Подбор схемы системы отопления для теплоснабжения пятиэтажного жилого дома

Автор: Голубев С.С.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 5 (9), 2017 года.

Бесплатный доступ

В данной работе осуществлен подбор наиболее оптимальной системы отопления для здания жилого дома, запроектировано из двух 5-этажных блок - секций. Дом в плане имеет размеры 39,5х16,5м. 28-квартирный жилой дом запроектирован c двумя подъездами.

Теплоснабжение, система отопления, теплопотребление, тепловой пункт

Короткий адрес: https://sciup.org/140278712

IDR: 140278712

Текст научной статьи Подбор схемы системы отопления для теплоснабжения пятиэтажного жилого дома

Учитывая климатическое и географическое положение России, стабильное снабжение тепловой энергией населенных пунктов и развитие коммунальной инфраструктуры относится к вопросам национальной безопасности. Иссякаемые запасы традиционного природного топлива (нефтепродуктов, угля и газа), а также увеличение их стоимости требуют эффективного потребления и производства энергии. Поэтому наиболее актуальной в среднесрочном и краткосрочном периодах является задача повышения эффективности использования традиционного природного топлива и получаемой из него тепловой энергии.

Одним из самых современных является модуль с зависимым присоединением системы отопления (СО) к теплосети с циркуляционными насосами, установленными на обратном трубопроводе системы отопления и с двухходовым регулирующим клапаном, который устанавливается на подающем трубопроводе тепловой сети (Схема 1). Эта схема применима в первую очередь для зданий, в которых достаточное давление в обратном трубопроводе ТС для заполнения местной системы теплопотребления. В данном случае установка насосов на обратном трубопроводе наиболее перспективна, чем установка их на подающем, так как на обратной линии можно установить насосы, перекачивающие среду с более низкой температурой (t < 95 °C). Это соответственно позволяет снизить стоимость модуля. Кроме увеличения давления в системе отопления, циркуляционные насосы позволяют снизить напор в обратной линии системы отопления здания. Минимально допустимая величина разности между напором в обратном трубопроводе и высотой системы отопления здания для этой схемы не должна быть меньше минимально допустимой величины - 0,5÷0,8

кг·с/см2.

Схема 1. Зависимое присоединение СО к ТС

Температура теплоносителя, поступающего в СО, меняется за счёт изменения величины подмеса из обратного трубопровода в трубопровод подачи СО через обратный клапан, установленный на перемычке между этими трубопроводами. Количество подмеса теплоносителя из подающего трубопровода регулируется с помощью электрического двухходового клапана (поз.1), установленного на подающем трубопроводе ТС. Понижение температуры теплоносителя поступающего в СО осуществляется следующим образом: при поступлении сигнала от регулятора отопления сервопривод перемещает шток двухходового клапана в сторону, которая соответствует уменьшению проходного сечения клапана, что влечет за собой увеличение подмеса теплоносителя из обратного трубопровода ТС. Расход в СО возвращается к постоянному (прежнему) значению, температура снижается за счет изменения коэффициента смешения обратной и прямой воды. Подобным образом происходит увеличение температуры. Теплоноситель подмешивается в трубопроводе подачи из обратного трубопровода СО при помощи циркуляционного сдвоенного насоса, установленного на обратном трубопроводе СО (поз. 2). Максимальная производительность отдельного насоса равна расчётной производительности СО (по теплоносителю). По ходу теплоносителя перед сдвоенным насосом установлен косой фильтр грубой очистки воды. Периодически необходимо осуществлять промывку фильтра вручную для увеличения срока службы насосов и нормальной его работы.

Список литературы Подбор схемы системы отопления для теплоснабжения пятиэтажного жилого дома

  • Автоматизация систем отопления СПб.: ЗАО «Взлёт», 2014. 28 c.
  • Невский В.В. Применение средств автоматизации Danfoss в тепловых пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий. М.: ЗАО «Данфосс», 2006. 82 с.
  • Пырков В.В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование К.: II ДП «Такi справи», 2008. 252 с.
Статья научная