Главная Учебники - Разные Схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2033 года (актуализация на 2020 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 2 3 4 5 ..
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с пунктом 55 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012
№154 в редакции ПП РФ № 405 и № 276 в составе актуализации главы 3
«Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа,
города федерального значения» содержаться:
графическое представление объектов системы теплоснабжения с
привязкой к топографической основе поселения, городского округа,
города федерального значения и с полным топологическим описанием
связности объектов;
паспортизация объектов системы теплоснабжения;
паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления,
включая административное;
гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности,
в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких
источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых
сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками
тепловой энергии;
расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по
территориальному признаку;
расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками
теплоносителя;
расчет показателей надежности теплоснабжения;
групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей,
потребителей) по заданным критериям с целью моделирования
различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа
сценариев перспективного развития тепловых сетей.
Актуализированная схема теплоснабжения в главе 3 отражает изменения
гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими
указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе
оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих
установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
11
1 Общие положения
Электронная модель системы теплоснабжения города Санкт-Петербурга
обеспечивает:
1.
графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой
к топографической основе города с полным топологическим описанием
связности объектов;
2.
хранение и актуализацию данных о тепловых сетях и сооружениях на них,
включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения;
3.
выполнение гидравлических расчетов тепловых сетей
(любой степени
закольцованности, в том числе гидравлических расчетов тепловых сетей при
совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую
тепловую сеть);
4.
моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых
сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками
тепловой энергии;
5.
расчет энергетических характеристик тепловых сетей по показателям
«потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;
6.
групповое изменение характеристик объектов (участков тепловых сетей,
потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных
перспективных вариантов схем теплоснабжения;
7.
расчет, построение и сравнение пьезометрических графиков для разработки
и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;
8.
автоматизированное определение пути движения теплоносителя до
произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности
безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно
этого потребителя;
9.
определение существования пути движения теплоносителя до выбранного
потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;
10. автоматизированный расчет отключенных от теплоснабжения потребителей
при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;
11. определение зон действия изолированных систем теплоснабжения на базе
единственного источника тепловой энергии.
Электронная модель системы теплоснабжения города Санкт-Петербурга
разработана в географической информационной системе (ГИС) Zulu™.
12
С помощью ГИС Zulu™ созданы карты, включающие следующие слои,
использующиеся в работе:
1.
Слои географической подосновы, выполненные в географической
системе координат «Поперечная Меркатора (Гаусса - Крюгера) Pulkovo 1942»:
a.
Слой топоосновы (файлы с именем «Топооснова») содержащий более
45000 элементов картографического отображения Санкт-Петербурга в границах
города, в том числе объекты гидрографии 1540; зеленые насаждения 20585; улицы
и дороги 25; станции 25; кварталы 14186; линии дорог 8522;
b.
Слой кадастровых кварталов
(файлы с именем
«Кадастры»)
содержащий 5711 элементов отображения границ кадастровых кварталов Санкт-
Петербурга. К слою подключена база кварталов NBK.DB, которая включает номер,
код СЭР, код квартала, код района КЗР и площадь;
c.
Слой муниципальных округов (файлы с именем «Муницип_округа»)
содержащий 111 элементов отображения границ муниципальных округов Санкт-
Петербурга. К слою подключена база кварталов OKRUG.DB, которая включает
номер, название, район, площадь;
d.
Слой административных районов (файлы с именем «Админ_районы»)
содержащий 18 элементов отображения границ административных районов Санкт-
Петербурга. К слою подключена база кварталов ADM.DB, которая включает
название района, ОКАТО.
2.
Информационно-расчетные слои содержащие данные графического
отображения, топологической связи и технических характеристик элементов систем
теплоснабжения Санкт-Петербурга. Любая система теплоснабжения в слое
представляется в виде топологически связанных элементов: источников
(котельные, ТЭЦ), узлов (тепловые камеры, узлы разветвления, смена диаметра,
смена типа прокладки и др.), потребителей, насосных станций, отключающих
устройств
(задвижки), дросселирующих узлов
(шайбы, регуляторы расхода,
регуляторы давления, регуляторы напора), центральных тепловых пунктов (ЦТП),
обобщенных потребителей, а также участков тепловых сетей. Каждый из
перечисленных элементов системы поддерживается общей по слою базой данных.
