Выдача паспорта готовности к осенне зимнему периоду. Рекомендации по подготовке муниципального образования к проверке готовности к отопительному периоду и получения паспорта готовности. Критериинадежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с уче

Водоводяных подогревателей ВВП ведется в соответствии с требованиями действующего ГОСТ №27590, разработанного в 2005 году. Согласно данному документу подобное теплотехническое оборудование классифицируется как кожухотрубные теплообменники водоводяные. Они могут быть подразделены 2 крупные группы. Первая это системы с секциями ПВ1, а вторая — устройства, использующее секции ПВ2.

Водоводяной подогреватель: Конструкция и применение

Вне зависимости от типа оборудования его конструкция основана на использовании двух типов элементов. Первый это секции, а второй калачи соединительные. Сами секции в свою очередь тоже бывают двух типов. К первому относятся элементы кожухотрубного теплообменника водоводяного без компенсаторов, а ко второму решения, имеющие компенсаторы теплового расширения.

Основной задачей водоводяного бойлера является подогрев воды. Он может применяться в сетях ГВС, а также для отопления зданий. В роли теплоносителя в данной конструкции выступает горячая вода, поступающая в водоводяной подогреватель ВВП из тепловой магистрали ТЭЦ.

Водоводяной бойлер ВВП: Эксплуатация

Согласно государственному стандарту подогреватели, состоящие из блоков-секций, переходов и калачей допускается эксплуатировать только в закрытых помещениях, где температура превышает 0ºС. При проведении обслуживания следует учитывать:

Тип воды. Кожухотрубный теплообменник водоводяной должен проверяться не реже 12 месяцев, однако решающим фактором является тип воды.

Техническое состояние. В ходе работы оборудования может возникнуть необходимость замены трубок, имеющих течи. В таком случае водоводяной бойлер разбирают, а дефектные элементы удаляются, а на их место устанавливаются новые, после чего последние развальцовываются в гнездах, расположенных в трубных досках.

Необходимость проверки. После завершения ТО нужно выполнить гидравлическое испытание водоводяного подогревателя ВВП. Результаты завершенной проверки нужно занести в паспорт устройства.

Если работа оборудования приостанавливалась или производилось дренирование всей системы, то повторно заполнять кожухотрубный теплообменник водоводяной можно лишь после того, как трубные решетки полностью остынут.

Подводя итоги, нужно отметить и достаточно высокий срок службы данного оборудования. Даже гарантийный срок на водоводяной бойлер составляет не менее 24 месяцев, что говорит о немалой надежности.

Как развивался Теплообменник ВВП

Классические системы подогрева воды используют прямой вариант нагрева. Т.е. применяется тепловая энергия, выделяемая при сгорании топлива или электрическим нагревателем. Водоводяной подогреватель ВВП работает по другой схеме: он относится к устройствам косвенного нагрева. Подобное теплотехническое оборудование интенсивно развивается уже 30 лет, о чем говорят последние разработки в этой области, защищенные патентами 2004..2006 годов. Современный водоводяной бойлер сильно отличается от своего прообраза, который имел лишь одну трубу, расположенную внутри корпуса. Сегодня используется набор тонких трубок, выполненных из латуни, что позволяет обеспечить максимальный коэффициент теплопередачи.

Этапы производства водоводяного подогревателя

Производство практически всех теплообменников очень похожее по своей сущности и поэтапности. Не исключением является и подогреваль водоводяной.

Первый этап, который требует очень четкой точности и не терпит ошибок это расчет при помощи специальных программ. Очень часто такие расчеты проводят с использованием программы Tranter International AB.

Следующий этап производства это изготовление корпуса при помощи агрегатов плазменной и газовой резки, после чего этот корпус поддают механической обработке. После дробеструйной обработки изготовители уже красят созданный корпус и проводят сборку остальных компонентов. Уже потом проводятся гидравлические испытания подогревателя.

