Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2013 в 18:00, реферат
Тепловая сеть - это система прочно и плотно соединенных между собой участников теплопроводов, по которым теплота с помощью теплоносителей (пара или горячей воды) транспортируется от источников к тепловым потребителям.Основными элементами тепловых сетей являются трубопровод, состоящий из стальных труб, соединенных между собой с помощью сварки, изоляционная конструкция, предназначенная для защиты трубопровода от наружной коррозии и тепловых потерь, и несущая конструкция, воспринимающая вес трубопровода и усилия, возникающие при его эксплуатации.
Тепловые сети. 3
Потери тепловой энергии при передаче. 6
2.1. Источники потерь. 7
Тепловая изоляция. 12
3.1. Теплоизоляционные материалы. 13
4. Список используемой литературы. 17
Перечисленные выше источники возникновения
дополнительных потерь энергии в
котельной не являются явными и прозрачными
для их выявления. Например, одна из
основных составляющих этих потерь - потери
с недожогом, могут быть определены
только с помощью химического
анализа состава уходящих газов.
В то же время увеличение этой составляющей
может быть вызвано целым рядом
причин: не соблюдается правильное
соотношение смеси топливо-
Таким образом, постоянные неявные
дополнительные потери только при производстве
тепла в котельной могут
2. Потери тепла
на участке его
Обычно тепловая энергия, переданная в котельной теплоносителю, поступает в теплотрассу и следует на объекты потребителей. Величина КПД данного участка обычно определяется следующим:
При разумно спроектированной и гидравлически налаженной системе теплотрасс, удаление конечного потребителя от участка производства энергии редко составляет больше 1,5-2 км и общая величина потерь обычно не превышает 5-7%. Однако:
Обычно потери тепловой энергии в теплотрассах не должны превышать 5-7%. Но фактически они могут достигать величины в 25% и выше!
3. Потери на
объектах потребителей тепла.
Системы отопления и ГВС
Наиболее существенными
Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 35% от тепловой нагрузки!
Главной косвенной причиной
наличия и возрастания
3. Тепловая изоляция
Теплоизоляция, тепловая изоляция, термоизоляция, защита зданий, тепловых промышленных установок (или отдельных их узлов), холодильных камер, трубопроводов и прочего от нежелательного теплового обмена с окружающей средой. Так, например, в строительстве и теплоэнергетике теплоизоляция необходима для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду, в холодильной и криогенной технике - для защиты аппаратуры от притока тепла извне. Теплоизоляция обеспечивается устройством специальных ограждений, выполняемых из теплоизоляционных материалов (в виде оболочек, покрытий и т. п.) и затрудняющих теплопередачу; сами эти теплозащитные средства также называются теплоизоляцией. При преимущественном конвективном теплообмене для теплоизоляции используют ограждения, содержащие слои материала, непроницаемого для воздуха; при лучистом теплообмене - конструкции из материалов, отражающих тепловое излучение (например, из фольги, металлизированной лавсановой плёнки); при теплопроводности (основной механизм переноса тепла) - материалы с развитой пористой структурой.
Эффективность теплоизоляции при
переносе тепла теплопроводностью
определяется термическим сопротивлением
(R) изолирующей конструкции. Для
однослойной конструкции R=d/l, где d -
толщина слоя изолирующего материала,
l - его коэффициент
Задача теплоизоляции зданий - снизить
потери тепла в холодный период года
и обеспечить относительное постоянство
температуры в помещениях в течение
суток при колебаниях температуры
наружного воздуха. Применяя для
тепловой изоляции эффективные теплоизоляционные
материалы, можно существенно уменьшить
толщину и снизить массу
В тепловых промышленных установках (промышленных печах, котлах, автоклавах и т. п.) теплоизоляция обеспечивает значительную экономию топлива, способствует увеличению мощности тепловых агрегатов и повышению их КПД, интенсификации технологических процессов, снижению расхода основных материалов. Экономическую эффективность теплоизоляции в промышленности часто оценивают коэффициентом сбережения тепла h= (Q1 - Q2)/Q1 (где Q1 - потери тепла установкой без теплоизоляции, а Q2 - c теплоизоляцией). Теплоизоляция промышленных установок, работающих при высоких температурах, способствует также созданию нормальных санитарно-гигиенических условий труда обслуживающего персонала в горячих цехах и предотвращению производственного травматизма.
