Tipična šema kotlarne sobe za grijanje vode. Regulacija temperature mrežne vode

Osnova projekta bilo kojeg sustava grijanja i toplog vodoopskrbe je shema toplinePrema kojem se izgled sastavi, povezivanje termičkih generatora, kotlova i radijatora. Stoga je tema ovog članka shema toplote vode za grijanje na vodi. Nakon što ste proučavali ove informacije, možete izgraditi sistem grijanja na vodu Grijanje koje radi na generatorima topline (kotlovi) bilo koje vrste.

Sistem opskrbe topline radi oko sat vremena gotovo 7-8 mjeseci, "zapaljenje" u ložištima desetina hiljada rubalja. Stoga svi vlasnici kuća žele optimizirati rad sistema. Štaviše, ojačati pouzdanost dizajna i smanjiti energetski intenzitet. uređaji za grijanje Pomoći će tačan izračun toplotne cijevi kotlova za vodu koji se izvodi u fazi dizajna.

To jest, potrebno je napraviti projekt kotlovnice, koji se sastoji od sljedećih dokumenata:


  • Sheme za sve komponente sistema u samoj kući. Ovaj dokument se obilježava u fazi ugradnje cjevovoda.
  • Sheme za plasman grijaćih uređaja, pumpi, spremnika za proširenje i drugu opremu. Ovaj dokument tokom montaže grijanja vode i grijanja grana grijanja na vodeno grijanje kotlarnice.
  • Specifikacije na svim komponentama sistema. Ovaj se dokument koristi u procesu nabavke materijala i opreme.

Štaviše, sva tri dokumenta mogu se uklopiti na jedan koncept kotlovnice sastavljene u pojednostavljenom obliku (kada se ikone zamijene crteljima opreme i isključivanja ventila). A onda ćemo na tekstu pogledati nekoliko sorti takvih shema.

Shema kotlarnice: Pregled mogućih opcija

Tipične šeme kotlova zasnivaju se na sljedećim varijantima termičkih mreža:

  • Otvorene vrste kada se iz "Lokalne" instalacije izvuče topla tekućina.
  • Zatvorena sorta, kada se nosilac topline koristi i za grijanje vode.

Štaviše otvorena šema sugerira dodatni protok Energija na prehrani "lokalne" instalacije grijanja vode, ali košta jeftinije u fazi instalacije. Zatvorena šema kotlarnice je postavljena teža, ali "hrani" iz središnjeg kotla. A zbog toplotnih pumpi i posrednih isparivača i kondenzatora do vodovoda tople vode, tečnost se ispušta kvaliteta pijenja, predgrevan na 70-100 stepeni Celzijusa.

Stoga, kao krug kotlarnice za grijanje vode, u većini slučajeva, koristi se precizno zatvorena opcijakoji se sastoji od sljedećih čvorova:

  • Glavni kotao koji zagrijava vodu za sustav grijanja i krug grijanja vode.
  • Krug grijanja vode, kruži u kumulativnom rezervoaru.
  • Kontaktiranje sustava tople vode zatvoren je na skladištu.

Kao rezultat toga, kumulativni rezervoar djeluje kao normalna baterijaGrijanje nije soba, već sustav toplog vodoopskrbe. To jest prije nas malo neobičnog akumulativnog kotla.

Otvoreni vodoopskrbni sustav radi na bazi dvostrukog kruga kotla koji prolazi kroz grijanu zavojnicu ili dio vode iz sustava grijanja ili vode iz sustava tople vode. Odnosno, otvoreni krug pretvara kotla sustava grijanja na uobičajeni stupac. Štaviše optimalna opcija Otvorena voda je kotla sa dvije spirale koja se nalaze u odvojenim komorama za sagorijevanje.

Shema automatizacije kotlovnica: i topla, i jeftino!

Automatizirani kotlovi su u funkciji jeftiniji od klasičnih uređaja za grijanje. Napokon, standardni uređaj funkcionira u jednom režimu sa satom, a "pametni" bojler, opremljen posebnim uređajem, sinkroniziranje načina rada kotla s potrebama vlasnika kuća.

Jednostavno rečeno: Automatizirani kotlov radi na puna moć "Kad vam treba" (u večernjim satima, vikendom) i "kad nije potrebno" (noću ili u radno vrijeme) - Praktično ne radi. Kao rezultat toga, možete uštedjeti od 30 do 50 posto energije (i novca utrošenog na grijanje).

Stoga svaki koncept kući za vodu uz ostale elemente sadrži i blok automatska kontrolaSa kojim sljedećim zadacima odlučuju:

  • Optimizira temperaturu grijanja ovisno o doba godine. Uostalom, ljeto je ugodnije za upotrebu toplu voduI zimi bi trebao kružiti uistinu toplu tekućinu.
  • Upravljajte radom "konture" kotla za grijanje i vodu za grijanje vode. Na kraju krajeva, većina modela je opremljena samo jednom "komorom za izgaranje". To je, u radnom stanju, postoji ili grijanje, ili podružnica grijanja vode.
  • Upravljanje temperaturnim režimima ne samo grijač vode, već i grijaćih jedinica. Na kraju krajeva, dana i noćnih režima također se trebaju koristiti za grijanje, a na grani za grijanje vode.
  • Podesite rad pumpi i cirkulacijskih sistema i / ili recikliranje u zatvorenoj shemi. Štaviše, bez ove funkcije rad zatvorenog sistema grijanja vode nije moguć u principu. Odnosno, određeni skup mikrokirciita ili mehaničkih upravljačkih elemenata nalazi se u bilo kojoj shemi kotla za grijanje u zatvorenoj vodi.

Štaviše, automatska kontrolna jedinica može raditi u tri načina, naime:

  • U prioritetnom formatu sistema tople vode. Odnosno kad sva snaga odlazi u krug grijanja vode. Obično je ovaj način uključen u toplu sezonu.
  • U formatu mješovitih radova, kada ili grijanje funkcionira ili bojler. Takav se način održava protokom vode, izveden prema otvorenom krugu.
  • U radnom formatu bez prioriteta, kada većina energije ide u krug grijanja, a neka voda se troše. Ova kontrola preporučuje se za zatvorene sisteme grijanja vode.

