Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для горячего водоснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей
Цель изобретения - повьяиение надеж ности путем снижения коррозии.
На чертеже представлена принципиальная схема системы горячего водоснабжения.
Система содержит водопровод 1, ма- гистраль 2 подвода и циркуляционный трубопровод 3 от потребителей, расположенных в первой и второй группах зданий,.регулятор 4 давления прямого действия после себя, повысительно- циркуляционные насосы 5 и 6, регулятор 7 уровня, вакуумный деаэратор с водяным объемом 8 и газовой полостью 9, сетевой насос 10, бак-аккумулятор 11с поплавковым клапа- ном 12, трубопровод 13 подпиточного насоса 14, теплообменник 15 (охладитель выпара), вакуум-насос 16, трубопровод с задвижкой 17,, соединяющий теплообменник 15 с водопроводом 1, трубопровод с задвижкой 18, соединяющий водяной объем 8 вакуумного деаэратора с баком-аккумулятором 11, обводные трубопроводы с задвижками 19 и .20 обводную перемычку 21 магистрали 2 по вода, обводную перемычку 22 циркуляционного трубопровода 3, перепускной трубопровод 23 с установленным ,на нем злектродогревателем 24, снабженным датчиком 25 температуры, соединяющий обводную перемычку 22 циркуляционного трубопровода 3 с газовой полостью 9 деаэратора соединительные перемычки 26 и 27, байпаснуго линию 28, задвижки 29 - 40, первую и вторую ступени 41 и 42 подогревателей горячего водоснабжения.
Работа системы горячего водоснабжения осуществляется следующим образом
Холодная вода поступает в водопровод 1 через регулятор 4 давления прямого действия после себя, а затем один ее поток по трубопроводу через задвижку 17 направляется в трубное пространство теплообменника 15 (охладителя выпара) и, частично нагревшись, возвращается в водопровод 1, где смешивается с основньт потоком холодной воды, поступающим через за- движку 37. Смешанная вода проходит последовательно через трубные пространства первой и второй ступеней 4
и 42 подогревателя, где, догревшись до заданной температуры, повьюитель- но-цнркуляционным насосом 5 при сред- неминимальном потребления воды или насосами 5 и 6 при максимально расчетном расходе подается через задвижку 38 и регулятор уровня 7 в газовую полость 9 вакуумного деаэратора для удаления из нее агрессивных газов. Теплообменник 15 (охладитель выпара) обеспечивает конденсацию паров и охлаждение газов, поступающих из газовой полости 9 вакуумного деаэратора, а их отсасывание и выброс в атмосферу обеспечивается вакуум-насосом,16. Вода с нормируемым содержанием газов отбирается из водяного обг,ема В вакуумного деаэратора сетевым насосом 10 при сред- неминимальном режиме потребления воды или насосами 10 и 14 при максимальном расходе воды в системе потребителя. Далее вода подается через магистраль 2 подвода и задвижку 30 к потребителям первой группы зданий. Не использованная потребителями первой группы вода из циркуляционного трубо- ,провода 3 через обводную перемычку 22 и задвижку 35 поступает в перепускной трубопровод 23, догревается при необходимости в электродогревателе 24 или минуя последний по байпасной линии 28 через задвижку 39 повторно поступает в газовую полость 9 вакуумного деаэратора, из водяного объема 8 которого сетевым насосом 10 вода вновь подается потребителям первой группы зданий К потребителям второй группы зданий вода подается через соединительную перемычку 27, обводнуро перемычку 21, задвижку 33 и магистраль 2 подвода. Не использованная потребителями второй группы вода из циркуляционного трубопровода 3 через задвижку 32 поступает в водопровод 1 до второй ступени 42 подогревателя, где смеишвается с водой из первой ступени 41„ Затем проходит вторую ступень 42 и далее ,икл повторяется,,
При минимальном разборе воды в дневное время или отсутствии разбора в ночное время открывается задвижка 18, что приводит к заполнению бака-аккумулятора 11. При заполнении бака-аккумулятора 11 до заданной величины выключается сетевой насос 10 и включается подпиточный насос 14. Потребители получают воду из бак яаккумулятора 11. Так как бак-аккумулятор 11 предназначен главным образом для постоянной бесперебойной работы теплообменника 15, то рассчитывается он с учетом работы теплообмен ника 15 в часы отсутствия водоразбор (в ночное время), чем и обеспечивается требование по удалению агрессивных газов из воды. При заполнении бака-аккумулятора 11 до расчетного . . уровня поплавковый клапан 12 перекрывает подачу в него воды, что совпадает с временем вечернего или утреннего максимально-расчетного расхода воды в системе первой группы зданий, открывается перемычка 26, включается сетевой насос 10, и потребителям подается вода двумя насосами, сетевым 10 и подпиточным 14, а подача воды в вакуумный деаэратор осуществ- ляется .двумя повысительно-циркуляци- оннымй насосами 5 и 6, для чего включается насос 6,
Так как максимально расчетньш расход воды в системе наблюдается редко и кратковременно, то при снижении расхода до среднерасчетной величины насос 5j рассчитанный по максимально расчетному расходу воды, выключается также выключается подпиточньй на- сое 14 и система продолжает работу с включенными насосами 6 и 10, а цикл работь повторяется в зависимости от режима потребления воды. Система в таких режимах - циклах работает 2-6 мес., это совпадает с окончанием периода наращивания (формирования) н стенках труб системы защитной пленки карбоната кальция толщиной О,1-0,3мм 1 С помощью обводных перемычек 21 и 22 и установленных на них задвижек 33-36 можно изменить режим работы системы горячего водоснабжения, осуществляя подачу воды одной группе потребителей через деаэратор, а дру- гой группе потребителей - минуя его i наоборот, что позволяет сначала создавать на стенках труб одной группы потребителей защитную пленку и переходить на работу без ее даль- нейшего образования, а затем образовывать на трубах следующей группы потребителей..