Правила формирования схемы тепловой сети в программном комплексе
ZuluThermo™ изложены в Приложении А. Электронная модель, ранее
представляемая в виде 10 параллельных расчетных слоев, в ходе настоящей
актуализации реализована одним слоем из условий удобства использования в
работе при выполнении запросов к базе данных.
13
3.
Вспомогательные информационные слои:
Слой «Зоны источников», в котором разноцветными многоугольниками
отображены зоны действия крупных источников теплоснабжения (ТЭЦ и
котельных);
Слой
«Перспектива» представляет совокупность условных значков
строительства новых объектов;
4.
Копия расчетного слоя, указанного в п. 2 - фактическое состояние
тепловых сетей, используемая в городских информационных системах АИСУГД
(Автоматизированная информационная система управления градостроительной
деятельностью) и АСУЕДС (Автоматизированная система управления Единой
дежурной службы). Рассматриваемая копия расчетного слоя не предназначена для
проведения гидравлических расчетов, а используется в целях визуализации и
хранения данных по объектам теплоснабжения, а также решения топологических
задач при моделировании аварийных режимов.
Неотъемлемой частью электронной модели является расчетный блок.
Его модули позволяют производить расчет тупиковых и кольцевых сетей
многотрубных систем теплоснабжения с повысительными насосными станциями
дросселирующими устройствами, работающими от одного или нескольких
источников. Модель обеспечивает выполнение теплогидравлических расчетов
систем централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к
тепловой сети по различным схемам. При этом используются 44 схемных решения
подключения потребителей, а также 32 схемы присоединения ЦТП.
Расчет систем теплоснабжения может производится с учетом утечек из
тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в
трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по
нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.
Базовый комплекс электронной модели состоит из следующих расчетных
модулей:
модуль наладочного расчета;
модуль поверочного расчета;
модуль конструкторского расчета;
модуль расчета температурного графика;
модуль построения пьезометрического графика;
модуль решения коммутационных задач;
модуль расчета нормативных потерь теплоты и теплоносителя.
14
Модуль поверочного расчета электронной модели позволяет анализировать
гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения, а также
прогнозировать изменение температуры воздуха в зданиях потребителей. Режимы
работы системы анализируются с учётом потерь теплоты и теплоносителя из
тепловой сети и систем теплопотребления фактически установленного
оборудования на абонентских в водах и тепловых сетях. Расчеты проводятся с
различными исходными данными, в том числе в аварийных ситуациях: отключении
отдельных участков тепловой сети, передаче теплоносителя и тепловой энергии от
одного источника к другому и т.п.
Результаты расчетов представляются в табличном и графическом виде и
могут быть экспортированы в MS Excel. Картографический материал и схемы
тепловых сетей оформляются в виде документов с использованием макета печати.
15
2 Графическое
представление
объектов
системы
теплоснабжения с привязкой к топографической основе и с
полным топологическим описанием связности объектов
В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими
основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный
тепловой пункт (ЦТП), насосная станция, запорно-регулирующая арматура и другие
элементы системы теплоснабжения. Все элементы системы являются узлами, а
участки тепловой сети - дугами связанного графа математической модели. Каждый
объект математической модели относится к определенному типу и имеет режимы
работы, соответствующие его функциональному назначению.
В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора,
входящим в ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных,
в которой содержится информация о координатах, типе и режиме работы каждого
объекта, а также с какими узловыми объектами связаны линейные связи (участки
сети). Таким образом создается топологическое описание связности расчетной
схемы сети.
Правила построения расчетной схемы приведены в
«Инструкция
пользователя» (Приложение А) и в «Руководстве оператора» (Приложение Б).
В составе материалов настоящей актуализации схемы теплоснабжения
Санкт-Петербурга представлена электронная модель теплоснабжения второго
уровня. Тепловая нагрузка части групп потребителей задана с использованием
обобщенных потребителей по причине неполноты исходных данных для
моделирования (примеры представлены на рисунке 1).
