СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА ДО 2031 ГОДА - часть 7

 

  Главная      Книги - Разные     СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА ДО 2031 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА ДО 2031 ГОДА - часть 7

 

 

 100 

С  помощью  Zulu  можно  создавать  всевозможные  карты,  планы  и  схемы, 

включая планы и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с 

растрами, использовать данные и получать данные из различных источников BDE, 

ODBC и ADO.  

Ограничений в области применения системы нет.  

ГИС  Zulu  позволяет  импортировать  данные  из  таких  программ  как  MapInfo, 

AutoCAD  Release  12,  ArcView.  В  результате  импорта  будут  получены  векторные 

слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и 

др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база 

данных, то она так же импортируется в Zulu.  

Помимо  импорта  Zulu  имеет  возможность  экспорта  графических  данных  в 

такие  программы  как  MapInfo,  AutoCAD  Release  12  и  ArcView.  Экспорт 

семантических  данных  возможен  в  электронную  таблицу  Microsoft  Excel  или 

страницу HTML.  

В  системе  Zulu  также  могут  без  преобразования  использоваться  описатели 

растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.  

Руководство  пользователя  электронной  модели  разработано  на  основании 

руководств по ГИС Zulu (5) и ZuluThermo (6), представленных производителем.  

 

4.2.2. Базовый комплекс  

ГИС  Zulu  имеет  многодокументный  интерфейс,  схожий  с  продуктами 

семейства Microsoft Office, что позволяет пользователю легко освоиться с работой в 

системе.  

Система  сочетает  современный  уровень  возможностей  с  быстротою  их 

исполнения.  Требования  системы  Zulu  к  ПК  совпадают  с  требованиями 

операционной системы, на которой она выполняется.  

Помимо этого Zulu имеет возможность организовывать так называемые слои в 

памяти  (tracking  layers).  Это  слои,  все  объекты  которых  созданы  в  оперативной 

памяти,  не  требуют  дискового  пространства,  отображаются  и  изменяются 

чрезвычайно  быстро,  что  позволяет  делать  с  их  использованием  анимированные 

карты – например, отображать движущиеся объекты или данные телеметрии.  

 101 

Наряду  с  обычным  для  ГИС  разделением  объектов  на  контуры,  ломаные, 

поликонтуры,  поли-ломаные,  Zulu  поддерживает  линейно-узловую  топологию,  что 

позволяет  вместе  с  прочими  пространственными  данными  (улицы,  дома,  реки, 

районы,  озера  и  проч.)  моделировать  и  инженерные  сети.  Система  позволяет 

создавать  классифицируемые  объекты,  имеющие  несколько  режимов  (состояний), 

каждое  из  которых  (состояний)  имеет  свой  стиль  отображения.  Ввод  сетей 

производится  с  автоматическим кодированием  топологии.  Нарисованная  на  экране 

сеть  сразу  становится  готовой  для  топологического  анализа.  Это  исключает 

длительный  и  нудный  этап  занесения  информации  о  связях  между  объектами,  да 

еще и в табличном виде (как это делалось в прошлом веке).  

Zulu имеет открытую архитектуру, система спланирована для расширения как 

программами  ООО  «Политерм»,  так  и  программами  пользователей.  Архитектура 

plug-ins  (дополнительные  встраиваемые  модули)  позволяет  использовать  Zulu  как 

ГИС-платформу  (или  ГИС-среду)  для  работы других приложений,  как  это  сделано 

нами же в тепловых и водопроводных расчетах.  

Объектная  модель  Zulu  открыта  для  расширения  приложениями  пользователя 

через  механизм  COM.  Zulu  предоставляет  возможность  использовать  и  расширять 

свою  функциональность  двумя  способами  -  это  написание  модулей  расширения 

системы  (plug-ins)  или  использование  ActiveX  компонентов  в  своих  готовых 

приложениях.  

ГИС Zulu позволяет расширять свою функциональность путем подключения к 

системе дополнительных модулей – plug-ins. Модули расширения создаются в виде 

ActiveX DLL с использованием любой среды разработки, позволяющей их создавать 

(Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++Builder и т.д.).  

