Главная Книги - Разные ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО город Горячий Ключ на период 2020–2045 годы (актуализация на 2019 г.)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 5 6 7 8 ..
-
При векторизации использовать как примитивные объекты
(символьные,
текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые
самостоятельно в структуре слоя;
-
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);
-
Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте
(поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального,
минимального значения, и т.д.);
-
Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со
спецификациями OGC;
-
Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны
затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;
-
Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в
электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;
-
Программно или по семантическим данным создавать тематические
раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;
-
Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может
как браться из семантической базы данных, так и переопределяться
программно;
-
Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем
визуализироваться относительные высоты объектов
(например, высоты
зданий);
-
Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем
теплоснабжения и режимов их функционирования;
-
Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим
формированием топологии сети и соответствующих баз данных;
-
Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;
-
Решать топологические задачи
(изменение состояния объектов
(переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей,
поиск связанных объектов, поиск колец);
-
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));
-
С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта,
изображенного на карте схематично;
-
Создавать макеты печати;
-
Импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release
12 (DXF) и ArcView (SHP);
-
Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release
12 (DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);
-
Создавать макросы на языках VB Script или Java Script;
143
- Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для
написания собственных конвертеров;
- Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.
3.1.3. Организация графических данных
Графические данные организованы послойно. Слой является основной
информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный
идентификатор (ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев:
- векторные слои;
- растровые слои;
- слои рельефа;
- слои с серверов WMS (Web Map Service).
Векторные слои
Объекты векторного слоя делятся на простые
(примитивы) и типовые
(классифицированные объекты).
Примитивы могут быть:
- точечные (пиктограммы или «символы»);
- текстовые;
- линейные (линии, полилинии);
- площадные (контуры, поликонтуры).
Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает
площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет
пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой
данных.
Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют
пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового
объекта.
Типовые объекты могут быть:
- точечные (пиктограммы или «символы»);
- линейные (линии, полилинии);
- площадные (контуры, поликонтуры).
Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем
источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К
одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз
данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты -
собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же
базу).
Растровые слои
Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа
растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых
объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь
дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).
Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.
144
3.1.4. Работа с системами координат и картографическими проекциями
Графические данные могут храниться в различных системах координат и
отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.
Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того,
пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для
поддерживаемых системой проекций.
В частности, эта возможность позволят, при известных параметрах
(ключах
перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из
глобальных систем координат.
Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.
3.1.5. Организация семантических данных
Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland
Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO)
через описатели баз данных.
Получать данные можно из:
- Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;
- Microsoft Access;
- Microsoft SQL Server;
- ORACLE;
- другие источники ODBC или ADO.
Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:
- MapInfo MIF/MID;
- AutoCAD DXF;
- Shape SHP;
- Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP));
- Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).
3.1.6. Представление данных на карте
Карта может содержать произвольное число графических слоев. Одни и те же
графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками
отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и
масштабной сетки.
Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной
карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он
требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при
отображении «на лету».
Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина
линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль
в зависимости
от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя.
Стиль примитивов может переопределять картой
- для всех примитивов можно
принудительно задать один стиль.
145
Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом
раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.
Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст
надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может
переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом
расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.
Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки.
Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.
Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких
страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для
последующей склейки и т.д.).
3.1.7. Организация карт
Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой.
Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется,
набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.
В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью
гиперссылок.
Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой
карте
с
указанием
месторасположения и масштаба.
3.1.8. Редактирование объектов
Для редактирования и ввода объектов предусмотрены:
Возможности ввода и редактирования:
- ввод с экрана мышкой
- ввод по координатам с клавиатуры
- трассировка линий
- автозамыкание контуров
- вырезка/копирование/вставка - дублирование
- поворот объекта.
- Операции отмены/возврата действия (Undo / Redo).
- Редактирование группы объектов:
4)
удаление - перемещение;
5)
дублирование;
6)
поворот - вырезка/копирование/вставка.
- Редактирование элементов объекта:
1)
перемещение/удаление/вставка узлов;
2)
перемещение/удаление ребер;
3)
разбиение участка символьным объектом;
4)
трансформация.
3.1.9. Векторные оверлейные операции
Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате
которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных
146
объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или
логически производные от значений атрибутов исходных объектов.
Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:
- объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);
- разъединение объектов;
- разделение одного объекта группой объектов;
- вырезка из одного объекта области группы объектов;
- отрезание объекта вне области группы других объектов;
- узлование;
- буферные зоны;
- построение контуров по сети.
3.1.10. Корректировка растров
В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих
сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования
производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть
известны четыре точки, определяющие углы планшета.
Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами
планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля.
3.1.11. Моделирование сетей и топологические задачи на сетях
Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные,
комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-
узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети.
Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы,
Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные
и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами
которого являются точечные объекты
(колодцы, источники, задвижки, рубильники,
перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели,
трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).
Топологический редактор создает математическую модель графа сети
непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя
модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ
связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно
менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением
состояния всей сети
(например, включение/выключение задвижки трубопровода)
выполнять поиск отключающих устройств
(формирование списка объектов, имеющих
признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также
переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по
сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов
(находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость
может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления
участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.
147
Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми
линейными объектами, имеющими признак
«участок». Информация о топологии
формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты
также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу
одним движением мышки.
Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей
ZuluThermo.
3.1.12. Модуль ZuluThermo
Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети,
выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные
задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические
расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с
повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие
от одного или нескольких источников.
Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети
индивидуальных тепловых пунктов
(ИТП) и центральных тепловых пунктов
(ЦТП) по
нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.
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.
Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной
системой
(в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки
компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.
Состав задач:
- построение расчетной модели тепловой сети;
- паспортизация объектов сети;
- наладочный расчет тепловой сети;
- поверочный расчет тепловой сети;
- конструкторский расчет тепловой сети;
- расчет требуемой температуры на источнике;
- коммутационные задачи;
- построение пьезометрического графика;
- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.
Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к
топографической основе поселения на примере городского поселения «Лесной городок»
представлено на рисунках ниже.
148
3.2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения
Каждый элемент модели тепловой сети содержит базу данных, содержащую
необходимую информацию. Таблицы баз данных для элементов модели тепловой сети
представлены в Табл. 3.1 - Табл. 3.8.
Тип данных:
- Данные паспорта теплосетевого объекта - Д;
- Данные произведенного расчета электронной моделью - Р.
Табл. 3.1. Паспортизация объекта «источник тепловой сети»
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Наименование
1
Д
предприятия
Наименование
2
Д
источника
Задается пользователем цифрой, например 1, 2, 3 и т.д. по
количеству котельных на предприятии. После выполнения
3
Номер источника
Р
расчетов присвоенный номер источника будет прописан у всех
объектов, которые будут запитаны от данной котельной
Геодезическая
4
Д
отметка, м
Расчетная
температура в
5
Д
подающем
трубопроводе, °С
Расчетная
6
температура
Д
холодной воды, °С
Расчетная
7
температура
Д
наружного воздуха, °С
Задается текущая температура воды в подающем трубопроводе
Текущая температура
(на выходе из источника), например 70, 100, 120, 150 и т.д. °С.
8
воды в подающем
Д
Данное значение должно обязательно задаваться при
тру-де, °С
выполнении поверочного расчета системы централизованного
теплоснабжения
Задается текущая температура наружного воздуха, например
Текущая температура
+8, -5, -10, -20 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно
9
Д
наружного воздуха, °С
задаваться при выполнении поверочного расчета системы
централизованного теплоснабжения
Расчетный pасполаг.
10
напоp на выходе из
Д
источника, м
Расчетный напоp в
11
обpатн. тp-де на
Д
Задается с учетом геодезической отметки источника
источнике, м
Режим работы
Задается пользователем режим работы источника: 0 - источник
12
Д
источника
будет определяющим при работе на сеть. В этом случае данный
149
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
источник будет характеризоваться расчетным располагаемым
напором, расчетным напором в обратном трубопроводе и
максимальной подпиткой сети, которую он может обеспечить. 1 -
источник не имеет своей подпитки, располагаемый напор на
этом источнике поддерживается постоянным, а напор в
обратном трубопроводе зависит от режима работы сети и
определяющего источника; 2 - источник не имеет своей
подпитки, но поддерживает напор в обратном трубопроводе на
заданном уровне, при этом располагаемый напор меняется в
зависимости от режима работы сети и определяющего
источника; 3 - источник, имеющий подпитку с заданным
расчетным располагаемым напором и расчетным напором в
обратном трубопроводе. 4 - источник, имеющий фиксированную
подпитку с заданным расчетным располагаемым напором.
Напор в обратном трубопроводе на источнике будет зависеть от
величины этой подпитки, режима работы системы и соседних
источников включенных в сеть
Максимальный расход
13
Д
на подпитку, т/ч
Для поверочного расчета задается, если необходимо, значение
Установленная
тепловой нагрузки, больше которой выработать не может. При
14
тепловая мощность,
Д
достижении предельного значения подключенной нагрузки в
Гкал/ч
процессе расчета, будет соответственно снижена текущая
температура на выходе из источника
Текущий pасполаг.
