RU1815519C - Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени - Google Patents

Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени

Info

Publication number
RU1815519C
RU1815519C SU4628120A RU1815519C RU 1815519 C RU1815519 C RU 1815519C SU 4628120 A SU4628120 A SU 4628120A RU 1815519 C RU1815519 C RU 1815519C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
heat
subscriber
pipelines
supply
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Степанович Рузавин
Александр Степанович Рузавин
Original Assignee
Г.С.Рузавин и А.С.Рузавин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Г.С.Рузавин и А.С.Рузавин filed Critical Г.С.Рузавин и А.С.Рузавин
Priority to SU4628120 priority Critical patent/RU1815519C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1815519C publication Critical patent/RU1815519C/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Использование: в закрытых и открытых системах централизованного теплоснабжени  потребителей со смешанной тепловой нагрузкой, присоединенной по зависимой и независимой схемам, при однотрубной и многотрубной прокладке теплопроводов. Сущность изобретени : способ теплоснабжени  включает возврат от потребителей Изобретение относитс  к теплоэнергетике и энергетике коммунального хоз йства , может быть использовано при закрытых и открытых системах централизованного теплоснабжени  потребителей со смешанной тепловой нагрузкой, присоединенной по зависимой и независимой схемам, при однотрубных и многотрубных прокладках теплопроводов. Целью изобретени   вл етс  повышение эффективности теплоэнергоснабжени  , отработавшей сетевой воды, последовательный подогрев ее во встроенном пучке конденсатора, в теплофикационных подогревател х , в пиковом сетевом подогревателе , подачу сетевой воды потребител м, подачу хоз йственно-питьевой воды потре- . бител м, приготовление гор чей воды в тепловых пунктах, разбор гор чей и холодной воды смесительной и водоразборной арматурой. Дл  повышени  эффективности энергоснабжени  потребителей хоз йственно-питьевую воду перед подачейпотребител м нагревают теплотой обратных теплопроводов на станции или в тепловых пунктах потребителей . Способ реализуетс  в системе теплоснабжени , содержащей дополнительный подогреватель, установленный на обратном теплопроводе станции, по нагреваемой среде подключенный к магистральному водово-1 ду, химводоочистки и подпитки. Способ также реализуетс  а системе, содержащей j дополнительные подогреватели, установленные на обратных абонентских теплопроводах тепловых пунктов и на обратном теплопроводе станции. 2 з.п. ф-лы, 4 ил. потребителей путем сезонного подогрева холодной воды теплотой обратной сетевой воды. На фиг.1 и 2 приведена система теплоснабжени  по основному варианту, на фиг.З и 4 - примеры исполнени . Система теплоснабжени  содержит паровую турбину Т с отборами пара, конденсатор с встроенным 3 и основным 4 трубными пучками, сетевые теплофикационные подогреватели 5 и 6, пиковый 7 сетевой подогре00 ел СП ю

