Центральное регулирование в водяных ТС возможно практически по двум параметрам - τ1 и W1 (G1), поскольку остальные параметры применимы только при местном регулировании. Регулирование тепловой нагрузки удобно описывать относительными характеристиками, т.е. соотношением текущего и номинального (с апострофом) значений рассматриваемых характеристик:
= Q/Q'; = G/G'; = W/W'; = k/k'; = Δt/Δt'; = ' = (τ1 – τ2)/(τ'1 – τ'2)
и т.д. Тогда уравнение (4.1) можно представить в виде
= = . (4.4)
Зависимость расхода теплоносителя или его эквивалента от нагрузки можно описать эмпирической зависимостью
= m, откуда = 1/m. (4.5)
Из (4.4-4.5) следует:
· При качественном регулировании m = 0, = 1 и = .
· При количественном регулировании m ≥ 1 и ≥ .
· При качественно- количественном регулировании 0 ≤ m ≤ 1 и ≤ .
Иллюстрация сделанных выводов представлена на рис. 4.6.
Рис. 4.6. Зависимость = f ()
1 – качественное
регулирование; 2 – качественно-количественное регулирование; 3, 4 – количественное
регулирование
Надёжная эксплуатация отопительных систем потребителей при центральном количественном регулировании возможна при их независимом присоединении, также при зависимом (элеваторном) присоединении совместно с насосом на перемычке. При элеваторном присоединении без насоса уменьшение расхода сопровождается вертикальной разрегулировкой двухтрубных систем отопления. В СТ от ТЭЦ применение центрального количественного регулирования приводит к уменьшению теплофикационной выработки ЭЭ по сравнению с центральным качественным регулированием. Поэтому в водяных СЦТ без индивидуальных авторегуляторов температуры воздуха в помещениях следует применять (СНИП 41-02-2003, п. 7.5):
«центральное качественное регулирование по нагрузке отопления или по совместной нагрузке отопления, вентиляции и ГВС путём изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
центральное качественно-количественное регулирование по совместной нагрузке отопления, вентиляции и ГВС путём регулирования на источнике теплоты как температуры так и расхода сетевой воды;
центральное качественно-количественное регулирование на источнике теплоты может быль дополнено групповым количественным регулированием на тепловых пунктах преимущественно в переходный период отопительного сезона, начиная от точки излома температурного графика с учётом схем присоединения отопительных, вентиляционных установок и ГВС, колебаний давления в системе теплоснабжения, наличия и мест размещения баков-аккумуляторов, теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений».
4.2.2. Тепловые характеристики теплообменных аппаратов
Расчёт регулирования отпуска теплоты сводится к определению нагрузок теплообменников (ТО) местных систем на частичных нагрузках по известным значениям номинальных характеристик. Использование уравнения теплопередачи (4.1) для определения Δt трудоёмко, поскольку сводится к серии итерационных расчётов по количеству рассматриваемых режимов. Расчёты существенно упрощаются при определении тепловой нагрузки с помощью тепловых характеристик ТО в виде
Q = εWм ν, (4.6)
где ε = Q /(Wм ν) – безразмерная удельная тепловая нагрузка (БУТН) ТО, отнесенная к меньшему эквиваленту расхода Wм (Вт/°С) и максимальной разности температур теплоносителей ν = τ1 – t2 (°С) в ТО.
Характер изменения температур греющего и нагреваемого теплоносителей зависит от схемы движения теплоноситетей и соотношения эквивалентов их расходов - греющего (первичного) W1 = Wп и нагреваемого (вторичного) W2 = Wв теплоносителей (рис. 4.7).
|
ТО с перекрёстным током |
Противоточный (а, б) и прямоточный (в, г) ТО |
Рис. 4.7. Изменение температуры теплоносителей в различных ТО
При противотоке и прямотоке Δt = (Δtб – Δtм) / ln(Δtб/Δtм), а при перекрёстном токе необходим корректирующий коэффициент. Проф. Е.Я. Соколов предложил заменить среднелогарифмическую разность на приближённую линейную зависимость
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.