Определяется в результате расчета. В зависимости от режима
15
напоp на выходе из
Р
работы источника может быть определено новое значение
источника, м
данной величины
Определяется в результате расчета. В зависимости от режима
Напор в подающем
16
Р
работы источника может быть определено новое значение
тр-де, м
данной величины
Определяется в результате расчета. В зависимости от режима
Давление в
17
Р
работы источника может быть определено новое значение
подающем тр-де, м
данной величины
Текущий напоp в
Определяется в результате расчета. В зависимости от режима
18
обpатн. тp-де на
Р
работы источника может быть определено новое значение
источнике, м
данной величины
Определяется в результате расчета. В зависимости от режима
Давление в обратном
19
Р
работы источника может быть определено новое значение
тр-де, м
данной величины
Продолжительность
Задается пользователем число часов работы системы
20
работы системы
Д
теплоснабжения в год:1 - менее 5000 часов;2 - более 5000 часов
теплоснабжения (1-2)
Среднегодовая
21
температура воды в
Д
под. тр-де, °С
Среднегодовая
22
температура воды в
Д
обр. тр-де, °С
Среднегодовая
23
Д
температура грунта,
150
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
°C
Среднегодовая
24
температура
Д
наружного воздуха, °С
Среднегодовая
25
температура воздуха
Д
в подвалах, °C
Текущая температура
26
Д
грунта,°C
Текущая температура
27
воздуха в подвалах,
Д
°C
Значение данной величины определяется в результате расчета,
Расчетная нагрузка на
28
Р
как сумма всех расчетных нагрузок на отопление подключенных
отопление, Гкал/ч
к данному источнику
Значение данной величины определяется в результате расчета,
Расчетная нагрузка на
29
Р
как сумма всех расчетных нагрузок на вентиляцию
вентиляцию, Гкал/ч
подключенных к данному источнику
Значение данной величины определяется в результате расчета,
Расчетная нагрузка на
30
Р
как сумма всех расчетных нагрузок на горячее водоснабжение
ГВС, Гкал/ч
подключенных к данному источнику
Значение данной величины определяется в результате расчета,
Текущая нагрузка на
31
Р
как сумма всех текущих нагрузок на отопление подключенных к
отопление, Гкал/ч
данному источнику
Значение данной величины определяется в результате расчета,
Текущая нагрузка на
32
Р
как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию подключенных к
вентиляцию, Гкал/ч
данному источнику
Значение данной величины определяется в результате расчета,
Текущая нагрузка на
33
Р
как сумма всех текущих нагрузок на горячее водоснабжение
ГВС, Гкал/ч
подключенных к данному источнику
Суммарная тепловая
34
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
нагрузка, Гкал/ч
Температура на
35
выходе из источника,
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
°C
Текущая температура
36
воды в обратном тр-
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
де,°С
Расход сетевой воды
37
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
на СО, т/ч
Расход сетевой воды
38
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
на СВ, т/ч
Расход сетевой воды
39
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
на откр. ГВС, т/ч
Суммарный расход
40
сетевой воды в
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
под.тр., т/ч
Расход воды на
41
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
утечку из
151
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
сис.теплопотреб., т/ч
Расход воды на
42
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
подпитку, т/ч
Расход сетевой воды
43
на утечку из под.тр.,
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
т/ч
Расход сетевой воды
44
на утечку из обр.тр.,
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
т/ч
Тепловые потери в
45
тепловых сетях,
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
Гкал/ч
Давление вскипания,
46
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
м
47
Статический напор, м
Р
Значение данной величины определяется в результате расчета
Табл. 3.2. Паспортизация объекта «участок тепловой сети»
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
После выполнения расчетов в данном поле записывается
цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру
1
Номер источника
Р
источника от которого запитывается данный участок
тепловой сети
2
Балансодержатель
Д
Записывается наименование начала участка
(наименование узла, тепловой камеры, с которой данный
Наименование начала
3
Д
участок начинается), например, ТК-15. После заполнения
участка
наименований всех узлов возможно автоматическое
заполнение названия начала и конца участка
Записывается наименование конца участка (наименование
узла, тепловой камеры, в которой данный участок
Наименование конца
4
Д
заканчивается), например, ТК-16. После заполнения
участка
наименований всех узлов возможно автоматическое
заполнение названия начала и конца участка
Задается длина участка в плане с учетом длины П-
образных компенсаторов, например 100, 150 м. Данное
5
Длина участка, м
Д
поле можно заполнить автоматически, сняв длину участка с
карты в масштабе
Внутренний диаметр
6
подающего тpубопpовода,
Д
м
Внутренний диаметр
7
Д
обратного трубопровода, м
8
Признак теплосети
Д
Компенсирующее
9
Д
устройство
Сумма коэф. местных
10
Д
сопротивлений под. тр-да
152
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Местные сопротивления
11
Д
под.тр-да
Сумма коэф. местных
12
Д
сопротивлений обр. тр-да
Местные сопротивления
13
Д
обр.тр-да
Шероховатость подающего
14
Д
трубопровода, мм
Шероховатость обратного
15
Д
трубопровода, мм
Зарастание подающего
16
Д
трубопровода, мм
Зарастание обратного
17
Д
трубопровода, мм
Задается пользователем коэффициент местного
Коэффициент местного
сопротивления для подающего трубопровода, например,
18
Д
сопротивления под.тр-да
1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка
трубопровода будет увеличена на 10 или 20%.
