Главная Учебники - Разные Схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2033 года (актуализация на 2020 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 7 8 9 10 ..
Рисунок 41 - Нахождение связанных элементов сети
В модели предусмотрены команды: «Отменить последний флаг», «Отменить
флаги»,
«Отменить результат». Цвет и стиль выделения результатов
топологического анализа изменяется командой меню «Сервис | Параметры...»,
раздел Карта, «Топологические запросы».
Поиск пути по графу
Команда «Поиск пути по графу» позволяет найти путь между заданными
узлами с учетом режимов элементов сети (включен/отключен). В этом случае
порядок проведения операций следующий:
1. Активируется слой, для которого строится путь.
2.Выбирается режим установки флагов.
3.Выбирается узел, с которого начинается.
4.Отмечаются объекты, исследуемого пути. Если отмечен только начальный
и конечный узел, то выбирается самый короткий путь (рисунок 42).
5.В контекстном меню активируется команда «Найти путь» (или в главном
меню Карта | Топология | Найти путь).
В результате найденный путь выделяется красным цветом (рисунок 43).
В том случае, если между объектами существует разрыв, путь не будет
найден, что сопровождается служебным сообщением.
Удаление флагов и результатов поиска осуществляется точно таким же
образом, как и при нахождении связанных и несвязанных элементов сети.
111
Рисунок 42 - Выбор исследуемого пути
Рисунок 43 - Результат поиска пути
Поиск колец в сети
Команда «Найти кольца» позволяет найти кольца в сети. Поиск колец
выполняется для той части сети, узлы которой отмечены флагами. Порядок поиска
колец следующий:
1. Активируется слой, в котором выполняется поиск колец.
2. Выбирается режим установки флагов.
3.Выбирается узел сети, в которой выполняется поиск колец (рисунок 44).
4.В контекстном меню активируется команда «Найти кольца» (или в главном
меню Карта | Топология| Найти кольца).
В результате все найденные кольца выделяются красным цветом (рисунок
45).
112
Рисунок 44 - Выбор исследуемого участка сети
Рисунок 45 - Результат поиска колец в сети
Удаление флагов и результатов поиска осуществляется аналогично тому, как
при поиске связанных и несвязанных элементов сети.
Поиск отключающих устройств
Отключающими устройствами считаются те объекты сети, для которых
графический тип объекта тепловой сети установлен как «отсекающее устройство».
При поиске отключающих устройств выполняются следующие операции:
1. Активируется слой, содержащий тепловую сеть.
2.На карте выделяется объект, который необходимо отключить.
3.В меню
«Задачи» активируется команда
«Найти отключающие
устройства».
113
В результате в окне сообщений на вкладке «Арматура» появляется список
всех объектов, которые отключают выбранный объект (Окно | Сообщения, вкладка
«Арматура»).
Поиск изолирующих устройств
Команда «Найти отключающие устройства» позволяет найти в тепловой сети
устройства, изолирующие объект от источника. Порядок поиска изолирующих
устройств следующий:
1. Активируется слой, содержащий тепловую сеть.
2.На карте выделяется объект, который необходимо изолировать.
3.В меню
«Задачи» активируется команда
«Найти отключающие
устройства».
В результате в окне сообщений на вкладке «Арматура» появится список всех
объектов, которые изолируют выбранный объект.
114
11 Сравнительные пьезометрические графики для разработки
и анализа сценариев перспективного развития тепловых
сетей
Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов тепловых
сетей является пьезометрический график. График изображает линии изменения
давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до одного
из потребителей. Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь
указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный
узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию
путь выбирается самый короткий, в том случае если исследуется другой путь, то
указываются промежуточные узлы.
Порядок построения пьезометрического графика
Порядок построения пьезометрического графика следующий:
1. Активируется слой, содержащий тепловую сеть.
2. Выбирается режим установки флагов.
3. Выбирается начальный
(например, источник) и конечный объект
(например, проблемный потребитель) системы теплоснабжения (рисунок 46, а, b,
c).
4. В контекстном меню активируется команда «Найти путь». Выбранный
маршрут для построения графика выделяется красным цветом (рисунок 46);
Рисунок 46 - Построение пьезометрического графика
5. В меню «Задачи» активируется команда «Пьезометрический график».
В результате выполнения команды в окно «График» выводятся результаты
расчета пьезометрического графика для исследуемого участка сети в графическом
и табличном виде (рисунок 47).