Система обладает широкими возможностями:  

1. Создавать карты местности в различных географических системах координат 

и  картографических  проекциях,  отображать  векторные  графические  данные  со 

сглаживанием и без;  

2. Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, 

JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;  

 102 

3.  Пользоваться  данными  с  серверов,  поддерживающих  спецификацию  WMS 

(Web Map Service);  

4.  С  помощью  создаваемых  векторных  слоев  с  собственным  бинарным 

форматом,  обеспечивающим  высокую  скорость  работы,  векторизовать  растровые 

изображения;  

5.  При  векторизации  использовать  как  примитивные  объекты  (символьные, 

текстовые,  линейные,  площадные)  так  и  типовые  объекты,  описываемые 

самостоятельно в структуре слоя;  

6.  Работать  с  семантическими  данными,  подключаемыми  к  слою  из  внешних 

источников  BDE,  ODBC  или  ADO  через  описатели  баз  данных  (получать  данные 

можно  из  таблиц  Paradox,  dBase,  FoxPro;  Microsoft  Access;  Microsoft  SQL  Server; 

ORACLE и других источников ODBC или ADO);  

7.  Выполнять  запросы  к  базам  данных  с  отображением  результатов  на  карте 

(поиск 

определенной 

информации, 

нахождение 

суммы, 

максимального, 

минимального значения, и т.д.);  

8. Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со 

спецификациями OGC;  

9. Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны 

затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;  

10.  Экспортировать  данные  из  семантической  базы  или  результаты  запроса  в 

электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;  

11.  Программно  или  по  семантическим  данным  создавать  тематические 

раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;  

12. Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может 

как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;  

13.  Отображать  объекты  слоя  в  формате  псевдо-3D  позволяющем 

визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);  

14. Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-

водо-паро-газо-электроснабжения и режимов их функционирования;  

15.  Создавать  расчетные  схемы  инженерных коммуникаций  с  автоматическим 

формированием топологии сети и соответствующих баз данных;  

 103 

16. Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;  

17.  Решать  топологические  задачи  (изменение  состояния  объектов 

(переключения),  поиск  отключающих  устройств,  поиск  кратчайших  путей,  поиск 

связанных объектов, поиск колец);  

18. Решать транспортные задачи с учетом правил дорожного движения;  

19. Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки 

(закладка  на  точку  на  местности  с  определенным  масштабом  отображения  и 

закладка  на определенный объект  слоя  (весьма  удобно,  если  объект  - движущийся 

по карте));  

20.  С  помощью  проектов  раскрывать  структуру  того  или  иного  объекта, 

изображенного на карте схематично;  

21. Создавать макеты печати;  

22.  Импортировать  графические  данные  из  MapInfo  (MIF/MID),  AutoCAD 

Release 12 (DXF) и ArcView (SHP);  

23.  Экспортировать  графические  данные  в  MapInfo  (MIF/MID),  AutoCAD 

Release 12 (DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);  

24. Создавать макросы на языках VB Script или Java Script;  

25. Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для 

написания собственных конвертеров;  

26. Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.  

 

Основой  программного  комплекса  ZuluThermo  является  географическая 

информационная  система  (ГИС)  Zulu.  При  помощи  ГИС  можно  создать  карту 

города  (населенного  пункта)  и  нанести  на  неё  тепловые  сети.  Программный 

комплекс  ZuluThermo  позволяет  рассчитывать  системы  централизованного 

теплоснабжения большого объема и любой сложности.  

Расчету  подлежат  тупиковые  и  кольцевые  сети  (количество  колец  в  сети 

неограниченно),  а  также  двух,  трех,  четырехтрубные  или  многотрубные  системы 

теплоснабжения,  в  том  числе  с  повысительными  насосными  станциями  и 

дросселирующими  устройствами,  работающие  от  одного  или  нескольких 

источников.  

 104 

Программа  предусматривает  выполнение  теплогидравлического  расчета 

системы  централизованного  теплоснабжения  с  потребителями,  подключенными  к 

тепловой  сети  по  различным  схемам.  Используются  34  схемных  решения 

подключения 

потребителей, 

а 

также 

29 

схем 

присоединения 

ЦТП. 

