แผนผังของโรงต้มน้ำพร้อมหม้อไอน้ำ แผนผังของโรงต้มน้ำสำหรับบ้านส่วนตัว

พื้นฐานของโครงการระบบทำความร้อนและน้ำร้อนเป็นแบบแผนความร้อนตามที่มีการประกอบสายไฟการเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดความร้อนหม้อไอน้ำและหม้อน้ำ ดังนั้นหัวข้อของบทความนี้จึงเป็นรูปแบบการระบายความร้อนของหม้อต้มน้ำร้อน ด้วยข้อมูลนี้ คุณจะสามารถสร้าง ระบบน้ำร้อนเครื่องทำความร้อน ทำงานบนเครื่องกำเนิดความร้อน (หม้อไอน้ำ) ทุกประเภท

ระบบจ่ายความร้อนทำงานตลอดเวลาเกือบ 7-8 เดือน "เผา" หลายหมื่นรูเบิลในเตาเผาของหม้อไอน้ำ ดังนั้นเจ้าของบ้านทุกคนจึงพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนี้ เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของการออกแบบและลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน การคำนวณที่แม่นยำของรูปแบบการระบายความร้อนของหม้อต้มน้ำร้อนซึ่งดำเนินการในขั้นตอนการออกแบบจะช่วยได้

นั่นคือคุณต้องจัดทำโครงการห้องหม้อไอน้ำซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:


  • แบบแผนการจัดวางส่วนประกอบทั้งหมดของระบบในบ้านเอง เอกสารนี้จะมีประโยชน์ในขั้นตอนการติดตั้งไปป์ไลน์
  • แผนผังของเครื่องทำความร้อน ปั๊ม ถังขยาย และอุปกรณ์อื่นๆ เอกสารนี้ระหว่างการประกอบเครื่องทำน้ำร้อนและกิ่งให้ความร้อนของโรงต้มน้ำร้อน
  • ข้อมูลจำเพาะสำหรับส่วนประกอบระบบทั้งหมด เอกสารนี้ใช้ในกระบวนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์

นอกจากนี้ เอกสารทั้งสามฉบับสามารถใส่ลงในแผนผังเดียวของโรงต้มน้ำ ซึ่งวาดขึ้นในรูปแบบที่เรียบง่าย (เมื่อไอคอนถูกแทนที่ด้วยภาพวาดของอุปกรณ์และวาล์วปิดและวาล์วควบคุม) และเพิ่มเติมในข้อความเราจะพิจารณารูปแบบดังกล่าวหลายแบบ

แผนผังห้องหม้อไอน้ำในบ้านส่วนตัว: ภาพรวมของตัวเลือกที่เป็นไปได้

รูปแบบทั่วไปของโรงต้มน้ำขึ้นอยู่กับตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับเครือข่ายทำความร้อน:

  • ความหลากหลายแบบเปิดเมื่อดึงของเหลวอุ่นจากการติดตั้ง "ในพื้นที่"
  • ความหลากหลายแบบปิดเมื่อน้ำหล่อเย็นของระบบทำความร้อนถูกใช้เพื่อให้ความร้อนกับน้ำ

และ วงจรเปิดเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเพิ่มเติมเพื่อให้พลังงานแก่การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน "ในพื้นที่" แต่จะมีราคาถูกกว่าในขั้นตอนการติดตั้ง วงจรปิดของห้องหม้อไอน้ำของบ้านส่วนตัวนั้นติดตั้งยากกว่า แต่มันถูก "ขับเคลื่อน" โดยหม้อไอน้ำกลาง นอกจากนี้ เนื่องจากปั๊มความร้อนและเครื่องระเหยสารระดับกลางและคอนเดนเซอร์ ของเหลวที่มีคุณภาพเกือบดื่มได้ซึ่งให้ความร้อนถึง 70-100 องศาเซลเซียส ถูกปล่อยเข้าสู่ระบบการจ่ายน้ำร้อน

ดังนั้นตามแบบแผนสำหรับโรงต้มน้ำร้อนในกรณีส่วนใหญ่จะแม่นยำ เวอร์ชั่นปิดซึ่งประกอบด้วยโหนดต่อไปนี้:

  • หม้อไอน้ำหลักที่ให้ความร้อนน้ำสำหรับระบบทำความร้อนและวงจรทำน้ำร้อน
  • วงจรทำน้ำร้อนเองไหลเวียนอยู่ภายในถังเก็บน้ำ
  • วงจรระบบจ่ายน้ำร้อนปิดที่ ถังเก็บน้ำ.