Задается пользователем коэффициент местного
Коэффициент местного
сопротивления для подающего трубопровода, например,
19
Д
сопротивления обр.тр-да
1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка
трубопровода будет увеличена на 10 или 20%.
Задается пользователем величина сопротивления
подающего трубопровода. Данная величина задается для
Сопротивление
20
Д
уточнения математической модели в случае, если были
подающего тр-да, м/(т/ч)*2
проведены замеры расхода теплоносителя и давления в
начале и конце участка сети.
Задается пользователем величина сопротивления
подающего трубопровода. Данная величина задается для
Сопротивление обратного
21
Д
уточнения математической модели в случае, если были
тр-да, м/(т/ч)*2
проведены замеры расхода теплоносителя и давления в
начале и конце участка сети.
Задается признак разделения данным участком сети на
Разделитель зон
зоны c разным статическим напором: 1 - от начала участка
22
Д
статического напора
начинается новая зона, 0 или пусто - разделение на зоны
отсутствует.
Вид прокладки тепловой
Вид прокладки задается цифрой от 1 до 4. 1 - надземная;2 -
23
Д
сети
канальная;3 - бесканальная;4 - подвальная
Задается пользователем:1 - нормируемые потери
определяются по нормам 1959 г. ;2 - нормируемые потери
Нормативные потери в
24
Д
определяются по нормам 1988 г. ;3 - нормируемые потери
тепловой сети
определяются по нормам 1997 г ; нормируемые потери
определяются по нормам 2003 г.
Период работы
25
Д
подающего тр-да
Период работы обратного
26
Д
тр-да
Поправочный коэфф. на
27
нормы тепловых потерь
Д
для подающего тр-да
153
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Поправочный коэфф. на
28
нормы тепловых потерь
Д
для обратного тр-да
29
Вид грунта
Д
Глубина заложения
30
Д
трубопровода, м
Теплоизоляционный
31
Д
материал под.тр-да
Теплоизоляционный
32
Д
материал обр.тр-да
Толщина изоляции
33
Д
подающего тр-да, м
Толщина изоляции
34
Д
обратного тр-да, м
Техническое состояние
35
Д
изоляции под.тр-да
Техническое состояние
36
Д
изоляции обр.тр-да
Расстояние между осями
37
Д
трубопроводов, м
38
Высота канала, м
Д
39
Ширина канала, м
Д
Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется
возможность задавать дополнительные фиксированные
Дополнительные потери
40
Д
тепловые потери. Эту возможность можно использовать,
тепла под.тр-да, ккал
например, для моделирования отбора тепла в случае
трубопроводов-спутников
Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется
возможность задавать дополнительные фиксированные
Дополнительные потери
41
Д
тепловые потери. Эту возможность можно использовать,
тепла обр.тр-да, ккал
например, для моделирования отбора тепла в случае
трубопроводов-спутников
Расход воды в подающем
Значение данной величины определяется в результате
42
Р
трубопроводе, т/ч
расчета
Расход воды в обратном
Значение данной величины определяется в результате
43
Р
трубопроводе, т/ч
расчета
Потери напора в
Значение данной величины определяется в результате
44
подающем трубопроводе,
Р
расчета
м
Потери напора в обратном
Значение данной величины определяется в результате
45
Р
трубопроводе, м
расчета
Удельные линейные
Значение данной величины определяется в результате
46
потери напора в под.тр-де,
Р
расчета
мм/м
Удельные линейные
Значение данной величины определяется в результате
47
потери напора в обр.тр-де,
Р
расчета
мм/м
Скорость движения воды в
Значение данной величины определяется в результате
48
Р
под.тр-де, м/с
расчета
154
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Скорость движения воды в
Значение данной величины определяется в результате
49
Р
обр.тр-де, м/с
расчета
Значение данной величины определяется в результате
Величина утечки из
расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед
50
подающего трубопровода,
Р
выполнением расчетов в пункте меню «Настройка», по
т/ч
умолчанию процент утечки 0.25
Значение данной величины определяется в результате
Величина утечки из
расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед
51
обратного трубопровода,
Р
выполнением расчетов в пункте меню «Настройка», по
т/ч
умолчанию процент утечки 0.25
Тепловые потери в
Значение фактических тепловых потерь в подающем
52
подающем трубопроводе,
Р
трубопроводе определяется в результате выполнения
ккал/ч
наладочного или поверочного расчета
Тепловые потери в
Значение фактических тепловых потерь в подающем
53
обратном трубопроводе,
Р
трубопроводе определяется в результате выполнения
ккал/ч
наладочного или поверочного расчета
Температура в начале
Значение данной величины определяется в результате
54
Р
участка под.тр-да,°C
расчета
Температура в конце
Значение данной величины определяется в результате
55
Р
участка под.тр-да,°C
расчета
Температура в начале
Значение данной величины определяется в результате
56
Р
участка обр.тр-да,°C
расчета
Температура в конце
Значение данной величины определяется в результате
57
Р
участка обр.тр-да,°C
расчета
Диаметр подающего тр-да
Значение данной величины определяется в результате
58
Р
(конструкторский), м
Конструкторского расчета
Диаметр обратного тр-да
Значение данной величины определяется в результате
59
Р
(конструкторский), м
Конструкторского расчета
Шероховатость под. тр-да
Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с
60
Д
(конструкторский), мм
учетом перспективного зарастания (заиливания).