Naravno, svi gore navedeni modovi mogu se implementirati čak i u formatu jednog uređaja. Stoga se sustav grijanja na vodu kotlom može implementirati i u formatu protoka (direktno zagrijavanje otvorenog tipa u kotao sa dva kruga) ili u kumulativnom formatu (indirektno grijanje zatvorene vrste u spremniku za proširenje).

Ova značajka kotlova za grijanje na vodi omogućava uštedu energije i zime, a ljeti. Zaista, u hladnoj sezoni možete koristiti indirektno grijanje Od parne cijevi postavljene u rezervoar. A u toploj sezoni možete izvući toplu vodu direktno iz grijaće konture kotla.

Zaštita vodenih kotlova iz korozije

Zaključno, treba napomenuti da krug grijanja na vodu kotla sustava grijanja podliježe velikom korozivnoj opterećenju od samog sustava grijanja. Dimne gasove Može oštetiti izmjenjivač topline kroz koji se zagrijava voda cirkulira.

Stoga, kako bi se izrazio utjecaj katalizatora korozivnih procesa, rashladno sredstvo na ulazu u izmjenjivač topline kotla mora se ugrijati do 60-70 stepeni Celzijusa.

Istina, ova mjera predostrožnosti opravdana je samo u slučaju korištenja čeličnih izmjenjivača topline izrađenih od konstrukcijskog čelika. Bakreni ili nehrđajući izmjenjivači topline iz korozije ne trpe.

količina udaljenog zraka;

10. volumen vode koji prolazi kroz izbacivač,

određena formulom

gdje je v b količinski protok mješavine pare-zračne mješavine, m 3 / h;

VP nastavak radne vode, m 3 / h:

Na osnovu izračunatih vrijednosti apsolutnog tlaka PP \u003d 3,77 at i potrošnja vode VP \u003d 55,9 m3! Odaberite Pumpe. Brzina vode na izlazu mlaznice "14 mm u razmatranom slučaju bit će 100 m / s. Treba napomenuti da bi s drugim dizajnerskim veličinama izbacivača, prebrojavajući rezultati za brojanje.

Termičke sheme kotla za grijanje na vodi 45-90-150 GCAL / H

Termičke kotlovnice dizajnirane su za zatvoreni sistem opskrbe topline i shemom sa izravnim liječenjem vode za toplu vodu. Izbor opreme i termičkih programa izrađen je za slučaj kada kotlovi rade kao osnovne izvore topline. Ovaj se stavak također bavi glavnim uvjetima za rad kotlarnice i u vršnom režimu u CHP bloku. Termičke sheme kotlovnica za zatvoreni sistem opskrbe topline Temeljni termički dijagram kotlovskih prostorija koji rade na zatvoreni sistem Termičke mreže prikazane su na slici. Voda iz obrnute linije termičkih mreža ulazi mrežne pumpe 2. Ovdje se isporučuje dodatna voda koja se isporučuje na pumpe vodene vode. 3, i rashlađena voda kotla nakon izmjenjivača topline hemijski pročišćenih grijača vode 5 i lož ulja.

Pumpe. mrežna voda 2 Vodena voda u kotlove 1. Evo pumpe za reciklažu 4 Poslužite potreban broj vruća voda Da biste dobili na ulazu u vodovodne kotlove (^ 70 ° C, u isto vrijeme, dio vode iz obrnute linije mreže, zaobići kotlove, dolazi duž linije ponavljanja do izravne magistrale.

Sl. 6-13. Temeljni toplotni dijagram kotlovnice za zatvoreni sistem

toplinska opskrba. 1-vodeni bojler; 2 pumpa mrežna voda; 3-pinska pumpa; 4-reciklirajuća pumpa; 5-izmjenjivač topline hemijski pročišćene vode; 6 - pumpa sirova voda; 7 - izmjenjivač topline sirove vode; 8 - spremnik iz detetera;

9 - Kolumne delacije; 10 - izbacivač separatora plina; Potrošni spremnik;

12- hladnjak Selere; 13- regulator temperature; 14- regulator protoka.

Vruća voda iz kotlova pomiješana je s obrnutom, vodom i ulazi u direktan autoput toplotne mreže s određenim rasporedom temperature.

Aditivi mrežne vode zbog gubitaka u mrežama i kotlovnicom, pod pritiskom pumpi 6 Ulazi u izmjenjivač topline 7, gdje uz pomoć deareratora i radne tekućine za izbacivače zagrijava do 20 ° C.

Nakon čimberizacije, dodatni vodom se zagrijava vodom kotla u izmjenjivačima topline 5 do 70 ° C i poslan u kolonu vakuumskog deaeratora 9. Voda iz spremnika iz detera 8 Stavljanje sa pumpama za hranu 3 I hranio se za prehranu toplotnih mreža i (nakon hlađenja) na izbacivače. Voda iz izbacivača spaja se u rezervoar za izdavanje 11 I od tamo je prikladan u stupcu od dearatera 9. Apsolutni pritisak u deaeratoru je 0,3 at.

Izvorni podaci za izračunavanje termičkih programa

Termičke sheme kotlovskih prostorija, kao što je već spomenuto, osmišljene su na osnovu stanja opskrbe potrošača topline zatvorenim shemom.

Kotlorne sobe dizajnirane su za opskrbu topline u obliku tople vode na grafikonu od 150-70 ° od sustava grijanja, ventilacije i kućnog vrućeg vodostaja stambenih, javnih i industrijskih zgrada bez izbora vode iz mreže.

Omjer opterećenja za grijanje i tople vode uzima se jednak

istovremeno, prosječni sat dnevno (izračunato) potrošnja topline za toplu vodu je 16% od ukupne toplotne proizvodnje kotlovnice.

Svi instalirani kotlovi na kotlu rade na raspored temperature 150-70 Od.

