стране регулирование отпуска теплоты потребителю на сегодняшнее время оказывается многозатратным, в связи с чем все более широкое распространение получает качественно-количественное регулирование отпуска тепла. В статье рассматриваются обе схемы с точки зрения российских реалий.Принятое в 30-х годах прошлого века регулирование отпуска теплоты потребителю на основе директивного графика 150/70 ОС на сегодняшнее время оказывается многозатратным. Прежде всего, это заложенное в данном графике заведомое ухудшение тепло-использования сетевой воды в течение 2/3 отопительного сезона. Средневзвешенный за этот период нормативный коэффициент эффективности
Разберем их с точки зрения российских условий. Основное различие между ними состоит в решении вопросов энергосбережения - где в большой мере используется существующий потенциал давления подающей (прямой) воды. В варианте 1а по принятому подходу к регулированию сплошного потока воды происходит сначала дросселирование давления Рп необходимого количества прямой воды до давления почти равного Р0 в обратной линии и затем снова производится сжатие воды насосом на производительности, что влечет увеличенное потребление электроэнергии. Он создает еще одну особенность - неизменный расход греющей воды в местной системе. Эта положительная сторона сохраняет стабильным гидравлический режим у теплопотребителя на весь отопительный сезон, но сводит на нет принцип качественно-количественного регулирования. В результате этого при наружной температуре воздуха +1 ОС и выше происходит весьма значительное возрастание температуры возвращаемой сетевой воды [1]. Общеизвестно, что это резко снижает уровень эффективности работы теплосети. Местонахождение насоса на прямом трубопроводе усложняет процесс регулирования температуры смешения и делает его трудной с теоретических позиций задачей (рис. 1а). С большой точностью можно допустить, что нерегулируемый по производительности насос имеет почти неизменный расход или
где d - диаметр трубопровода перемычки между подающей и обратной линиями. Величина d всегда неизменна, а ля до своего верхнего предела ориентировочно по принципу, показанному на рис. 2. Прерывистое (дискретное) поступление 2-х различающихся потоков воды на единый всасывающий трубопровод насоса для последующего их смешения можно оценить с теоретических позиций как редко встречающийся и не совсем удовлетворительный принцип регулирования. Анализ рис. 2 также указывает на необходимость обоснованного выбора мест смешения этих 2-х потоков и размещения термодатчика результирующей температуры смешения. Потребуется, по-видимому, и наличие специальной конструкции узла перемешивания. Также большее внимание, наверное, придется уделить частоте поступления импульса на регулирующий клапан, который в настоящее время подается 1 раз в интервале от 30 до 2 тыс. с, а принцип пропорционально-интегрального контроля регулируемого параметра может быть также изменен. В переменных тепловых режимах, когда температура подающей воды значительно снижена относительно графика 150/70 ОС и требуется еще больший Gп, процесс регулирования усложняется из-за растущего неравенства потоков Gп и G0. И общую ситуацию можно оценить как не совсем приемлемую. В эксплуатационных условиях процессы смешения, циркуляции сетевой воды и передачи теплоты не дают видимого ухудшения. Очевидно, это обстоятельство послужило тому, что до сих пор оказался не рассмотренным разбираемый метод регулирования температуры в таких условиях. Часто вместо двухходового клапана 1 (рис. 1а) применяют типовой трехходовой. Он сначала прикрывает подачу прямой сетевой воды и тем самым обеспечивает требуемый перепад давления для поступления обратной воды. Затем аналогичная операция повторяется для обратной линии. К тому же его расходная характеристика - прямая горизонтальная линия, - не обеспечивает регулирование общего суммарного расхода Gобщ и потому не вписывается в возможность сокращения количества воды. Таким образом, разобранная схема 1а является не совсем удачной для данного типа оборудования и ее широкое применение нецелесообразно (она почти не позволяет освободиться от нерациональных нюансов). Если разность ∆Р=Рп-Р0 составляет совсем небольшую величину, то рабочая схема должна иметь новый тип трехходового клапана и пр., упомянутое в [2]. Тепловая схема 1б автоматизированного индивидуального теплового пункта (ИТП) практически является типовой в зарубежной практике и потому отвечает требованиям авторегулирования и энергоэффективности. Она удачно и эффективно сочетается с любым известным оборудованием и в том числе отечественным, которое в большей части почти повторяет иностранное. А ее российская особенность состоит в увеличении для себя потребления подающей сетевой воды при «недотопе». Автоматика отбирает греющую воду от соседнего потребителя и нарушает гидравлический режим всей сети. Поскольку такие режимы в большинстве городов являются очень частыми, то при наладке работы ИТП можно ввести помимо известных мер и ограничение перемещения клапана 1 (рис. 1б) верхним концевым выключателем на теоретический максимальный расчетный расход. Если в этой ситуации потребитель будет плохо отапливаться, то существуют другие решения. Зато в большинстве других режимов происходит сокращение количества потребляемой сетевой воды, что сопровождается ощутимым улучшением гидравлического и теплового режимов и большим сокращением используемой теплоты. Но при этом должен быть еще и изменен нормативный график температуры (в сторону снижения) возвращаемой воды в соответствии с [1]. Более тщательная адаптация зарубежного оборудования и схем ИТП к российским особенностям позволит получить еще больший эффект.
К.т.н. В.И. Рябцев, доцент Курского государственного технического университета
Литература 1. Рябцев Г.А., Рябцев В.И. Общий показатель эффективности работы теплосети // Новости теплоснабжения, 2003. № 9. С. 56-59. 2. Рябцев Г.А., Фельдман Б.Г., Рябцев В.И. Дополнение автоматики ГВС при открытой системе теплоснабжения новой функцией энергосбережения // Новости теплоснабжения, 2002. №4. С. 39-41.
|
|||