Description

ватель, подающий 8 и обратный 9 теплопроводы , абонентские подающий 10 и обратный 11 теплопроводы, сетевой насос 12, магистральный водовод 13 от водозаборных сооружений, систему 14 водоочистки, при- соединенную к магистральному водоводу, распределительные трубопроводы 15 холодной воды, трубопроводы 16 абонентских вводов холодной воды, абонентские магистральные трубопроводы 17 холодной воды, присоединенные к трубопроводам абонент- ских вводов, трубопроводы 18, соедин ющие последние и входы в.абонентские подогреватели 19,20 Р21 и 22 (присоединенные , соответственно: по одноступенчатой параллельной, по одноступенчатой пред- включенной, по двухступенчатой смешанной и двухступенчатой последовательной схемам) гор чей воды в абонентских тепловых пунктах, водоразборную 23 и водоразборно- смесительную 24 арматуру, дополнительный подогреватель 25, подключенный понагреваемой воде к магистральному водрводу перед системой химводоочистки, обводной трубопровод 26 с регулирующим клапаном 27, соединенным с датчиком 28 температуры, установленном на магистральном водоводе за местом врезки обводного трубопровода.
Система теплоснабжени  работает таким образом.
Отработавший в турбине 1 пар сбрасываетс  дл  охлаждени  в конденсатор 2. Из отборов турбины отбираетс  пар дл  подогрева сетевой воды в теплофикационных поогревател х нижнего 5и верхнего ботборов. Отработавший у потребителей теплоноси - ,тель подаетс  на ТЭЦ по обратному 9 теплопроводу , охлаждаетс  в дополнительном подогревателе 25 холодной водой водовода 13, подающейс  от водозаборных сооружений . При этом, вода трубопровода 13 в подогревателе 25 нагреваетс  от температуры tx-0,1-2°C до температуры tx - то есть, происходит утилизаци  теплоты обратного теплоносител  в холодный водопровод, затем часть холодной воды подаетс  в систему 14. химводоочистки и далее в систему деаэрации и подпитки, а друга  часть холодной воды подаетс  в распределительные трубопроводы 15 холодной воды, из них в трубопроводы 16 абонентских вводов, затем в абонентские магистральные трубопроводы 17 холодной воды, из них к водоразборной 23 и водоразборно-смесительной 24 арматуре . Из трубопроводов 16 холодна  вода поступает также по трубопроводам 18 на входы в абонентские подогреватели 19, 20, 21 и 22 (пр11соединенные. соответственно: по одноступенчатой параллельной, по одноступенчатой предвключенной, по 2-ступенчатой смешанной и по 2- ступенчатой последовательно схемам) гор чей воды. При схемах с открытым водоразбором (не показано) холодна  вода из распределительных трубопроводов 15 поступает в трубопроводы 16 абонентских вводов, из них в абонентские магистральные трубопроводы 17 холодной воды, к водоразборной 23 и водоразборно- смесительной арматуре 24, а по трубопрово0 дам 18 на входы в смесители в абонентские подогреватели гор чей воды. Температура холодной воды в трубопроводах 15-18 автоматически поддерживаетс  на уровне tx tp регулирующим клапаном 27 по датчику 28
5 температуры перепуском холодной воды, мину  подогреватель 25, по обводному трубопроводу 26. При этом, исключаетс  конденсат на поверхности трубопроводов холодной воды, где tp -температура точки
0 росы на поверхности трубопроводов холодной воды. Дл  большинства условий прокладок tx соответствует 13-17°С.
Аккумулированна  теплота обратных теплопроводов 9 используетс  в системах
5 теплоэнёргоснабжени , использующих холодную воду из трубопроводов 15-18, что, кроме отмеченного выше, позвол ет: снижать расход гор чей воды на 25-35% в системах гор чего водоснабжени , на 25-35%
0 снижать расход теплоты и теплоносител  из подающих 8 теплопроводов, снижать расход электроэнергии электроустановками и газа газовыми .установками, присоедин емыми к трубопроводам 15-18 холодной воды
5 или использующих из указанных трубопроводов холодную воду.
Сетева  вода, отработавша  в абонентских теплопотребл ющих установках, по обратным 11 абонентским теплопроводам
0 поступает в обратный 9 теплопровод, по которому транспортируетс  на ТЭЦ. На станции сетева  вода проходит через подогреватель 25, нагревает холодную воду трубопровода 13, а затем последовательно нагреваетс  во
5 встроенном 3 трубном пучке конденсатора 2, в теплофикационных подогревател х нижнего 5 и верхнего 6 отборов пара, в пиковом 7 сетевом подогревателе (или пиковой котельной станции) и по подающему 8
0 теплопроводу подаетс  в район теплоснабжени  к абонентским подающим 10 теплопроводам . При этом, сетева  вода, нагрева сь в трубном пучке 3, утилизирует сбросную теплоту охлаждени  конденсатора 2. Вели5 чина утилизации сбросной теплоты охлаждени  численно равна количеству теплоты, отн той в подогревателе 25 на подогрев воды холодного водопровода. Это приводит к снижению потерь теплоты в холодный источник с охлаждающей водой конденсаторов . Увеличиваетс  расход пара низким параметров на подогреватели 5 и, соответственно , снижаетс  расход пара более высоких параметров на подогреватели 6, снижаютс  поверхности нагрева сетевой воды на ТЭЦ, районных пиковых котельных и поверхности охлаждени  конденсаторов, снижаетс  расход топлива на источниках (ТЭЦ, местных и районных котельных), возрастает теплофикационна  загрузка турбин , что приводит к увеличению удельной теплофикационной выработки электроэнергии . Снижаютс  затраты на водоочистку, деаэрацию и подпитку, снижаетс  загр знение окружающей среды тепловыми отходами и другими продуктами сгорани  топлива, увеличиваетс  степень централизации энергоснабжени  потребителей на базе ТЭЦ.
