Схемы теплоснабжения МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской на период до 2032 года - часть 10

 

  Главная      Книги - Разные     Схемы теплоснабжения МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской на период до 2032 года. Обосновывающие материалы

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

Схемы теплоснабжения МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской на период до 2032 года - часть 10

 

 

 

 

 164 

 

2.5.

 

Прогнозы  приростов  объемов  потребления  тепловой  энергии 

(мощности)  и  теплоносителя  с  разделением  по  видам  теплопотребления  в 
расчетных  элементах  территориального  деления  и  в  зонах  действия 
индивидуального теплоснабжения 

В  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  по  разработке  схем 

теплоснабжения,  утвержденными  Министерством  регионального  развития 

Российской  Федерации  №565/667  от  29.12.2012,  предложения  по  организации 

индивидуального  теплоснабжения  рекомендуется  разрабатывать  только  в  зонах 

застройки  малоэтажными  жилыми  зданиями  и  плотностью  тепловой  нагрузки 

меньше  0,01  Гкал/га.  Данная  рекомендация  объясняется  экономически 

необоснованными  затратами  на  строительство  тепловых  сетей  большой 

протяженности и  малыми диаметрами  в зонах индивидуального устроительства, а 

также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными 

с  количеством  тепла,  необходимого  конечному  потребителю.  Опираясь  на 

рекомендации  Минрегионразвития,  данной  Схемой  теплоснабжения  предлагается 

осуществлять  теплоснабжение  всей  перспективной  индивидуальной  застройки  за 

счет индивидуальных источников теплоснабжения. 

2.6.

 

Прогнозы  приростов  объемов  потребления  тепловой  энергии 

(мощности) 

и 

теплоносителя 

объектами, 

расположенными 

в 

производственных 

зонах, 

при 

условии 

возможных 

изменений 

производственных  зон  и  их  перепрофилирования  и  приростов  объемов 
потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 
разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая 
вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для 
строительства источников тепловой энергии 

По данным Генерального плана, а  также проектов планировки территорий 

предполагается строительство промышленных объектов на следующих площадках:  

 

промышленная зона Кудрово; 

 

промышленная зона Янино-1; 

 

зона терминального комплекса Янино-2; 

 

производственная территория «Соржа Старая». 

Динамика  перспективной  тепловой  нагрузки  промышленных  объектов  с 

разделением по этапам планирования представлена в таблице 40 и на рисунке 25. 

 

 

 165 

 

Таблица 40.   Прогноз  прироста  тепловых  нагрузок  промышленных  объектов 
Заневского ГП в период до 2032 года  

№ 

 

Наименование площадки 

 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

 

2017-2022 гг. 

 

2023-2027 гг. 

 

2028-2032 гг. 

 

2017-2032 гг. 

 

 

Промышленная зона Кудрово 

 

4,7 

 

5,8 

 

5,8 

 

16,2 

 

 

Промышленная зона  Янино-1 

 

9,0 

 

15,2 

 

15,2 

 

39,3 

 

 

Зона терминалного комплекса 
Янино-2 

 

37,8 

 

0,0 

 

0,0 

 

37,8 

 

 

Производственная территория 
"Соржа Старая" 

 

34,1 

 

51,1 

 

51,1 

 

136,3 

 

  

 

Итого 

 

85,5 

 

72,1 

 

72,1 

 

229,6 

 

  

Рисунок 25.   Динамика прироста тепловых нагрузок промышленных предприятий 

нарастающим итогом в период 2017-2032 гг.  

Таким  образом,  к  2032  году  прирост  тепловой  нагрузки  объектов, 

расположенных в производственных зонах, составит 229,6 Гкал/ч. 

 

 

 166 

 

2.7.

 

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым 

сетям  существующих  систем  теплоснабжения  в  период,  предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения 

Перечень  объектов  теплопотребления,  подключенных  к  тепловым  сетям 

существующих систем теплоснабдения за 2017 г. представлен в таблице 41. 

 

Таблица 41.   Объекты теплопотребления, подключенные к тепловым сетям за 2017г.  

