СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 21

 

  Главная      Книги - Разные     СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА. Обосновывающие материалы

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     19      20      21      22     ..

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО МУРИНСКОГО ГП ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА - часть 21

 

 

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.
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 (рисунок 0).
Однолинейное и внутреннее представление задвижки
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 0.
Условное представление перемычки
Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и
обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество
участков.
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
«перемычка»
недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только
обратный.
Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным
трубопроводом другого участка
Насосная станция
Насосная станция - символьный объект тепловой сети, характеризующийся
заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.
Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом.
В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на
подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно.
Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно
должен входить и только один участок должен выходить.
Насосная станция
Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство,
которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как
устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики
конкретного насоса.
В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или
обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю,
то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это
означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.
Пьезометрические графики
На рисунке 0 видно, как различные направления участков, входящих и
выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат
расчета, отображенный на пьезометрических графиках.
Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не
зависимо от проходящего через насос расхода.
Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует
задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.
Напорно-расходная характеристика насоса
По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси
давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от
расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может
отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе
характеристики практически совпадают. Для описания нескольких параллельно
работающих насосов достаточно задать их количество, и результирующая
характеристика будет определена при расчете автоматически.
Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и
всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определяться
только направлением входящего в узел участка.
Дросселирующие устройства
Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами,
но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или
переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить
только один участок, и только один участок из узла должен выходить.
Дросселирующие устройства
Дроссельная шайба
Дроссельная шайба - это символьный объект тепловой сети, характеризуемый
фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба
имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая. Устанавливаемая шайба —
это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от
квадрата, проходящего через шайбу расхода.
Условное представление шайбы
На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем
трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.
Характеристики дроссельных шайб
Регулятор давления
Регулятор давления
- устройство с переменным сопротивлением, которое
позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне
изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так
и на обратном трубопроводе.
Регулятор давления
На рисунке 0 показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор,
установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается
постоянным.
Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от
бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия
работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как
нерегулируемый дросселирующий узел.
Регулятор располагаемого напора
Регулятор располагаемого напора - это символьный объект тепловой сети,
поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.
Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора
давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную
величину располагаемого напора.
Условное представление регуляторов напора
Регулятор расхода
Регулятор расхода - это символьный объект тепловой сети, поддерживающий
заданным пользователем расход теплоносителя.
Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном
трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про
регуляторы давления.
Условное представление регуляторов расхода
В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные
характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.
Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный
характер (например: для источников - наименование предприятия, наименование
источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и
необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников -
геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная
температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит
от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными
субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.
При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети
можно добавить дополнительные поля.
3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального
деления, включая административное
Электронная модель позволяет наглядно на топоснове сельского поселения
разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими
границами территориального деления могут являться:
кадастровые кварталы;
теплосетевые районы;
планировочные районы;
административные районы.
Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать
базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального
деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы.
3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени
закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной
работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую
сеть
Теплогидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluThermo
включает в себя полный набор функциональных компонентов и соответствующие им
информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета
и моделирования тепловых сетей.
Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а
также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены.
После создания расчетной математической модели сети и формирования
паспортизации каждого объекта сети, в получившейся электронной модели поселения
могут выполняться различные теплогидравлические расчеты.
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из
тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах
тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по
фактическому состоянию изоляции.
Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно
представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков.
Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде
документа с использованием макета печати
В настоящее время в состав расчетов ПРК ZuluThermo входит 6 типов
гидравлического расчета:
наладочный расчет;
поверочный расчет;
конструкторский расчет;
расчет температурного графика;
расчет надежности;
расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.
3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в
тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между
источниками тепловой энергии
Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить
моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть
заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно-
регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети.
Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое
выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени
пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему
состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов
на схеме тепловой сети.
Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой
выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.
Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов
переключений:
включение/выключение;
дросселирование;
изменение частоты вращения привода.
Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта),
могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах
открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка
моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной
характеристике клапана.
При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на
источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная
характеристика всей совокупности работающих насосов.
Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение
уставки.
Для потребителей переключением является любое из следующих действий:
включение/отключение одного или нескольких видов тепловой
нагрузки;
ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;
изменение температурного графика или удельных расходов
теплоносителя по видам тепловой нагрузки.
Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных
абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате
последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты
могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.
Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы
на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных
действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.
Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные
режимы, в том числе аварийные и перспективные. Гидравлическое моделирование
предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения
режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные,
описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.
Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий,
позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные
«модельные» базы - наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы
данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     19      20      21      22     ..