ส่งผลให้ถังเก็บทำงานเหมือน แบตเตอรี่ธรรมดาซึ่งไม่ทำให้ห้องร้อนแต่ระบบจ่ายน้ำร้อน นั่นคือเรามีหม้อไอน้ำสำหรับจัดเก็บที่ผิดปกติเล็กน้อย

ระบบจ่ายน้ำร้อนแบบเปิดโล่งทำงานโดยใช้หม้อไอน้ำสองวงจร ซึ่งส่งผ่านน้ำบางส่วนจากระบบทำความร้อนหรือน้ำจากระบบจ่ายน้ำร้อนผ่านคอยล์ร้อน นั่นคือวงจรเปิดจะเปลี่ยนหม้อไอน้ำของระบบทำความร้อนให้เป็นคอลัมน์ธรรมดา และ ตัวเลือกที่ดีที่สุดโรงทำน้ำร้อนแบบเปิดคือหม้อไอน้ำที่มีคอยล์สองตัวอยู่ในห้องเผาไหม้แยกต่างหาก

รูปแบบอัตโนมัติของห้องหม้อไอน้ำ: ทั้งอบอุ่นและราคาถูก!

หม้อไอน้ำอัตโนมัติมีราคาถูกกว่าเครื่องทำความร้อนทั่วไป ท้ายที่สุดแล้ว อุปกรณ์มาตรฐานจะทำงานในโหมดเดียวตลอดเวลา และหม้อไอน้ำ "อัจฉริยะ" ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่ซิงโครไนซ์โหมดการทำงานของหม้อไอน้ำกับความต้องการของเจ้าของบ้าน

พูดง่ายๆ: หม้อไอน้ำอัตโนมัติทำงานเต็มประสิทธิภาพ "เมื่อจำเป็น" (ในตอนเย็น วันหยุดสุดสัปดาห์) และ "เมื่อไม่ต้องการ" (ในเวลากลางคืนหรือในตอนกลางคืน เวลาทำงาน) แทบจะไม่มีเลย เป็นผลให้คุณสามารถประหยัดพลังงานได้ 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (และเงินที่ใช้ไปกับการทำความร้อน)

ดังนั้นแต่ละแผนภาพวงจรของหม้อต้มน้ำร้อนนอกเหนือจากองค์ประกอบอื่น ๆ ยังประกอบด้วยบล็อก ระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งแก้ไขงานต่อไปนี้:

  • ปรับอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสมตามฤดูกาล ท้ายที่สุดแล้วในฤดูร้อนน่าใช้มากกว่า น้ำอุ่นและในฤดูหนาว ของเหลวที่ร้อนมากควรหมุนเวียนอยู่ใน SGW
  • พวกเขาควบคุมการทำงานของ "วงจร" ของหม้อต้มน้ำร้อนและน้ำร้อน ท้ายที่สุด โมเดลส่วนใหญ่มี "ห้องเผาไหม้" เพียงห้องเดียว นั่นคือสาขาการทำความร้อนหรือน้ำร้อนทำงานได้ดี
  • พวกเขาควบคุมสภาวะอุณหภูมิไม่เพียง แต่เครื่องทำน้ำอุ่น แต่ยังรวมถึงหน่วยทำความร้อนด้วย ท้ายที่สุดแล้วควรใช้โหมดกลางวันและกลางคืนกับทั้งระบบทำความร้อนและน้ำร้อน
  • แก้ไขการทำงานของปั๊มและระบบหมุนเวียนและ/หรือระบบหมุนเวียนใน โครงการปิด. นอกจากนี้ หากไม่มีฟังก์ชันนี้ หลักการของระบบทำน้ำร้อนแบบปิดจะไม่สามารถทำได้ นั่นคือชุดของไมโครวงจรหรือองค์ประกอบควบคุมเชิงกลอยู่ในวงจรปิดของหม้อไอน้ำทำน้ำร้อน