го

д 

по

дкл

ю

ч

ени

я 

Ули

ца

 

Д

ом

 

К

ор

п.

 

Н

азн

ач

ени

е 

Тепловая нагрузка, 

Гкал/час 

Наименование организации 

О

то

пл

ени

е 

Ве

нти

ля

ци

я 

Г

ВС

 

АО "Теплосеть" 

2017 

Кудрово дер 

уч.2, 

кв.4 

уч.4-6 

жилое 

0,579 

0,04 

0,2513 

ООО "ТИН Групп" 

2017 

Кудрово, 

Строителей ул. 

18 

 

жилое 

0,65 

0,41 

ООО "Управляющая компания 

"Заневский Комфорт" 

2017 

Кудрово дер 

уч.2, 

кв.4 

уч.4-6 

жилое 

0,605 

0,04 

0,2643 

ООО "ТИН Групп" 

2017 

Кудрово дер 

уч.2 

кв. 6 

уч.6-7 

жилое 

1,667 

0,237 

0,841 

ООО "Универсал Инвест" 

2017 

Кудрово дер 

уч.2 

жд.14/4 

жилое 

0,724 

0,416 

ЗАО "Развитие территорий 

"Петербургская 

Недвижимость" 

2017 

Кудрово дер 

уч.2 

жд.14/5 

жилое 

0,28 

0,235 

ЗАО "Развитие территорий 

"Петербургская 

Недвижимость" 

2017 

Кудрово дер 

уч.2 

жд.14/7 

жилое 

0,36 

0,251 

ЗАО "Развитие территорий 

"Петербургская 

Недвижимость" 

2017 

Кудрово дер 

уч.2, 

кв.4 

уч.4-6 

жилое 

0,605 

0,04 

0,2643 

ООО "ТИН Групп" 

ООО «СМЭУ «Заневка» 

2017 

Янино -1, 

ул.  Оранжевая 

д.2 

к. 1,2 

жилое 

0,894 

0,662 

УК «Янила Кантри» 

2017 

Янино-1, 

ул.  Новая 

д.11а 

жилое 

1,916 

0,965 

ООО УК «Заневский комфорт» 

2.8.

 

Актуализированный 

прогноз 

перспективной 

застройки 

относительно  указанного  в  утвержденной  схеме  теплоснабжения  прогноза 
перспективной застройки 

Согласно  утвержденной  схеме  теплоснабжения  планируемое  увеличение 

площадей строительных фондов за счет нового строительства ожидалось на уровне 

8 423

 

тыс. м

2

 к расчетному сроку (к 2032 году). 

Актуализированной  схемой  теплоснабжения  предусмотрено  сохранение 

увеличения площадей строительных фондов за счет нового строительства в размере 

8 423

 

тыс. м

2

 к расчетному сроку (представлено в таблице 35 п. 2.2).

 

 

 167 

 

2.9.

 

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой 

энергии 

Значения  расчетных  тепловых  нагрузок  на  коллекторах  источников 

тепловой энергии представлены в таблице 42. 

 

 

 168 

 

Таблица 42. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

Котельная №40 ООО "СМЭУ 

"Заневка" 

Гкал/ч 

23,58 

40,2 

53,1 

94,3 

94,3 

94,3 

94,3 

94,3 

94,3 

94,3 

94,3 

94,3 

94,3 

94,3 

94,3 

94,3 

Котельная №10 ООО "СМЭУ 

"Заневка" 

Гкал/ч 

4,1 

4,1 

вывод источника из эксплуатации 

ГУП "ТЭК СПБ" 

Гкал/ч 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

ООО "ТК Мурино" 

Гкал/ч 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

5,52 

ООО "Северная Компания" 

Гкал/ч 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

8,27 

ООО "Энергия" Котельная №1 

Гкал/ч 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

9,11 

ООО "Энергия" Котельная №2 

Гкал/ч 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

6,11 

ООО «Энергогазмонтаж» 

крышная котельная блока А 

Гкал/ч 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

2,32 

ООО «Энергогазмонтаж» 

крышная котельная блока Д 

Гкал/ч 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

2,46 

ООО «Энергогазмонтаж» 