Шероховатость обр. тр-да
Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с
61
Д
(конструкторский), мм
учетом перспективного зарастания (заиливания).
Оптимальная скорость в
Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с
62
подающем
Д
учетом оптимальной скорости движения теплоносителя.
(конструкторский), м/с
Оптимальная скорость в
Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с
63
обратном
Д
учетом оптимальной скорости движения теплоносителя.
(конструкторский), м/с
Удельные линейные
Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с
64
потери подающего
Д
учетом оптимального гидравлического режима.
(конструкторский), мм/м
Удельные линейные
Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с
65
потери обратного
Д
учетом оптимального гидравлического режима.
(конструкторский), мм/м
Задается материал трубопровода. Дополнительно можно
66
Сортамент
Д
создавать новые справочники материалов трубопровода.
Средняя интенсивность
Значение данной величины определяется в результате
67
Р
отказов, 1/(км*ч)
расчета
Расчетная интенсивность
Значение данной величины определяется в результате
68
Р
отказов, 1/(км*ч)
расчета
155
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Расчетное время
Значение данной величины определяется в результате
69
Р
восстановления, ч
расчета
Значение данной величины определяется в результате
70
Период эксплуатации, лет
Р
расчета
Значение данной величины определяется в результате
71
Время восстановления, ч
Р
расчета
Интенсивность
Значение данной величины определяется в результате
72
Р
восстановления, 1/ч
расчета
Интенсивность отказов,
Значение данной величины определяется в результате
73
Р
1/(км*ч)
расчета
Значение данной величины определяется в результате
74
Поток отказов, 1/ч
Р
расчета
Относительное кол.
Значение данной величины определяется в результате
75
Р
отключ. нагрузки
расчета
Значение данной величины определяется в результате
76
Вероятность отказа
Р
расчета
Табл. 3.3. Паспортизация объекта «потребитель»
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
1
Адрес узла ввода
Д
2
Наименование узла
Д
После выполнения расчетов в данном поле
записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д.
3
Номер источника
Р
соответствующая номеру источника от которого
запитывается данный потребитель
4
Геодезическая отметка, м
Д
Высота здания потребителя,
5
Д
м
6
Объем здания, куб. м
Д
Задается схема присоединения узла ввода.
Номер схемы подключения
7
Д
потребителя
Расчетная темп. сет. воды на
8
Д
входе в потреб.,°C
Расчетная нагрузка на
9
Д
отопление, Гкал/ч
Расчетная нагрузка на
10
Д
вентиляцию, Гкал/ч
Расчетная нагрузка на ГВС,
11
Д
Гкал/ч
12
Число жителей
Д
Коэффициент изменения
13
Д
нагрузки отопления
Коэффициент изменения
14
Д
нагрузки вентиляции
Коэффициент изменения
15
Д
нагрузки ГВС
156
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Балансовый коэффициент
16
Д
закр.ГВС
Задается цифрой от 0 до 3.0- регулятора на систему
отопления нет;1- установлен регулятор расхода;2-
Признак наличия регулятора
17
Д
установлен регулятор отопления.3-установлен
на отопление
регулятор располагаемого напора на подающем
трубопроводе
Признак наличия
Задается цифрой от 0 до 1. 0 - нет регулирующего
18
регулирующего клапана на
Д
клапана на систему вентиляции;1 - есть регулирующий
СВ
клапан на систему вентиляции
Задается цифрой от 1 до 4, где: 1 - регулятор
температуры на систему горячего водоснабжения
Признак наличия регулятора
отсутствует; 2 - весь водоразбор на ГВС
19
Д
температуры
осуществляется из подающего трубопровода; 3 - весь
водоразбор на ГВС осуществляется из обратного
трубопровода; 4 - наличие регулятора температуры.