Da bi se osigurala mogućnost zagrijavanja lož ulja i grijanje vode, kao i smanjenje količine vode za recikliranje u konturu, topla voda za kotlove treba imati temperaturu ne niže od 120 ° C. Raspored kotlova nije niži od 120 ° C. Raspored kotlova Razlikuje se od temperaturnog okvira vanjskih mreža.

Temperatura izravne mrežne vode se održava ovisno o vanjskoj temperaturi. Minimalna temperatura Direct Network Voda određuje se iz stanja da se premaz tereta opskrbe kućnim vodama vrši grijanjem pretplatnika vodena voda U izmjenjivačima topline zagrijane mrežnom vodom.

Da biste dobili u mreži vodene vodene vodene vode s temperaturom od 60 ° C, minimalna temperatura grijanja treba biti 70 ° C (tačka grafikona grafikona odgovara T H \u003d + 2,5 ° C).

Da bi se izbjegla korozija površine kotla prilikom rada na lož ulje, temperatura vode na ulazu u ulaz na bojler ne bi trebao biti manji od 70 ° C. To se postiže miješanjem vode zagrijane u vodovodnim kotlovima. Uz pomoć recikliranja, približno stalno prolazak vode kroz svaki kotao, jednak 0,7-1 - nominalni protok. Kontinuirana potrošnja vode održava se u pravoj liniji termičkih mreža.

Proračuni se izvode toplinskih shema za Moskovsku regiju.

Klimatski indikatori:

1. Tokom vanjske temperature zraka za sustave grijanja-26 ° C

2. Prosječna vanjska temperatura za period grijanja5.3 ° C

3. Prosječna temperatura hladnog mjeseca ....... -10,2 ° s

4. Prosječno trajanje grijanja ... 186 dana

Ispod u tabeli. 6-5 prikazuje proračune toplinskih programa za različite radne uslove. Na osnovu tih podataka odabran je pomoćna oprema kotlarnice sa zatvorenim krugom (tablica 6-6).

Toplinski dijagrami sa izravnim pročišćavanjem vode za toplu vodu

Sa izravnim pročišćavanjem vode, voda pripremljena u kotlovskoj kući nije samo rashladno sredstvo, već se rastavlja i iz mreže za potrebe topljenog vodovoda.

Analiza vode za toplu vodu vrši se direktno iz cjevovoda termalne mreže: kada niske temperature Vanjski zrak - samo iz obrnutog retka, na visokim vanjskim temperaturama - samo iz ravne linije, ostatak vremena od direktnih i obrnutih linija.

zajednički deo

Kuće kotla vodeni kotlovi Može se izgraditi za izdanje toplote samo u obliku tople vode prilikom spaljenja čvrstog, plinoznog i tečnog goriva. Tečno gorivo Obično ide u kamione cisterne, I.E. u zagremnom stanju. Ove kotlovnice mogu raditi i na zatvorenom i otvorenom sistemu opskrbe topline.

Glavna svrha izračuna bilo koje termičke šeme kotlovnice je izbor glavnog i pomoćna oprema Uz definiciju izvornih podataka za naknadne proračune izvodljivosti.

Prilikom razvoja i izračunavanja termičkih shema s vodovodnim kotlovima potrebno je razmotriti značajke njihovog dizajna i rada.

Slika.1SHEM Uključivanje deaeratora: A- vakuum; b-atmosferska; B - atmosferska sa pregisnim hladnjakom vode

/ _ Izbacivač vode za vodu; 2 - hladnjak Selere; 3 - izmjenjivač topline vode; 4 - hemijski pročišćena voda; 5 - Deaer; 6 - topla voda iz ravne linije; 7 - izdvojeni hladnjak vode; 8 - Bakt izdvojene vode; 9 - Javna pumpa

Pouzdanost i isplativost kotlova za toplu vodu ovise o konstanci potrošnje vode kroz njih, što ne bi trebalo smanjiti u odnosu na fabrički instalirani proizvođač. Da biste izbjegli koroziju niskog temperature i sumporne kiseline zagrijavanja, temperaturu vode na ulazu u dovod u kotao u zapaljenju goriva koji ne sadrže sumpor mora biti najmanje 60 ° C, manja goriva od najmanje 70 ° C i visoko kontinuirana goriva od najmanje 110 ° C. Da biste povećali temperaturu vode na ulazu u kotao za toplu vodu na vodenim temperaturama ispod navedenih parametara cirkulacijska pumpa. \\ / U kotlovima sa vodenim kotlovima često su instalirani vakuumski deaeratori. Međutim, vakuumski deaeratori zahtijevaju pažljiv nadzor prilikom rada, stoga su preferirani preferirani u nizu kotla atmosferski tip.

Primijenjene sheme za uključivanje vakuumskih deairatora i atmosferskih vrsta deaeratora prikazani su na slici. jedan.

Na slici. 1, ali je prikazana dearator, koji djeluje na apsolutnom tlaku od 0,03 MPa. Vakuum kreira izbacivač vode za vodu. Sigurnosna voda nakon čimmerizacije se zagrijava u bojleru vode vruća voda Iz ravne linije sa temperaturom od 130-150 ° C. Odvojeni parovi koji se bore protiv protoka prekrasne vode i šalju se na hladnjak Selere. Temperatura vode nakon dearatora 70 ° C.


Na slici. 1, B prikazuje shemu detarne na pritisku od 0,12 MPa, I.E. iznad atmosferske. U ovom slučaju, pritisak temperature vode u dearateru 104 ° C. Prije posluživanja u deaeratoru, hemijski pročišćena voda zagrijana je u vodootpornom izmjenjivaču topline.


Na slici. 1, prikazuje sličan dijagram razjarenja vode za dovod vode, razlikujući od opisanog u tome nakon stupac deaariration Voda ulazi u sjajan hladnjak vode, grijanu hemijski pročišćenu vodu. Zatim se hemijski pročišćena voda šalje u izmjenjivač topline ugrađen ispred odjaja. Temperatura vode nakon što se odgajani hladnjak vode obično se odvodi na 70 ° C.