крышная котельная блока Е 

Гкал/ч 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

1,47 

ООО «Энергогазмонтаж» 

котельная 17,2 МВт 

Гкал/ч 

 

16,95 

26,85 

26,85 

26,85 

26,85 

26,85 

26,85 

26,85 

26,85 

26,85 

26,85 

26,85 

26,85 

26,85 

ООО «Энергогазмонтаж» 

пиковая котельная 

Гкал/ч 

 

18,42 

18,42 

18,42 

18,42 

18,42 

18,42 

18,42 

18,42 

18,42 

18,42 

18,42 

18,42 

ООО "ЭЛСО-ЭГМ" Котельная 

3 МВт 

Гкал/ч 

 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

ООО "ЭЛСО-ЭГМ" Котельная 

6 МВт 

Гкал/ч 

 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

3,91 

ООО "ЭЛСО-ЭГМ" Котельная 

31 МВт 

Гкал/ч 

 

5,84 

9,69 

12,59 

19,45 

25,21 

25,21 

25,21 

25,21 

25,21 

25,21 

25,21 

25,21 

25,21 

25,21 

ООО "ЭЛСО-ЭГМ" Котельная 

55 МВт 

Гкал/ч 

 

39,73 

39,73 

39,73 

39,73 

39,73 

39,73 

39,73 

39,73 

39,73 

39,73 

ООО "ЭЛСО-ЭГМ" Котельная 

45 МВт 

Гкал/ч 

 

23,21 

23,21 

23,21 

23,21 

23,21 

23,21 

23,21 

23,21 

23,21 

23,21 

23,21 

23,21 

23,21 

 

 

 

 169 

 

2.10.

 

Фактический  расход  теплоносителя  в  отопительный  и  летний 

периоды 

Фактические расходы теплоносителя на 2017 год в отопительный и летний 

периоды представлены в таблице 43. 

Таблица 43. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерения 

О

О

О

 «С

МЭУ 

«З

ане

вка»

 

Г

У

П

 «Т

Э

К

 С

П

б»

 

О

А

О

 

епл

ов

ая 

се

ть

О

О

О

  

К

 Мури

но"

 

О

О

О

 «С

ев

ерн

ая

 

К

ом

п

ания

» 

О

О

О

 

нергог

азм

онтаж"

 

О

О

О

 " Э

н

ерги

я"

 

Отопительный период 

т/ч 

0,4 

0,03 

9,9 

0,21 

0,28 

0,15 

0,38 

Летний период 

т/ч 

0,2  0,003 

3,56 

0,07 

0,12 

0,06 

0,13 

 

 

 

 170 

 

3.

 

ГЛАВА 

3. 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

МОДЕЛЬ 

СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

Электронная  модель  системы  теплоснабжения  выполнена  в  ГИС  Zulu  8.0 

(разработчик ООО «Политерм», СПб). 

Все  гидравлические  расчеты,  приведенные  в  данной  работе,  сделаны  в 

электронной модели. 

Для  дальнейшего  использования  электронной  модели,  теплоснабжающие 

организации должны быть обеспечены данной программой. 

Пакет  ZuluThermo  позволяет  создать  расчетную  математическую  модель 

сети,  выполнить  паспортизацию  сети,  и  на  основе  созданной  модели  решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

теплогидравлические расчеты. 

Расчету  подлежат  тупиковые  и  кольцевые  тепловые  сети,  в  том  числе  с 

повысительными  насосными  станциями  и  дросселирующими  устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением 

к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов 

(ЦТП)  по  нескольким  десяткам  схемных  решений,  применяемых  на  территории 

России. 

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. 

Расчеты  ZuluThermo  могут  работать  как  в  тесной  интеграции  с 

геоинформационной  системой  (в  виде  модуля  расширения  ГИС),  так  и  в  виде 

отдельной  библиотеки  компонентов,  которые  позволяют  выполнять  расчеты  из 

приложений пользователей. 

Состав задач: 

 

Построение расчетной модели тепловой сети; 

 

 

 171 

 

 

Паспортизация объектов сети; 

 

Наладочный расчет тепловой сети; 

 

Поверочный расчет тепловой сети; 

 

Конструкторский расчет тепловой сети; 

 

Расчет требуемой температуры на источнике; 

 

Коммутационные задачи; 

 

Построение пьезометрического графика. 

