Курсовая работа: Теплоснабжение жилого района города Орск
Другим источником теплоснабжения являются РК. Тепловая мощность современных РК составляет 150-200 Гкал/ч. Такая концентрация тепловых нагрузок позволяет использовать крупные агрегаты, современное техническое оснащение котельных, что обеспечивает высокие КПД использования топлива.
Отечественная теплофикация базируется на районных ТЭЦ общего пользования и на промышленных ТЭЦ в составе предприятий, от которых теплота отпускается как промышленным предприятиям, так и расположенным поблизости городам и населенным пунктам. Для удовлетворения отопительно-вентиляционной и бытовой нагрузок жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий используется главным образом горячая вода. Применение горячей воды в качестве теплоносителя позволяет использовать для теплоснабжения теплоту отработавшего пара низкого давления, что повышает эффективность теплофикации благодаря увеличению удельной выработки электрической энергии на базе теплового потребления.
В качестве теплоносителя для теплоснабжения городов используют горячую воду, а для теплоснабжения промышленных предприятий – водяной пар. Теплоноситель от источников тепла транспортируют по теплопроводам.
Горячая вода поступает к потребителям по подающим теплопроводам, отдает в теплообменниках свое тепло и после охлаждения возвращается по обратным теплопроводам к источнику тепла.
Таким образом, теплоноситель непрерывно циркулирует между источником тепла и потребителями. Циркуляцию теплоносителя обеспечивает насосная станция источника тепла. Водяной пар поступает к промышленным потребителям по паропроводам под собственным давлением, конденсируется в теплообменниках и отдает свое тепло. Образовавшийся конденсат возвращается к источнику тепла под действием избыточного давления или с помощью конденсатных насосов.
Современные централизованные системы теплоснабжения представляют собой сложный комплекс, включающий источники тепла, тепловые сети с насосными станциями и тепловыми пунктами и абонентские вводы, оснащенные системами автоматического управления. Для обеспечения надежного функционирования таких систем необходимо их иерархическое построение, при котором всю систему расчленяют на ряд уровней, каждый из которых имеет свою задачу, уменьшающуюся по значению от верхнего уровня к нижнему. Верхний уровень составляют источники тепла, следующий уровень – магистральные тепловые сети с РТП, нижний – распределительные сети с абонентскими вводами потребителей. Источники тепла подают в тепловые сети горячую воду заданной температуры и заданного давления, обеспечивают циркуляцию воды в системе и поддержание в ней должного гидродинамического и статического давления. Они имеют специальные водоподготовительные установки, где осуществляется химическая очистка и деаэрация воды. По магистральным тепловым сетям транспортируются основные потоки теплоносителя в узлы теплопотребления. В РТП теплоноситель распределяется по районам и в сетях районов поддерживается автономный гидравлический и тепловой режим. К магистральным тепловым сетям отдельных потребителей присоединять не следует, чтобы не нарушить иерархичности построения системы.
Развитие теплофикации способствует решению многих важных народнохозяйственных и социальных проблем, таких как повышение тепловой и общей экономичности энергетического производства, обеспечение экономичного и качественного электро- и теплоснабжения жилищно-коммунальных и промышленных комплексов, снижение трудозатрат в тепловом хозяйстве, улучшение экологической обстановки в городах и промышленных районах.
1.Общая часть
1.1 Характеристика объектов теплоснабжения
В данном курсовом проекте объектом теплоснабжения является жилой район г. Орск, в котором количество жилых домов 10, общественных зданий 3.
Таблица 1 - Характеристика объектов жилого района.
№ п/п |
Наименование объекта |
Общая площадь F,м2 | Объем V,м3 | Количество человек m |
1 | Жилой дом | 7800 | 756 | |
2 | Жилой дом | 7350 | 756 | |
3 | Жилой дом | 7400 | 720 | |
4 | Жилой дом | 7320 | 735 | |
5 | Жилой дом | 8300 | 855 | |
6 | Жилой дом | 8100 | 805 | |
7 | Жилой дом | 4600 | 420 | |
8 | Жилой дом | 3600 | 335 | |
9 | Жилой дом | 3250 | 300 | |
10 | Жилой дом | 3400 | 355 | |
11 | Жилой дом | 3600 | 358 | |
12 | Жилой дом | 3270 | 344 | |
13 | Детский сад | 3800 | 11400 | 340 |
14 | Школа | 3500 | 10500 | 625 |
15 | Магазин | 2183 | 6550 | 49 |
Объем помещения V, м3 находим по формуле:
V=F*h
где h –высота помещения, м
Принимаем h=3 метра для общественных зданий.
Vд.с.= 3800*3=11400 м3
1.2 Исходные данные
Для расчета системы теплоснабжения жилого района г. Орск
необходимы следующие данные:
Таблица 2 –Климатические данные по г.Орск [1, с 432]
Город | Отопительный период | Лето | |||||
Продолжительность n, сут. | Температура воздуха, 0С | Температура воздуха, 0С | |||||
Температура воздуха, 0С | Средняя отопительного периода | Средняя самого холодного месяца | Средняя самого жаркого месяца | Средняя самого в 13ч самого жаркого месяца (ориент.) | |||
Отопления tн.о. |
Вентиляция tн.в. | ||||||
г.Орск | 204 | -29 | -21 | -7,9 | -16,4 |
Таблица 3 - Среднемесячные температуры наружного воздуха. [2, с15]
город | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
Орск | +13,3 | +4,6 | -4,4 | -11,5 | -14,8 | -14,2 | -7,7 | +4,7 | +14,7 | +19,8 |
Таблица 4 - Число часов за отопительный сезон с установившейся среднесуточной tн, 0 С. [1, с435]
tн0С | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +8 |
n,час | 3 | 30 | 202 | 620 | 1250 | 2010 | 2760 | 3900 | 4890 |