3.1 Теплоизоляционные материалы
Основные области применения теплоизоляционных материалов — изоляция ограждающих строительных конструкций, технологического оборудования (промышленных печей, тепловых агрегатов, холодильных камер и т. д.) и трубопроводов.
От качества изоляционной конструкции теплопровода зависят не только тепловые потери, но и его долговечность. При соответствующем качестве материалов и технологии изготовления тепловая изоляция может одновременно выполнять роль антикоррозийной защиты наружной поверхности стального трубопровода. К таким материалам, относятся полиуретан и производные на его основе - полимербетон и бион.
Основные требования к теплоизоляционным конструкциям заключается в следующем:
· низкая теплопроводность как в сухом состоянии так и в состоянии естественной влажности;
· малое водопоглощение и небольшая высота капиллярного подъема жидкой влаги;
· малая коррозионная активность;
· высокое электрическое сопротивление;
· щелочная реакция среды (pH>8,5);
· достаточная механическая прочность.
Основными требованиями для теплоизоляционных материалов паропроводов электростанций и котельных являются низкая теплопроводность и высокая термостойкость. Такие материалы обычно характеризуются большим содержанием воздушных пор и малой объемной плотностью. Последнее качество этих материалов предопределяет их повышенные гигроскопичность и водопоглощение.
Одно из основных требований
к теплоизоляционным материалам
для подземных теплопроводов
заключается в малом
Различают жёсткие (плиты, блоки, кирпич, скорлупы, сегменты и др.), гибкие (маты, матрацы, жгуты, шнуры и др.), сыпучие (зернистые, порошкообразные) или волокнистые теплоизоляционные материалы. По виду основного сырья их подразделяют на органические, неорганические и смешанные.
Органические в свою очередь
делятся на органические естественные
и органические искусственные. К
органическим естественным материалам
относятся материалы, получаемые переработкой
неделовой древесины и отходов
деревообработки (древесноволокнистые
плиты и древесностружечные плиты),
сельскохозяйственных отходов (соломит,
камышит и др.), торфа (торфоплиты)
и др. местного органического сырья.
Эти теплоизоляционные
Более огнестойки материалы смешанного состава (фибролит, арболит и др.), получаемые из смеси минерального вяжущего вещества и органического наполнителя (древесные стружки, опилки и т. п.).
Неорганические материалы. Представителем
этой подгруппы является алюминиевая
фольга (альфоль). Она применяется
в виде гофрированных листов, уложенных
с образованием воздушных прослоек.
Достоинством этого материала является
высокая отражательная
Лёгкие и ячеистые бетоны (главным
образом газобетон и пенобетон)
Неорганические материалы, используемые
в качестве монтажных, изготовляют
на основе асбеста (асбестовые картон,
бумага, войлок), смесей асбеста и
минеральных вяжущих веществ (асбестодиатомовые,
асбестоизвестковокремнезёмисты
Для изоляции промышленного оборудования
и установок, работающих при температурах
выше 1000 °С (например, металлургических,
нагревательных и др. печей, топок, котлов
и т. д.), применяют так называемые
легковесные огнеупоры, изготовляемые
из огнеупорных глин или высокоогнеупорных
окислов в виде штучных изделий
(кирпичей, блоков различного профиля).
Перспективно также использование
волокнистых материалов теплоизоляции
из огнеупорных волокон и
Таким образом, имеется большое количество теплоизоляционных материалов, из которых может осуществляться выбор в зависимости от параметров и условий эксплуатации различных установок, нуждающихся в теплозащите.
4. Список используемой литературы.
Информация о работе Тепловые сети. Потери тепловой энергии при передаче. Тепловая изоляция