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию 

3.1.

 

Графическое  представление  объектов  системы  теплоснабжения  с 

привязкой  к  топографической  основе  с  полным  топологическим  описанием 
связности объектов 

Тепловую  сеть  можно  изображать  на  карте,  с  привязкой  к  местности  (по 

координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не 

только  проводить  теплогидравлические  расчеты,  но  и  решать  другие  инженерные 

задачи,  зная  точное  местонахождение  тепловых  сетей.  Пример  изображения 

тепловой сети на карте с привязкой к местности показан на рисунке 26. 

 

 

 172 

 

 

Рисунок 26. Изображение тепловой сети на карте с привязкой к местности 

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и 

в одной из географических проекций. 

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 

по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. 

Список поддерживаемых датумов будет расширяться. 

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, 

пользователь  может  задать  свою  систему  координат  с  индивидуальными 

параметрами  для  поддерживаемых  системой  проекций.  В  частности,  эта 

возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать 

данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем 

координат. 

Данные,  хранящиеся  в  разных  системах  координат,  можно  отображать  на 

одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) 

 

 

 173 

 

из  одного  датума  в  другой  и  из  одной  проекции  в  другую  производится  при 

отображении «на лету». 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 

Следует  отметить,  что  электронная  модель,  предоставленная  заказчиком, 

была выполнена в локальной (местной) системе координат. 

3.2.

 

Паспортизация объектов системы теплоснабжения 

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро 

заносится  с  помощью  мышки  или  по  координатам.  При  этом  сразу  формируется 

расчетная  модель.  После  графического  изображения  системы  теплоснабжения, 

необходимо задать расчетные параметры  объектов и выполнить соответствующие 

расчеты. 

Тепловая  сеть  включает  в  себя  следующие  основные  объекты:  источник, 

участок (трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП), 

насосные, запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы. 

Источник 

Источник

 – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим 

работы  котельной  или  ТЭЦ.  В  математической  модели  источник  представляется 

сетевым  насосом,  создающим  располагаемый  напор,  и  подпиточным  насосом, 

определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в 

зависимости  от  режима  работы  представлено  на  рисунке.  При  работе  нескольких 

источников  на  одну  сеть,  один  из  них  может  выступать  в  качестве  пиковой 

котельной. 

 

Рисунок 27. Условное изображение источника 

 

 

 174 

 

Участок 

Участок

 – это линейный объект, на котором не меняются: 

 

диаметp трубопровода; 

 

тип прокладки; 

 

вид изоляции; 

 

расход теплоносителя. 

Двухтрубная  тепловая  сеть  изображается  в  одну  линию  и  может,  в 

зависимости  от  желания  пользователя,  соответствовать  или  не  соответствовать 

стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82. 

Как  любой  объект  сети,  участок  имеет  разные  режимы  работы,  например, 

«отключен  подающий»  или  «отключен  обратный»,  см.  рисунок  «Режимы 

изображения участка» . Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы 

тепловых сетей. 

 

Рисунок 28. Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными 

режимами 

Узел 

Узел

  –  это  символьный  объект  тепловой  сети.  В  тепловой  сети  узлами 

являются  все  объекты  сети,  кроме  источника,  потребителя  и  участков.  В 

математической  модели  внутреннее  представление  объектов  (кроме  источника, 

потребителя,  перемычки,  ЦТП  и  регуляторов)  моделируется  двумя  узлами, 

установленными на подающем и обратном трубопроводах. 

Условное обозначение  узловых объектов в зависимости от режима работы 

представлены на рисунке 29. 

 

 

 175 

 

 

Рисунок 29. Условное изображение узловых объектов 

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не 

оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими  узлами 

для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа 

прокладки или типа изоляции и т.д. 

