Теплоснабжение | это... Что такое Теплоснабжение? (original) (raw)

Теплоснабжение — система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей или для возможности выполнения технологических норм.

Содержание

Состав системы теплоснабжения

Система теплоснабжения состоит из следующих функциональных частей:

  1. источник производства тепловой энергии (котельная, ТЭЦ);
  2. транспортирующие устройства тепловой энергии к помещениям (тепловые сети);
  3. теплопотребляющие приборы, которые передают тепловую энергию потребителю (радиаторы отопления, калориферы).

Классификация систем теплоснабжения

Принципиальные схемы систем теплоснабжения по способу подключения к ним систем отопления

По месту выработки теплоты системы теплоснабжения делятся на:

По роду теплоносителя в системе:

По способу подключения системы отопления к системе теплоснабжения:

По способу присоединения системы горячего водоснабжения к системе теплоснабжения:

Виды потребителей тепла

Потребителями тепла системы теплоснабжения являются:

По режиму потребления тепла в течение года различают две группы потребителей:

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов теплопотребления различают три характерные группы потребителей:

Проблемы в теплоснабжении

Одной из ключевых проблем теплоснабжения в Российской Федерации является снижение теплоотдачи отопительных приборов и теплообменных аппаратов из-за накопления окислов и солей металлов.

В результате:

1. Суммарные потери тепловой энергии в системе составляют до 30 %

2. Сокращается нормативный срок эксплуатации внутридомовых тепловых сетей и оборудования с 30 до 10 лет

В масштабах страны это приводит к вынужденным расходам на внеплановые капитальные ремонты на сумму более 23 млрд руб. ежегодно. Основные требование к любой отопительной системе — надежность, долговечность, эффективность, экономичность. Новые, только смонтированные и испытанные системы централизованного и индивидуального отопления работают без сбоев в соответствии с проектной мощностью. По прошествии некоторого времени наблюдается недостаточная теплоотдача, увеличивается расход топлива и электроэнергии.

Практика показывает, что трубопроводы систем отопления в зданиях, где не проводятся профилактические работы более 10 лет, на 40-50 % забиты окислами и солями металлов. Накипь создает термическое сопротивление теплоносителю, что ведет к снижению теплоотдачи, а это, в свою очередь, приводит к ухудщению комфортных условий для проживания жильцов. Поскольку теплопроводность накипи в 40 раз ниже теплопроводности металла в системах отопления, отложения толщиной всего 1 мм снижают теплоотдачу на 15 %. Если процесс не остановить вовремя, произойдет выход из строя теплообменников, трубопроводов, отопительных приборов. Из всех существующих методов, связанных с профилактическими работами по поддержанию теплового оборудования в рабочем состоянии, в России традиционно, уже на протяжении десятилетий, применяются:

Данные методы имеют достаточно низкий КПД и значительные ограничения по применению. Главное ограничение по применению состоит в том, что методы можно использовать только в межсезонный период, когда теплоноситель не подается в теплоцентрали. В среднем по России этот период длится всего 3-5 месяцев. В северных территориях России осенне-зимний период заканчивается в конце июня и начинается в середине сентября. Помимо усовершенствования метода промывки внутридомовых тепловых сетей и теплообменного оборудования большое значение имеет реагент, которым промывается объект. В настоящее время шлам удаляется при помощи химической промывки с использованием слотных и щелочных реагентов. Помимо экологической опасности данные реагенты негативно влияют на трубы, так как вступают в реакцию с металлом, что приводит к его разрушению. В настоящее время в России, помимо технологии Савант, не существует химических реагентов, позволяющих эффективно удалять отложения, не вступая в реакцию с металлами и уплотнительными материалами[1].

См. также

Ссылки

Примечания

  1. Проблематика теплоснабжения
Просмотр этого шаблона Энергетика структура по продуктам и отраслям
Электроэнергетика: электроэнергия Традиционная Тепловые электростанции Конденсационная электростанция (КЭС)Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) Гидроэнергетика Гидроэлектростанция (ГЭС)Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) Атомная Атомная электростанция (АЭС)Плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) Альтернативная Геотермальная Геотермальные электростанции (ГеоТЭС) Гидроэнергетика Малые гидроэлектростанции (МГЭС)Приливные электростанции (ПЭС)Волновые электростанцииОсмотические электростанции Ветроэнергетика Ветряные электростанции (ВЭС) Солнечная Солнечные электростанции (СЭС) Водородная Водородные электростанции • Установки на топливных элементах Биоэнергетика Биоэлектростанции (БиоТЭС) Малая Дизельные электростанцииГазопоршневые электростанцииГазотурбинные установки малой мощности • Бензиновые электростанции Электрическая сеть Электрические подстанцииЛинии электропередачи (ЛЭП)Опоры линий электропередачи Energetics symbol.svg
Теплоснабжение: теплоэнергия Централизованное Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)КотельныеАтомные электростанции (АЭС) • Атомные электростанции теплоснабжения (АСТ) • Геотермальные электростанции (ГеоТЭС) • Биоэлектростанции (БиоТЭС) Децентрализованное Малые котельныеМини-ТЭЦТелонасосные установкиЭлектронагревателиПечи Тепловая сеть Тепловые пунктыТеплотрассы
Топливная промышленность: топливо Органическое Газообразное Природный газГенераторный газКоксовый газДоменный газ • Продукты перегонки нефти • Газ подземной газификации • Синтез-газ Жидкое НефтьБензинКеросинСоляровое маслоМазут Твёрдое Ископаемое Бурый угольКаменный угольАнтрацитГорючий сланецТорф Растительное Дрова • Древесные отходы • Биомасса Искусственное Древесный угольПеллеты • Кокс (каменноугольный, торфяной, полукокс) • Углебрикеты • Отходы углеобогащения Ядерное УранMOX-топливо
Перспективнаяэнергетика: Энергетика Термоядерная энергетикаКосмическая энергетика Топливо ПлутонийТорийДейтерийТритийГелий-3Бор-11
Портал: Энергетика