Способ работы системы теплоснабжения

 

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения. Предложен способ работы открытой системы теплоснабжения, по которому сетевую воду из теплоисточника подают потребителям по подающей магистрали и отводят к теплоисточнику по обратной магистрали тепловой сети, потери сетевой воды компенсируют подпиточной водой, давление в обратной магистрали поддерживают с помощью регулятора подпитки, при регулировании давления в обратной магистрали коррекцию давления производят по расходу сетевой воды. Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение надежности работы системы теплоснабжения за счет предотвращения опорожнения местной системы отопления при максимальном водоразборе. 1 ил.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения.

Известны аналоги - способы работы систем теплоснабжения, по которым сетевую воду из теплоисточника подают потребителям по подающей магистрали и отводят к теплоисточнику по обратной магистрали тепловой сети, потери сетевой воды компенсируют подпиточной водой, давление в обратной магистрали тепловой сети на теплоисточнике поддерживают с помощью регулятора подпитки постоянным, исходя из обеспечения бескавитационного режима сетевых насосов (см. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. - 5-е изд., перераб. - М.: Энергоиздат, 1982, рис.5.10, с.149-150).

Данный аналог принят в качестве прототипа.

Недостатком аналогов и прототипа является низкая надежность систем теплоснабжения, обусловленная возможностью опорожнения местных систем отопления при максимальном водоразборе.

Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение надежности работы системы теплоснабжения.

Для достижения данного результата предложен способ работы системы теплоснабжения, по которому сетевую воду из теплоисточника подают потребителям по подающей магистрали и отводят к теплоисточнику по обратной магистрали тепловой сети, потери сетевой воды компенсируют подпиточной водой, давление в обратной магистрали поддерживают с помощью регулятора подпитки.

Отличием заявляемого способа является то, что при регулировании давления в обратной магистрали коррекцию давления производят по расходу сетевой воды.

Проведение коррекции давления в обратной магистрали тепловой сети по расходу сетевой воды позволяет повысить надежность работы системы теплоснабжения за счет предотвращения опорожнения местной системы отопления при максимальном водоразборе.

На чертеже представлена принципиальная схема и пьезометрический график системы теплоснабжения, поясняющие предложенный способ.

Система теплоснабжения содержит местные системы отопления 1, подключенные к подающей 2 и обратной 3 магистралям, и теплоисточник, включающий в себя теплоподготовительную установку 4, сетевой насос 5 и подпиточный насос 6, подключенный к баку-аккумулятору 7. За подпиточным насосом 6 установлен регулирующий орган 8 регулятора подпитки, связанный с датчиком расхода 9, установленным перед сетевым насосом 5.

Рассмотрим пример реализации заявленного способа.

После теплоподготовительной установки 4 сетевую воду подают в подающую магистраль 2 тепловой сети, по которой сетевую воду подают в местные системы отопления 1 и отводят по обратной магистрали 3 к теплоисточнику. При этом в обратной магистрали тепловой сети 3 у местных систем отопления 1 обеспечивают высоту напора, превышающую высоту присоединяемых зданий как минимум на 5 метров водяного столба, т.е. обеспечивают избыточный напор (линия 2 на пьезометрическом графике). В момент максимального водоразбора происходит опорожнение местных систем отопления 1 с наименьшей величиной избыточного напора, т.е. падает давление сетевой воды в обратной магистрали 3 (линия 2' на пьезометрическом графике). Увеличение расхода фиксирует датчик расхода 9 и подает сигнал на регулирующий орган 8, стоящий на подпиточном трубопроводе теплосети, в результате чего подпиточный насос 6 увеличивает подачу воды из бака-аккумулятора 7 в тепловую сеть до тех пор, пока не произойдет полное заполнение местных систем отопления 1, т.е. пока давление не повысится до величины, обеспечивающей минимальный избыточный напор в обратной магистрали тепловой сети 3 (линия 2" на пьезометрическом графике).

Надежность работы системы теплоснабжения повышается за счет предотвращения опорожнения местной системы отопления при максимальном водоразборе.

Формула изобретения

Способ работы системы теплоснабжения, по которому сетевую воду из теплоисточника подают потребителям по подающей магистрали и отводят к теплоисточнику по обратной магистрали тепловой сети, потери сетевой воды компенсируют подпиточной водой, давление в обратной магистрали поддерживают с помощью регулятора подпитки, отличающийся тем, что при регулировании давления в обратной магистрали коррекцию давления производят по расходу сетевой воды.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения

Изобретение относится к системам нагрева водяного отопления теплогенератором, используемым в строительстве жилых и промышленных помещений

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения

Изобретение относится к устройствам для отопления зданий и сооружений

Изобретение относится к водяным системам отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя в автономных системах отопления и горячего водоснабжения и может быть использовано для обогрева внутренних объемов зданий

Изобретение относится к устройствам для нагрева жидкости и может быть использовано для отопления зданий

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения

Изобретение относится к области теплоснабжения и может быть использовано на тепловых пунктах закрытых систем теплоснабжения

Изобретение относится к области теплоснабжения и может быть использовано на тепловых пунктах закрытых систем теплоснабжения

Изобретение относится к вентилю, в частности термостатическому вентилю для отопительных установок, содержащему корпус, седло вентиля, запорный элемент, который приводится в действие при помощи штифта, выходящего наружу через уплотнительное устройство, и соединительное устройство для закрепления управляющей насадки, имеющее опорную поверхность на расстоянии от свободного конца штифта и соответствующую зажимную поверхность

Изобретение относится к технике централизованного теплоснабжения и может быть использовано в отоплении зданий

Изобретение относится к области управления и регулирования и может быть использовано, например, для управления клапанами при теплорегулировании в системах теплоснабжения

Изобретение относится к вентилю, в частности к термостатическому вентилю для отопительных установок, содержащему корпус, седло вентиля, запорный элемент, который приводится в действие при помощи штифта, выходящего наружу через уплотнительное устройство, и соединительное устройство для закрепления управляющей насадки первого типа, имеющее опорную поверхность на первом расстоянии от свободного конца штифта и соответствующую первую зажимную поверхность

Изобретение относится к вентилю, в частности термостатическому вентилю для отопительных установок, содержащему корпус, седло вентиля, запорный элемент, который приводится в действие при помощи штифта, выходящего наружу через уплотнительное устройство, и соединительное устройство, имеющее первую форму, пригодную для закрепления управляющей насадки
Наверх