Prije izračuna toplotne karte kotlovnice koje radi na zatvorenom sustavu opskrbe topline, trebali biste odabrati shemu vezanosti za sustav opskrbe topline lokalnih izmjenjivača topline koji pripremaju vodu za potrebe vodoopskrbe. Trenutno postoje uglavnom tri sheme za povezivanje lokalnih izmjenjivača topline prikazanih na Sl. 2.

Na slici. 2 i pokazao shemu paralelno spajanje Lokalni izmjenjivači topline vruće vodovodne vodovodne sustavom grijanja. Na slici. 2, B, u dvostepenoj sekvencijalnoj i mješovitoj šemi za uključivanje lokalnih izmjenjivača topline topline. U skladu sa Snip 11-36-73, izbor sheme za povezivanje lokalnih izmjenjivača topline doplate vruće vode vrši se ovisno o omjeru maksimalne potrošnje topline za toplu vodu maksimalni protok Grijanje grijanja. Za q gv / Q O ≤0, 06 Spajanje lokalnih izmjenjivača topline izrađen je prema dvostepenoj sekvencijskoj šemi; na 0,6< Q гв / Q O ≤1.2 - na dvostepenoj mješovitoj šemi; za q gv / Q O ≥1.2-On paralelna šema. Sa dvostepenim sekvencijalnim spajanjem lokalnih izmjenjivača topline treba osigurati izmjenjivači topline za mješoviti krug u dva koraka.

Proračun termičkog kruga kotlovnice zasnovan je na rješavanju jednadžbi termičke i materijalne ravnoteže sastavljenog za svaki element kruga. Povezivanje ovih jednadžbi vrši se na kraju izračuna, ovisno o usvojenoj kotlovnici. Pod odstupanjem unaprijed usvojenih vrijednosti s izračunom dobivenim kao rezultat izračuna, izračun treba ponoviti, zamjenjujući dobivene vrijednosti kao izvorne podatke.

Proračun toplotne grafikone kotlovnice sa kotlovima za toplu vodu koji djeluje na zatvorenom sustavu napajanja topline za tri načina kotlovnice

Kotlovnica je dizajnirana za opskrbu topline stambenih i javne zgrade Za potrebe grijanja, ventilacije i toplog vodostaja. Kotlovnica se nalazi u gradu i radi na malom lož ulje. Proračun u skladu sa Snip 11-35-76 vrši se za tri načina: maksimalno-zima, najhladniji mjesec i ljeto. Dvostepena usvojena za toplu vodu sekvencijalna šema Grijanje vode od pretplatnika. Izjava hemijski pročišćene vode vrši se u odjavu po pritisku od 0,12 MPa. Termičke mreže rade na temperaturnom grafiku 150/70. Glavni izvor i primljeni podaci dat su u zadatku za rad na tečaju.

Prilikom izračunavanja termičkog kruga u sljedećem slijedu određuju se:

1.Heelektil smanjenje potrošnje topline za grijanje i ventilaciju

Do oh \u003d

2. Temperatura vode u vodovodnoj liniji do potreba grijanja i ventilacije za najhladniji mjesečni režim

t 1 \u003d 18 + 64,5 do 0,8 + 67,5 na Ov \u003d 115.077

3. Temperatura vode za obrnutu mrežu nakon sustava grijanja i ventilacije za najhladniji mod

t 2 \u003d T 1 - 80K OV \u003d 58.197

4. Toplina topline za grijanje i ventilaciju za maksimum zimski režim Q O.V \u003d Q O + Q B \u003d 42 + 6,7 \u003d 48,7

za najhladnijeg režima

Q o.v \u003d (q o + q c) na ov \u003d (42 + 67) * 0.711 \u003d 34.625

5. SAŽETAK Odmora za grijanje, ventilaciju i toplu vodu:

8.Gugnite opterećenje grijača druge faze za način najhladnijeg mjeseca:

Q 11 GV \u003d G Potcher GV - Q 1 GV \u003d 12-5,24 \u003d 6,76MW

9. Prodaja mrežne vode u lokalni izmjenjivač topline druge faze, tj., Za toplu vodu, za način najhladnijeg mjeseca:

10. Prodaja mrežne vode u lokalni izmjenjivač topline za ljetni mod:

G l gv \u003d

11. Potrošnja mrežne vode za grijanje i ventilaciju:

za maksimalni zimski režim

za najhladnijeg režima

G ov \u003d. \u003d 523,13 t / h

12. Potrošnja mrežne vode za grijanje, ventilaciju i toplu vodu: za maksimalni zimski režim

G VN \u003d G O.V + G GV \u003d 523.52 + 0 \u003d 523.52

za najhladnijeg režima

G VN \u003d G O.V + G GV \u003d 523.52 + 102.20 \u003d 625,72

za ljetni režim

G VN \u003d G O.V + G GV \u003d 0 + 140,72 \u003d 140,72

13. Temperatura vode za obrnutu mrežu nakon vanjskih potrošača:

t ispod obro \u003d t 2 - 70 - \u003d 28.47

za najhladnijeg režima

t ispod obro \u003d t 2 - 58.197 -

za ljetni mod

t pod OBR \u003d T 1 - T 1 -

14. Potrošnja hranjenja vode za punjenje curenja u termičkoj mreži vanjskih potrošača:

za maksimalno - zimski režim

G UT \u003d 0,01K TC G VN \u003d 0,01 * 1,8 * 523,52 \u003d 9,42 t / h

za najhladnijeg režima

G ut \u003d 0,01K TC G VN \u003d 0,01 * 1,8 * 625,72 \u003d 11,26 t / h

za ljetni mod

G ut \u003d 0,01k TS G VN \u003d 0,01 * 2 * 140,72 \u003d 2,81 t / h

15. Konzumiranje sirove vode koja dolazi u cime-pročišćavanje:

za maksimalno - zimski režim

G SV \u003d 1,25 g \u003d 1,25 * 9,42 \u003d 11,77 t / h

za najhladnijeg režima

G SV \u003d 1,25 g UT \u003d 1,25 * 11,26 \u003d 14,07 t / h

za ljetni mod

G Sv \u003d 1,25 g \u003d 1,25 * 13,28 \u003d 16,6 t / h

16. Temperatura hemijski pročišćene vode nakon sjajnog hladnjaka vode:

za maksimalno - zimski režim

t II x.o.v \u003d T i x.o.v \u003d 20 \u003d 48.53

za najhladnijeg režima

t II x.o.v \u003d T i x.o.v, \u003d 20 \u003d 54.10

za ljetni mod

t II x.o.v \u003d T i x.o.v \u003d 20 \u003d 60,22

17. Temperatura hemijski pročišćene vode koja dolazi u deaerator:

za maksimalno - zimski režim

t d kh.o.v \u003d T II x.o.v \u003d 48.53=67.23

za najhladnijeg režima

t d kh.o.v \u003d T II x.o.v \u003d 54.10=72.80

za ljetni mod

t d kh.o.v \u003d T II x.o.v \u003d 60.22=78.92

18. Provjerena je temperatura sirove vode ispred krapyberry:

za maksimalno - zimski režim

t i h.o.v \u003d T s.v \u003d 5 \u003d 20,81

za najhladnijeg režima

t i h.o.v \u003d T S.V., \u003d 15=18.2

za ljetni mod

t i h.o.v \u003d T S.V 15 \u003d 16.5

19. Potrošnja vode za grijanje na deaerator:

za maksimalno - zimski režim

G c c \u003d \u003d 1,60 t / h

za najhladnijeg režima

G c d \u003d = \u003d 2,46 t / h

za ljetni mod

G c d \u003d = \u003d 0,13 t / h

20. Hemijski pročišćena potrošnja vode provjerava se za feed toplotne mreže:

za maksimalno - zimski režim

G x.o.v \u003d g ut - g g.v. \u003d 9,42-1,60 \u003d 7,82 t / h

za najhladnijeg režima

G x.o.v \u003d g ut - g g.vd \u003d 11,26-2,46 \u003d 8,8 t / h

za ljetni mod

G x.o.v \u003d g ut + g g.v. \u003d 2,81-0,13 \u003d 2,67 t / h

21. Potrošnja topline za grijanje sirove vode:

za maksimalno - zimski režim

Q sv \u003d 0.00116 = 0,00116

za najhladnijeg režima

Q sv \u003d 0.00116 =0,00116

za ljetni mod

Q sv \u003d 0.00116 = 0,00116

22. Topla potrošnja za grijanje hemijski pročišćene vode:

za maksimalno - zimski režim

Q x.o.v \u003d 0.00116 = 0,00116

za najhladnijeg režima

Q x.o.v \u003d 0.00116 = 0,00116

za ljetni mod

Q x.o.v \u003d 0.00116 = 0,00116

23. Potrošnja topline za deaerator:

za maksimalno - zimski režim

Q d \u003d 0.00116 = 0,00116

za najhladnijeg režima

Q d \u003d 0.00116 = 0,00116

za ljetni mod

Q d \u003d 0.00116 =0,00116

24. Potrošnja topline za grijanje hemijski pročišćene vode u hladnjaku iz ogromne vode:

za maksimalno - zimski režim

Q Ox \u003d 0.00116 = 0,00116

za najhladnijeg režima

Q Ox \u003d 0.00116 = 0,00116

za ljetni mod

Q Ox \u003d 0.00116 = 0,00116

25. Ukupna potrošnja topline koja treba dobiti u kotlu za tople vode:

za maksimalno - zimski režim

ΣQ \u003d Q + Q SV + Q X.O.V + Q D - Q OX \u003d 60,7 + 0,22 + 0,17 + 0,15-0,25 \u003d 60,99 MW

za najhladnijeg režima

ΣQ \u003d Q + Q SV + Q X.O.V + Q D - Q OX \u003d 53.3 + 0.21 + 0.19 + 0.23-0.37 \u003d 53.56

za ljetni mod

ΣQ \u003d Q + Q SV + Q X.O.V + Q D - Q OX \u003d 9 + 0,02 + 0,05 + 0,007-0,13 \u003d 8,94 MW

26. Izvor vode kroz kotlove za vodu:

za maksimalno - zimski režim

G k \u003d \u003d

za najhladnijeg režima

G k \u003d \u003d

za ljetni mod

G k \u003d \u003d

27. Voda za recikliranje:

za maksimalno - zimski režim

G rec \u003d =

za najhladnijeg režima

za ljetni mod

28. Potrošnja vode preko zaobilaznice:

za maksimalno - zimski režim

G per \u003d \u003d

za najhladnijeg režima

za ljetni mod

29. Potrošnja mrežne vode iz vanjskih potrošača kroz obrnutu retku:

za maksimalno - zimski režim

G arr \u003d g vn - g ut \u003d 523.52-9.42 \u003d 514.1 t / h

za najhladnijeg režima

G arr \u003d g vn - g ut \u003d 625,72-11,26 \u003d 614,46 t / h

za ljetni mod

G arr \u003d g vn - g ut \u003d 140,72-2,81 \u003d 137,91 t / h

30. Procijenjena potrošnja vode kroz kotlove:

za maksimalno - zimski režim

G k '\u003d g VN + G Gr pod + g REC - G Per \u003d 523.52 + 5 + 224.04-0 \u003d 752.56 T / H

za najhladnijeg režima

G K '\u003d g VN + G Gr pod + g REC - G Per \u003d 625,72 + 5 + 111.20-220,37 \u003d 521,55

za ljetni mod

G k '\u003d g VN + G Gr pod + g REC - G Per \u003d 140,72 + 0,7 + 81,37-66,30 \u003d 154,49

31. Potrošnja vode dolazi na vanjske potrošače u ravnoj liniji:

za maksimalno - zimski režim

G '\u003d g K' - g G GR D - G Gr Pod - G RIS + G Per \u003d 752.56-1.60-224.04 + 0 + 5 \u003d 531.9

za najhladnijeg režima

G '\u003d g K' - g G GR D - G Gr Pod - G Ris + G per \u003d 521.55-2.46-111.20 + 220.37 + 5 \u003d 633,26

za ljetni mod

G '\u003d g K' - g G GR D - G Gr Pod - G Ris + G per \u003d 156.49-0.133-81,37 + 66,30 + 0,7 \u003d 141,98

32. Razlika između prethodno pronađene i ažurirane potrošnje vode

vanjski potrošači:

za maksimalno - zimski režim

100% = 100%=1.60

za najhladnijeg režima

100% = 100%=1.20

za ljetni mod

100% = 100%=0.89

Uz odstupanje, manje od 3%, izračun se smatra završen.

