Системы и источники энергоснабжения. Беспалов В.И. - 90 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

89
от вскипания воды; для обратной линии из условия предупреждения
вакуума (давления меньше 0,1 МПа) в системе, а также предупрежде-
ния кавитации на всасывающей стороне насосов.
Желательно, чтобы при зависимой схеме присоединения линия
действительных полных гидродинамических напоров в подающем тру-
бопроводе не пересекала линию статических напоров. Тогда в узлах
присоединения отопительных установок к тепловой сети не требуется
сооружать повысительные насосные подстанции, что упрощает систему
теплоснабжения и повышает надежность ее работы. Линия действи-
тельных полных гидродинамических напоров обратной магистрали те-
пловой сети, как правило, пересекает линию статических напоров.
Однако это обстоятельство не усложняет сооружение и эксплуа-
тацию системы, так как поддержание более высокого пьезометрическо-
го напора в абонентских установках по сравнению с напором в обрат-
ном трубопроводе тепловой сети при циркуляции воды в сети достига-
ется путем включения на обратной линии в узле присоединения або-
нента регулятора давления «до себя».
Желательно, чтобы располагаемый напор, т.е. разность гидроди-
намических напоров в подающей и обратных линиях сети на ГТП или
МТП, был равен или даже несколько превышал суммарную потерю на-
пора в абонентских установках и в тепловой сети между установками и
ГТП и МТП. В противном случае приходится устанавливать на тепло-
вых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и сни-
жает надежность системы теплоснабжения.
На рис. 5.6 показано построение графика гидродинамических на-
поров системы теплоснабжения, для которой выбор линии статических
напоров ММ рассмотрен на рис. 5.5.