Центральные тепловые пункты 

Центральный  тепловой  пункт  (ЦТП)

  –  это  узел  дополнительного 

регулирования  и  распределения  тепловой  энергии.  Наличие  такого  узла 

подразумевает,  что  за  ним  находится  тупиковая  сеть,  с  индивидуальными 

потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок 

может  выходить.  Причем  входящий  участок  идет  со  стороны  магистрали,  а 

выходящий  участок  ведет к конечным потребителям. Внутренняя  кодировка  ЦТП 

зависит от его схемы присоединения к тепловой сети.  Это может быть групповой 

элеватор,  групповой  насос  смешения,  независимое  подключение  группы 

потребителей,  бойлеры  на  ГВС  и  т.д.  На  данный  момент  в  распоряжении 

пользователя 28 схем присоединения ЦТП. 

 

Рисунок 30. Изображение ЦТП 

 

 

 

 176 

 

Вспомогательный участок 

Вспомогательный  участок

  –  указывает  начало  трубопроводов  горячего 

водоснабжения  при  четырехтрубной  тепловой  сети  после  ЦТП.  Это  небольшой 

участок  заканчивается  простым  узлом,  к  которому  подключается  трубопровод 

горячего водоснабжения, как показано на рис 31 «Подключение трубопровода ГВС». 

 

Рисунок 31. Подключение трубопровода ГВС 

Потребитель 

Потребитель

  –  это  конечный  объект  участка,  в  который  входит  один 

подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем 

понимается абонентский ввод в здание. 

Условное  обозначение  потребителя  в  зависимости  от  режима  работы 

представлено на рисунке 32. 

 

Рисунок 32. Условное изображение потребителя 

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на 

систему  отопления,  систему  вентиляции  и  систему  горячего  водоснабжения  и 

расчетными  температурами  на  входе,  выходе  потребителя,  и  расчетной 

температурой внутреннего воздуха. 

В  однолинейном  представлении  потребитель  —  это  узловой  элемент, 

который может быть связан только с одним участком. 

 

 

 177 

 

Внутренняя  кодировка  потребителя  существенно  зависит  от  его  схемы 

присоединения  к  тепловой  сети.  Схемы  могут  быть  элеваторные,  с  насосным 

смешением,  с  независимым  присоединением,  с  открытым  или  закрытым  отбором 

воды  на  ГВС,  с  регуляторами  температуры,  отопления,  расхода  и  т.д.  На  данный 

момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей. 

Если  в  здании  несколько  узлов  ввода,  то  объектом  «потребитель»  можно 

описать  каждый  ввод.  В  тоже  время  как  один  потребитель  можно  описать  целый 

квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки. 

Обобщенный потребитель 

Обобщенный  потребитель

  –  символьный  объект  тепловой  сети, 

характеризующийся  потребляемым  расходом  сетевой  воды  или  заданным 

сопротивлением.  Таким  потребителем  можно  моделировать,  например,  общую 

нагрузку квартала. 

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима 

работы представлено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 33. Изображение обобщенного потребителя 

Такой  объект  удобно  использовать,  когда  возникает  необходимость 

рассчитать  гидравлику  сети  без  информации  о  тепловых  нагрузках  и  конкретных 

схемах  присоединения  потребителей  к  тепловой  сети.  Например,  при  расчете 

магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки 

потерь  напора  в  магистралях  достаточно  задать  обобщенные  расходы  в  точках 

присоединения кварталов к магистральной сети. 

В  однолинейном  изображении  не  требуется  подключать  обобщенный 

потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. 

То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это 

позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных. 

 

 

 178 

 

 

Рисунок 34. 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. 

 

Рисунок 35. 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  рис  3.10. 

«Однолинейное и внутренне представление задвижки». 

 

Рисунок 36. Однолинейное и внутренне представление задвижки 

 

 

 

 179 

 

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 ниже. 

 

Рисунок 37. Условное представление перемычки 

Перемычка  позволяет  смоделировать  участок,  соединяющий  подающий  и 

обратный  трубопроводы.  В  этот  узел  может  входить  и/или  выходить  любое 

количество участков. 

 

Рисунок 38. 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. 

 

 

Рисунок 39. Соединение между подающим трубопроводом одного участка и 

обратным трубопроводом другого участка 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..