RU2652541C1 - Система теплоснабжения с автоматической блокировкой тепловой сети при возникновении аварийных утечек на тепловой сети - Google Patents

Система теплоснабжения с автоматической блокировкой тепловой сети при возникновении аварийных утечек на тепловой сети Download PDF

Info

Publication number
RU2652541C1
RU2652541C1 RU2017109419A RU2017109419A RU2652541C1 RU 2652541 C1 RU2652541 C1 RU 2652541C1 RU 2017109419 A RU2017109419 A RU 2017109419A RU 2017109419 A RU2017109419 A RU 2017109419A RU 2652541 C1 RU2652541 C1 RU 2652541C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
pressure
network
control valve
supply
Prior art date
Application number
RU2017109419A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Богатов
Александр Вячеславович Журавлев
Игорь Рюрикович Чумаков
Original Assignee
Андрей Николаевич Богатов
Александр Вячеславович Журавлев
Игорь Рюрикович Чумаков
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 Андрей Николаевич Богатов, Александр Вячеславович Журавлев, Игорь Рюрикович Чумаков filed Critical Андрей Николаевич Богатов
Priority to RU2017109419A priority Critical patent/RU2652541C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652541C1 publication Critical patent/RU2652541C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения. Система теплоснабжения содержит, по меньшей мере, один генератор тепла, соединенный с подающим трубопроводом, и обратный трубопровод, соединенный с сетевым насосом, подключенным к генератору тепла, при этом на подающем трубопроводе установлены по ходу теплоносителя датчик давления и регулировочный клапан, датчик давления электрически соединен с блоком управления, который соединен с исполнительным механизмом регулировочного клапана с возможностью частичного закрытия регулировочного клапана по сигналу падения давления, поступившего от датчика давления, до поднятия давления до штатного. Это позволяет создать систему теплоснабжения с автоматическим поддержанием заданных параметров теплоносителя по давлению на водогрейных котлах котельной и постоянной подаче теплоносителя в тепловую сеть, даже в случаях аварийных порывов трубопроводов тепловой сети. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения.
Известны системы теплоснабжения, состоящие из источника теплоснабжения - котельной (может быть как газовая котельная, так и на других горючих материалах - мазут, дизельное топливо), тепловой сети (магистральные и периферийные трубопроводы) и объектов теплопотребления.
Примером такой системы является система теплоснабжения по патенту RU 2204088 С1, опубликованному 10.05.2003, содержащая подающий и обратный трубопроводы, резервный бак, соединенный через подпиточный насос с обратным трубопроводом, первый датчик расхода, электрически соединенный с регулятором, при этом обратный трубопровод соединен через сетевой насос с теплоподготовительной установкой (водогрейным котлом), соединенной с прямым трубопроводом. Такая система является ближайшей к предложенной.
Рассмотрим работу известной схемы теплоснабжения. Котельная, как источник теплоснабжения, сжигая горючие материалы, например газ, на водогрейных котлах при помощи сетевых насосов подает нагретый теплоноситель в подающую ветвь тепловой сети по магистральному трубопроводу, затем по периферийным трубопроводам к потребителям тепловой энергии и горячего водоснабжения. Отдавший часть тепловой энергии теплоноситель (в случае открытого водоразбора из тепловой сети на нужды горячего водоснабжения объектов теряется и часть объема воды), возвращается обратно в котельную на входной патрубок сетевого насоса. Таким образом, осуществляется циркуляция теплоносителя. Для компенсации объема потерь теплоносителя в тепловой сети в случае потребления объектами горячего водоснабжения, а также в случае небольших утечек и поддержания необходимых параметров по давлению теплоносителя в тепловой сети, водогрейных котлах, в котельной установлен подпиточный насос. Подпиточный насос постоянно забирает подогретую воду из резервного бака горячей воды, в необходимых объемах, и подает на вход сетевого насоса.
На водогрейных котлах в обязательном порядке устанавливается автоматика безопасности, которая, получая сигналы от контактных датчиков, подключенных в различных точках котла (по давлению воды на выходе из котла, расходу воды через котел и т.д.), и предохранительно запорной арматуры, в случае выхода значений контролируемых параметров из определенного диапазона работы, отключает подачу газа (мазута, дизельного топлива) на котел.
При работе системы теплоснабжения в штатном режиме в трубопроводах подающей и обратной ветви тепловой сети на выходе из котельной, а также на самом водогрейном котле (вся система в целом связана гидравлически) насосами котельной поддерживаются заданные параметры теплоносителя по давлению в определенном диапазоне.
В случае возникновения аварийных утечек на теплосети (истечение теплоносителя из трубопроводов при разрыве самих трубопроводов) циркуляционные насосы в котельной, работая даже на максимальной мощности, не могут обеспечить необходимые параметры теплоносителя по давлению в тепловой сети и на водогрейном котле. В этом случае срабатывает автоматика безопасности котла и отключает газ с помощью ПЗК (предохранительный запорный клапан) на котле, вследствие чего происходит остывание теплоносителя в тепловой сети и на объектах теплопотребления. Кроме того, слив больших объемов теплоносителя из образовавшихся порывов трубопроводов тепловой сети приводит к тому, что резервный бак горячей воды в котельной быстро опустошается, в связи с чем, требуется полная остановка всех циркуляционных насосов и отключение запорной арматурой тепловой сети от котельной на время полной ликвидации аварии на тепловой сети. В период ликвидации аварии на остывающей тепловой сети, при сильных морозах, могут возникнуть дополнительные проблемы в виде размороженных трубопроводов и запорной арматуры в тепловых камерах.