นอกจากนี้ ชุดควบคุมอัตโนมัติยังสามารถทำงานในสามโหมด ได้แก่:

  • ในรูปแบบของระบบน้ำร้อนจัดลำดับความสำคัญ นั่นคือเมื่อพลังงานทั้งหมดไปที่วงจรทำน้ำร้อน โดยปกติโหมดนี้จะเปิดใช้งานในฤดูร้อน
  • ในรูปแบบการทำงานแบบผสม เมื่อระบบทำความร้อนหรือเครื่องทำน้ำอุ่นทำงานอยู่ รองรับโหมดนี้ ความร้อนไหลน้ำดำเนินการตามโครงการเปิด
  • ในรูปแบบของงานที่ไม่มีลำดับความสำคัญเมื่อ ส่วนใหญ่ของพลังงานไปที่วงจรทำความร้อนและบางส่วนถูกใช้เพื่อทำให้น้ำร้อน แนะนำให้ใช้ตัวเลือกการควบคุมนี้สำหรับ ระบบปิดน้ำร้อน

แน่นอนว่าโหมดข้างต้นทั้งหมดสามารถใช้งานได้แม้ในรูปแบบของอุปกรณ์เครื่องเดียว ดังนั้นระบบทำน้ำร้อนโดยใช้หม้อไอน้ำจึงสามารถนำไปใช้ในรูปแบบการไหลได้ (การให้ความร้อนโดยตรง แบบเปิดใน หม้อไอน้ำสองวงจร) หรือในรูปแบบการจัดเก็บ (การให้ความร้อนทางอ้อม ชนิดปิดในถังขยาย)

คุณสมบัติของหม้อต้มน้ำร้อนนี้ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ทั้งในฤดูหนาวและในฤดูร้อนหน้าหนาวก็ใช้ได้นะ ความร้อนทางอ้อมจากท่อไอน้ำที่อยู่ในถัง และในฤดูร้อนคุณสามารถดึงน้ำร้อนจากวงจรทำความร้อนของหม้อไอน้ำได้โดยตรง

การป้องกันหม้อต้มน้ำร้อนจากการกัดกร่อน

โดยสรุปแล้วควรสังเกตว่าวงจรน้ำร้อนของหม้อไอน้ำของระบบทำความร้อนนั้นมีแรงกัดกร่อนมากกว่าระบบทำความร้อนในบ้าน ก๊าซไอเสียสามารถสร้างความเสียหายให้กับตัวแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งน้ำอุ่นจะหมุนเวียน

ดังนั้นเพื่อปรับระดับผลกระทบของตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการกัดกร่อน สารหล่อเย็นที่ทางเข้าไปยังตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของหม้อไอน้ำจะต้องได้รับความร้อนถึง 60-70 องศาเซลเซียส

จริงอยู่ มาตรการป้องกันนี้มีความสมเหตุสมผลในกรณีของการใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากเหล็กที่ทำจากเหล็กโครงสร้างเท่านั้น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทองแดงหรือเหล็กกล้าไร้สนิมไม่ได้รับผลกระทบจากการกัดกร่อน

โรงต้มน้ำ (ห้องหม้อไอน้ำ) เป็นโครงสร้างที่ให้ความร้อน น้ำยาทำงาน(ตัวพาความร้อน) (โดยปกติ - น้ำ) สำหรับระบบทำความร้อนหรือไอน้ำซึ่งอยู่ในหนึ่ง ห้องเทคนิค. ห้องหม้อไอน้ำเชื่อมต่อกับผู้บริโภคโดยใช้ท่อส่งความร้อนหลักและ/หรือไอน้ำ อุปกรณ์หลักของโรงต้มน้ำคือหม้อต้มไอน้ำท่อไฟและ / หรือหม้อต้มน้ำร้อน หม้อไอน้ำใช้สำหรับการจ่ายความร้อนและไอน้ำจากส่วนกลางหรือสำหรับการจ่ายความร้อนภายในอาคาร