Вышеприведенные схемы подключения потребителей подробно рассматриваются в 

соответствующих  разделах:  см.  раздел  см.  Расчетные  схемы  присоединения 

абонентских  вводов  (систем  отопления,  вентиляции  и  горячего  водоснабжения)  к 

тепловой сети и раздел см. Расчетные схемы присоединения центральных тепловых 

пунктов к тепловой сети  

Расчет  систем  теплоснабжения  может  производиться  с  учетом  утечек  из 

тепловой  сети  и  систем  теплопотребления,  а  также  тепловых  потерь  в 

трубопроводах  тепловой  сети.  Расчет  тепловых  потерь  ведется  либо  по 

нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.  

Результаты  расчетов  могут  быть  экспортированы  в  MS  Excel,  наглядно 

представлены  с  помощью  тематической  раскраски  и  пьезометрических  графиков. 

Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде 

документа с использованием макета печати.  

Состав расчетов (подсистем):  

- Наладочный расчет;  

- Поверочный расчет;  

- Конструкторский расчет;  

- Расчет температурного графика;  

- Построение пьезометрического графика;  

- Коммутационные задачи;  

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию  

 

4.2.3. Подсистема «Наладочный расчет»  

Целью  наладочного  расчета  является  качественное  обеспечение  всех 

потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой 

энергии  и  сетевой  воды,  при  оптимальном  режиме  работы  системы 

централизованного теплоснабжения в целом.  

 105 

В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры 

сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки.  

Расчет  проводится  с  учетом  различных  схем  присоединения  потребителей  к 

тепловой  сети  и  степени  автоматизации  подключенных  тепловых  нагрузок.  При 

этом  на  потребителях  могут  устанавливаться  регуляторы  расхода,  нагрузки  и 

температуры.  На  тепловой  сети  могут  быть  установлены  насосные  станции, 

регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки.  

 

4.2.4. Подсистема «Поверочный расчет»  

Целью  поверочного  расчета  является  определение  фактических  расходов 

теплоносителя  на  участках  тепловой  сети  и  у  потребителей,  а  также  количестве 

тепловой  энергии  получаемой  потребителем  при  заданной  температуре  воды  в 

подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.  

Созданная  математическая  имитационная  модель  системы  теплоснабжения, 

служащая 

для 

решения 

поверочной 

задачи, 

позволяет 

анализировать 

гидравлический  и  тепловой  режим  работы,  а  также  прогнозировать  изменение 

температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при 

различных  исходных  данных,  в  том  числе  аварийных  ситуациях,  например, 

отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии 

от  одного  источника  к  другому  по  одному  из  трубопроводов  и  т.д.  В  качестве 

теплоносителя может использоваться вода, антифриз или этиленгликоль.  

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:  

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;  

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;  

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых 

сетях.  

Поверочный  расчет  позволяет  рассчитать  любую  аварию  на  трубопроводах 

тепловой  сети  и  источнике  теплоснабжения.  В  результате  расчета  определяются 

расходы  и  потери  напора  в  трубопроводах,  напоры  в  узлах  сети,  в  том  числе 

располагаемые  напоры  у  потребителей,  температура  теплоносителя  в  узлах  сети 

(при  учете  тепловых  потерь),  температуры  внутреннего  воздуха  у  потребителей, 

 106 

расходы  и  температуры  воды  на  входе  и  выходе  в  каждую  систему 

теплопотребления.  При  работе  нескольких  источников  на  одну  сеть  определяется 

распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по 

воде  и  отпущенной  тепловой  энергией  между  источником  и  потребителями. 

Определяются зоны влияния источников на сеть.  

 

4.2.5. Подсистема «Конструкторский расчет»  

Целью 

конструкторского 

расчета 

является 

определение 

диаметров 

трубопроводов  тупиковой  и  кольцевой  тепловой  сети  при  пропуске  по  ним 

расчетных  расходов  при  заданном  (или  неизвестном)  располагаемом  напоре  на 

источнике.  