16
а)
б)
в)
17
г)
Рисунок 1 - Использование обобщенных потребителей в электронной модели
теплоснабжения второго уровня для моделирования нагрузки: а) клинический
комплекс; б) войсковая часть; в) промышленное предприятие; г) объекты РЖД
В электронную модель включены ряд систем теплоснабжения, находящихся
в Ленинградской области и не рассматриваемых в материалах актуализации схемы
теплоснабжения Санкт-Петербурга. Например, вопросы теплоснабжения от ТЭЦ-
21 по т/м Новое-Девяткино рассматриваются в схемах теплоснабжения
соответствующих поселений Ленинградской области (Мурино и Новое-Девяткино).
Таким образом, в рамках настоящей схемы теплоснабжения указанные системы
теплоснабжения не подлежат проверке на соответствие требованиям
«Методических рекомендаций «», утверждённых приказом Минэнерго России и
Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. N 565/667.
18
3 Паспортизация объектов системы теплоснабжения
Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических
характеристик элементов системы теплоснабжения, которая позволяет учитывать
индивидуальные технические характеристики реальных объектов при выполнении
расчетных задач.
Система паспортизации включает описания следующих основных объектов:
Источник;
Участок;
Потребитель;
Обобщенный потребитель;
ЦТП;
Узел;
Насосная станция;
Задвижка.
Представление данных по объектам паспортизации в электронной модели
приведены на рисунках 2 - 9, Приложении В «Альбом характеристик тепловых
сетей» и Приложении Г «Альбом насосных станций и ЦТП».
При описании индивидуальных технических характеристик указанных
объектов используются следующие типы данных:
данные паспорта теплосетевого объекта - Д;
данные произведенного расчета электронной моделью - Р.
В таблицах 1 - 8 представлено описание полей баз данных по объектам
паспортизации электронной модели схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга.
19
Рисунок 2 - Представление базы данных по объекту паспортизации Источник
тепловой сети в ПК «ZuluTermo»
Таблица 1 - Описание полей баз данных по объекту паспортизации Источник
тепловой сети в ПК «ZuluTermo»
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
Наименование
1
-
Д
предприятия
2
Наименование источника
-
Д
Задается пользователем цифрой, например, 1,
2, 3 и т.д. по количеству котельных на
предприятии. После выполнения расчетов
3
Номер источника
-
Д
присвоенный номер источника прописывается
у всех объектов, которые запитываются от
этой котельной
4
Геодезическая отметка
м
Д
Расчетная температура в
5
°С
Д
подающем трубопроводе
Расчетная температура
6
°С
Д
холодной воды
Расчетная температура
7
°С
Д
наружного воздуха
Задается текущая температура воды в
подающем трубопроводе (на выходе из
источника), например, 70, 100,120, 150 и т.д.
Текущая температура
8
°С
Д
°С. Данное значение должно обязательно
воды в подающем трубе
задаваться при выполнении поверочного
расчета системы централизованного
теплоснабжения
Задается текущая температура наружного
Текущая температура
9
°С
Д
воздуха, например, +8, -5, -10, -20 и т.д. °С.
наружного воздуха
Данное значение должно обязательно
20
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
задаваться при выполнении
поверочного
расчета системы централизованного
теплоснабжения
Расчетный
10
располагаемый напор на
м
Д
выходе из источника
Расчетный напор в
11
обратном трубопроводе
м
Д
на источнике
Задается пользователем режим работы
источника:
0 - источник будет определяющим при работе
на сеть. В этом случае данный источник будет
характеризоваться расчетным располагаемым
напором, расчетным напором в обратном
трубопроводе и максимальной подпиткой сети,
которую он может обеспечить.
1 - источник не имеет своей подпитки,
располагаемый напор на этом источнике
поддерживается постоянным, а напор в
обратном трубопроводе зависит от режима
работы сети и определяющего источника;
2 - источник не имеет своей подпитки, но
12
Режим работы источника
Д
поддерживает напор в обратном трубопроводе
на заданном уровне, при этом располагаемый
напор меняется в зависимости от режима
работы сети и определяющего источника;
3 - источник, имеющий подпитку с заданным
расчетным располагаемым напором и
расчетным напором в обратном трубопроводе.