Расчетная темп. воды на
20
Д
выходе из СО,°C
Расчетная темп. воды на
21
Д
входе в СО,°C
Расчетная темп. внутреннего
22
Д
воздуха для СО,°C
Расчетный располагаемый
23
Д
напор в СО, м
Расчетная темп. внутреннего
24
Д
воздуха для СВ,°C
Расчетная темп. наружного
25
Д
воздуха для СВ,°C
Расчетный располагаемый
26
Д
напор в СВ, м
27
Доля циркуляции ГВС, %
Д
Потери напора в системе
28
Д
ГВС, м
Напор насоса в контуре ГВС,
29
Д
м
Температура воды в цирк.
30
Д
контуре,°C
Температура холодной воды,
31
Д
°C
32
Температура воды на ГВС, °C
Д
Максимальное давление в
33
Д
обратном тр-де на СО, м
Максимальное давление на
34
Д
ГВС, м
Текущая температура
35
Д
холодной воды, °C
36
Количество секций ТО на СО
Д
Потери напора в 1-й секции
37
Д
ТО на СО, м
157
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Количество параллельных
38
Д
групп ТО на СО
Расчетная темп.сет.воды на
39
Д
выходе из ТО, °C
Расчетная темп.сет.воды на
40
Д
выходе из потреб.,°C
Температура воды на
41
Д
выходе из 2 контура ТО, °C
Рекомендуемый номер
Рекомендуемый номер элеватора определяется в
42
Р
элеватора
результате наладочного расчета
Рекомендуемый диаметр
Рекомендуемый диаметр сопла элеватора
43
Р
сопла элеватора, мм
определяется в результате наладочного расчета
Расчетный коэффициент
Значение расчетного коэффициента смешения
44
Р
смешения
определяется в результате наладочного расчета
Фактический коэффициент
Значение фактического коэффициента смешения
45
Р
смешения
определяется в результате расчета
Номер установленного
46
Р
Задается номер фактически установленного элеватора
элеватора
Диаметр установленного
47
Д
сопла элеватора, мм
Температура сетевой воды в
Значение температуры сетевой воды в подающем
48
Р
под. тр-де, °C
трубопроводе определяется в результате расчета
Температура сетевой воды в
Значение температуры сетевой воды в обратном
49
Р
обр. тр-де, °C
трубопроводе определяется в результате расчета
Расход сетевой воды на СО,
Расход сетевой воды на систему отопления
50
Р
т/ч
определяется в результате расчета
Относительный расход воды
Относительный расход воды на систему отопления
51
Р
на СО
определяется в результате расчета
В результате расчета определяется относительная
Относительное количество
52
Р
нагрузка на систему отопления (отношение текущей
теплоты на СО
нагрузки к расчетной)
Температура воды на входе в
Температура воды на входе в систему отопления
53
Р
СО, °C
определяется в результате расчета
Температура воды на выходе
Температура воды на выходе из системы отопления
54
Р
из СО, °C
определяется в результате расчета
Температура внутреннего
Значение температуры внутреннего воздуха
55
Р
воздуха СО, °C
определяется в результате расчета
Значение диаметра шайбы на подающем
Диаметр шайбы на под. тр-де
56
Р
трубопроводе перед системой отопления
перед СО, мм
определяется в результате наладочного расчета
Количество шайб на подающем трубопроводе перед
Количество шайб на под. тр-
57
Р
системой отопления определяется в результате
де перед СО, шт
наладочного расчета
Значение диаметра шайбы на обратном трубопроводе
Диаметр шайбы на обр. тр-де
58
Р
после системой отопления определяется в результате
после СО, мм
наладочного расчета
Количество шайб на обратном трубопроводе после
Количество шайб на обр. тр-
59
Р
системой отопления определяется в результате
де после СО, шт
наладочного расчета
158
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Значение потерь напора на шайбе, установленной
Потеpи напоpа на шайбе
60
Р
перед СО (подающий трубопровод) определяется в
под.тp-да пеpед СО, м
результате наладочного и поверочного расчетов
Значение потерь напора на шайбе, установленной
Потеpи напоpа на шайбе
61
Р
после СО (обратный трубопровод) определяется в
обp.тp-да после СО, м
результате наладочного и поверочного расчетов
Значение потерь напора на сопле элеватора
62
Потери напора на сопле, м
Р
определяется в результате наладочного и поверочного
расчетов
Значение диаметра шайбы на вводе на подающем
Диаметр шайбы на вводе на
63
Р
трубопроводе определяется в результате наладочного
под.тр-де, мм
расчета
Количество шайб на вводе на
Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе
64
Р
под. тр-де, шт
определяется в результате наладочного расчета
Значение диаметра шайбы на вводе на обратном
Диаметр шайбы на вводе на
65
Р
трубопроводе определяется в результате наладочного
обр. тр-де, мм
расчета
Количество шайб на вводе на
Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе
66
Р
обр. тр-де, шт
определяется в результате наладочного расчета
Расход сетевой воды на СВ,
Расход сетевой воды на систему вентиляции
67
Р
т/ч
определяется в результате расчета
Относительный расход воды
Относительный расход воды на систему вентиляции
68
Р
на СВ, т/ч
определяется в результате расчета
Темп. воды после системы
Температура воды после системы вентиляции
69
Р
вентиляции, °C
