http://www.tehsovet.ru/smfs1.html
http://www.tehsovet.ru/smfs2.html
http://www.tehsovet.ru/smfs3.html
http://www.tehsovet.ru/smfs4.html
http://www.tehsovet.ru/smfs5.html
http://www.tehsovet.ru/smfs6.html
http://www.tehsovet.ru/smfs7.html
http://www.tehsovet.ru/smfs8.html
http://www.tehsovet.ru/smfs9.html
http://www.tehsovet.ru/smfs10.html
http://www.tehsovet.ru/smfs11.html
http://www.tehsovet.ru/smfs12.html
http://www.tehsovet.ru/smfs13.html
http://www.tehsovet.ru/smfs14.html
http://www.tehsovet.ru/smfs15.html
http://www.tehsovet.ru/smfs16.html
http://www.tehsovet.ru/smfs17.html
http://www.tehsovet.ru/smfs18.html
http://www.tehsovet.ru/smfs19.html
http://www.tehsovet.ru/smfs20.html
http://www.tehsovet.ru/smfs21.html
http://www.tehsovet.ru/smfs22.html
http://www.tehsovet.ru/smfs23.html
http://www.tehsovet.ru/smfs24.html
http://www.tehsovet.ru/smfs25.html
http://www.tehsovet.ru/smfs26.html
http://www.tehsovet.ru/smfs27.html
http://www.tehsovet.ru/smfs28.html
http://www.tehsovet.ru/smfs29.html
http://www.tehsovet.ru/smfs30.html
http://www.tehsovet.ru/smfs31.html
http://www.tehsovet.ru/smfs32.html
http://www.tehsovet.ru/smfs33.html
http://www.tehsovet.ru/smfs34.html
http://www.tehsovet.ru/smfs35.html
http://www.tehsovet.ru/smfs36.html
http://www.tehsovet.ru/smfs37.html
http://www.tehsovet.ru/smfs38.html
http://www.tehsovet.ru/smfs39.html
http://www.tehsovet.ru/smfs40.html
http://www.tehsovet.ru/smfs41.html
http://www.tehsovet.ru/smfs42.html
http://www.tehsovet.ru/smfs43.html
http://www.tehsovet.ru/smfs44.html
http://www.tehsovet.ru/smfs45.html
http://www.tehsovet.ru/smfs46.html
http://www.tehsovet.ru/smfs47.html
http://www.tehsovet.ru/smfs48.html
http://www.tehsovet.ru/smfs49.html
http://www.tehsovet.ru/smfs50.html
http://www.tehsovet.ru/smfs51.html

Публикации

Тепловой пункт промышленного предприятия
Автор: Денис Базыкин
№ 9 (62) от 15 сентября 2008, в рубрике: Энергетика

Тепловой пунктодин из центральных элементов отопительной системы промпредприятия, который состоит из нескольких узлов и передает тепловую энергию от внешних тепловых сетей (ТЭЦ, РТС или котельной) к системе отопления, вентиляции или горячего водоснабжения производственных помещений, обеспечивает необходимые параметры теплоносителя в технологических процессах. Для комплектации новых и модернизации морально устаревших распределительных пунктов тепловой энергии на рынке широкие возможности. Какие же из них оптимальны и наиболее эффективны?

Пластинчатые или кожухотрубные?

Последние, как правило, используются при давлениях теплоносителя более 25 кгс/см2. При давлениях до 25 кгс/см2 более эффективны пластинчатые теплообменники.

Валерий Дюбанов, зам. начальника паросилового цеха ОАО “Нижегородский машзавод”:

Производство расположено в 50 цехах и службах, разбросанных по всей заводской территории. Для обеспечения потребности в ГВС и тепле имеется мощный паросиловой цех, вырабатывающий более 1 Гкал ежедневно. В ходе реконструкции системы ЦТП вместе с монтажом нового котла ДКВР было принято решение перейти на кожухотрубные теплообменники (ЗАО “ЦЭЭВТ”).

