30.09.2026

Использование сетевых насосов в качестве смесительных для обеспечения режимов работы системы теплоснабжения

Цель данной статьи — обеспечение работы теплоисточника одновременно по двум температурным графикам с соблюдением заданных тепловых нагрузок всех потребителей. От котельной есть два выхода тепловой сети на два направления. Потребители одного из направлений получают тепловую энергию по температурному графику 114/70°С по элеваторной схеме, а потребители другого — по безэлеваторной схеме с температурным графиком 95/70°С. При этом в работе должно находиться одно и тоже оборудование для удовлетворения нужд потребителей обоих направлений.

Тепловая нагрузка направления №1 с графиком 114/70°С составляет около 75 Гкал/ч, а направления №2 с графиком 95/70°С — 15 Гкал/ч. Поэтому вариант с установкой теплообменного оборудования на направление №2 и работа по двухконтурной схеме является очень дорогостоящим, к тому же это повлекло бы использование дополнительной группы насосного оборудования, а следовательно, дополнительные расходы на электрическую энергию и повышение удельной нормы на выработку тепловой энергии.

Для обеспечения сетевого расхода на теплоисточнике используются два сетевых насоса, производительностью 1250 м3/ч и 800 м3/ч.

На основании этого было предложено обвязать сетевой насос 800 м3/ч с возможностью работы как в качестве сетевого, так и в качестве смесительного насоса.

Для реализации данного технического решения произведён монтаж перемычки с линии нагнетания насоса производительностью 800 м3/ч помимо котлов в подающий коллектор направления №2. Таким образом, в подающий коллектор производится подмес теплоносителя с обратного трубопровода котельной, снижая тем самым температурные параметры теплоносителя в соответствии с температурным графиком 95/70°С. Для плавной регулировки температуры на смонтированной перемычке установлен клапан запорно-регулирующий (КЗР), получающий управляющие сигналы с контроллера, в котором заданы значения температурного графика направления №2. Контроллер, в свою очередь, получает дискретный сигнал с датчика температуры, установленного в подающем трубопроводе направления №2. Соответственно, КЗР, получая сигналы от контроллера, распределяет расход обратной сетевой воды, перекачиваемой насосом производительностью 800 м3/ч, между подачей на котлы и по обводной линии для достижения температурных параметров теплоносителя в соответствии с требованием температурного графика 95/70°С направления №2. При монтаже перемычки (обводной линии мимо котлов) с КЗР реализуется возможность использования насоса производительностью 800 м3/ч в качестве сетевого и смесительного, работая параллельно с сетевым насосом производительностью 1250 м3/ч и подавая теплоноситель для нагрева в котел, он в то же время подмешивает обратную сетевую воду в подачу направления №2.

Данное решение позволит сэкономить финансовые средства на приобретение дополнительного оборудования, труб и снизить затраты топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, подобная схема позволяет плавно регулировать температуру теплоносителя и гидравлический режим в системе теплоснабжения.

Список литературы

  1. Теплоснабжение: Учебник для вузов/ А. А. Ионин, Б. М. Хлыбов, В. Н. Братенков, Е. Н. Терлецкая; Под ред. А. А. Ионина. — М.: Стройиздат, 1982. — 336 с.
  2. Юфа, А.И. Комплексная оптимизация теплоснабжения / А. И. Юфа, Д. Р. Носулько. — Киев: Тэхника, 1988. — 135 с.
  3. Наладка систем централизованного теплоснабжения: справочное пособие/ И. М. Сорокин, А. И. Кузнецов, Л. М. Александров, Л. А. Рогов. — М.: Стройиздат, 1979. — 436 с.

Автор: Роганова Е. А. (студ. гр. УЖКХмд-21), руковод. Орлов М. Е. (к.т.н., доцент)

Источник: Новые технологии в теплоснабжении и строительстве: сборник работ студентов — сотрудников научно-исследовательской лаборатории «Теплоэнергетические системы и установки». Выпуск 20 [Электронный ресурс]. — Электронные данные. Ульяновск : УлГТУ, 2022. — 131 с.

Добавить комментарий