В тех случа х, когда водозаборные сооружени  и водовод, подающие холодную воду в районы энергоснабжени  потребителей, наход тс  на значительном удалений от ТЭЦ, то система теплоснабжени  ина  - разомкнута  (по водопроводу), в отличие от сомкнутой, рассмотренной на фиг.1 и 2. На фиг.З и 4 представлена така  система теплоснабжени . При таком случае на станции в дополнительном подогревателе 25 подогреваетс  холодна  вода, поступающа  в систему 14 химводоочистки, деаэрации и подпитки: В районах же энергоснабжени  на трубопроводах 16 абонентских вводов холодной воды устанавливаютс  дополнительные абонентские подогреватели 29, которые по греющей среде включены в абонентские обратные 11 теплопроводы. У подогревателей 29 устроены байпасы 30 с регулирующими клапанами 31, присоединенные к абонентским магистральным трубопроводам F7 холодной воды между обратными клапанами 32 и датчикам 33 температуры холодной воды. Установки могут устраиватьс  также с баками-аккумул торами , которые в этом случае устанавливаютс  у дополнительных подогревателей 29 при любой схеме присоединени  систем гор чего водоснабжени , в том числе и при схеме с открытым водозабором. На рисунке (фиг ,4-г) .приведен пример установки бака-аккумул тора 34 с зар дочным насосом 35 в одном.из тепловых пунктов.
В дополнительные абонентские подогреватели 29 поступает холодна  вода из трубопроводов 16 абонентских вводов, нагреваетс  в них теплотой обратных 11 теплопроводов от температуры tx до температуры tx , а затем по трубопроводам 18 поступает на входы в абонентские подогреватели 19, 20t 21, 22 (присоединенные, соответственно: по одноступенчатой параллельной; по
одноступенчатой предвключенной; по 2- ступенчатой смешанной; по 2- ступенчатой последовательной схемам) или в смесители (фиг.4-д, при открытом водоразбрре) гор - 5 чей воды ив абонентские магистральные трубопроводы 17 холодной воды. При этом, в трубопроводах 17 температура холод ной воды автоматически поддерживаетс  на уровне tx tp регулирующими клапанами
0 31 по датчикам 33 температуры перепуском холодной воды по байпасам 30, что исключает конденсат на поверхности трубопроводов 17 холодной воды, В качестве дополнительного подогревател  29 целесообразно использо5 вать пластинчатый подогреватель, исключающий возможность попадани  сетевой воды в трубопровод 17 холодной воды. Охлажденна  в подогревател х 29 сетева  вода по обратному теплопроводу 9 поступает
0 на ТЭЦ, где дополнительно охлаждаетс  в подогревателе 25, затем нагреваетс  во встроенном 3 трубном пучке конденсатора 2 и в сетевых подогревател х 5, 6 и 7. При этом, через трубный пучок 3 в сетевую воду
5 утилизируетс  сбросна  теплота охлаждени  конденсатора, численно равна  количеству теплоты отобранной из обратного теплоносител  на подогрев холодной воды трубопроводов 13,17 и 18.
0 При однотрубном транзитном теплопроводе от ТЭЦ и 2-х трубной распределительной тепловой сети в районе теплоэнергоснабжени  система аналогична приведенной на фиг.4. При этом, в системе с однотрубным транзит5 ным теплопроводом от ТЭЦ, также как и при двухтрубном теплопроводах, подогрев воды систем хоз йственно-бытовых водопроводов теплотой обратного теплоносител  на абонентских вводах, приводит к снижению
0 подачи теплоты по подающему транзитному теплопроводу от ТЭЦ, а следовательно, - к снижению тепловой мощности пиковой котельной района теплоснабжени .
Использование технического решени 
5 высокоэффективно как при сооружении новых , так и при реконструкции действующих систем, при однотрубной и многотрубных прокладках теплопроводов, при закрытой и открытой системе теплоснабжени . При
0 этом, имеют место следующие положительные эффекты; исключаютс  сезонные колебани  температуры потребл емой холодной воды и св занные с этим сезонные колебани  расходов холодной и гор чей воды,
5 теплоты и теплоносител  из подающих теплопроводов , газа из газопроводов и электроэнергии из электросетей; исключаетс  конденсат на поверхности трубопроводов холодной воды и необходимость их тепловой изол ции: на 25-35% снижаютс  расхоы гор чей воды в системах гор чего водонабжени ; на 25-35% снижаютс  расходы еплоты и теплоносител  из подающих тепопроводов; снижаютс  удельные расходы оплива (не менее 350-450 т.у.т) год на 1 ГДж/ч присоединенной тепловой нагрузки гор чего водоснабжени  (за счет утилизации в системе теплоснабжени  сбросной теплоты охлаждени  конденсаторов турбин ТЭЦ и повышени  степени централизации потребителей на базе ТЭЦ (в системах местных и районных котельных); снижаетс  теплова  мощность пиковых котельных района теплоснабжени ; снижаютс  расходы электроэнергии и газа, снижаютс  расходы металла и других ресурсов в системах теплоснабжени , гор чего и холодного водоснабжени , электроснабжени , газоснабжени  и охлаждени  конденсаторов турбин ТЭЦ; снижаютс  непроизводительные потери, одновременные и эксплуатационные затраты в системы энергоснабжени  потребителей, включа  водоподготовку, деаэрацию, подпитку и источники энергоснабжени , увеличиваетс  пропускна  способность теплопроводов, электросетей, газопроводов и водопроводов; увеличиваетс  теплова  загрузка отборов турбин и удельна  теплофикационна  выработка электроэнергии на ТЭЦ; снижаетс  загр знение окружающей среды тепло- выми отходами и другими продуктами сгорани  топлива на ТЭЦ, районных и местных котельных, что улучшает экологическую ситуацию и снижает затраты на охрану природной среды.