โรงต้มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนซึ่งตั้งอยู่ในห้องพิเศษและทำหน้าที่แปลงพลังงานเคมีของเชื้อเพลิงเป็น พลังงานความร้อนคู่หรือ น้ำร้อน. องค์ประกอบหลักคือหม้อไอน้ำ อุปกรณ์เผาไหม้ (เตาเผา) อุปกรณ์ป้อนและร่าง โดยทั่วไป โรงต้มน้ำคือการรวมกันของหม้อไอน้ำ (หม้อไอน้ำ) และอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อไปนี้: การจ่ายเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ การทำให้บริสุทธิ์ การบำบัดด้วยสารเคมี และการทำให้น้ำลดลง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ; แหล่งปั๊มน้ำ (ดิบ) เครือข่ายหรือปั๊มหมุนเวียน - สำหรับน้ำหมุนเวียนในระบบจ่ายความร้อน, ปั๊มแต่งหน้า - เพื่อชดเชยน้ำที่ผู้บริโภคใช้และการรั่วไหลในเครือข่าย, ปั๊มป้อนสำหรับการจ่ายน้ำไปยังหม้อไอน้ำ, การหมุนเวียน ( ผสม); มีคุณค่าทางโภชนาการ, ถังกลั่น, ถังเก็บน้ำร้อน; พัดลมเป่าและเส้นทางอากาศ เครื่องดูดควัน, ท่อส่งก๊าซและปล่องไฟ; อุปกรณ์ระบายอากาศ ระบบ การควบคุมอัตโนมัติและความปลอดภัยในการเผาไหม้เชื้อเพลิง แผงป้องกันความร้อนหรือแผงควบคุม


หม้อไอน้ำเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งความร้อนจากผลิตภัณฑ์การเผาไหม้เชื้อเพลิงร้อนจะถูกถ่ายโอนไปยังน้ำ เป็นผลให้ในหม้อไอน้ำแบบไอน้ำ น้ำจะถูกแปลงเป็นไอน้ำและในหม้อต้มน้ำร้อนจะถูกทำให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ


อุปกรณ์เผาไหม้ทำหน้าที่เผาผลาญเชื้อเพลิงและเปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นความร้อนของก๊าซร้อน


อุปกรณ์ให้อาหาร (ปั๊ม หัวฉีด) ออกแบบมาเพื่อจ่ายน้ำเข้าหม้อไอน้ำ


อุปกรณ์แบบร่างประกอบด้วยเครื่องเป่าลม, ระบบท่อก๊าซ, เครื่องดูดควันและปล่องไฟ, ด้วยความช่วยเหลือซึ่งปริมาณอากาศที่ต้องการจะถูกส่งไปยังเตาเผาและการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้ผ่านปล่องหม้อไอน้ำเช่นเดียวกับการกำจัด สู่บรรยากาศ ผลิตภัณฑ์เผาไหม้เคลื่อนที่ไปตามท่อก๊าซและสัมผัสกับพื้นผิวความร้อน ถ่ายเทความร้อนไปยังน้ำ


เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่ประหยัดมากขึ้น โรงต้มน้ำที่ทันสมัยมี องค์ประกอบเสริม: เครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องทำน้ำร้อนตามลำดับ สำหรับน้ำร้อนและอากาศ อุปกรณ์จ่ายเชื้อเพลิงและกำจัดเถ้าสำหรับทำความสะอาด ก๊าซไอเสียและน้ำป้อน อุปกรณ์ควบคุมความร้อนและอุปกรณ์อัตโนมัติที่รับประกันการทำงานปกติและต่อเนื่องของทุกส่วนของห้องหม้อไอน้ำ


บ้านหม้อไอน้ำแบ่งออกเป็นพลังงานความร้อนและการผลิตและความร้อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ความร้อน