Sažetak rezultata izračuna toplotnog kruga prikazani su u tablici.


.

Fizički OB soba Vrijednost vrijednosti s karakterističnim režimima kotlovnice
Vrijednost Znanje Formule Maxi Maliv - zima Najhladniji mjesec godina ne
Koeficijent smanjenja potrošnje topline za grijanje i ventilaciju Ko. u (1) 0.7
Temperatura vode u vodovodnoj liniji do potreba grijanja i ventilacije, ° s T 1. (2) 115.07
Temperatura vode za obrnutu mrežu nakon sustava grijanja i ventilacije, ° s T 2. (3) 58.1
Nakon grejanja i ventilacionih sistema, ° C Grijanje i ventilacija, MW Q o.v. (4) 48.7 34.6
Sažetak toplo grijanje, ventilacija, vruće vodosnabdijevanje, MW TUŽILAC WHITING - PITANJE: (5) 60.7 53.3
Potrošnja vode u vodovodnoj liniji za grijanje, ventilaciju i toplu vodu, t / h G na (12) 523.52 625.72 140.72
Temperatura obrnuta voda Nakon vanjskih potrošača, ° s (13) 28.47 50.85 56.12
Potrošnja hranjenja vode za punjenje curenja u grijaćim mrežama vanjskih potrošača, t / h G ut. (14) 9.42 11.26 2.81
Količina sirove vode koja ulazi u cime-pročišćavanje, t / h G S.V. (15) 11.77 14.07 16.6
Temperatura hemijski pročišćene vode nakon hladnjaka iz ogromne vode, ° C (16) 48.53 54.10 60.22
Temperatura hemijski pročišćene vode koja dolazi u dearator, ° C (17) 67.23 72.80 78.92
Potrošnja vode za grijanje na deaerator, t / h Ukupna potrošnja topline potrebna u kotlovima za tople vode, potrošnja vode MW kroz vodovodne kotlove, t / h G c d. (19) 1.60 2.46 0.134
ΣQ. (25) 60.9 53.5 8.9
G K. (26) 655.6 575.7 153.8
Potrošnja vode za recikliranje, T / h Potrošnja vode Obična linija, T / H (10.31)
G rec g per (27) (28) 224.04 111.20 220.3 81.37 66.3
Potrošnja vode kroz obrnutu liniju, t / h G org (29) 514.1 614.4 137.9
Procijenjena potrošnja vode kroz kotlove G k ' (30) 752.2 521.5 156.4

Konsolidovani tablica izračuna toplotne krugove sa kotlovima za vodu

U svojoj svrsi, kotlovnice male i srednje snage podijeljene su u sljedeće grupe: grijanje, namijenjeno za topništu opskrba grijanja, ventilacije, vruće vodoopskrbe stambenim, javnim i drugim zgradama; Proizvodnja, pružanje trajektne i tople vode tehnološki procesi industrijska preduzeća; Proizvodnja i grijanje, pružanje pare i tople vode različitih potrošača. Ovisno o vrsti proizvedene rashladne tečnosti, kotlovnice su podijeljene u toplu vodu, paru i paru grijanje.

Općenito, kotlovnica je skup kotla (kotlova) i opreme koja uključuje sljedeće uređaje. Hrana i gorivo gorivo; čišćenje, hemijska obuka i odjava vode; izmjenjivači topline različita destinacija; Pumpe originalne (sirove) vode, mreže ili cirkulacije - za cirkulaciju vode u sustavu topline, feed - za nadoknadu vode potrošene od potrošača i curenja u mrežama za vodovod u pare kotlove, recikliranje (miješanje) ); Hranjivi tenkovi, kondenzacije, tople vode; Puhanje ventilatora i zračni trakt; pušači, plinski trakt i dimljena cijev; Ventilacijski uređaji; Sistemi automatska regulacija i sigurnost izgaranja goriva; Toplinski štit ili upravljačka ploča.

Dijagram toplotne kotlovnice ovisi o vrsti proizvedenog nosača toplote i iz kruga toplotne mreže koji povezuje kotlovnicu sa parom ili potrošačima tople vode, od kvalitete izvorne vode. Voda grejna mreža Postoje dvije vrste: zatvorena i otvorena. Sa zatvorenim sistemom, voda (ili parom) daje toplinu u lokalnim sistemima i potpuno se vraća u kotlovnicu. Sa otvorenim sistemom, voda (ili parom) je djelomično, a u rijetkim slučajevima u potpunosti odabranim u lokalnim instalacijama. Shema termičke mreže određuje performanse opreme za prečišćavanje vode, kao i kapacitet baterija.

Kao primjer, temeljni termički krug sa sobom kotla za vodu za otvoreni sistem Snabdevanje topline s izračunatim temperaturnim režimom 150-70 ° C. Montirano na obrnutoj liniji mreže (cirkulirajuće) pumpe osigurava protok hranjive tvari u kotlov i dalje u sustav opskrbe topline. Inverzna i hranička linija međusobno su povezani skakačima - obilaznica i recikliranje. Kroz prije njih, sa svim načinima rada, pored maksimalne zime, dio vode iz povratka na vodovod za održavanje navedene temperature otkupa.

Pod uvjetima prevencije metalne korozije, temperaturu vode na ulazu u kotla u kotao plinsko gorivo Ne smije biti manje od 60 ° C kako bi se izbjeglo kondenzacija vodene pare sadržane u odlaznim gasovima. Budući da je temperatura obrnute vode gotovo uvijek ispod ove vrijednosti, a zatim u kotlu Čelični kotlovi Dio tople vode isporučuje se na reciklažnu pumpu.