Данная задача может быть использована при:  

1. Проектировании новых тепловых сетей;  

2. При реконструкции существующих тепловых сетей;  

3.  При  выдаче  разрешений  на  подключение  новых  потребителей  к 

существующей тепловой сети.  

4. В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, 

например тепловая камера.  

5.  Для  более  гибкого  решения  данной  задачи  предусмотрена  возможность 

задания  для  каждого  участка  тепловой  сети  либо  оптимальной  скорости  движения 

воды, либо удельных линейных потерь напора.  

В  результате  расчета  определяются  диаметры  трубопроводов,  располагаемый 

напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на 

участках сети.  

 

4.2.6. Подсистема «Расчет температурного графика»  

Целью  расчета  является  определение  минимально  необходимой  температуры 

теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у выбранного потребителя 

температуры  внутреннего  воздуха  не  ниже  расчетной.  Температурный  график 

строится для отопительного периода с интервалом в 1 °С,  

 107 

Предусмотрена  возможность  задания  температуры  срезки  графика  и 

компенсации  недоотпуска  тепловой  энергии  в  этот  период  времени  за  счет 

увеличения расхода сетевой воды от источника  

 

4.2.7. Подсистема «Пьезометрический график»  

Целью 

построения 

пьезометрического 

графика 

рис. 

“Пример 

пьезометрического  графика”  является  наглядная  иллюстрация  результатов 

гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Настройка 

графика задается пользователем, при этом на экран может выводиться:  

- линия давления в подающем трубопроводе;  

- линия давления в обратном трубопроводе;  

- линия поверхности земли;  

- линия потерь напора на шайбе;  

- высота здания;  

- линия вскипания;  

- линия статического напора.  

 

4.2.8. Подсистема «Коммутационные задачи»  

Коммутационные  задачи  предназначены  для  анализа  изменений  вследствие 

отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной 

задачи  определяются  объекты,  попавшие  под  отключение.  При  этом  производится 

расчет  объемов  воды,  которые  возможно  придется  сливать  из  трубопроводов 

тепловой  сети  и  систем  теплопотребления.  Результаты  расчета  отображаются  на 

карте  в  виде  тематической  раскраски  отключенных  участков  и  потребителей  и 

выводятся в отчет.  

 

4.2.9. Подсистема «Расчет нормативных потерь через изоляцию»  

Целью  данного  расчета  является  определение  нормативных  тепловых  потерь 

через  изоляцию  трубопроводов  в  течение  года.  Тепловые  потери  определяются 

суммарно за год с разбивкой по каждому месяцу. Просмотреть результаты расчета 

 108 

можно  как  по  всей  тепловой  сети,  так  и  по  каждому  источнику  тепловой  энергии 

или центральному тепловому пункту (ЦТП),  

Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы 

тепловых  потерь.  Результаты  выполненных  расчетов  можно  экспортировать  в  MS 

Excel.  

 

4.3 База данных электронной модели системы теплоснабжения городского 

округа 

 

База  данных  электронной  модели  представлена  в  приложении  «Альбом 

характеристик объектов системы теплоснабжения». 

 

4.4 Структура и состав электронной модели  

 

4.4.1. Общие положения  

Тепловая  сеть  включает  в  себя  следующие  основные  объекты:  источник, 

участок,  потребитель  и  узлы:  центральный  тепловой  пункт  (ЦТП),  насосную 

станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы.  

- Источник  

- Участок  

- Вспомогательный участок  

- Потребитель:  

- Потребитель  

- Обобщенный потребитель  

- Узел  

- Простой узел  

- ЦТП  

- Насосная станция  

- Задвижка  

- Перемычка  

 109 

Дросселирующие устройства:  

- Дроссельная шайба  

- Регулятор располагаемого напора  

- Регулятор расхода  

- Регулятор давления  

 

4.4.2. Электронная модель  

Источник:  

Источник  –  это  символьный  объект  тепловой  сети,  моделирующий  режим 

работы  котельной  или  ТЭЦ.  В  математической  модели  источник  представляется 

сетевым  насосом,  создающим  располагаемый  напор,  и  подпиточным  насосом, 

определяющим напор в обратном трубопроводе.  