Работа системы горячего водоснабжения по другому режиму осуществляется следующим образом.
Холодная вода проходит в водопровод 1 через регулятор 4 давления
прямого действия после себя, а затем один еч поток По трубопроводу че рез задвижку 17 поступает в трубное пространство теплообменника 15 (охладителя выпара) и, частично нагревшись, возвращается в водопровод 1, где смешивается с основным потоком, холодной воды, поступающим через задвижку 37. Смешанная вода проходит последовательно через трубное пространство первой и второй ступеней 4 и 42 подогревателей горячего водо- .. снабжения. Вода из водопровода 1 после второй ступени 42 подогревателя повысительно-циркуляционным насосом 5 подается в двух направлениях. По одному направлению вода, минуя ваку- умньй деаэратор, через соединительную перемычку 21, 34 поступает в магистраль 2 подвода воды потребителям первой группы зданий. Р1еис- пользованная потребителями вода через задвижку 31 поступает в водопровод 1 до второй ступени 42 подогревателя, где смешивается с водой, поступающей из первой ступени, затем поступает во вторую ступень 42, далее цикл повторяется. По другому направлению вода через задвижку 38, регулятор 7 уровня поступает в газовую полость 9 вакуумного деаэратора. Вода с нормируемым содержанием газов из водяного объема 8 вакуумного деаэратора отбирается сетевым насосом 10, подается в магистраль 2 подвода и через открытую задвижку 29 поступает к потребителям второй группы зданий. Неиспользованная потребителями вода через задвижку 36 и обводную перемычку 22 циркуляционного трубопровода 3 поступает в перепускной трубопровод 23, догревается в электродогревателе 24 или, его, по байпасной линии 28 через задвижку 39 повторно подается в газовую полость 9 вакуумного деаэратора, далее цикл повторяется.
Использование перепускного трубопровода 23, соединяющего обводную перемычку 22 циркуляционного трубопровода 3 с газовой полостью 9 вакуумного деаэратора, позволяет многократно осуществлять деаэрацию циркулирующей в системе горячего водоснабжения воды, что способствует удалению из нее агрессивных газов, отсутствие которых снижает коррозию трубопроводов и повышает надежность работы системы горячего водоснабжения.
5 1257364&
Формула изобретениятрубопроводом с обводной перемычкой, Система горячего водоснабжения,отличающаяся тем, что, содержащая последовательно подключен-с целью повышения надежности путем ныв к водопроводу водоподогреватель,снижения коррозии, она дополнитель- бак-аккумулятор, водяной объем ваку-5 но содержит перепускной трубопровод, умного деаэратора, имеющего газовуюсоединяющий упомянутую обводную переполость, и группы потребителей, сое-мычку с газовой полостью деа - диненных между собой циркуляционнымэратора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ЗАГОРОДНОЙ ТЭЦ И СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2000 |
|
RU2160872C1 |
Паротурбинная установка | 1988 |
|
SU1661461A1 |
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 1992 |
|
RU2023959C1 |
Теплосиловая установка | 1977 |
|
SU949212A1 |
Тепловой пункт | 1990 |
|
SU1753190A2 |
Система теплоснабжения с присоединением потребителей по независимой схеме | 1975 |
|
SU547589A1 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | 1991 |
|
RU2006596C1 |
Способ обеспечения нагрузки горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения | 1983 |
|
SU1281832A1 |
ДЕАЭРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА | 2007 |
|
RU2373456C2 |
КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 1993 |
|
RU2056585C1 |
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для горячего водоснабжения коммунально-бытовых и промьшленных потребителей. Изобретение позволяет повысить надежность работы системы путем сни- лсения коррозии. В системе обводная перемычка 22 циркуляционного трубопровода 3 посредством трубопровода 23 подключена к газовой полости 9 вакуумного деаэратора. Это дает возможность осуществления многократной деаэрации циркулирующей в системе горячего во-, доснаблсения воды. В результате деа- . эрации из воды удаляются агрессивные газы, отсутствие которых снижает коррозию трубопроводов. 1 ил. Н9
Аронов И.З | |||
Использование тепла уходящих газов газифицированных ко.тельных | |||
- М.: Энергия, 1967, с | |||
Кулисный парораспределительный механизм | 1920 |
|
SU177A1 |
Разборный с внутренней печью кипятильник | 1922 |
|
SU9A1 |
Альбом П | |||
Способ изготовления электрических сопротивлений посредством осаждения слоя проводника на поверхности изолятора | 1921 |
|
SU19A1 |
Авторы
Даты
1986-09-15—Публикация
1984-09-27—Подача