Claims (4)

  1. Формула изобретени  1. Способ теплоснабжени , включающий возвраг от потребителей на станцию отработавшей сетевой воды по обратным и обратным абонентским теплопроводам, последовательный подогрев сетевой воды во встроенном трубном пучке конденсатора турбины, в теплофикационных подогрева.те- л х нижнего и верхнего отборов, в пиковом сетевом подогревателе, подачу сетевой воды по подающим теплопроводам потребител м с сезонной тепловой нагрузкой и нагрузкой бытового гор чего водоснабжени , подачу от водозаборных сооружений в район теплоснабжени  к потребител м холодной воды по магистральному водоводу в распределительные трубопроводы и на установки химводоочистки, деаэрации и в линию подпитки, подачу холодной воды из распределительных трубопроводов в трубопроводы абонентских вводов, из последних в абонентские магистральные трубопроводы холодной воды и в трубопроводы к абонентскому подогревателю гор чего водоснабжени , присоединенного по двухступенчатой
    схеме, отбор нагреваемой воды после первой ступени абонентского подогревател  и подмешивание ее в абонентские магистральные трубопроводы, разбор холодной и
    гор чей воды, отличающийс  тем, что, с целью повышени  эффективности тепло- энергоснабжени  потребителей путем сезонного подогрева холодной воды теплотой обратной сетевой воды, воду магистрально0 го водовода перед подачей в распределительные трубопроводы и на установки химводоочистки подогревают в дополнительном подогревателе, установленном на станции, теплотой воды обратного тепло5 провода, причем температуру холодной воды в распределительных трубопроводах и трубопроводах абонентских вводов поддерживают выше температуры точки росы.
  2. 2. Способ по п,1,отличающийс  0 тем, что на абонентских вводах в районе теплоснабжени  осуществл ют подогрев холодной воды с помощью дополнительных подогревателей, установленных на трубопроводах абонентских вводов холодной воды 5 ипо теплоносителю включенных в обратные абонентские теплопроводы, причем из дополнительного подогревател  воду подают на входы в абонентские подогреватели гор чей воды и в абонентские магистральные 0 трубопроводы холодной воды, в которых также поддерживаетс  температура воды выше температуры точки росы.
  3. 3. Система ..теплоснабжени , содержаща  паровую турбину с отборами пара, кон5 денсатор с встроенным и основным трубными пучками, сетевые теплофикационные подогреватели , пиковый сетевой подогреватель, подающий и обратный теплопроводы, абонентские подающими обратный теплопроводы, сетевой
    0 насос, магистральный водовод от водозаборных сооружений, систему водоочистки, присоединенную к магистральному водоводу, распределительные трубопроводы холодной воды, трубопроводы абонентских вводов
    5 холодной воды, абонентские магистральные трубопроводы холодной воды, присоединенные к трубопроводам абонентских вводов , трубопроводы, соедин ющие последние и входы в абонентские подогреватели гор чей
    0 воды в абонентских тепловых пунктах, присоединенные к теплопроводам по двухступенчатой схеме, водоразборную и водоразборно-смеси- тельнуюарматуру,отличающа с  тем, что, с целью повышени  эффективности
    5 энергоснабжени  потребителей, на обратном теплопроводе до конденсатора установлен дополнительный подогреватель, подключенный по нагреваемой воде к магистральному водоводу перед системой водоочистки , причем дополнительный подогреватель
    снабжен обводным трубопроводом с регулирующим клапаном, соединенным с датчиком температуры, установленным на магистральном водоводе за местом врезки обводного трубопровода.
  4. 4. Система по п.З. отличающа с  тем, что в абонентских тепловых пунктах установлены дополнительные подогреватели на трубопроводах абонентских вводов холодной воды, по теплоносителю включенных в обратные абонентские теплопроводы, выход дополнительных подогревателей соединен с абонентским магистральным трубопроводом холодной воды, на котором установлен обратный клапан, и с входом абонентских подогревателей гор чей воды, причем дополнительные подогреватели снабжены байпасами с регулирующими клапанами , с датчиками температуры на абонентских магистральных трубопроводах, присоединенными к абонентским магист- ральным трубопроводам холодной воды между датчиками температуры и обратными клапанами.
    «м
    I
    45- /V
    «э
    vg
SU4628120 1988-12-28 1988-12-28 Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени RU1815519C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4628120 RU1815519C (ru) 1988-12-28 1988-12-28 Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4628120 RU1815519C (ru) 1988-12-28 1988-12-28 Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1815519C true RU1815519C (ru) 1993-05-15