115
Рисунок 47 - Окно пьезометрического графика
На пьезометрическом графике отображаются (рисунок 48):
линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;
линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;
линия поверхности земли пунктиром;
линия статического напора голубым пунктиром;
линия давления вскипания оранжевым цветом.
Рисунок 48 - Пример пьезометрического графика
116
Совмещение пьезометрических графиков выполняется в следующем
порядке:
1. Выполняется построение первого пьезографика;
2. Выбирается новый путь для построения второго графика;
3. В окне «График» в основном меню выбирается команда «Добавить», после
чего новый график совмещается с предыдущим. При этом первый график
прорисовывается более тусклым цветом, а второй график более ярким (рисунок
49).
Рисунок 49 - Совмещение пьезометрических графиков
Настройка масштабирования графика выполняется путем установки курсора
на заголовке окна «График». При этом масштабирование может выполняться
вручную, автоматически по оси X и Y или равномерными отсчетами. При
масштабировании графика выбирается способ определения длины участка:
по масштабу с карты или по значению, записанному в поле базы данных по
участкам сети. На рисунке 50 приведен пример автоматически подобранного
масштаба графика по оси X и Y.
При ручном масштабировании графика устанавливается маркер на строке
«Соблюдать масштаб» и в правом поле вводится требуемый масштаб. Параметры
отображения фона и сетки графика задаются установкой курсора в подменю «Фон
и сетка» (рисунок 51).
Параметры отображения осей X и Y такие как: стиль линии, отображающей
ось, количество и внешний вид делений оси, внешний вид заголовка шкалы,
изменяются в подменю «Ось X» или «Ось Y» (рисунок 52).
117
Рисунок 50 - Пример автоматического масштабирования графика
Рисунок 51 - Настройка фона и сетки
Для оси Y возможно проведение дополнительных настроек шкалы. Для этого
в окне «Ось Y» выполняется вызов окна «Шкала: Напор, м (основная)» в котором и
выполняется настройка шкалы оси Y (рисунок 53).
118
Рисунок 52 - Настройка оси Y
Рисунок 53 - Настройка шкалы пьезографика
Аналогично выполняется настройка изображения «Кривых», а также вывода
численных значений в табличную часть пьезометрического графика. Возможен
экспорт графических и табличных форм вывода результатов расчета в приложения
MSOffice.
119
12 Дополнения, внесенные в электронную модель, при
актуализации схемы на 2020 год
В результате актуализации выполнены следующие процедуры.
1.
В модель добавлены участки тепловых сетей с потребителями введенные в
2018 году. Перечень абонентов, подключенных к существующим тепловым
сетям за период актуализации приведен в таблице 13.
2.
С учетом изменения тепловых нагрузок произведена калибровка сети,
результаты которой приведены в таблице 14.
3.
Проведены гидравлический расчеты тепловых сетей для фактического
состояния
(слой СПБ
2019 год
(факт) и построены пьезометрические
графики, приведенные в книге 2 Глава 1 том 3 приложение К.
4.
Актуализированы данные о перспективных нагрузках. Перечень абонентов,
планируемых к подключению в следующую пятилетку приведен в таблице
15.
5.
На основании данных о величине и месте размещения перспективных
нагрузок сформированы новые расчетные слои на 2022, 2027 и 2033 годы.
Для указанных временных срезов проведены гидравлические расчеты,
результаты которых представлены в приложении Б главы 4.
120
ǶǩǶǹǵǶǪȃǪǨȆȁǰǭ ǴǨǺǭǸǰǨdzȃ
ǹȝȍȔȈ ȚȍȗȓȖșȕȈȉȎȍȕȐȧ
ǹȈȕȒȚ-ǷȍȚȍȘȉțȘȋȈ ȕȈ ȗȍȘȐȖȌ ȌȖ 2033 ȋȖȌȈ
(ȈȒȚțȈȓȐȏȈȞȐȧ ȕȈ 20
ȋ.)
ǫȓȈȊȈ 3. ȅȓȍȒȚȘȖȕȕȈȧ ȔȖȌȍȓȤ
șȐșȚȍȔȣ ȚȍȗȓȖșȕȈȉȎȍȕȐȧ ǹȈȕȒȚ-ǷȍȚȍȘȉțȘȋȈ
ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȧ
(ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȧ Ǩ, ǩ)
Санкт-Петербург 2019
СОДЕРЖАНИЕ
Приложение А
3
Приложение Б
25
2
Приложение А
«Инструкция пользователя»
Графическое представление объектов системы теплоснабжения
Источник
- символьный объект тепловой сети, моделирующий режим
работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется
сетевым насосом (создающим располагаемый напор) и подпиточным насосом
(определяющим напор в обратном трубопроводе). Внешнее и внутреннее
представление источника показано на рисунке А.1.