4 -источник, имеющий фиксированную
подпитку с заданным расчетным
располагаемым напором. Напор в обратном
трубопроводе на источнике будет зависеть от
величины этой подпитки, режима работы
системы и соседних источников, включенных в
сеть
Максимальный расход на
13
т/ч
Д
подпитку
Определяется в результате расчета. В
Текущий располагаемый
зависимости от режима работы источника
14
напор на выходе из
м
Р
может быть определено новое значение
источника
данной величины
Определяется в результате расчета. В
Напор в подающем
зависимости от режима работы источника
15
м
Р
трубопроводе, м
может быть определено новое значение
данной величины
Определяется в результате расчета. В
Давление в подающем
зависимости от режима работы источника
16
м
Р
трубопроводе, м
может быть определено новое значение
данной величины
21
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
Определяется в результате расчета. В
Текущий напор в
зависимости от режима работы источника
17
обратном трубопроводе
м
Р
может быть определено новое значение
на источнике
данной величины
Определяется в результате расчета. В
Давление в обратном
зависимости от режима работы источника
18
м
Р
трубопроводе, м
может быть определено новое значение
данной величины
Продолжительность
Задается пользователем число часов работы
19
работы системы
ч
Д
системы теплоснабжения в год: 1 - менее 5000
теплоснабжения (1-2)
часов; 2 - более 5000 часов
Среднегодовая
20
температура воды в
°С
Д
подающем трубопроводе
Среднегодовая
21
температура воды в
°С
Д
обратном трубопроводе
Среднегодовая
22
°С
Д
температура грунта
Среднегодовая
23
температура наружного
°С
Д
воздуха
Среднегодовая
24
температура воздуха в
°С
Д
подвалах
Текущая температура
25
°С
Д
грунта
Текущая температура
26
°С
Д
воздуха в подвалах
Значение данной величины определяется в
Расчетная нагрузка на
результате расчета, как сумма всех расчетных
27
Гкал/ч
Р
отопление
нагрузок на отопление подключенных к
данному источнику
Значение данной величины определяется в
Расчетная нагрузка на
результате расчета, как сумма всех расчетных
28
Гкал/ч
Р
вентиляцию
нагрузок на вентиляцию подключенных к
данному источнику
Значение данной величины определяется в
Расчетная нагрузка на
результате расчета, как сумма всех расчетных
29
Гкал/ч
Р
ГВС
нагрузок на горячее водоснабжение
подключенных к данному источнику
Значение данной величины определяется в
Текущая нагрузка на
результате расчета, как сумма всех текущих
30
Гкал/ч
Р
отопление
нагрузок на отопление подключенных к
данному источнику
Значение данной величины определяется в
Текущая нагрузка на
результате расчета, как сумма всех текущих
31
Гкал/ч
Р
вентиляцию
нагрузок на вентиляцию подключенных к
данному источнику
Значение данной величины определяется в
32
Текущая нагрузка на ГВС
Гкал/ч
Р
результате расчета, как сумма всех текущих
22
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
нагрузок на горячее водоснабжение
подключенных к данному источнику
Суммарная тепловая
Значение данной величины определяется в
33
Гкал/ч
Р
нагрузка
результате расчета
Текущая температура
Значение данной величины определяется в
34
воды в обратном
°С
Р
результате расчета
трубопроводе
Расход сетевой воды на
Значение данной величины определяется в
35
т/ч
Р
СО
результате расчета
Расход сетевой воды на
Значение данной величины определяется в
36
т/ч
Р
СВ
результате расчета
Расход сетевой воды на
Значение данной величины определяется в
37
т/ч
Р
ГВС
результате расчета
Суммарный расход
Значение данной величины определяется в
38
сетевой воды в
т/ч
Р
результате расчета
подающем трубопроводе
Расход воды на утечку из
Значение данной величины определяется в
39
системы
т/ч
Р
результате расчета
теплопотребления
Значение данной величины определяется в
40
Расход воды на подпитку
т/ч
Р
результате расчета
Расход сетевой воды на
Значение данной величины определяется в
41
т/ч
Р
утечку из-под.тр.
результате расчета
Расход сетевой воды на
Значение данной величины определяется в
42
т/ч
Р
утечку из обр.тр.
