Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2009 в 18:10, Не определен
Отчет по практике
По трассе тепловых
сетей строится продольный профиль,
на который наносят планировочные
и существующие отметки земли, уровень
стояния грунтовых вод, существующие
и проектируемые подземные
Для оценки эффективности
работы любой системы, в том числе
теплоэнергетической, обычно используется
обобщенный физический показатель, - коэффициент
полезного действия (КПД). Физический
смысл КПД - отношение величины полученной
полезной работы (энергии) к затраченной.
Последняя, в свою очередь, представляет
собой сумму полученной полезной
работы (энергии) и потерь, возникающих
в системных процессах. Таким
образом, увеличения КПД системы (а
значит и повышения ее экономичности)
можно достигнуть только снижением
величины непроизводительных потерь,
возникающих в процессе работы. Это
и является главной задачей
Основной же проблемой, возникающей при решении этой задачи, является выявление наиболее крупных составляющих этих потерь и выбор оптимального технологического решения, позволяющего значительно снизить их влияние на величину КПД. Причем каждый конкретный объект (цель энергосбережения) имеет ряд характерных конструктивных особенностей и составляющие его тепловых потерь различны по величине. И всякий раз, когда речь заходит о повышении экономичности работы теплоэнергетического оборудования (например, системы отопления), перед принятием решения в пользу использования какого-нибудь технологического новшества, необходимо обязательно провести детальное обследование самой системы и выявить наиболее существенные каналы потерь энергии. Разумным решением будет использование только таких технологий, которые существенно снизят наиболее крупные непроизводительные составляющие потерь энергии в системе и при минимальных затратах значительно повысят эффективность ее работы.
Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на три основные участка:
Каждый из приведенных
участков обладает характерными непроизводительными
потерями, снижение которых и является
основной функцией энергосбережения.
Рассмотрим каждый участок в отдельности.
Участок производства тепловой энергии. Существующая котельная.
Главным звеном на этом участке является котлоагрегат, функциями которого является преобразование химической энергии топлива в тепловую и передача этой энергии теплоносителю. В котлоагрегате происходит ряд физико-химических процессов, каждый из которых имеет свой КПД. И любой котлоагрегат, каким бы совершенным он не был, обязательно теряет часть энергии топлива в этих процессах. Упрощенно схема этих процессов изображена на рисунке.
На участке производства тепловой энергии при нормальной работе котлоагрегата всегда существуют три вида основных потерь: с недожогом топлива и уходящими газами (обычно не более18%), потери энергии через обмуровку котла (не более 4%) и потери с продувкой и на собственные нужды котельной (около 3%). Указанные цифры тепловых потерь приблизительно близки для нормального не нового отечественного котла (с КПД около 75%). Более совершенные современные котлоагрегаты имеют реальный КПД около 80-85% и стандартные эти потери у них ниже. Однако они могут дополнительно возрастать:
Перечисленные выше источники
возникновения дополнительных потерь
энергии в котельной не являются
явными и прозрачными для их выявления.
Например, одна из основных составляющих
этих потерь - потери с недожогом, могут
быть определены только с помощью
химического анализа состава
уходящих газов. В то же время увеличение
этой составляющей может быть вызвано
целым рядом причин: не соблюдается
правильное соотношение смеси топливо-
Таким образом, постоянные
неявные дополнительные потери только
при производстве тепла в котельной
могут достигать величины 20-25%!
Потери
тепла на участке
его транспортировки
к потребителю. Существующие
трубопроводы теплосетей.
Обычно тепловая энергия, переданная в котельной теплоносителю, поступает в теплотрассу и следует на объекты потребителей. Величина КПД данного участка обычно определяется следующим:
При разумно спроектированной и гидравлически налаженной системе теплотрасс, удаление конечного потребителя от участка производства энергии редко составляет больше 1,5-2 км и общая величина потерь обычно не превышает 5-7%. Однако:
Обычно потери тепловой энергии в теплотрассах не должны превышать 5-7%. Но фактически они могут достигать величины в 25% и выше!
Потери на объектах потребителей тепла. Системы отопления и ГВС существующих зданий.
Наиболее существенными
составляющими тепловых потерь в
теплоэнергетических системах являются
потери на объектах-потребителях. Наличие
таковых не является прозрачным и
может быть определено только после
появления в теплопункте здания
прибора учета тепловой энергии,
т.н. теплосчетчика. Опыт работы с огромным
количеством отечественных
Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 35% от тепловой нагрузки!
Главной косвенной
причиной наличия и
Теплоизоляция, тепловая
изоляция, термоизоляция, защита зданий,
тепловых промышленных установок (или
отдельных их узлов), холодильных
камер, трубопроводов и прочего
от нежелательного теплового обмена
с окружающей средой. Так, например,
в строительстве и
Эффективность теплоизоляции
при переносе тепла теплопроводностью
определяется термическим сопротивлением
(R) изолирующей конструкции. Для
однослойной конструкции R=d/l, где d -
толщина слоя изолирующего материала,
l - его коэффициент
Задача теплоизоляции
зданий - снизить потери тепла в
холодный период года и обеспечить
относительное постоянство
В тепловых промышленных
установках (промышленных печах, котлах,
автоклавах и т. п.) теплоизоляция
обеспечивает значительную экономию топлива,
способствует увеличению мощности тепловых
агрегатов и повышению их КПД,
интенсификации технологических процессов,
снижению расхода основных материалов.
Экономическую эффективность
Теплоизоляционные
материалы
Основные области применения теплоизоляционных материалов — изоляция ограждающих строительных конструкций, технологического оборудования (промышленных печей, тепловых агрегатов, холодильных камер и т. д.) и трубопроводов.
От качества изоляционной конструкции теплопровода зависят не только тепловые потери, но и его долговечность. При соответствующем качестве материалов и технологии изготовления тепловая изоляция может одновременно выполнять роль антикоррозийной защиты наружной поверхности стального трубопровода. К таким материалам, относятся полиуретан и производные на его основе - полимербетон и бион.