определяется в результате расчета
Температура внутреннего
Температура внутреннего воздуха в системе
70
Р
воздуха СВ, °C
вентиляции определяется в результате расчета
Диаметр шайбы на систему
Значение диаметра шайбы на систему вентиляции
71
Р
вентиляции, мм
определяется в результате наладочного расчета
Количество шайб на систему
Количество шайб на систему вентиляции
72
Р
вентиляции, шт
определяется в результате наладочного расчета
Потери напора на шайбе СВ,
73
Р
м
Расход сетевой воды на ГВС,
Расход сетевой воды на ГВС определяется в
74
Р
т/ч
результате расчета
Расход сетевой воды в
Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе
75
Р
цирк.трубопроводе, т/ч
определяется в результате расчета
Диаметр шайбы в
Диаметр шайбы на вводе ГВС определяется в
76
циркуляционной линии ГВС,
Р
результате наладочного расчета
мм
Количество шайб в
Количество шайб на вводе ГВС определяется в
77
циркуляционной линии ГВС,
Р
результате наладочного расчета
шт.
Потери напора на шайбе ГВС,
78
Р
м
Диаметр циркуляционной
Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС определяется
79
Р
шайбы на ГВС, мм
в результате наладочного расчета
Количество циркуляционных
Количество циркуляционных шайб на ГВС
80
Р
шайб на ГВС, шт.
определяется в результате наладочного расчета
159
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Диаметр установленной
81
шайбы на под.тр-де перед
Д
СО, мм
Количество установленных
82
шайб на под.тр-де перед СО,
Д
шт
Диаметр установленной
83
шайбы на обр.тр-де после
Д
СО, мм
Количество установленных
84
шайб на обр.тр-де после СО,
Д
шт
Диаметр установленной
85
шайбы на систему
Д
вентиляции, мм
Количество установленных
86
шайб на систему вентиляции,
Д
шт
Диаметр установленной
87
шайбы в циркуляционной
Д
линии ГВС, мм
Количество установленных
88
шайб в циркуляционной
Д
линии ГВС, шт.
Диаметр установленной
89
циркуляционной шайбы на
Д
ГВС, мм
Количество установленных
90
циркуляционных шайб на
Д
ГВС, шт.
Количество секций ТО ГВС I
91
Д
ступень
Количество паралл. групп ТО
92
Д
ГВС I ступень
Потери напора в одной
93
Д
секции I ступени, м
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на входе 1
94
Д
испытательная температура теплоносителя на входе
контура I ступени, °C
первого контура.
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на выходе 1
95
Д
испытательная температура теплоносителя на выходе
контура I ступени, °C
первого контура.
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на входе 2
96
Д
испытательная температура горячей воды на входе
контура I ступени, °C
второго контура.
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на выходе 2
97
Д
испытательная температура горячей воды на выходе
контура I ступени, °C
второго контура.
Исп. тепловая нагрузка I
При наличии результатов замеров задается тепловая
98
Д
ступени, Гкал/час
нагрузка первой степени теплообменного аппарата.
160
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
Расход 1 контура I ступени ТО
Расход сет.воды, затек. в первую ступень ТО ГВС
99
Р
ГВС, т/ч
определяется в результате расчета
Расход 2 контура I ступени ТО
Расход горячей воды во втором контуре, определяется
100
Р
ГВС, т/ч
в результате расчета
Тепловая нагрузка I ступени,
Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется
101
Р
Гкал/час
в результате расчета
Температура на входе 1
Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС,
102
Р
контура I ступени, °C
определяется в результате расчета
Температура на выходе 1
Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС,
103
Р
контура I ступени, °C
определяется в результате расчета
Температура на входе 2
Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС,
104
Р
контура I ступени, °C
определяется в результате расчета
Температура на выходе 2
Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС,
105
Р
контура I ступени, °C
определяется в результате расчета
Количество секций ТО ГВС II
106
Д
ступень
Количество паралл. групп ТО
107
Д
ГВС II ступень
Потери напора в одной
108
Д
секции II ступени, м
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на входе 1
109
Д
испытательная температура теплоносителя на входе
контура II ступени, °C
первого контура II ступени
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на выходе 1
110
Д
испытательная температура теплоносителя на выходе
контура II ступени, °C
первого контура II ступени
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на входе 2
111
Д
испытательная температура горячей воды на входе
контура II ступени, °C
второго контура II ступени
При наличии результатов замеров, задается
Исп. температура на выходе 2
112
Д
испытательная температура горячей воды на выходе
контура II ступени, °C
второго контура II ступени
Исп. тепловая нагрузка II
При наличии результатов замеров задается тепловая
113
Д
ступени, Гкал/час
нагрузка первой степени теплообменного аппарата.