Техническая проблема, решаемая изобретением, заключается в том, чтобы создать систему теплоснабжения с автоматическим поддержанием заданных параметров теплоносителя по давлению на водогрейных котлах котельной и постоянной подаче теплоносителя в тепловую сеть, даже в случаях аварийных порывов трубопроводов тепловой сети.
Техническая проблема решается системой теплоснабжения, содержащей, по меньшей мере, один генератор тепла, соединенный с подающим трубопроводом, и обратный трубопровод, соединенный с сетевым насосом, подключенным к генератору тепла, в которой на подающем трубопроводе установлены по ходу теплоносителя датчик давления и регулировочный клапан, датчик давления электрически соединен с блоком управления, который соединен с исполнительным механизмом регулировочного клапана с возможностью частичного закрытия регулировочного клапана по сигналу падения давления, поступившего от датчика давления, до поднятия давления в трубопроводах котельной до штатного.
Кроме того, целесообразно установить на обратном трубопроводе обратный клапан с возможностью его перекрытия при падении давления в тепловой сети.
Применение такой системы позволяет системе теплоснабжения, с некоторым снижением параметров теплоносителя в тепловой сети, продолжать снабжать тепловой энергией и горячей водой потребителей в случае возникновения аварийных порывов на трубопроводах тепловой сети, кроме того, происходит значительная экономия ресурсов (газ, электроэнергия, вода).
На чертеже представлена схема предложенной системы.
Система теплоснабжения включает котельную 1, генератор тепла которой - водогрейный котел 2 - соединен посредством подающего трубопровода 3 (подающая ветвь) с объектами 4 теплопотребления, от которых отходит обратный трубопровод 5 (обратная ветвь), соединенный через сетевой насос 6 с водогрейным котлом 2, а также с выходом подпиточного насоса 7, к входному патрубку которого подсоединен резервный бак 8 горячей воды.
Газовая система водогрейного котла 2 соединена с газораспределительным устройством 9 (ГРУ) трубопроводом, на котором установлен предохранительный запорный клапан (ПЗК) 10, управляемый посредством блока 11 (автоматика безопасности релейная с контактными датчиками, обеспечивающая автоматический останов котла при отклонении одного из контролируемых параметров до предельно разрешенных величин) по сигналам датчиков давления или расхода, установленных на входе и выходе из водогрейного котла 2, поступающим от блока 12 (контактные датчики предельно-допустимых значений параметров расхода воды через котел, повышения и понижения давления воды за котлом и т.д.).
На подающем трубопроводе установлена запорная арматура 13, датчик 14 давления и регулировочный клапан 15. Датчик 14 давления электрически связан с блоком 16 управления, который соединен с исполнительным механизмом 17 регулировочного клапана 15. На обратном трубопроводе 5 установлена запорная арматура 18 и обратный клапан 19.
Система теплоснабжения с автоматическим поддержанием заданных параметров теплоносителя по давлению на водогрейных котлах котельной и постоянной подачей теплоносителя в тепловую сеть в случаях аварийных порывов трубопроводов тепловой сети работает следующим образом.
На подающем трубопроводе 3 прямой ветви тепловой сети на выходе из котельной 1 после запорной арматуры 13 установлен регулировочный клапан 15, перед ним установлен датчик 14 давления, подающий сигнал на блок 16 управления, который управляет регулировочным клапаном 15.
Блок 16 управления настроен таким образом, что при работе системы теплоснабжения в штатном режиме регулировочный клапан 15 открыт полностью, а при возникновении аварийных порывов, когда происходит истечение теплоносителя в больших объемах, в тепловой сети и на водогрейных котлах 2 в самой котельной 1, начинает падать давление теплоносителя, датчик 14 давления выдает сигнал, поступающий на блок 16 управления, с помощью которого регулировочный клапан 15 автоматически начинает закрываться до тех пор, пока перед ним поднимется давление до штатного значения, тем самым на котлах 2 давление теплоносителя нормализуется, и котел 2 будет продолжать свою работу. Так как регулировочный клапан 15 закрывается не полностью, теплоноситель с меньшим давлением, но все равно продолжает поступать в тепловую сеть и к потребителям. Для того, чтобы сниженное ниже предельно допустимых значений давление теплоносителя в обратной ветви 5 тепловой сети не оказывало влияние на гидравлические режимы в самой котельной 1, перед входом в котельную 1, на трубопроводе 5 обратной ветви установлен обратный клапан 19. Конструктивно обратный клапан 19 устанавливается в трубопровод обратной ветви 5 тепловой сети так, что он может пропускать поток теплоносителя только в одну сторону, от тепловой сети в котельную 1 (штатный режим работы котельной), и автоматически запирается при изменении направления движения потока теплоносителя на обратное (аварийное падение давления в тепловой сети при возникновении больших утечек). Запирание обратного клапана 19 на тепловой сети при возникновении на ней аварийных утечек позволяет направить весь необходимый поток горячей воды из резервного бака 8 подпиточным насосом 7 только на входной патрубок сетевого насоса 6, что создает нормальные условия работы сетевого насоса 6 и поддержания рабочего давления на выходе водогрейного котла 2. После устранения аварийных утечек на тепловой сети давление теплоносителя как в прямой 3, так и в обратной 5 ветвях увеличивается, приходя к нормальным рабочим значениям, обратный клапан 19 открывается, и циркуляция теплоносителя во всем гидравлическом контуре схемы теплоснабжения восстанавливается.

