Похожие презентации:
Нерасчётные режимы теплообменных аппаратов. Оптимизация режимов систем теплоснабжения
1.
Оптимизация режимовсистем теплоснабжения
Лекции 36ч
Извеков
Александр Владимирович
Практические занятия 18ч
и курсовая работа
Киричков
Владимир Сергеевич
Экзамен
2.
Литература1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов.
– 8-е изд., стереот. – М.: Издательство МЭИ, 2006.
2. Извеков А.В., Поливода Ф.А. Энергоснабжение
промышленных
предприятий:
учебное
пособие
«Энергоснабжение». – М.: Издательский дом МЭИ, 2009.
городов и
по
курсу
3. Энергосбережение в теплоэнергетике и в теплотехнологиях:
учебник для вузов/ О.Л.Данилов, А.Б. Гаряев, И.В.Яковлев и др.; под
ред. А.В. Клименко.-М.: Издательский дом МЭИ, 2010.
4. Расчёты к модернизации теплового пункта в системе
централизованного теплоснабжения: учебно-методическое пособие к
курсовой работе / А.В. Извеков, Д.В. Чугунков. - М.: Издательство
МЭИ, 2016.
5. Свод правил по проектированию тепловых пунктов. СП 41-101-95.
3.
Нерасчётныережимы
теплообменных
аппаратов
систем
теплоснабжения
4.
Уравнение тепловой характеристикитеплообменного аппарата
Q=ε*Wм*∇
Q-тепловая производительность теплообменного
аппарата;
ε-безразмерная удельная тепловая
производительность;
Wм-меньший эквивалент расхода теплоносителя;
∇-максимальная разность температур теплоносителей.
5.
Принципиальная схема водоводяногопротивоточного теплообменного аппарата
Q Gп с 1 2 Gв с t2 t1 kF t
Wп tп Wв tв Wб t м Wм tб
t2
τ2
Gп
τ1
Gв t1
6.
Распределение температур теплоносителейв водоводяном противоточном теплообменнике
t,
1
t2
Wп= Wм
tв= tм=t2–t1
tп= tб= 1- 2
2
Wв =Wб
t1
F
7.
Безразмернаяудельная тепловая производительность
или
эффективность теплообменного
аппарата
8.
Эффективностьпротивоточного теплообменного аппарата.
Фазовое состояние теплоносителей неизменно
9.
Эффективностьпрямоточного теплообменного аппарата.
Фазовое состояние теплоносителей неизменно
10.
Эффективность теплообменного аппаратас перекрёстным движением теплоносителей.
Фазовое состояние теплоносителей неизменно
Поток Wм не перемешивается
Поток Wб перемешивается
11.
Эффективностьтеплообменного аппарата при изменении
фазового состояния одного из теплоносителей
При изменении
фазового состояния обоих теплоносителей
12.
Уравнения для расчётаэффективности различны для
теплообменных аппаратов с
различными схемами движения
теплоносителей, потому что
средний температурный напор
определяется по-разному для
разных схем движения
теплоносителей.
13.
Эмпирическое уравнениедля расчёта среднего температурного напора
в теплообменных аппаратах по Е.Я. Соколову
Схема
движения
теплоносителей
Противоток
Прямоток
Перекрёстный
ток
a
b
0,35
0,65
0,425-0,55
0,65
0,65
0,65
14.
Эффективность теплообменного аппаратапри всех схемах течения теплоносителей
по Е.Я. Соколову
1
Wм
Wм
a*
b
Wб
kF
*;
15.
Учёт изменения коэффициента теплопередачи втеплообменниках при изменении режима работы по
сравнению с основным (расчётным или проверенным
экспериментально) по Е.Я. Соколову
Теплоносители
Вода-вода
Пар-вода
Вода-воздух
m1
m2
0,33-0,5
0
0,12-0,20
0,33-0,5
0,33-0,5
0,33-0,5
16.
Нерасчётные режимыпротивоточных
водоводяных
теплообменников
17.
Общий вид горизонтального секционного кожухотрубноговодоподогревателя с опорами--турбулизаторами
18.
Эффективностьпротивоточного теплообменного
аппарата
19.
Ф – параметр теплообменника,определяемый в основном режиме
20.
Эффективностьпротивоточного теплообменного
аппарата с учётом изменения
коэффициента теплопередачи
21.
