[go: up one dir, main page]

RU2069770C1 - Способ работы системы теплоснабжения - Google Patents

Способ работы системы теплоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2069770C1
RU2069770C1 RU93057932A RU93057932A RU2069770C1 RU 2069770 C1 RU2069770 C1 RU 2069770C1 RU 93057932 A RU93057932 A RU 93057932A RU 93057932 A RU93057932 A RU 93057932A RU 2069770 C1 RU2069770 C1 RU 2069770C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
make
network
heated
heating
Prior art date
Application number
RU93057932A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93057932A (ru
Inventor
В.И. Шарапов
М.А. Крылова
А.В. Малышев
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU93057932A priority Critical patent/RU2069770C1/ru
Publication of RU93057932A publication Critical patent/RU93057932A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069770C1 publication Critical patent/RU2069770C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Использование: в области теплоэнергетики, преимущественно в системах с установками для подготовки подпиточной воды. Сущность изобретения: обратную сетевую воду нагревают и подают потребителям, потери сетевой воды восполняют подпиточной водой, которую перед подачей в теплосеть смешивают с частью нагретой сетевой воды, декарбонизируют и деаэрируют под вакуумом. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в установках для подготовки подпиточной воды систем теплоснабжения, преимущественно при малых расходах этой воды.
Известны способы работы систем теплоснабжения, по которым потребителям тепла подают нагретую сетевую воду, потери сетевой воды в теплосети восполняют подпиточной водой, которую перед подачей в теплосеть нагревают обратной сетевой или подпиточной водой в водоводяных теплообменниках, декарбонизируют и деаэрируют (авт.св. NN 1523688 и 1657675).
Недостатками способов-аналогов являются усложненность схем установок, необходимых для реализации способов, из-за наличия в них громоздких водоводяных теплообменников, а также пониженная тепловая экономичность способов из-за наличия значительного термического сопротивления этих теплообменников.
Более экономичен принятый в качестве прототипа способ по авт.св. N 1366655, по которому потребителю тепла подают предварительно нагретую сетевую воду, восполняют потери сетевой воды в теплосети подпиточной водой с заданным расходом, подпиточную воду перед подачей в теплосеть нагревают паром отборов в сетевых подогревателях теплофикационных турбин, декарбонизируют и деаэрируют под вакуумом.
Недостатками прототипа являются ограниченная сфера применения способа и усложненность схемы установки, необходимой для реализации способа. Способ применим только при значительных расходах подпиточной воды (2000-3000 т/ч), достаточных для загрузки сетевых подогревателей теплофикационных турбин. Способ неприменим на тепловых электростанциях с малым расходом подпиточной воды, а также на водогрейных котельных при отсутствии источников пара для подогрева подпиточной воды. Это приводит к понижению надежности теплоснабжения из-за невозможности организовать эффективный подогрев подпиточной воды.
Целью настоящего изобретения является повышение надежности теплоснабжения, расширение сферы применимости способа, в том числе при малых расходах подпиточной воды, а также упрощение схемы установки, необходимой для реализации способа.
С этой целью предложен способ работы системы теплоснабжения, включающий подачу потребителю тепла предварительно нагретой сетевой воды, а также восполнение потерь сетевой воды в теплосети подпиточной водой с заданным расходом, причем последнюю перед подачей в теплосеть предварительно нагревают, декарбонизируют и деаэрируют под вакуумом, отличающийся тем, что при малом тепловом потреблении и малых потерях сетевой воды сокращают соответственно расход подпиточной воды, отбирают из теплосети необходимую для обеспечения заданного расхода часть нагретой сетевой воды и смешивают ее с подпиточной водой перед декарбонизацией, при этом нагрев подпиточной воды ведут указанным смешением.
Нагрев подпиточной воды перед декарбонизацией путем смешения ее с частью нагретой сетевой воды позволяет осуществить способ при любых, в том числе малых расходах подпиточной воды, а также упростить схему установки, необходимой для реализации способа. Тем самым повышается надежность теплоснабжения.
Предложенное решение не является очевидным, поскольку при подмешивании нагретой сетевой воды к подпиточной воде, направляемой на декарбонизацию и вакуумную деаэрацию, действуют два противоположных по направленности фактора: увеличение температуры подпиточной воды повышает эффективность декарбонизации и вакуумной деаэрации, с другой стороны, добавление к подпиточной воде части нагретой сетевой воды увеличивает гидравлическую нагрузку декарбонизаторов и деаэраторов и, соответственно, снижает их эффективность. Таким образом, целесообразность предложенного решения не может быть определена из известного уровня техники.
Для оценки возможности осуществления способа и его промышленной применимости авторами выполнены испытания насадочного декарбонизатора производительностью 550 т/ч и вакуумного деаэратора производительностью 800 т/ч. На фиг. 1 изображена полученная в результате испытаний зависимость между содержанием СО2 в воде за декарбонизатором от температуры подпиточной воды, нагреваемой за счет подмешивания нагретой сетевой воды, а на фиг.2 - зависимость содержания О2 в воде за вакуумным деаэратором от температуры подпиточной воды перед ним. Испытания проведены при температуре нагретой сетевой воды 140oС и начальной температуре подпиточной воды (до подмешивания) 20oС. Результаты испытаний показывают, что несмотря на увеличение гидравлической нагрузки повышение температуры путем подмешивания нагретой сетевой воды позволяет существенно повысить эффективность входящих в способ операций декарбонизации и вакуумной деаэрации.
Рассмотрим пример реализации способа.
На фиг. 3 показана схема теплоснабжающей установки, поясняющая способ. Установка состоит из включенного в сетевые трубопроводы 1 подогревателя или водогрейного котла 2 и включенных в трубопровод подпиточной воды 3 декарбонизатора 4 и вакуумного деаэратора 5. Трубопровод подпиточной воды 3 до декарбонизатора 4 соединен с сетевым трубопроводом 1 за подогревателем 2 трубопроводом подмешиваемой воды 6, на котором установлен регулирующий орган 7
В соответствии с предложенным способом обратную сетевую воду нагревают в подогревателе 2, например, до температуры 140oС и подают потребителю тепла Потери сетевой воды в теплосети восполняют подпиточной водой с заданным расходом. При малом тепловом потреблении и малых потерях сетевой воды сокращают соответственно расход подпиточной воды, отбирают из теплосети необходимую для обеспечения заданного расхода часть нагретой сетевой воды и смешивают ее с подпиточной водой, за счет чего нагревают последнюю, например, с 20 до 50o. Расход подпиточной воды при этом возрастает на 22% Далее подпиточную воду декарбонизируют в декарбонизаторе 4 и деаэрируют в вакуумном деаэраторе 5, после чего подают в сетевой трубопровод 1. Несмотря на повышение нагрузки декарбонизатора и вакуумного деаэратора на 22% повышение температуры подпиточной воды с 20 до 50oС позволяет снизить остаточное содержание CO2 за декарбонизатором с 5,8 до 2,8 мг/л и содержание О2 за вакуумным деаэратором с 30 до 23 мкг/л. В случае, если качество обрабатываемой воды не требует проведения декарбонизации, нагретую сетевую воду смешивают с подпиточной водой перед вакуумной деаэрацией.
Таким образом, предложенное решение позволяет повысить надежность теплоснабжения благодаря эффективной обработке подпиточной воды при любых, в том числе малых, ее расходах, и упростить схему установки, в которой реализуется способ.