Импортные разборные пластинчатые теплообменные аппараты (ПТА) часто выходили из строя, требовали перед каждым отопительным сезоном техобслуживания. Кожухотрубные в отличие от них более компактны, а теплопроизводительность аппаратов почти в два раза выше, приемлемы они и в ценовом отношении. Рабочие элементы теплообменников – из нержавеющей стали, которая практически не корродирует в сетевой и котельной воде; подогреватели имеют простую конструкцию, в межтрубном пространстве у них только одна продольная перегородка, малочувствительны к резким скачкам температуры и давления.

Владимир Краснов, доцент кафедры “Теплогазоснабжение и вентиляция” Московского государственного открытого университета:

– На мой взгляд, по сравнению с кожухотрубными пластинчатые водонагреватели имеют целый ряд преимуществ.

Коэффициент теплопередачи в пластинчатых теплообменниках в 3-4 раза больше, чем в кожухотрубных, благодаря гофрированному профилю проточной части пластины, обеспечивающему высокую степень турбулизации потоков теплоносителей. В отличие от кожухотрубных они легче разбираются и быстро чистятся. При этом не требуется демонтаж подводящих трубопроводов. Пластинчатые теплообменники набирают из отдельных пластин. Это обстоятельство в сочетании с оптимально выбранным типом пластин позволяет точно, без лишнего запаса выбрать теплопередающую поверхность теплообменника. При необходимости в нем можно легко и быстро заменить пластину или прокладку, если со временем возросла тепловая нагрузка.

Фильтры: сетчатые или магнитно-сетчатые?

Сергей Михалев, зам. директора по производству ООО “Теплоэффект” (г. Ижевск):

– Сетчатые фланцевые фильтры предназначены для улавливания стойких механических примесей и фильтрации рабочей среды в трубопроводах различного назначения. В них очистка рабочей среды происходит через фильтровую сетку, вставленную в корпус и зажатую крышкой, промывка фильтра сетчатого производится через шаровой кран.

Сетчатые фильтры устанавливаются перед защищаемым элементом, улавливают и собирают посторонние частицы, содержащиеся в потоке. Степень очистки потока определяется размером ячеек в сетке фильтрующего элемента

Фильтры магнитные предназначены для улавливания стойких механических примесей в рабочей среде. Магнитные фильтры задерживают все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек. Несомненно, магнитный фильтр – важный элемент трубопроводной арматуры, поскольку защищает уязвимые элементы трубопровода. Такие фильтры также предназначены для улавливания ферромагнетиков.

Специфика магнитных фильтров – в том, что при монтаже они оказываются зажатыми между фланцами. Также необходимо учитывать, что эти фильтры должны быть изготовлены из высококачественных материалов, чтобы при поломке не нарушить налаженную работу трубопровода.

В современном ТП неотъемлемый учет тепловой энергии – один из факторов энергосберегающих мероприятий. Узел учета тепла позволяет: получать в реальном времени достоверные данные о потребляемых энергоресурсах, реализовать различные схемы управления энергопотреблением на предприятии, фиксировать любые отклонения величин, прогнозировать значение величин энергоучета в тепловых схемах с целью планирования энергопотребления.

 

ТехЭкспертиза

Какой теплосчетчик выбрать?

Яков Чернов, гл. конструктор ЗАО “Теплоком” (г. C.-Петербург)

Игорь Кузнецов, директор по продажам ЗАО “ВТК-Энерго” (представительство в г. Саранск)

Тепловычислитель ВКТ-7

Тепловычислитель ВКТ-7 для учета, регистрации и дистанционного мониторинга тепловой энергии и параметров теплоносителя

Теплосчетчик “Магика”

Теплосчетчик “МАГИКА” для измерения и коммерческого учета потребляемой теплоты и теплоносителя в открытых и закрытых системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также для создания промышленных систем сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов, систем телеметрии теплосетей и водопроводов.

Особенности

1. Энергонезависимость. Электропитание ВКТ-7 и выходной цепи датчиков обеспечивается от встроенной батареи с номинальным напряжением 3,6 В.

2. Безопасность эксплуатации – отсутствие цепей 220 В.

3. К ВКТ-7, без снятия пломбы, по физическим линиям связи могут

подключаться: принтер, компьютер (ПК), накопительный пульт (НП) и модем, имеющие интерфейс RS232С.

