RU2069770C1 - Способ работы системы теплоснабжения - Google Patents
Способ работы системы теплоснабжения Download PDFInfo
- 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
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.
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)
- 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.
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) |
-
1993
- 1993-12-29 RU RU93057932A patent/RU2069770C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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 |