U rezervoaru pumpe za napajanje iz rezervoara teče vode za dovod (pumpa kompenzacija potrošnje potrošača). Pokretanje vode koju isporučuje pumkom prolazi kroz grijač, filtere izgrabine i nakon omekšavanja kroz drugi grijač, gdje se zagrijava do 75-80 ° C. Zatim voda ulazi u kolonu vakuumske deaerator. Vakuum u dearateru se održava sisanjem iz stupca od najdražih mješavine zraka za paru pomoću izbacivača vode za vodu. Radna tekućina izbacivača je voda koju pumpa isporučuje iz rezervoara iz ejektora. Smjesa na pari, uklonjena iz glave od najvažnije, prolazi kroz izmjenjivač topline - hladnjaka parametra. U ovom izmjenjivaču topline nalazi se kondenzacija vodene pare, a kondenzat se vraća na stupac od dearatora. Izdvojena voda se nalazi na pumpu za dovod, koja ga opskrbljuje na usisni razvodnik mrežnih pumpi ili na rezervoar vodene vode.

Grijani u izmjenjivačima topline hemijski pročišćenog i izvorne vode vrši se vodom koja dolazi iz kotlova. U mnogim su slučajevima pumpa montirana na ovom cjevovodu (prikazuje liniju crtice) također se koristi kao recikliranje.

Ako je prostor za grijanje opremljena parni kotlovi, a zatim se vruća voda za sustav napajanja topline dobije u površinskim grijačima. Grijači vode za vodu najčešće su odvojeno bezvrijedne, ali u nekim se slučajevima grijači koriste uključeni u cirkulacijski krug kotla, kao i kotla ili ugrađenih kotlova.

Temeljni toplotni dijagram proizvodnje i grijanje kotlovnice sa parnim kotlovima, opskrbi trajektnom i toplom vodom i toplom vodom i tople vode i tople vode i steam sistemi Toplinska opskrba. Da biste pripremili hranjivu vodu kotla i vode za dovod, toplotna mreža pruža jedan odjajnik. Shema uključuje zagrijavanje početne i hemijski pročišćene vode u paru grijačima. Namjena vode iz svih kotlova ulazi u separator para neprekidno čišćenjeu kojem je podržan isti pritisak kao u deaeratoru. Parovi iz separatora ispuštaju se u parni prostor od deaeratora, a topla voda ulazi u grijač vode kako bi zagrijao izvornu vodu. Zatim se čistač vode vraća u kanalizaciju ili ulazi u rezervoar vode za dovod vode.

Kondenzat parne mreže vraćen je od potrošača isporučuje se sa rezervoarom kondenzata u deaerator-u. Izdajač prima hemijski pročišćenu vodu i kondenzat pare grijača hemijski pročišćene vode. Mrežna voda se zagrijava uzastopno u hladnjaku kondenzata pare grijača i u parnom grijaču.

U mnogim su slučajevima bojleri za grijanje na vodi ugrađeni u parnim kotlovima za kuhanje tople vode, koja u potpunosti pružaju potrebu za toplom vodom ili vrhom. Kotlovi su instalirani za grijač na paru u toku vode kao i druge faze grijanja. Ako soba kotla za piperay poslužuje otvorene vodene mreže, toplotni krug omogućava ugradnju dvaju deairatora - za hranljivu i mapiranje vode. Da biste poravnali način kuhanja vruće vode, kao i ograničenje i poravnavanje pritiska u vrućim i hladnim vodovodnim sustavima u kotlovima za grijanje, uključuje ugradnju rezervoara za baterije.

Prave instalacije prema shemi aplikacije su uobičajene - za sve kotlove; Grupa - za pojedine grupe kotlova; Pojedinac - za pojedine kotlove. Opće i grupne instalacije moraju imati dva dima i dva ventilatora za puhanje. Pojedinačne instalacije Prema uvjetima za reguliranje njihovog rada prilikom promjene kapaciteta kotla najpoželjniji su.

Ako a kuća za odmor Koristite ne samo za ljetni odmor, i tokom cijele godine prebivališteVrijedno je razmišljati o uređaju privatne kotlovnice. Ispravno dizajnirana i montirana instalacija kotla moći će poslužiti svu potrebnu komunikaciju: sustave grijanja, vruće i hladna voda, ventilacija. Da biste spriječili pogreške u instaliranju opreme i pravilno izračunati tehničke nijansePretpostavit će biti pripremljen toplotnom dijagramu kotlovnice sa indikacijom glavnog aparata i materijala.

Opće rezervne odredbe

Svaki korak ugradnje u instalaciju kotla trebalo bi se razmoćivati, tako da ne pokušavate samostalno dizajnirati komunikaciju i baviti se instaliranjem opreme, bolje je kontaktirati stručnjake koji imaju ogromno iskustvo u instalaciji inženjerski sistemi Za privatne vikendice. Na primjer, dat će niz vrijednih savjeta, na primjer, pomoći će vam da odaberete najviše optimalni model Kotao i odredite mjesto njegove instalacije.

Pretpostavimo za malu seoska kuća Jednostavan zidni aparati, koji se lako nalazi u kuhinji. Dvoetažna vikendicaU skladu s tim, potrebna je posebno namještena soba koja je nužno opremljena ventilacijom, odvojenim izlazom i prozorom. Mjesta bi trebala biti dovoljna za smještaj preostale komponente: pumpe, povezivanje elemenata, cijevi itd.

Proces dizajniranja kotlovnice za privatnu kuću uključuje nekoliko predmeta:

  • priprema kotlovničke karte u odnosu na lokaciju unutar kuće;
  • shema distribucije opreme koja označava glavnu tehničke karakteristike;
  • specifikacija za rabljene materijale i opremu.

Pored kupovine komponenti sistema i njihove instalacije, kao i grafički rad, među kojima mora biti šematski dijagram, profesionalci će pomoći u dizajnu potrebnih dokumenata.