Claims (1)

  1. Способ работы системы теплоснасбжения, включающий подачу потребителю тепла предварительно нагретой сетевой воды, а также восполнение потерь сетевой воды в теплосети подпиточной водой с заданным расходом, причем последнюю перед подачей в теплосеть предварительно нагревают, декарбонизируют и деаэрируют под вакуумом, отличающийся тем, что при малом тепловом потреблении и малых потерях сетевой воды сокращают соответственно расход подпиточной воды, отбирают из теплосети необходимую для обеспечения заданного расхода часть нагретой сетевой воды и смешивают ее с подпиточной водой перед декарбонизацией, при этом нагрев подпиточной воды ведут указанным смешением.
RU93057932A 1993-12-29 1993-12-29 Способ работы системы теплоснабжения RU2069770C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93057932A RU2069770C1 (ru) 1993-12-29 1993-12-29 Способ работы системы теплоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93057932A RU2069770C1 (ru) 1993-12-29 1993-12-29 Способ работы системы теплоснабжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93057932A RU93057932A (ru) 1996-09-27
RU2069770C1 true RU2069770C1 (ru) 1996-11-27

Family

ID=20151011

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93057932A RU2069770C1 (ru) 1993-12-29 1993-12-29 Способ работы системы теплоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069770C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1523688, кл F 01 K 17/02, 1989. 2. Авторское свидетельство СССР N 1657675, кл. F 01 K 17/02, 1991. 3. Авторское свидетельство СССР N 1366655, кл. F 01 K 17/02, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3946802A (en) Method and apparatus for heat recovery
DE69606408D1 (de) Integraler schnelldampferzeuger
JPS57157004A (en) Combined electric power generator
US2521462A (en) Water heater
RU96102077A (ru) Способ эксплуатации паротурбинной установки и паротурбинная установка для его осуществления
RU2069770C1 (ru) Способ работы системы теплоснабжения
DE59711010D1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Energieerzeugung
RU2148174C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
SE9501568D0 (sv) System zur versorgung einzelner wohnungen in einem wohnhaus mit warmwasser und heizenergie
RU2164604C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2137982C1 (ru) Способ работы отопительной котельной
RU2109962C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2164605C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2163703C1 (ru) Система централизованного теплоснабжения
DE3269796D1 (en) Heating apparatus
RU2159336C1 (ru) Тепловая электрическая станция
GB1291851A (en) Improvements relating to hot water systems
RU2144507C1 (ru) Способ подготовки горячей воды в тепловом пункте закрытой системы теплоснабжения
RU2174610C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2148173C1 (ru) Тепловая электрическая станция
SU1712633A1 (ru) Теплоподготовительна установка
SE9803892L (sv) Värmeanläggning med stegvis uppvärmning av tappvarmvatten
RU2147356C1 (ru) Способ работы системы теплоснабжения
SU1027142A1 (ru) Установка подпитки теплосети
RU2137984C1 (ru) Водогрейная котельная