Claims (2)

1. Система теплоснабжения, содержащая, по меньшей мере, один генератор тепла, соединенный с подающим трубопроводом, и обратный трубопровод, соединенный с сетевым насосом, подключенным к генератору тепла, отличающаяся тем, что на подающем трубопроводе установлены по ходу теплоносителя датчик давления и регулировочный клапан, датчик давления электрически соединен с блоком управления, который соединен с исполнительным механизмом регулировочного клапана с возможностью частичного закрытия регулировочного клапана по сигналу падения давления, поступившего от датчика давления, до поднятия давления до штатного.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что на обратном трубопроводе установлен обратный клапан с возможностью его перекрытия при падении давления в тепловой сети.
RU2017109419A 2017-03-21 2017-03-21 Система теплоснабжения с автоматической блокировкой тепловой сети при возникновении аварийных утечек на тепловой сети RU2652541C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017109419A RU2652541C1 (ru) 2017-03-21 2017-03-21 Система теплоснабжения с автоматической блокировкой тепловой сети при возникновении аварийных утечек на тепловой сети

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017109419A RU2652541C1 (ru) 2017-03-21 2017-03-21 Система теплоснабжения с автоматической блокировкой тепловой сети при возникновении аварийных утечек на тепловой сети

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2652541C1 true RU2652541C1 (ru) 2018-04-26

Family

ID=62045632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017109419A RU2652541C1 (ru) 2017-03-21 2017-03-21 Система теплоснабжения с автоматической блокировкой тепловой сети при возникновении аварийных утечек на тепловой сети

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2652541C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210231516A1 (en) * 2020-01-29 2021-07-29 Water Hero Llc Leak Detection System and Method

