Главная Книги - Разные Схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2034 года. Обосновывающие материалы (Том 1, 2020 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 24 25 26 27 ..
Рисунок 1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности по котельным
Рисунок 1.6.3. Резервы и дефициты тепловой мощности по котельным
Как видно из таблиц 1.6.1-1.6.2 источники тепловой энергии на территории
Петропавловск-Камчатского городского округа имеют резерв тепловой мощности от
8,71 до 82,19%.
257
1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой
энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и
характеризующих существующие возможности
(резервы и дефициты по
пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой
энергии к потребителю
При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован
программный расчетный комплекс ZuluThermo 8.0.
Электронная модель используется в качестве основного инструментария для
проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития
системы теплоснабжения муниципального образования.
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.
Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы
теплоснабжения в РПК Zulu 8.0. Результаты расчетов представлены в Приложении
Главы 3. «Электронная модель системы теплоснабжения городаª.
1.6.4. Описание причины возникновения дефицита тепловой мощности и
последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения
На момент разработки схемы теплоснабжения, среди источников тепловой
энергии на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, дефицита
тепловой мощности не выявлено.
Причины возникновения дефицита тепловой мощности как правило, связаны
со следующими факторами:
котельные проектировались под существующую нагрузку без учета
перспективы;
недостаточная теплопроизводительность котельного оборудования;
присоединение большей нагрузки, чем способна обеспечить
котельная;
влияние тепловых потерь, которые ежегодно увеличиваются
вследствие старения изоляции и физического износа трубопровода.
Последствием дефицита тепловой мощности может являться недопоставка
тепловой энергии потребителям при расчетных температурах наружного воздуха.
258
1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и
возможностей расширения технологических зон действия источников
тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с
дефицитом тепловой мощности
Резервы и дефициты тепловой мощности нетто источников тепловой
энергии показаны в пунктах 1.6.1 и 1.6.2. Расширения технологических зон действия
источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны
действия с дефицитом тепловой мощности схемой не предполагается ввиду
отсутствия источников с дефицитом тепловой мощности.
259
1.7.
Балансы теплоносителя
1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в
перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой
энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Теплоноситель в системах теплоснабжения от источников тепла городского
округа, как и в каждой системе теплоснабжения с непосредственным разбором
теплоносителя на цели горячего водоснабжения (открытых систем), предназначен
для передачи теплоты на нужды систем отопления и вентиляции и для обеспечения
горячего водоснабжения потребителей.
Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение
потребителей и на утечки теплоносителя, восполняется подпиткой тепловой сети.
Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:
- на обеспечение спроса горячего водоснабжения потребителей;
- с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских
установках потребителей;
- при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время
технологических испытаний и ремонтах на тепловых сетях.
1.7.1.1. Нормативный режим подпитки
Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике
должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды
соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-
питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать
технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой
воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей
должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и
присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за
исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через
водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в
пределах среднегодового значения.
260
Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды,
необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки
и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая
зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание
гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов
максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой
сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в
Таблице 3 СП 124.13330.2012.
«Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003ª. При этом
скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью
источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.
В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой
расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:
G3 = 0,0025 VTC + GM,
где GM
- расход воды на заполнение наибольшего по диаметру
секционированного участка тепловой.
VTC - объем воды в системах теплоснабжения, м3.
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается
принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой
системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт
средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.
1.7.1.2. Аварийный режим подпитки
Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектовª от
21.07.1997 г.
№ 116-Ф3 и Инструкция по
расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем,
электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000,
утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь
повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву
теплоснабжения на срок не менее
36 ч. Таким образом, к аварии приводит
существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка
теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной
утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.
261
Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду
инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая
полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды
при повреждении элементов тепловой сети.
Согласно
требованию СП
124.13330.2012
«Тепловые сети.
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003ª, для открытых и закрытых систем
теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка
химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой
принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и
присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за
исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через
водоподогреватели),
если
другое
не
предусмотрено
проектными
(эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых
сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается
определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых
систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления
теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
1.7.2.1. Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
Существующая на КТЭЦ-1 система водоподготовки предназначена для
подпитки котлов высокого давления.