При  работе  нескольких  источников  на  сеть  один  из  них  может  выступать  в 

качестве пиковой котельной.  

Участок:  

Участок это линейный объект, на котором не меняются:  

- Диаметр трубопровода;  

- Тип прокладки;  

- Вид изоляции;  

- Расход теплоносителя.  

 

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости 

от  желания  пользователя,  соответствовать  или  не  соответствовать  стандартному 

изображению сети по ГОСТ 21-605-82.  

Как  любой  объект  сети,  участок  имеет  разные  режимы  работы,  например, 

«отключен подающий» или «отключен обратный».  

Потребитель:  

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий 

и  выходит  один  обратный  трубопровод  тепловой  сети.  Под  потребителем 

понимается абонентский ввод в здание.  

Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения тепловых 

нагрузок к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с 

 110 

независимым  присоединением,  с  открытым  или  закрытым  отбором  воды  на  ГВС. 

Схемы  присоединения  имеют  разную  степень  автоматизации  подключенной 

нагрузки,  которая  определяется  наличием  регулятора  температуры,  например  на 

ГВС,  регулятором  расхода  или  нагрузки  на  систему  отопления,  регулирующим 

клапаном на систему вентиляции.  

На  данный  момент  в  распоряжении  пользователя  32  схемы  присоединения 

потребителей.  

Обобщенный 

потребитель 

– 

символьный 

объект 

тепловой 

сети, 

характеризующийся  потребляемым  расходом  сетевой  воды  или  заданным 

сопротивлением.  Таким  потребителем  можно  моделировать,  например,  общую 

нагрузку квартала.  

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать 

гидравлику  сети  без  информации  о  тепловых  нагрузках  и  конкретных  схемах 

присоединения  потребителей  к  тепловой  сети.  Например,  при  расчете 

магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки 

потерь  напора  в  магистралях  достаточно  задать  обобщенные  расходы  в  точках 

присоединения кварталов к магистральной сети.  

Обобщенный потребитель не всегда является конечным объектом сети. В связи 

с этим, обобщенный потребитель может быть установлен на транзитном участке.  

Узел:  

Простой узел – это символьный объект тепловой сети, например, разветвление 

трубопровода, смена прокладки, вида изоляции или точка контроля для регулятора.  

ЦТП:  

ЦТП  –  это  символьный  элемент  тепловой  сети,  характеризующийся 

возможностью дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии.  

Наличие  такого  узла  подразумевает,  что  за  ним  находится  тупиковая  сеть,  с 

индивидуальными потребителями.  

Внутренняя  кодировка  ЦТП  зависит  от  схемы  присоединения  тепловых 

нагрузок  к  тепловой  сети.  Это  может  быть,  например,  групповой  элеватор  или 

независимое  подключение  группы  потребителей.  На  данный  момент  в 

распоряжении пользователя 29 схем присоединения ЦТП.  

 111 

В  ЦТП  может  входить  и  выходить  только  один  участок  тепловой  сети 

(подающий  и  обратный  трубопровод).  Причем  входящий  участок  должен  быть 

направлен  к  ЦТП  (направление  стрелки)  ,  а  выходящий  от  ЦТП  к  следующему 

объекту.  

Исключением из данного правила является четырёхтрубная тепловая сеть после 

ЦТП,  в  этом  случае  из  ЦТП  выходит  два  участка  -  один  основной  и  один 

вспомогательный.  

Вспомогательный  участок  используется  для  подключения  трубопровода 

горячего 

водоснабжения. 

Вспомогательный 

участок 

указывает 

начало 

трубопроводов  горячего  водоснабжения  при  четырёхтрубной  тепловой  сети  после 

ЦТП.  Это  небольшой  участок  заканчивается  простым  узлом,  к  которому 

подключается трубопровод горячего водоснабжения.  

Насосная станция:  

Насосная  станция  –  символьный  объект  тепловой  сети,  характеризующийся 

заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.  

Для  задания  направления  действия  насоса  направление  участков,  входящих  в 

него должно совпадать с направлением работы насоса  

В  насосную  станцию  обязательно  должен  входить  и  выходить  только  один 

участок.  