Тепловая характеристикапротивоточного теплообменного аппарата
с учётом изменения
коэффициента теплопередачи
22.
Нерасчётные режимыотопительных установок
23.
Уравнениетепловой характеристики
отопительной установки
24.
Непосредственное зависимоеприсоединение отопительной
установки к тепловой сети
2
1
1. Отопительный прибор .2. Воздушник.
3. Регулирующий клапан.
4.Запорная арматура. 5. Подающий
трубопровод тепловой сети.
6. Обратный трубопровод тепловой
сети.
tв
3
4
1
2
5
6
25.
Эффективность отопительной установкипри непосредственном зависимом присоединении
к тепловой сети
Уравнение тепловой характеристики отопительной установки
при непосредственном зависимом присоединении
к тепловой сети
26.
Непосредственное зависимоеприсоединение отопительной установки к
тепловой сети
Расчётный режим при температуре наружного воздуха,
расчётной для проектирования отопления
27.
Уравнение тепловой характеристики отопительной установкипри непосредственном зависимом присоединении
к тепловой сети
С учётом
и
28.
Уравнение тепловой характеристики отопительной установкипри непосредственном зависимом присоединении
к тепловой сети
C учётом
и
29.
Зависимое присоединениеотопительной установки с
элеваторным смешением к
тепловой сети
1
2
1. Отопительный прибор.
2. Воздушник.
3. Элеватор.
4. Регулирующий клапан.
5. Запорная арматура.
6. Подающий трубопровод тепловой
сети.
7. Обратный трубопровод тепловой
сети.
3
4
5
5
7
6
30.
Зависимое присоединение отопительной установкис элеваторным смешением к тепловой сети
Эффективность отопительной установки
Коэффициент смешения
31.
Зависимое присоединение отопительнойустановки с элеваторным смешением
к тепловой сети
Уравнение тепловой характеристики
32.
Зависимое присоединениеотопительной установки
с насосным смешением
к тепловой сети
1
2
7
1. Отопительный прибор.
2. Воздушник.
3. Регулятор температуры.
4. Запорная арматура.
5. Подающий трубопровод тепловой сети.
6. Обратный трубопровод тепловой сети.
7. Регулятор перепада давления.
8. Смесительный насос.
8
3
1
2
5
6
33.
Зависимое присоединениеотопительной установки с насосным смешением
к тепловой сети
Уравнение тепловой характеристики
34.
Зависимое присоединениеотопительной установки с насосным смешением
к тепловой сети
Уравнение тепловой характеристики
C учётом
35.
Независимое присоединениеотопительной установки
к водяной тепловой сети
1
1. Отопительные приборы. 2. Теплообменник
системы отопления. 3. Циркуляционный насос.
4. Расширительный бак. 5. Обратный клапан.
6. Клапан подпитки системы отопления.
7. Сбросной клапан. 8. Регулятор температуры.
8
4
2
3
5
6
7
36.
Независимоеприсоединение
отопительной
установки к
водяной
тепловой
сети
Уравнение
тепловой характеристики
37.
Индивидуальноерегулирование отопления
38.
Принципиальная схема отопительной системыквартиры с термостатическими клапанами у
отопительных приборов и теплосчётчиком.
1
2
3
4
5
7
8
7
8
6
5
1Подающий стояк. 2. Обратный стояк. 3. Теплосчётчик.
4. Расходомер-счётчик воды. 5. Датчик температуры.
6. Тепловычислитель.
7. Термостатический клапан. 8. Отопительный прибор.
39.
Термостатический клапан.1. Головка. 2. Сильфон. 3. Шток. 4. Устройство для ручного регулирования.
5. Накидная гайка. 6. Клапан.
40.
2tн
3
Зависимое присоединение
к тепловой сети
отопительной установки
с насосным смешением
и с индивидуальным
регулированием отопления
1
о1
о2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
4
7
7
1
5
6
2
Отопительный прибор.
Воздушник.
Термостатический регулирующий клапан.
Регулятор температуры на ИТП.
Подающий трубопровод тепловой сети.
Обратный трубопровод тепловой сети.
Запорная арматура.
Смесительный насос.
41.
Уравнение тепловой характеристикиотопительной установки с насосным смешением
и с индивидуальным регулированием отопления
42.
Спасибо завнимание!