Подключаемые внешние устройства.

4. Обслуживание учета в двух закрытых и открытых системах водяного

теплоснабжения и/или горячего водоснабжения (ГВС).

Особенности

1. Высокая стабильность параметров и надежность электронных блоков при гарантии на электронные блоки 2 года.

2. Возможность использования первичных преобразователей большого условного диаметра без сужающих устройств для измерения малых расходов. Например, для Dу 100 измеряется скорость потока в диапазоне 1–100 м³/ч с относительной погрешностью 1%.

3. Возможность передачи данных с ЭВМ по интерфейсу RS-232. Отдельные модели комплектуются дополнительно интерфейсом типа Centronix для подключения принтера или двухпроводной линией связи MAG-BUS для объединения теплосчетчиков в локальную сеть.

4. Регистрация нештатных ситуаций в работе системы теплоснабжения.

 

 

ТехПоддержка

1. ТЕПЛООБМЕННИК (отвечает за передачу тепла от внешней сети к внутреннему теплоносителю).

Основные производители: Alfa-Laval, Teplotex, “Ридан”.

На сегодняшний день рынок представлен двумя типами теплообменников: пластинчатыми (ПТА) и кожухотрубными (КТА).

2. НАСОС (отвечает за движение теплоностителей, по сложным порой схемам, с помощью которых и происходит передача тепла от централизованной сети к конечному потребителю). Различают: насосы для жидкостей; компрессоры, вентиляторы, воздуходувки, вакуум-насосы и другие устройства для нагнетания или отсасывания газов и паров.

Основные производители: Grundfos, Wilo, Flygt, KSB.

3. ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА (комплект вспомогательных, обычно стандартных, устройств и деталей, не входящих в состав основных частей машины, конструкции, сооружения и обеспечивающих правильную их работу. Трубопроводная арматура (для воды, пара, газа, топлива, различных продуктов переработки химической, пищевой и т. п. промышленности) делится на: запорную (краны, задвижки), предохранительную (клапаны), регулирующую (вентили, регуляторы давления), отводную (воздухоотводчики, конденсатоотводчики), аварийную (сигнальные гудки) и др.
Основные производители: лидеры не выявлены.

4. УЗЕЛ СРЕДСТВ КИПиА (содержит счетно-измерительные, записывающие, запоминающие, распечатывающие устройства: теплосчетчики, водомеры, различные расходомеры, манометры, термометры, сигнализирующие устройства, датчики расхода и давления, контроллеры, щиты управления).

Основные производители: лидеры не выявлены, на рынке предлагается огромный выбор систем учета тепловой энергии. 

Табл. 1. Рабочие спецификации фильтров сетчатых

Условное давление

от 1,6 до 16 МПа

Рабочая среда

вода, пар, различные жидкости, неагрессивные к черным и цветным металлам

Температура регулируемой среды

от -50 С до +150 С

Присоединение

фланцевое

Материал

чугун, сталь (корпус), сетка (фильтр)

Табл. 2. Рабочие спецификации фильтров магнито-сетчатых

Условное давление

до 1,6 МПа

Рабочая среда

любая неагрессивная жидкость

Температура регулируемой среды

до +150 С

Присоединение

фланцевое

Рис. 1. Стандартная схема учета тепла.gif

Обозначения схемы узла учета тепловой энергии (к рисунку)

  1. Теплосчетчик
  2. Первичный преобразователь расхода
  3. Датчики температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
  4. Термометр в защитной оправе
  5. Манометр
  6. Фильтр сетчато-магнитный
  7. Задвижка

Денис Базыкин




* доступно только зарегистрированным пользователям
РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
E-mail:
Пароль:
Регистрация »
Для регистрации на сайте необходимо разрешить использование Cookies






Журнал ТехСовет март 2012




Журнал ТехСовет

Разместите наш баннер на Вашем сайте

Как установить?

Rambler's Top100     Яндекс цитирования     Кондиционеры, вентиляция, тепловые насосы
   
Создание сайта -
www.webmotor.ru

Все материалы на сайте защищены законом об авторских и смежных правах.
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на www.techsovet.ru обязательна!