Если насосы установлены на станции параллельно, но имеют разные марки или 

характеристики,  каждый  необходимо  изобразить  на  схеме  последовательно 

работающие  насосы,  справа:  параллельно  работающие  разные  марки  насосов” 

справа.  

Если  же  насосы  установлены  параллельно  и  имеют  одинаковые 

характеристики,  то  на  схеме  их  можно  обозначить  одним  объектом,  задав 

количество работающих насосов.  

Задвижка:  

Задвижка  –  это  символьный  объект  тепловой  сети,  являющийся  отсекающим 

устройством.  Задвижка  кроме  двух  режимов  работы  (открыта,  закрыта),  может 

находиться  в  промежуточном  состоянии,  которое  определяется  степенью  её 

 112 

закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме 

работы Открыта.  

В  задвижку  может  входить  только  один  участок  и  только  один  участок 

выходить.  

Перемычка:  

Перемычка  -  это  символьный  объект  тепловой  сети,  моделирующий  участок 

между подающим и обратным трубопроводами.  

С  помощью  перемычек  можно  моделировать  летний  режим  работы  открытых 

систем  централизованного  теплоснабжения,  в  случаях,  когда  теплоноситель  может 

подаваться к потребителям как по подающему, так и по обратному трубопроводам, 

без  возврата  воды  на  источник.  Переходы  между  подающими  и  обратными 

трубопроводами осуществляются через перемычки.  

Дроссельная шайба:  

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый 

фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы  

Для  объекта  «Вычисляемая  шайба»  в  результате  наладочного  расчета 

определяется количество шайб и их диаметр.  

Для «Устанавливаемой шайбы» необходимо занести информацию о количестве 

этих устройств и их диаметре.  

Регулятор располагаемого напора:  

Регулятор  располагаемого  напора  –  это  символьный  объект  тепловой  сети, 

поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.  

Регулятор расхода:  

Регулятор  расхода  –  это  символьный  объект  тепловой  сети,  поддерживающий 

заданным пользователем расход теплоносителя.  

Регулятор давления:  

Регулятор давления – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий 

заданное давление в трубопроводе «до себя» или «после себя».  

Регулятор давления, установленный на подающем или обратном трубопроводе, 

может контролировать давление «до себя» или « после себя» Для того чтобы указать 

 113 

как  работает  регулятор  необходимо  установить  узел  контроля  (простой  узел)  и 

соединить их вспомогательным участком.  

Вспомогательный участок:  

Вспомогательный  участок  –  это  линейный  объект  математической  модели, 

имеющий  два  режима  работы.  Вспомогательный  участок  при  использовании  его  с 

регуляторами давления «до себя» и «после себя» указывают место контролируемого 

параметра.  Вспомогательный  участок  для  ЦТП  определяет  начало  трубопроводов 

горячего водоснабжения при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП.  

 

4.5 Моделирование участков тепловых сетей  

 

4.5.1. Общие положения  

Тепловую  сеть  можно  изображать  на  карте,  с  привязкой  к  местности  (по 

координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не 

только  проводить  теплогидравлические  расчеты,  но  и  решать  другие  инженерные 

задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей.  

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли 

координаты  узлов  (объектов  тепловой  сети)  и  углы  поворотов  (точки  перелома 

участков)  введены  по  координатам  с  геодезической  точностью  или  обрисованы  по 

подложке.  Важно,  чтобы  нужные  объекты  тепловой  сети  (узлы)  были  соединены 

участками  (дугами).  Схематичное  изображение  модели  тепловой  сети  позволяет 

быстро провести теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить 

местонахождение своих сетей.  

Степень детализации в обоих случаях: при изображении тепловой сети на карте 

с привязкой к местности и при схематичном изображении может быть различна.  

Геометрические  длины  участков  различны,  но  для  инженерных  расчетов 

значения  длины  задаются  в  базе  данных  по  участкам.  Наличие  компенсаторов  и 

запорных устройств, влияет на гидравлические потери в тепловой сети. Все местные 

сопротивления  должны  быть  занесены  в  базу  данных,  для  адекватного 

моделирования гидравлических потерь.  

