Главная Книги - Разные Схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2034 года. Обосновывающие материалы (Том 1, 2020 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 44 45 46 47 ..
- 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.
1.2.
Графическое представление объектов системы теплоснабжения с
привязкой к топографической основе с полным топологическим
описанием связности объектов
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. Пример изображения
тепловой сети на карте с привязкой к местности показан на рисунке 1.2.1.
Рисунок 1.2.1. Изображение тепловой сети на карте с привязкой к местности
Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и
в одной из географических проекций.
Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95
по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89.
Список поддерживаемых датумов будет расширяться.
12
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 позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать
данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем
координат.
Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на
одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется)
из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при
отображении «на летуª.
Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.
1.3.
Паспортизация объектов системы теплоснабжения
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро
заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется
расчетная модель. После графического изображения системы теплоснабжения,
необходимо задать расчетные параметры объектов и выполнить соответствующие
расчеты.
Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник,
участок (трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП),
насосные, запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы.
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. Условное обозначение источника в
зависимости от режима работы представлено на рисунке. При работе нескольких
источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой
котельной.
13
Рисунок 1.3.1.
Условное изображение источника
Участок
Участок - это линейный объект, на котором не меняются:
- диаметp 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 подающийª или
«отключен обратныйª, см. рисунок
«Режимы
изображения участкаª . Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы
тепловых сетей.
Рисунок 1.3.2. Изображение нескольких состояний участков, задаваемых
разными режимами
Узел
Узел - это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами
являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В
математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника,
потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами,
14
установленными на подающем и обратном трубопроводах.
Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы
представлены на рисунке 1.3.3.
Рисунок 1.3.3.
Условное изображение узловых объектов
Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не
оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами
для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа
прокладки или типа изоляции и т.д.
Центральные тепловые пункты
Центральный тепловой пункт
(ЦТП)
- это узел дополнительного
регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла
подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными
потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок
может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а
выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП
зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой
элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы
потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении
пользователя 28 схем присоединения ЦТП.
Рисунок 1.3.4.
Изображение ЦТП
15
Вспомогательный участок
Вспомогательный участок
- указывает начало трубопроводов горячего
водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой
участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод
горячего водоснабжения, как показано на рисунке
1.3.5
«Подключение
трубопровода ГВСª.
Рисунок 1.3.5.
Подключение трубопровода ГВС
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.
Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы
представлено на рисунке 1.3.6.
Рисунок 1.3.6.
Условное изображение потребителя
Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на
систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и
расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной
температурой внутреннего воздуха.
В однолинейном представлении потребитель
— это узловой элемент,
который может быть связан только с одним участком.
Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы
16
присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным
смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором
воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный
момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.
Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребительª можно
описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый
квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.
Обобщенный потребитель
Обобщенный потребитель
- символьный объект тепловой сети,
характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным
сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую
нагрузку квартала.
Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима
работы представлено на рисунке ниже.
Рисунок 1.3.7.
Изображение обобщенного потребителя
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.
В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный
потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя.
То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это
позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.
17
Рисунок 1.3.8.
Варианты включение обобщенных потребителей
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 закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при
её режиме работы.
Рисунок 1.3.9.
Условное изображение задвижки
Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от
режима работы.
Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во
внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической
базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах рисунке 1.3.10.
Рисунок 1.3.10.
Однолинейное и внутренне представление задвижки
18
Перемычка
Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий
участок между подающим и обратным трубопроводами.
Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы
представлено на рисунке ниже.
Рисунок 1.3.11.
Условное представление перемычки
Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и
обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое
количество участков.
Рисунок 1.3.12.
Перемычка
Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для
моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и
обратным трубопроводом другого участка одного элемента
«перемычкаª
недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой -
только обратный.
Рисунок 1.3.13.Соединение между подающим трубопроводом одного участка
и обратным трубопроводом другого участка
19
содержание .. 44 45 46 47 ..
|
||
|
|
|