Рисунок А.1 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление
(справа) сети
При работе нескольких источников на одну тепловую сеть внешнее и
внутреннее представление имеет вид, представленный на рисунке А.2.
Рисунок А.2 - Работа нескольких источников на одну тепловую сеть. Вверху
- однолинейное изображение сети, внизу - внутреннее представление
Условные обозначения источника в зависимости от режима работы:
3
При работе нескольких источников на сеть один из них может выступать в
качестве пикового. Внешнее и внутреннее представление для данного случая
приведено на рисунке А.3.
Рисунок А.3 - Подключение пикового источника. Вверху - однолинейное
изображение сети, внизу - внутреннее представление
Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных
сетей и классифицируется как источник. Уникальный номер (ID) в структуре слоя
тепловой сети - ID 1.
Участок - линейный объект, на котором не изменяются:
- диаметр трубопровода;
- тип прокладки;
- вид изоляции;
- расход теплоносителя.
Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и соответствует
стандартному изображению сети по ГОСТ 21.605-82. Участок имеет различные
режимы работы: «отключен подающий», «отключен обратный» и т.п. (Рисунок
А.4).
Рисунок А.4 - Режимы изображения участка
4
На рисунке А.5 изображена цепочка из участков в однолинейном
изображении, имеющих разные режимы работы. Ниже приведено
соответствующее ей внутреннее двухлинейное представление этой сети.
Рисунок А.5 - Пример однолинейного и внутреннего представления
На рисунке А.6 показана трехтрубная сеть с двумя подающими и одним
обратным трубопроводами, а также четырехтрубная система.
Рисунок А.6 - Изображение трехтрубной и четырехтрубной сети
Участок как тип инженерной сети может выступать в качестве отсекающего
устройства. В этом случае его можно использовать для отключения объектов
(например, потребителей). Графический тип объекта - линейный, относится к
объектам инженерных сетей и классифицируется как участок отсекающий.
Уникальный номер (ID) в структуре слоя тепловой сети - ID 6.
Участок обязательно начинается и заканчивается одним из типовых узлов
(объектом сети). Условия завершения участка:
- разветвление - меняется расход;
- изменение диаметра - меняется сопротивление;
- смена типа прокладки
(канальная, бесканальная, воздушная)
-
меняются тепловые потери;
- смена вида изоляции (минеральная вата, пенополиуритан и т.д.) -
меняются тепловые потери;
- смена состояния изоляции
(разрушение, увлажнение, обвисание)
-
меняются тепловые потери.
Трубопровод может быть разделен на разные участки в любом месте даже
там, где тепловые и гидравлические свойства трубопровода не меняются.
5
Например, трубопровод может быть разделен на участки задвижкой, смотровой
камерой на магистрали или узлом, разграничивающим балансовую
принадлежность.
При нанесении изображения участков теплопровода стрелкой
автоматически формируется направление, соответствующее заданному: от
начального узла к конечному. Направление движения теплоносителя в подающем
трубопроводе выявляется только после выполнения гидравлического расчета.
После выполнения расчета значение расхода в подающем трубопроводе на
некоторых участках может быть отрицательным. Отрицательное значение
расхода означает, что направление движения теплоносителя в подающем
трубопроводе на участке не совпадает с направлением изображения участков
теплопровода. Расчетный модуль при установленном флажке «автоматически
изменять направление участков», позволяет после выполнения расчетов
(наладочный, поверочный) изменить направление стрелки на соответствующее
направлению движения теплоносителя по подающему трубопроводу (значение
расхода в подающем трубопроводе при этом будет всегда положительно,
(Рисунок А.7).
Рисунок А.7 - Направление движения теплоносителя
Вспомогательный участок
- линейный объект математической модели,
имеющий два режима работы. Вспомогательный участок при использовании его с
регуляторами давления
«до себя» и
«после себя» указывает место
контролируемого параметра. Вспомогательный участок для ЦТП определяет
начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырёхтрубной тепловой
сети после ЦТП. Графический тип объекта - линейный, относится к объектам
инженерных сетей и классифицируется как участок отсекающий. Уникальный
номер (ID) в структуре слоя тепловой сети - ID 13.