результате расчета
Тепловые потери в
Значение данной величины определяется в
43
Гкал/ч
Р
тепловых сетях
результате расчета
Значение данной величины определяется в
44
Давление вскипания
м
Р
результате расчета
Значение данной величины определяется в
45
Статический напор
м
Р
результате расчета
Для поверочного расчета задается, если
необходимо, значение тепловой нагрузки,
больше которой выработать не может. При
Установленная тепловая
46
ГКал
Д
достижении предельного значения
мощность
подключенной нагрузки в процессе расчета,
будет соответственно снижена текущая
температура на выходе из источника
23
Рисунок 3 - Представление базы данных по объекту паспортизации Участки
тепловой сети в ПК «ZuluTermo»
Таблица 2 - Описание полей баз данных по объекту паспортизации Участки
тепловой сети в ПК «ZuluTermo»
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
После выполнения расчетов в данном поле
записывается цифра, например, 1, 2, 3, и т.д.
1
Номер источника
-
Д
соответствующая номеру источника, от которого
запитывается данный участок тепловой сети
Записывается наименование начала участка
(наименование узла, тепловой камеры, с которой
Наименование
данный участок начинается), например, ТК-15.
2
-
Д
начала участка
После заполнения наименований всех узлов
возможно автоматическое заполнение названия
начала и конца участка
Записывается наименование конца участка
(наименование узла, тепловой камеры, в которой
Наименование конца
данный участок заканчивается), например, ТК-16.
3
-
Д
участка
После заполнения наименований всех узлов
возможно автоматическое заполнение названия
начала и конца участка
Задается длина участка в плане с учетом длины
П-образных компенсаторов, например, 100, 150 м.
4
Длина участка
м
Д
Данное поле можно заполнить автоматически,
сняв длину участка с карты в масштабе
Внутренний диаметр
5
подающего
м
Д
трубопровода
Внутренний диаметр
6
обратного
м
Д
трубопровода
Сумма коэффициент
местных
7
сопротивлений
-
Д
подающего
трубопровода
24
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
Местные
сопротивления
8
-
Д
подающего
трубопровода
Сумма коэффициент
местных
9
сопротивлений
-
Д
обратного
трубопровода
Местные
сопротивления
10
-
Д
обратного
трубопровода
Шероховатость
11
подающего
мм
Д
трубопровода
Шероховатость
12
обратного
мм
Д
трубопровода
Зарастание
13
подающего
мм
Д
трубопровода
Зарастание
14
обратного
мм
Д
трубопровода
Коэффициент
Задается пользователем коэффициент местного
местного
сопротивления для подающего трубопровода,
15
сопротивления
-
Д
например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная
подающего
длина участка трубопровода будет увеличена на
трубопровода
10 или 20%.
Коэффициент
Задается пользователем коэффициент местного
местного
сопротивления для обратного трубопровода,
16
сопротивления
-
Д
например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная
обратного
длина участка трубопровода будет увеличена на
трубопровода
10 или 20%.
Задается пользователем величина сопротивления
подающего трубопровода. Данная величина
Сопротивление
задается для уточнения математической модели в
17
подающего
м/(т/ч) * 2
Д
случае, если были проведены замеры расхода
трубопровода
теплоносителя и давления в начале и конце
участка сети.
Задается пользователем величина сопротивления
обратного трубопровода. Данная величина
Сопротивление
задается для уточнения математической модели в
18
обратного
м/(т/ч) * 2
Д
случае, если были проведены замеры расхода
трубопровода
теплоносителя и давления в начале и конце
участка сети.
Вид прокладки задается цифрой от 1 до 4.
0 - прокладываемый трубопровод не имеет
Вид прокладки
19
-
Д
тепловой изоляции;
тепловой сети
1 - надземная; 2 - канальная; 3 - бесканальная; 4 -
подвальная
Задается пользователем. Нормируемые потери
Нормативные потери
20
-
Д
определяются по нормам:
в тепловой сети (1-3)
1 - 1959 г.; 2 - 1988 г.; 3 - 1997 г; 4 - 2003 г.
