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サーマルネットワーク:建設、修理および操作ルール
ユーザー間の冷却水の分布と輸送は、特殊な熱ネットワークによって行われます。 これは、ユーティリティの全体構成の主な要素の一つです。 それがどのように動作するかで、信頼性と伝送品質に直接依存しています。 熱ネットワークのパイプライン - 構造の要素だけではありません。 これらとは別に、それはまた、様々な施設が含まれています。 これらには、特に、熱点を絞り、ポンプステーションを含みます。
構造
主及び四半期(地区):集中供給方式に基づいて加熱ネットワークは、その構造は2つのレベルに分割されます。 最初は、エンドユーザに配布するパラグラフ(レーヨン)ローカルで熱源を接続要素から成ります。 ほとんどの場合、彼らは、チューブ(直径500〜1400ミリメートル)とエンジニアリング構造をループしています。 これらの要素は、伝送の信頼性と消費需要を満たす能力を提供し、市内全体に配置されています。 分離に大きく熱ネットワークの動作が容易になります。 例えば、動作信頼性及び供給の品質を増加さを増加異なる制御スキームを作成します。 主な種類の熱供給ネットワークの設計と設置を考慮に任意の海中要素の誤動作を取って作られています。 この点で、それは債券を裏付けています。 それらは、熱供給源に接続されています。 このアプローチで統一された管理を作成します。 スムーズに述べた性能の熱と油圧体制を提供することができます。 この操作があっても、その要素のいずれかの故障の条件で行った場合(ライン分岐、供給源)。 これらの条件下での冷媒分布は、結果として伝送損失を低減し、より効率的に行われ、燃費が観察されます。
管理
用語熱ネットワークは、特定の要素の存在を介して、制御構造を含みます。 ゲート - これらは、特に、ロック機構を含んで、含みます。 彼らの助けを借りて、全体的な熱ネットワークは別々のセクションに分かれています。 バルブへの影響は小さい線分(無効)を含むことができ、およびポンピングおよびスロットリングステーションに配置されました。 最近のほとんどのデバイスは、電気駆動が装備されています。 彼らは平均的なすべての1〜3キロの高速道路に位置しています。 一般的なネットワーク管理が可能な誤動作を防止すること、構成要素の制御レジームおよび状態を含みます。 保護するために、 水撃作 特別なデバイスを設定し、ストロークのローカルポイントに。
地域暖房ネットワーク。 特長
これらの構造は、ブラインドシステムを分岐しています。 それらは加熱ユニットに接続されています。 マニュアルにとの両方で制御されている 自律モード。 このような構造は、したがって、このようなネットワークの故障への熱エネルギーの消費者の供給の中断が許容されると考えられる、400ミリメートルの直径を有します。 しかし、障害が発生した場合に一般的な電源回路装置の結果として、エンドユーザーのごく一部を受けます。 この場合の加熱網の修理には多くの時間を取ることはありません。 キャリアが自動化されたシステムに進入するポイント。 これは、の支出の節約を可能にし 、熱エネルギー。
電源への接続
システム全体に配信ネットワークを接続することは、少なくとも給湯器を介してポンプやミキサー(混合円形)を介して起こります。 後者のアプリケーションは、システムがより柔軟で信頼性の高いなります。 これは、油圧分離モードトランクおよび流通システムに可能です。 異なるソースから共通のネットワークに入るキャリアは、パイプラインに既にあることを超える異なる温度を有することができます。 ポンプ、油圧隔離を備えた電源システムは、配信方式から行を除外する。 その結果、それぞれのアラームモードの制御を複雑。 この場合には、バックボーン異なる円形及び温度条件の流通ネットワークを介して独立したポンプを維持することが可能となります。
システムのスプリットレベルのビュー
スキーム大きな熱ネットワーク構造は、2レベルの形態を有しています。 上部にはリングの高速道路で表されます。 地域の熱に彼女のブランチから出発します。 接合方法は、通常の使用しました。 ヒータが取り付けられた故障線部分の場合に、エンドユーザは、熱エネルギーを奪われています。 ローカルシステムを介して接続されたポイントの近くにKユーザ - 低いレベル。
リダンダント電源
メディアのバックボーンはCHPと地区のボイラーを入力します。 この場合、加熱媒体のポイントの一つが破損した場合の処理バックアップ電源の可能な実装です。 これは、フローと引き換えに接続ウェブを設定することによって行われます。 これらの要素の全体は、単一の環状の加熱ネットワークによって形成されます。 システムの導電性要素の投影直径であっても緊急時に、必要な帯域幅の媒体を確保するように計算されます。 安定した稼働時間の冷却材中の全ての加熱パイプライン網を移動します。 この場合は、ジャンパを使用すると、その意味を失います。 橋のより効率的な使用のためにと「休止状態」の方法を使用して冷却暖房費を削減します。 この場合、ジャンパの完全な重複があります。 ウェブを回すと、熱破損の場合にのみ、ネットワーク要素を行われます。
ヒートパイプライン網
これらの要素により水として作用するキャリアの移動を行います。 ヒートパイプは、地上と地下に設置されています。 最初のケースでは、ガスケットは、多くの利点があります、寿命を増加させ、システムの状態を制御することは容易で、トラブルシューティングのためのアクセスを容易にします。 しかし、現代の都市の条件で地上の熱伝導体のインストールが原因アーキテクチャ上の制限を事実上不可能です。 これらの条件の下では、システムの最も - 地下。 そのようなパイプラインをインストールするには、特別なチャンネルを引き出されています。
システムの使用
熱ネットワークの熱のテストは、作業開始前に行われています。 インストール要素は、異なる温度の熱水で満たされています。 その後、流体は、その寿命の間に繰り返し放電されます。 内部影響が変化し、パイプ壁の結果として、このような状況の出力は、パイプライン補償器を設置することです。 固定支持体に固定された2つの端部。 補償器の中央に設定してください。 追加の配管は固定的に熱交換器、ポンプの周りに固定されています。 これは、温度変形によって提供される負荷の除去のために行われます。 支持体は特別室またはチャネルに配置されています。 可動支持体上に置か導管ダクト。 継続的にシステムの状態を監視するために、特別な地下室を建設中。 彼らは、各種バルブ、排水バルブ、空気弁と伸縮継手を配置しています。 いくつかのケースでは(例えば、500mm以上の水供給の直径)地上カメラの熱ネットワークのテストとより快適なサービスのためには、パビリオンを建てました。 宿泊センターやポンプ場は、特別に装備した建物の中で行われます。
最適な熱ネットワークの選択
現在、暖房システムとそのインストール方法のスキームの膨大な数があります。 そのため、設計段階で、それはいくつかのオプションを検討しています。 すべての可能な条件を比較すると、技術的および経済的な計算を生み出す、最高の特性を備えた最も安価なオプションを選択します。 これらの計算によれば、使用される要素の直径によって決定される 断熱材 と、その厚さ、電源設置ポンプ。 また、原価計算は、消費者へのソースからの送信時の熱損失に熱伝導体の構築および維持のために行われます。
ロシアの熱供給システム
ほとんどの中継や、既存の熱パイプラインの更新が劇的に低下した時に財政の崩壊に続いて、ソ連に建設されたロシアの加熱ネットワークの瞬間に活用。 私たちは、システムのルーチン検査を行うことをやめており、それらの定期交換、状態制御も弱体化になっています。
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