Family

ID=21418639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4628120 RU1815519C (ru) 1988-12-28 1988-12-28 Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1815519C (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510465C1 (ru) * 2012-12-24 2014-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Система теплоснабжения и способ организации ее работы
RU2583499C1 (ru) * 2014-10-14 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Система теплоснабжения промышленных объектов и способ ее осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Соколов Е.Я. Теплофикаци и тепловые сети. М.; 1982, С.53--58. Рузавин Г.С. Исследование путей рационального использовани теплоносител вод ных тепловых сетей, Новосибирск.: 1975, сб. Вопросы совершенствовани монтажных наладочных и проектных работ по отоплению, вентил ции и кондицирнирова- нию воздуха. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510465C1 (ru) * 2012-12-24 2014-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Система теплоснабжения и способ организации ее работы
RU2583499C1 (ru) * 2014-10-14 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Система теплоснабжения промышленных объектов и способ ее осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2002073C1 (ru) Теплофикационна паросилова установка Г.С.Рузавина
RU2434144C1 (ru) Система теплоснабжения и способ организации ее работы
RU1815519C (ru) Способ теплоснабжени по методу Г.С.Рузавина и система теплоснабжени
CN109631394A (zh) 集成多种余热耦合供暖系统
CN106225050B (zh) 具有蓄热功能的太阳能、电磁加热供暖系统及方法
CN203657048U (zh) 分户空气能地暖集中供热系统
RU2020383C1 (ru) Способ теплоснабжения
CN109631395A (zh) 溴化锂热泵供暖装置
CN112856553B (zh) 一种用户侧多能源耦合梯级模块化储热供热系统及方法
CN111322594B (zh) 一种火电厂高温蒸汽控制系统
RU2163703C1 (ru) Система централизованного теплоснабжения
CN103791653B (zh) 一种建筑生态节能系统
RU2159894C2 (ru) Способ отбора тепла от парового котла тэс и паровой котел для осуществления этого способа
CN209013325U (zh) 一种利用太阳能的智能供热系统
RU2002169C1 (ru) Тепловой пункт Г.С.Рузавина дл системы теплоснабжени
RU2005264C1 (ru) Способ Г.С.Рузавина теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени
CN107940783B (zh) 一种无动力太阳能集成热水系统
SU1606818A1 (ru) Тепловой пункт
RU100593U1 (ru) Система централизованного теплоснабжения от тепловой электростанции с использованием тепла конденсации отработавшего пара турбины и отходящих газов котла
CN220135754U (zh) 一种太阳能热发电集热储热设备
RU2023959C1 (ru) Тепловой пункт системы теплоснабжения
RU2005265C1 (ru) Способ теплоснабжени потребителей и система теплоснабжени
SU1753190A2 (ru) Тепловой пункт
SU1523851A1 (ru) Тепловой пункт открытой системы теплоснабжени
CN111457458A (zh) 多种清洁能源转换供热及控制设备