Комплектация Диаметр трубок Длина секции (мм) Диаметр корпуса (мм) Число трубок (шт) Поверхность нагрева секций М 2 Масса Тепловой поток (кВТ)
Подогреватель водоводяной ВВП-01-57-2000 16 2000 57 4 0,38 24 7,9
Подогреватель водоводяной ВВП-16-325-4000 16 4000 325 151 20,49 595 632,4
Подогреватель водоводяной ВВП-15-325-2000 16 2000 325 151 14,24 338 302,7
Подогреватель водоводяной ВВП-14-273-4000 16 4000 273 109 20,56 462 479,1
Подогреватель водоводяной ВВП-13-273-2000 16 2000 273 109 10,28 262 236
Подогреватель водоводяной ВВП-12-219-4000 16 4000 219 61 11,51 302 238,4
Подогреватель водоводяной ВВП-11-219-2000 16 2000 219 61 5,76 173 113,4
Подогреватель водоводяной ВВП-10-168-4000 16 4000 168 37 6,98 194 147,5
Подогреватель водоводяной ВВП-09-168-2000 16 2000 168 37 3,49 113 74,4
Подогреватель водоводяной ВВП-08-114-4000 16 4000 114 19 3,58 98 85,7
Подогреватель водоводяной ВВП-02-57-4000 16 4000 57 4 0,75 37 17,6
Подогреватель водоводяной ВВП-03-76-2000 16 2000 76 7 0,66 33 13,1
Подогреватель водоводяной ВВП-04-76-4000 16 4000 76 7 1,32 53 28,3
Подогреватель водоводяной ВВП-05-89-2000 16 2000 89 10 0,94 40 18,2
Подогреватель водоводяной ВВП-06-89-4000 16 4000 89 10 1,88 65 40,7
Подогреватель водоводяной ВВП-07-114-2000 16 2000 114 19 1,79 58 39,9
Подогреватель водоводяной ВВП-17-377-2000 16 2000 377 216 19,8 430 421,7
Подогреватель водоводяной ВВП-18-377-4000 16 4000 377 216 40,1 765 886,2
Подогреватель водоводяной ВВП-19-426-2000 16 2000 426 283 25,6 555 1028
Подогреватель водоводяной ВВП-20-426-4000 16 4000 426 283 25,6 974 1743
Подогреватель водоводяной ВВП-21-530-2000 16 2000 530 430 51,2 760 1562
Подогреватель водоводяной ВВП-22-530-4000 16 4000 530 430 102,4 1343 2649
Калачи и переходы
Наименование Ду, мм Масса, кг Наименование Ду, мм Масса, кг
Калач 01-02 57 8,6 Переход 01-02 57 5,5
Калач 03-04 76 10,9 Переход 03-04 76 6,8
Калач 05-06 89 13,2 Переход 05-06 89 8,2
Калач 07-08 114 17,7 Переход 07-08 114 10,5
Калач 09-10 159 32,8 Переход 09-10 159 17,4
Калач 09-10 168 33 Переход 09-10 168
Калач 11-12 219 54,3 Переход 11-12 213 26
Калач 13-14 273 81,4 Переход 13-14 273 35
Калач 15-16 325 97,3 Переход 15-16 325 43
Калач 17-18 426 118,8 Переход 17-18 377 52

Подключение подогревателей систем горячего водоснабжения по смешанной схеме позволяет осуществлять центральное регулирование отпуска теплоты как по отопительному тепловому потоку, так и по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения (при "лимитированном" расходе теплоносителя). Наибольшее распространение имеет режим регулирования по отопительному тепловому потоку, при котором обеспечивается независимость работы систем отопления от режима горячего водоснабжения.

5.4.1. Регулирование теплового потока отопления

За основу построения графика регулирования отопительной нагрузки принимается рассмотренный выше опорный режим регулирования (см. раздел 5.2.).

В диапазоне ≤ φ о ≤ 1 температура () сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети определяется по уравнению (5.4), а в диапазоне от = 0,345 до φ о = 0, температура сетевой воды в подающем трубопроводе принимается постоянной и равной.t 1и =70 о С

Температура сетевой воды (t 2) после системы отопления в диапазоне ≤ φ о ≤ 1 определяется по уравнению (5.5).

Расчетный расход сетевой воды на отопление в диапазоне ≤ φ о ≤ 1 (качественное регулирование) определяется по (5.8).

Расход сетевой воды в диапазоне ≤ φ о ≤ (количественное регулирование) определяется по следующей формуле:

(5.21)

5.4.2. Регулирование теплового потока вентиляции

Регулирование теплового потока вентиляции при двухступенчатой смешанной схеме подключения ВВП систем горячего водоснабжения не имеет принципиальных отличий от регулирования при параллельной схеме ВВП рассмотренной ранее, поэтому расчеты параметров регулирования проводятся в соответствии с разделом 5.3.2.

5.4.3. Регулирование теплового горячего водоснабжения

Режимными условиями для расчета параметров регулирования систем горячего водоснабжения являются условия в точке излома температурного графика.

Расчетный расход сетевой воды () в точке излома, проходящей через вторую ступень подогревателя горячего водоснабжения, определяется по формуле:

, (5.22)

где t п – температура водопроводной воды после первой ступени подогревателя в точке излома графика, принимается на 5 ¸ 10 о С меньше t 2и

В диапазоне ≤ φ о ≤ 1 с увеличением φ о возрастает температура воды после системы отопления. Это приводит к увеличению производительности подогревателя горячего водоснабжения первой ступени, поэтому расход сетевой воды через подогреватель второй ступени уменьшается. С достаточной для проектирования точностью, расход сетевой воды через вторую ступень можно определить по формуле:


где - отношение среднезимнего теплового потока горячего водоснабжения к расчетному тепловому потоку отопления.

В диапазоне наружных температур от t ни до 8 о С количественное регулирование отопительного теплового потока приводит к уменьшению расхода сетевой воды через первую ступень подогревателя, при одновременном снижении ее температуры по сравнению с t 2и. В связи с этим снижается теплопроизводительность первой ступени подогревателя горячего водоснабжения, которое необходимо компенсировать увеличением расхода сетевой воды через вторую ступень. Величину этого расхода G г можно определить по эмпирическому уравнению:

Расходы теплоносителя в межотопительный период можно определить по формуле:

. (5.25)

Расход водопроводной воды на горячее водоснабжение определяется по уравнению:

. (5.26)

Температура теплоносителя () после системы отопления и первой ступени подогревателя горячего водоснабжения в диапазоне ≤ φ о ≤ 1 определяется из выражения:

, (5.27)

а в диапазоне от до температура определяется по выражению:Таблица 5.4. Параметры режимов центрального регулирования по отопительному тепловому потоку при двухступенчатом смешанном подключении ВВП