 114 

В  связи  с  этим  точность  и  детальность  отображения  сети  на  карте  на 

результаты расчетов не влияют.  

 

4.5.2. Последовательность действий  

1. Создать слой тепловой сети  

Для  нанесения  тепловой  сети  на  карту  необходимо  предварительно  создать 

слой тепловой сети.  

2. Настроить структуру слоя: внешний вид, размеры символов;  

Пользователь может изменить графическое отображение любого из объектов, а 

также добавить к сформированной структуре новые объекты, например «Внезапное 

сужение  (расширение)»,  «Граница  балансовой  принадлежности»,  «Узел  учета 

тепловой энергии», «Компенсатор» и т.д.  

3. Нанести тепловую сеть на карту.  

После создания специального слоя, сеть можно изображать на карте. О том, как 

вводить  и  редактировать  объекты  тепловой  сети,  см.  Ввод  объектов  сети  см. 

Редактирование сети;  

4. Проверить связность.  

Для  проверки  правильности  создания  математической  модели  тепловой  сети 

необходимо  произвести  проверку  связности  всех  объектов  сети  между  собой. 

Проверку  можно  производить  как  для  полностью  нанесенной  сети,  так  и  для  ее 

частей. 

 

4.5.3. Создание слоя тепловой сети  

Для того чтобы создать слой тепловой сети надо:  

1.  Выбрать  команду  главного  меню  Задачи/ZuluThermo  или  нажать  кнопку 

панели инструментов. На экране появится панель теплогидравлических расчетов  

2.  Выбрать  вкладку  «Сервис»  и  в  появившемся  окне  нажать  кнопку  «Создать 

новую сеть». На экране появится диалог создания новой тепловой сети.  

3. В открывшемся окне нажать кнопку . Откроется диалог сохранения.  

4. В окне сохранения файла выбрать диск и каталог, где будут храниться файлы 

моделируемой тепловой сети. Слой сети следует создавать в отдельной папке.  

 115 

Замечание: 

Имя  слоя  НЕОБХОДИМО  ЗАДАВАТЬ  ЛАТИНСКИМИ  буквами,  слой 

ОБЯЗАТЕЛЬНО должен создаваться в отдельной папке. Также важно, чтобы в пути 

до  файлов  слоя  НЕ  БЫЛО  РУССКИХ  БУКВ,  допускается  использование  только 

латинских.  Данное  ограничение  связано  с  тем,  что  при  работе  с  локальными 

таблицами  система  Zulu  использует  программные  средства,  для  которых  не 

желательно наличие в имени папки русских символов  

5. В строке «Имя файла» ввести  имя файла латинскими символами (например 

teploset)  и  нажать  кнопку  «Сохранит»ь.  Если  будет  выбрано  имя  файла  уже 

существующего  слоя,  то  в  результате  создания  нового  слоя  существующий  слой 

будет уничтожен, и вместо него создастся новый.  

6.  В  окне  «Новая  система  теплоснабжения»,  в  строке  «Название  слоя»  ввести 

пользовательское имя слоя русскими символами, например Тепловые сети.  

При  установленном  флажке  «добавить  в  карту»  созданный  слой  сразу 

загружается в текущую карту, если флажок не установлен - слой только создается на 

диске..  

Замечание  

Если  не  ставить  флажок  добавить  в  карту,  тогда  слой  тепловой  сети  будет 

создан только на диске и для дальнейшей работы его нужно загрузить в карту.  

7. После того как все окна диалога заполнены, нажать кнопку ОК.  

При  создании  слоя  тепловой  сети,  он  создаётся  с  заранее  определенной 

стандартной структурой: символами, базами данных, типовыми объектами тепловой 

сети  и  режимами  их  работы.  Редактирование  структуры  слоя  позволяет  настроить 

внешний вид объектов тепловой сети или добавить новые режимы работы для уже 

существующих объектов.  

Редактор структуры слоя позволяет:  

- создать, удалить или отредактировать символ;  

- импортировать символ из другого слоя;  

- создать новые типовые объекты;  

- создавать новые режимы для объектов тепловой сети;  

- поменять размеры символов тепловой сети;  

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..