Потребитель
- символьный объект тепловой сети, характеризующийся
потреблением тепловой энергии и сетевой воды. В модели существует два вида
потребителей: «потребитель» и «обобщенный потребитель».
6
«Потребитель» - это конечный объект участка, в который входит один
подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под
потребителем понимается абонентский ввод в здание.
Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы:
Присоединение потребителя к тепловой сети и его внутреннее
представление изображено на рисунке А.8.
Рисунок А.8 - Присоединение потребителя к тепловой сети (слева) и его
внутреннее представление (справа)
Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения
тепловых нагрузок к тепловой сети. Используются схемы элеваторные, с
насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или
закрытым отбором воды на ГВС. Схемы присоединения имеют разную степень
автоматизации подключенной нагрузки, которая определяется наличием
регулятора температуры, например, на ГВС, регулятором расхода или нагрузки на
систему отопления, регулирующим клапаном на систему вентиляции.
На данный момент в модуле предусмотрено использование 32-х схем
присоединения потребителей. Графический тип объекта - символьный, относится
к объектам инженерных сетей и классифицируется как потребитель. Уникальный
номер (ID) в структуре слоя тепловой сети - ID 3.
«Обобщенный потребитель»
- символьный объект тепловой сети,
характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным
сопротивлением. Таким потребителем моделируется общая нагрузка квартала
(Рисунок А.9).
7
Рисунок А.9 - Пример обобщенного потребителя
Объект используется, когда возникает необходимость рассчитать
гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах
присоединения потребителей к тепловой сети
(например, при расчете
магистральных сетей без информации о квартальных сетях для оценки потерь
напора в магистралях при задании обобщенных расходов в точках присоединения
кварталов к магистральной сети). Условное обозначение обобщенного
потребителя в зависимости от режима работы:
Обобщенный потребитель не всегда является конечным объектом сети. В
связи с этим, обобщенный потребитель может быть установлен на транзитном
участке. Схема подключения обобщенных потребителей к тепловой сети
представлена на рисунке А.10.
Рисунок А.10 - Сеть с обобщенными потребителями
Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных
сетей и классифицируется как потребитель. Уникальный номер (ID) в структуре
слоя тепловой сети - ID 12.
Узел - символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются
все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической
8
модели внутреннее представление объектов
(кроме источника, потребителя,
перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на
подающем и обратном трубопроводах.
Простой узел - символьный объект тепловой сети, например, разветвление
трубопровода, смена прокладки, вида изоляции или точка контроля для
регулятора.
Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы:
На рисунке А.11 показан внешний вид узла в однолинейном изображении и
во внутреннем представлении в математической модели. В математической
модели объект представляется двумя узлами, установленными на подающем и
обратном трубопроводах.
Рисунок А.11 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление
(справа) узла
На рисунке А.12 представлен вариант подключения одного трубопровода
(подающего) к двухтрубной тепловой сети.
Рисунок А.12 - Подключение подающего трубопровода к тепловой сети
9
Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных
сетей и классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя
тепловой сети - ID 2.
Центральный тепловой пункт (ЦТП) - символьный элемент тепловой сети,
характеризующийся возможностью дополнительного регулирования и
распределения тепловой энергии. Условное обозначение ЦТП:
Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть с
индивидуальными потребителями (рисунок А.13).
Рисунок А.13 - Двухтрубная сеть после ЦТП
Внутренняя кодировка ЦТП зависит от схемы присоединения тепловых
нагрузок к тепловой сети. Это может быть, например, групповой элеватор или
независимое подключение группы потребителей. Данный расчетный модуль
содержит 29 схем присоединения ЦТП. В ЦТП может входить и выходить только
один участок тепловой сети (подающий и обратный трубопровод). При этом,
входящий участок направлен к ЦТП (направление стрелки), а выходящий - от ЦТП
к следующему объекту. Исключением из данного правила является
четырёхтрубная тепловая сеть после ЦТП, в этом случае из ЦТП выходят два
участка
- один основной и один вспомогательный. Вспомогательный участок
используется для подключения трубопровода горячего водоснабжения. Пример
однолинейного изображения четырехтрубной тепловой сети после ЦТП показан
на рисунке А.14. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам
инженерных сетей и классифицируется как узел. Уникальный номер
(ID) в
структуре слоя тепловой сети - ID 8.
10
содержание .. 7 8 9 10 ..
|
|