Поправочный
коэффициент на
21
-
Д
нормы тепловых
потерь для
25
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
подающего
трубопровода
Поправочный
коэффициент на
нормы тепловых
22
-
Д
потерь для
обратного
трубопровода
23
Вид грунта
-
Д
Глубина заложения
24
м
Д
трубопровода
Теплоизоляционный
материал
25
-
Д
подающего
трубопровода (1-39)
Теплоизоляционный
26
материал обратного
-
Д
трубопровода (1-39)
Толщина изоляции
27
подающего
м
Д
трубопровода
Толщина изоляции
28
обратного
м
Д
трубопровода
Техническое
состояние изоляции
29
-
Д
подающего
трубопровода (1-8)
Техническое
состояние изоляции
30
-
Д
обратного
трубопровода (1-8)
Расстояние между
31
осями
м
Д
трубопроводов
32
Высота канала
м
Д
33
Ширина канала
м
Д
Наряду с тепловыми потерями через изоляцию,
Дополнительные
имеется возможность задавать дополнительные
потери тепла
фиксированные тепловые потери. Эту
34
ккал
Д
подающего
возможность можно использовать, например, для
трубопровода
моделирования отбора тепла в случае
трубопроводов-спутников
Наряду с тепловыми потерями через изоляцию,
Дополнительные
имеется возможность задавать дополнительные
потери тепла
фиксированные тепловые потери. Эту
35
ккал
Д
обратного
возможность можно использовать, например, для
трубопровода
моделирования отбора тепла в случае
трубопроводов-спутников
Расход воды в
Значение данной величины определяется в
36
подающем
т/ч
Р
результате расчета
трубопроводе
Расход воды в
Значение данной величины определяется в
37
обратном
т/ч
Р
результате расчета
трубопроводе
Потери напора в
Значение данной величины определяется в
38
подающем
м
Р
результате расчета
трубопроводе
26
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
Потери напора в
Значение данной величины определяется в
39
обратном
м
Р
результате расчета
трубопроводе
Удельные линейные
потери напора в
Значение данной величины определяется в
40
мм/м
Р
подающем
результате расчета
трубопроводе
Удельные линейные
потери напора в
Значение данной величины определяется в
41
мм/м
Р
обратном
результате расчета
трубопроводе
Скорость движения
Значение данной величины определяется в
42
воды в подающем
м/с
Р
результате расчета
трубопроводе
Скорость движения
Значение данной величины определяется в
43
воды в обратном
м/с
Р
результате расчета
трубопроводе
Значение данной величины определяется в
Величина утечки из
результате расчета. Процент утечки из тепловой
44
подающего
т/ч
Р
сети задается перед выполнением расчетов в
трубопровода
пункте меню "Настройка", по умолчанию процент
утечки 0.25
Значение данной величины определяется в
Величина утечки из
результате расчета. Процент утечки из тепловой
45
обратного
т/ч
Р
сети задается перед выполнением расчетов в
трубопровода
пункте меню "Настройка", по умолчанию процент
утечки 0.25
Значение фактических тепловых потерь в
Тепловые потери в
подающем трубопроводе определяется в
46
подающем
ккал/ч
Р
результате выполнения наладочного или
трубопроводе
поверочного расчета
Значение фактических тепловых потерь в
Тепловые потери в
обратном трубопроводе определяется в
47
обратном
ккал/ч
Р
результате выполнения наладочного или
трубопроводе
поверочного расчета
Среднегодовые
Значение среднегодовых удельных потерь тепла
удельные тепловые
подающего трубопровода, (ккал/час) /м
48
ккал/ч * м
Р
потери подающего
определяется в результате выполнения
трубопровода
наладочного или поверочного расчета
Среднегодовые
Значение среднегодовых удельных потерь тепла
удельные тепловые
обратного трубопровода, (ккал/час) /м
49
ккал/ч * м
Р
потери обратного
определяется в результате выполнения
трубопровода
наладочного или поверочного расчета
Нормативные
эксплуатационные
Значение данной величины определяется в
50
тепловые потери
ккал/ч*м2*С
Р
результате расчета
подающего
трубопровода
Нормативные
эксплуатационные
Значение данной величины определяется в
51
тепловые потери
ккал/ч*м2*С
Р
результате расчета
обратного
трубопровода
Температура в
начале участка
Значение данной величины определяется в
52
°C
Р
подающего
результате расчета