Источником снабжения КТЭЦ-1 технической водой является ручей Кабан.
Подпитка тепловой сети КТЭЦ-1 осуществляется деаэрированной
технической водой, без предварительной химводоочистки.
Система водоподготовительной установки (ВПУ) подпитки котлов высокого
давления осуществляется по следующей схеме:
а)
подогрев исходной технической воды в подогревателе до необходимой
температуры;
б) осветление в механических фильтрах;
в) освобождение от солей жесткости в Н-катионитовых фильтрах;
г)
удаление углекислоты в декарбонизаторе;
262
д) удаление из воды анионов сильных и слабых кислот в анионитных
фильтрах.
Обессоленная вода собирается в баках запаса обессоленной воды.
Для деаэрации конденсата и добавочной воды на КТЭЦ-1 предусмотрены
атмосферный деаэратор преддеаэрации ДСА-100 и восемь деаэраторов ДСП-225.
На КТЭЦ-2 предусмотрены две системы водоподготовки, предназначенные
для:
- подпитки котлов высокого давления;
- подпитки тепловой сети.
Источником снабжения КТЭЦ технической водой является ручей
Дорожный.
Система водоподготовительной установки (ВПУ) подпитки котлов высокого
давления осуществляется по следующей схеме:
а)
подогрев исходной технической воды в подогревателе до необходимой
температуры;
б) осветление в баках-осветителях и сбор в баках коагулированной воды;
в) очистка от механических примесей через слой антрацита на
механических фильтрах;
г)
освобождение от солей жесткости в Н-катионитовых фильтрах;
д) удаление углекислоты в декарбонизаторе;
е)
удаление из воды анионов сильных и слабых кислот в анионитных
фильтрах.
Рисунок 1.7.1. Принципиальная схема подпитки теплосети Камчатской ТЭЦ-2
263
Исходной водой для подпитки теплосети является химочищенная вода,
подаваемая насосами из бака химочищенной воды. Три насоса химочищенной воды
и бак размещены на территории химводоочистки (ХВО) химцеха. Насосы и бак
обслуживает персонал химического цеха.
Подогрев сырой воды, подаваемой на ХВО, до температуры 22 - 280С
производится последовательно в охладителе конденсата мазутонасосной станции,
который обслуживает персонал котельного цеха, в теплообменнике непрерывной
продувки котлов (ТНП), в двух подогревателях сырой воды (ПСВ - 1, 2), в
охладителе подпитки теплосети
(ОПТС). Производительность установки
химочищенной воды равна 85 т/ч. На ХВО из сырой воды удаляются только
механические примеси.
После химводоочистки, химочищенная вода нагревается до требуемой
температуры
20
-
90°С в двух последовательно установленных пароводяных
подогревателях подпитки теплосети ППТС - 1, 2 перегретым паром, подаваемым в
подогреватели от РОУ - 4, 5. Расход греющего пара от РОУ - 4, 5 на каждый
подогреватель регулируется вручную задвижками ПР - 21, ПР - 22.
Дальнейший нагрев химочищенной воды осуществляется в охладителе
выпара деаэратора подпитки теплосети за счет охлаждения парогазовой смеси
выпара, подаваемого в ОВДПТС из деаэрационной колонки ДПТС.
После ОВДПТС подогретая химочищенная вода подается в деаэрационную
колонку деаэратора подпитки теплосети. В ДПТС химочищенная вода нагревается
до температуры насыщения 104,25 ºС паром с абсолютным рабочим давлением 1,2
кгс/см2; здесь из нее удаляются коррозионно-активные газы
(кислород и
углекислота).
Из ДПТС деаэрированная подогретая до 104,25 ºС химочищенная вода
подается насосами подпитки теплосети НПТС - 1, 2, 3 в охладитель подпитки
теплосети ОПТС, через автоматический регулятор подпитки ПТСН - 3р в обратный
трубопровод теплосети собственных нужд станции. В охладителе подпитки
теплосети ОПТС температура деаэрированной химочищенной воды снижается до
70 °С за счет нагрева сырой воды, подаваемой на ХВО химического цеха, до 22 -
28 °С.
264
содержание .. 24 25 26 27 ..
|
||
|
|
|