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1555600A1 (ru) * 1988-02-25 1990-04-07 Целиноградский сельскохозяйственный институт Система централизованного регулировани отпуска теплоты тепличному комбинату
RU2030689C1 (ru) * 1991-12-23 1995-03-10 Нижегородский институт "Атомэнергопроект" Насосная подкачивающая станция тепловых сетей
CN101761965A (zh) * 2008-10-29 2010-06-30 张明亮 高区直连增压供暖系统
CN101761972A (zh) * 2008-10-29 2010-06-30 张明亮 无负压生活热水给水系统
CN102538066A (zh) * 2010-12-07 2012-07-04 上海熊猫机械(集团)有限公司 节能叠压供热设备
RU2467255C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2470233C1 (ru) * 2011-06-07 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2496056C1 (ru) * 2012-07-03 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Система теплоснабжения
RU2496058C1 (ru) * 2012-07-20 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Система теплоснабжения
CN104864465A (zh) * 2014-11-24 2015-08-26 青岛同创节能环保工程有限公司 卫生型热水换热机组
CN205717451U (zh) * 2016-06-23 2016-11-23 北京奥天奇科技发展有限公司 一种集中换热站节能装置

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1555600A1 (ru) * 1988-02-25 1990-04-07 Целиноградский сельскохозяйственный институт Система централизованного регулировани отпуска теплоты тепличному комбинату
RU2030689C1 (ru) * 1991-12-23 1995-03-10 Нижегородский институт "Атомэнергопроект" Насосная подкачивающая станция тепловых сетей
CN101761965A (zh) * 2008-10-29 2010-06-30 张明亮 高区直连增压供暖系统
CN101761972A (zh) * 2008-10-29 2010-06-30 张明亮 无负压生活热水给水系统
CN102538066A (zh) * 2010-12-07 2012-07-04 上海熊猫机械(集团)有限公司 节能叠压供热设备
RU2467255C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2470233C1 (ru) * 2011-06-07 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ теплоснабжения
RU2496056C1 (ru) * 2012-07-03 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Система теплоснабжения
RU2496058C1 (ru) * 2012-07-20 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Система теплоснабжения
CN104864465A (zh) * 2014-11-24 2015-08-26 青岛同创节能环保工程有限公司 卫生型热水换热机组
CN205717451U (zh) * 2016-06-23 2016-11-23 北京奥天奇科技发展有限公司 一种集中换热站节能装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210231516A1 (en) * 2020-01-29 2021-07-29 Water Hero Llc Leak Detection System and Method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4119087A (en) Solar water heating system
CN101680651B (zh) 即时响应蒸汽发生系统和方法
GB2533999A (en) Power plant
RU2652541C1 (ru) Система теплоснабжения с автоматической блокировкой тепловой сети при возникновении аварийных утечек на тепловой сети
EP2730853B1 (en) Thermal storage with external instant heater
US20240053060A1 (en) A hydraulic unit
JP4528226B2 (ja) ハイブリッド給湯システム
JP2009168320A (ja) ヒートポンプ式給湯システム
KR101219907B1 (ko) 온수 겸용 전기 스팀 보일러
JP3906917B2 (ja) 連結型給湯装置
JP4780644B2 (ja) 温水供給装置接続ユニット及び温水供給装置接続ユニットの制御方法並びにプログラム
WO2016042312A1 (en) A domestic water and space heating system
CN107829832B (zh) 用于性能加热器的循环旁路系统
KR101616558B1 (ko) 보일러 및 그의 제어방법
CN207647626U (zh) 一种用于性能加热器的循环旁路系统
AU2016225782B2 (en) Water heating system
CN104748393B (zh) 热泵系统及其控制方法
RU2652543C1 (ru) Система теплоснабжения с поддержанием работоспособности котельной при отключении основных магистральных трубопроводов тепловой сети
RU2256856C2 (ru) Автономное устройство безопасности и регулирования для газового котла (варианты)
CN219841529U (zh) 一种核电机组节能装置
CN103759246A (zh) 一种锅炉给水泵倒暖系统
GB2501586A (en) Safety cooling circuit for a solid fuel boiler
CN220229639U (zh) 一种稳压补水装置及系统
CN107620999A (zh) 一种供暖和生活热水集成的中央热水装置
RU1789738C (ru) Теплова электрическа станци

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190322