трубопровода
Температура в конце
Значение данной величины определяется в
53
участка подающего
°C
Р
результате расчета
трубопровода
27
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
Температура в
начале участка
Значение данной величины определяется в
54
°C
Р
обратного
результате расчета
трубопровода
Температура в конце
Значение данной величины определяется в
55
участка обратного
°C
Р
результате расчета
трубопровода
Диаметр подающего
Значение данной величины определяется в
56
трубопровода
м
Р
результате Конструкторского расчета
(конструкторский)
Диаметр обратного
Значение данной величины определяется в
57
трубопровода
м
Р
результате Конструкторского расчета
(конструкторский)
Шероховатость
подающего
58
мм
Д
трубопровода
(конструкторский)
Шероховатость
обратного
59
мм
Д
трубопровода
(конструкторский)
Оптимальная
скорость в
60
подающем
м/с
Д
трубопроводе
(конструкторский)
Оптимальная
скорость в обратном
61
м/с
Д
трубопроводе
(конструкторский)
Задается признак разделения данным участком
Разделитель зон
сети на зоны c разным статическим напором: 0
62
Д
статического напора
(или пусто) - разделение на зоны отсутствует; 1 -
от начала участка начинается новая зона,
28
Рисунок 4 - Представление базы данных по объекту паспортизации Потребитель
тепловой сети в ПК «ZuluTermo»
Таблица 3 - Описание полей баз данных по объекту паспортизации Потребитель
тепловой сети в ПК «ZuluTermo»
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
1
Адрес узла ввода
-
Д
2
Наименование узла
-
Д
После выполнения расчетов в данном поле
записывается цифра, например, 1, 2, 3, и т.д.
3
Номер источника
-
Р
соответствующая номеру источника, от
которого запитывается данный потребитель
4
Геодезическая отметка
м
Д
Высота здания
5
м
Д
потребителя
Номер схемы
6
подключения
-
Д
Задается схема присоединения узла ввода.
потребителя
Расчетная температуры
7
сетевой воды на входе
°C
Д
потребителя
Расчетная нагрузка на
8
Гкал/ч
Д
отопление
Расчетная нагрузка на
9
Гкал/ч
Д
вентиляцию
Расчетная средняя
10
Гкал/ч
Д
нагрузка на ГВС
Расчетная максимальная
11
Гкал/ч
Д
нагрузка на ГВС
12
Число жителей
-
Д
29
№
Пользовательское
Единицы
Тип
Информация, записываемая в поле
п.п.
наименование поля
измерения
данных
Коэффициент изменения
13
-
Д
нагрузки отопления
Коэффициент изменения
14
-
Д
нагрузки вентиляции
Коэффициент изменения
15
-
Д
нагрузки ГВС
Балансовый
16
коэффициент закрытой
-
Д
ГВС
Задается цифрой от 0 до 3.
0 - регулятора на систему отопления нет; 1 -
Признак наличия
установлен регулятор расхода;
17
-
Д
регулятора на отопление
2 - установлен регулятор отопления; 3 -
установлен регулятор располагаемого напора
на подающем трубопроводе
Задается цифрой от 0 до 1.
Признак наличия
0 -нет регулирующего клапана на систему
18
регулирующего клапана
-
Д
вентиляции; 1 - есть регулирующий клапан на
на СВ
систему вентиляции
Задается цифрой от 1 до 5, где:
1 - регулятор температуры на систему
горячего водоснабжения есть;
2 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из
подающего трубопровода;
3 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из
обратного трубопровода;
4 - весь водоразбор на горячее
Признак наличия
19
-
Д
водоснабжение осуществляется из подающего
регулятора температуры
трубопровода, расход воды на ГВС
определяется на точку излома температурного
графика по средней нагрузке Qgv_sred;
5 -весь водоразбор на горячее водоснабжение
осуществляется из подающего трубопровода,
расход воды на ГВС определяется на точку
излома температурного графика по
максимальной нагрузке Qgv_max.
Расчетная температура
20
°C
Д
воды на выходе из СО
Расчетная температура
21
°C
Д
воды на входе в СО
Расчетная температура
22
внутреннего воздуха для
°C
Д
СО
Расчетный
23
располагаемый напор в
м
Д
СО
Расчетная температура
24
внутреннего воздуха для
°C
Д
СВ
Расчетная температура
25
наружного воздуха для
°C
Д
СВ
Расчетный
26
располагаемый напор в
м
Д
СВ
Доля циркуляции от
27
%
Д
расхода на ГВС
Потери напора в системе
28
м
Д
ГВС
30
содержание .. 2 3 4 5 ..
|
|