Температура на входе 1
Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС,
114
Р
контура II ступени, °C
определяется в результате расчета
Температура на выходе 1
Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на
115
Р
контура II ступени, °C
ГВС, определяется в результате расчета
Температура на входе 2
Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС,
116
Р
контура II ступени, °C
определяется в результате расчета
Температура на выходе 2
Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на
117
Р
контура II ступени, °C
ГВС, определяется в результате расчета
Расход 1 контура II ступени
Расход сет.воды, затек. во вторую ступень ТО ГВС
118
Р
ТО ГВС, т/ч
определяется в результате расчета
Расход 2 контура II ступени
Расход горячей воды во втором контуре II ступени,
119
Р
ТО ГВС, т/ч
определяется в результате расчета
Тепловая нагрузка II ступени,
Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется
120
Р
Гкал/час
в результате расчета
121
Расход сетевой воды на СО
Р
В результате расчета определяется расход сетевой
161
№
Пользовательское
Тип
Информация, записываемая в поле
п/п
наименование поля
данных
после наладки, т/ч
воды на систему отопления после наладки
Напор на регуляторе
В результате расчета определяется необходимый
122
Р
давления СО, м
располагаемый напор для системы отопления
Коэффициент пропускной
123
Д
способности РД СО
Суммарный расход сетевой
В результате расчетов определяется суммарный
124
Р
воды, т/ч
расход сетевой воды
Значение располагаемого напора на вводе
Располагаемый напоp на
125
Р
потребителя определяется в результате наладочного и
вводе потpебителя, м
поверочного расчетов
Значение напора в подающем трубопроводе на вводе
Напор в подающем
126
Р
потребителя определяется в результате наладочного и
трубопроводе, м
поверочного расчетов
Значение напора в обратном трубопроводе на вводе
Напоp в обpатном
127
Р
потребителя определяется в результате наладочного и
тpубопроводе, м
поверочного расчетов
Давление в подающем
Давление в подающем трубопроводе определяется в
128
Р
трубопроводе, м
результате расчета
Давление в обратном
Давление в обратном трубопроводе определяется в
129
Р
трубопроводе, м
результате расчета
Утечка из системы
Утечка из системы теплопотребления определяется в
130
Р
теплопотребления, т/ч
результате расчета
Потери тепла от утечки определяется в результате
131
Потери тепла от утечки, Ккал
Р
расчета
Время прохождения воды от
В результате расчетов определяется время
132
Р
источника, мин
прохождения воды от источника до потребителя
Путь, пройденный от
В результате расчетов определяется путь, пройденный
133
Р
источника, м
от источника до потребителя
Значение данной величины определяется в результате
134
Давление вскипания, м
Р
расчета
Значение данной величины определяется в результате
135
Статический напор, м
Р
расчета
Расчетный расход на СО
Задается расчетный расход воды на систему
136
Д
(констр), т/ч
отопления для выполнения конструкторского расчета
Расчетный расход на СВ
Задается расчетный расход воды на систему
137
Д
(констр), т/ч
вентиляции для выполнения конструкторского расчета
Расчетный расход на ГВС
Задается расчетный расход воды на систему ГВС для
138
Д
(констр), т/ч
выполнения конструкторского расчета
Располагаемый напор на
Задается располагаемый напор для выполнения
139
Д
вводе (констр), м
конструкторского расчета
Коэффициент тепловой
Значение получается в результате выполнения
140
Р
аккумуляции, ч
расчета надежности тепловых сетей
Минимально допустимая
Значение получается в результате выполнения
141
Р
температура,°С
расчета надежности тепловых сетей
Вероятность безотказной
Значение получается в результате выполнения
142
Р
работы
расчета надежности тепловых сетей
Значение получается в результате выполнения
143
Коэффициент готовности
Р
расчета надежности тепловых сетей
144
Средний суммарный
Р
Значение получается в результате выполнения
162
содержание .. 5 6 7 8 ..
|
||
|
|
|