Primer koncept Vodena kotlovnica: I - bojler; II - Isparivač vode; III - grijač originalne vode; IV - toplotni motor; V - kondenzator; VI - grijač (neobavezno); VII - rezervoar za bateriju

Pročitajte više o konceptu kotla

Nadležni grafički crtež treba se prvo odraziti na sve sve mehanizme, uređaje, uređaje i povezivanje cijevi. Standardne sheme Kotlorne kuće uključuju kombinaciju kotlova, recikliranja, hrane za realizaciju i mrežne pumpe, rezervoara za baterije i kondenzaciju, uređaje za opskrbu gorivom i sagorijevanje, uređaje za razrješenje vode, ventilatori, kontrolne ploče, toplotne štitnike. Izbor i lokacija opreme utječu na vrstu rashladne tekućine i termičke komunikacije, kao i kvalitetu korištene vode.

U procesu izrade tabele kotla za grijanje na vodi, potrebno je nadgledati usklađenost tehničkih karakteristika opreme koja mora ispunjavati zahtjeve odabranog temperaturnog režima

Termičke mreže koje rade na vodi mogu se podijeliti u dvije grupe:

  • otvoren, u kojem je tečnost odabrana u lokalnim instalacijama;
  • zatvoreno, u kojoj vodi, davanje topline, vraća se kotlu.

Uzorak koncepta otvorenog tipa bojlera za vodu može biti uzorak. Na planu liniju je instalirana na obrnutu liniju, koja pruža isporuku vode u kotao i dalje kroz sistem. Izračunati temperaturni režim Ova šema je 155-70 ° C. Dvije vrste skakača (recikliranje i obilaznice) povezane su dvije glavne linije - uvlačenje i obrnuto.

Koncept kotlovnice: 1 - Mrežna pumpa; 2 - Pumpa za pokretanje; 3 - rezervoar za hranjenje vode; 4 - pumpa izvorne vode; 5 - pumpa za dovod; 6 - rezervoar za izdavanje; 7 - izbacivač; 8 - hladnjak; 9 - odjaj vakuuma; 10 - grijač pročišćene vode; 11 - Cleaner filter; 12 - grijač izvorne vode; 13 - bojler za grijanje na vodu; 14 - pumpa za reciklažu; 15 - obilaznica

Zbog pojave dimnih gasova može se pojaviti korozija metalni premazi Sulfat ili niskotemperaturno porijeklo. Da bi se izbjegao njegov izgled, temperatura vode treba kontrolirati. Optimalna vrijednost Na ulazu u kotlov - 60-70˚S. Da biste povećali temperaturu na potrebne parametre, potrebno je uspostaviti recikliranu pumpu.

Tako da vodeni kotlovi duže služe, redovno i ekonomski, slijede potrošnju potrošnje vode. Minimalna vrijednost Protok postavlja proizvođača opreme.

Za bolji posao Instalacije kotla koriste vakuumske deaeratore. Izbacivač na bazi vode stvara vakuum, a parovi raspoređeni koriste se za dele.

Automatizacija kotlovske opreme

Ne bi bilo glupo iskoristiti mogućnosti koje olakšavaju rad sustavi grijanja. Automatizacija vam omogućava da koristite skup programa koji upravljaju toplotnom fluksom, ovisno o dnevnom režimu, vremenskim uvjetimaa takođe pomaže dodatno topli pojedinačne sobe, na primjer, bazen ili vrtić.

Primjer direktora automatizirani krug: Automatski rad kotlovnice kontrolira rad krugova recirkulacije vode, ventilacije, grijanje vode, izmjenjivača topline, 2 krugove toplotnog centra, 4 konture zgrade

Postoji popis korisničkih funkcija prilagođavanje rada opreme ovisno o načinu života stanovnika kuće. Na primjer, osim standardni program Pružanje tople vode, postoji kompleks individualne odlukekoji su ugodniji, pa čak i ekonomični za stanare. Iz tog razloga, shema automatizacije kotla može se razviti s izborom jednog od popularnih modova.

Program "Laku noć"

Dokazano je da optimalna noćna temperatura zraka u sobi mora biti nekoliko stupnjeva ispod dana, odnosno savršena opcija - U vrijeme spavanja moguće je spustiti temperaturu u spavaćoj sobi za oko 4 ° C. Istovremeno, osoba ima nelagodu, buđenje u neobičnoj hladnoj sobi, dakle, rano ujutro treba obnoviti temperaturni režim. Nedostaci se lako rješavaju automatskim prebacivanjem sustava grijanja za noćni režim i nazad. De Dietrich i Buderus bave se kontrolerima koji upravljaju noćnim satima.

Sistem prioriteta tople vode

Automatsko podešavanje vrućih vodostaja je takođe jedna od funkcija opće automatizacije opreme. Podijeljen je u tri vrste:

  • prioritet u kojem je sistem grijanja u potpunosti isključen tokom upotrebe tople vode;
  • pomiješana kada se snaga kotla razlikuje na usluzi grijanja na vodu i grijanje kod kuće;
  • neizvršna, u kojoj oba sistema djeluju zajedno, ali na prvom mjestu - zagrijavanje zgrade.

Automatizirani dijagram: 1 - Grijanje vode na kotlu; 2 - Mrežna pumpa; 3 - pumpa izvorne vode; 4 - grijač; 5 - Blok HVO; 6 - pumpa štenanstvo; 7 - Izjava jedinica; 8 - hladnjak; 9 - grijač; 10 - Deeer; 11 - Kondenzatni hladnjak; 12 - pumpa za reciklažu

Načini niskog temperature rada

Prelaz na niskotemperaturne programe postaje glavni smjer najnovijih razvoja kotlovskih kuća. Prednost ovog pristupa je ekonomska nijansa - smanjujući potrošnju potrošenog goriva. Samo automatizacija omogućava vam podešavanje temperature, odaberite pravi režim i na taj način smanjite nivo zagrijavanja. Sve navedene stavke moraju se uzeti u obzir u fazi termičkog kruga kotlovnice za grijanje na vodu.