หม้อไอน้ำจ่ายไอน้ำ โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำผลิตไฟฟ้าและมักเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้า โรงต้มน้ำสำหรับทำความร้อนและการผลิตพบได้ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและให้ความร้อนสำหรับระบบทำความร้อนและระบายอากาศ การจ่ายน้ำร้อนในอาคารและกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี บ้านหม้อไอน้ำร้อนแก้ปัญหาเดียวกัน แต่ให้บริการที่อยู่อาศัยและ อาคารสาธารณะ. พวกมันถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกันเช่น ติดกับอาคารอื่นๆ และสร้างเป็นอาคาร ที่ ครั้งล่าสุดโรงต้มน้ำขนาดใหญ่แบบสแตนด์อโลนถูกสร้างขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเรื่อย ๆ โดยคาดหวังว่าจะให้บริการกลุ่มอาคาร, ย่านที่อยู่อาศัย, microdistrict


อนุญาตให้ติดตั้งโรงต้มน้ำที่สร้างขึ้นในอาคารที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะโดยมีเหตุผลที่เหมาะสมและการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขอนามัยเท่านั้น


บ้านหม้อไอน้ำ พลังงานต่ำ(รายบุคคลและกลุ่มย่อย) มักจะประกอบด้วยหม้อไอน้ำ ปั๊มหมุนเวียน ปั๊มแต่งหน้า และอุปกรณ์ดราฟท์ ส่วนใหญ่จะกำหนดขนาดของห้องหม้อไอน้ำทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นี้

2. การจำแนกประเภทของโรงต้มน้ำ

พืชหม้อไอน้ำขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผู้บริโภคแบ่งออกเป็นพลังงานการผลิตและความร้อนและความร้อน ตามประเภทของตัวพาความร้อนที่ได้รับ จะแบ่งออกเป็นไอน้ำ (สำหรับสร้างไอน้ำ) และน้ำร้อน (สำหรับผลิตน้ำร้อน)


โรงไฟฟ้าหม้อไอน้ำผลิตไอน้ำสำหรับ กังหันไอน้ำที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงต้มน้ำดังกล่าวได้รับการติดตั้งตามกฎแล้วโดยมีหน่วยหม้อไอน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่งผลิตไอน้ำพร้อมพารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้น


โรงต้มน้ำร้อนสำหรับอุตสาหกรรม (โดยปกติคือไอน้ำ) ผลิตไอน้ำไม่เพียงแต่สำหรับความต้องการทางอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ความร้อน การระบายอากาศ และการจ่ายน้ำร้อนด้วย


โรงต้มน้ำร้อน (ส่วนใหญ่เป็นเครื่องทำน้ำร้อน แต่ก็สามารถเป็นไอน้ำได้) ออกแบบมาเพื่อให้บริการระบบทำความร้อนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย


โรงต้มน้ำร้อนเป็นแบบท้องถิ่น (รายบุคคล) กลุ่มและเขตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของการจ่ายความร้อน


มักจะมีการติดตั้งโรงต้มน้ำในท้องถิ่น หม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน 115 °C หรือ หม้อไอน้ำด้วยแรงดันใช้งานสูงถึง 70 kPa โรงต้มน้ำดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนแก่อาคารตั้งแต่หนึ่งหลังขึ้นไป


โรงต้มน้ำแบบกลุ่มจะให้ความร้อนแก่กลุ่มอาคาร ย่านที่อยู่อาศัย หรือย่านเล็กๆ มีการติดตั้งทั้งหม้อต้มไอน้ำและน้ำร้อนที่ให้ความร้อนมากกว่าหม้อไอน้ำสำหรับโรงต้มน้ำในท้องถิ่น โรงต้มน้ำเหล่านี้มักจะตั้งอยู่ในอาคารแยกที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ


โรงต้มน้ำร้อนแบบอำเภอใช้เพื่อจ่ายความร้อนให้กับพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่: มีการติดตั้งน้ำร้อนหรือหม้อไอน้ำที่ค่อนข้างทรงพลัง



ข้าว. หนึ่ง.








ข้าว. 2.








ข้าว. 3.




ข้าว. สี่.


องค์ประกอบส่วนบุคคล แผนภูมิวงจรรวมเป็นเรื่องปกติที่จะแสดงโรงงานหม้อไอน้ำในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลม ฯลฯ ตามอัตภาพ และเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยเส้น (เส้นทึบ จุด) ที่แสดงถึงท่อ ท่อส่งไอน้ำ ฯลฯ แผนผังของโรงต้มไอน้ำและหม้อต้มน้ำร้อนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โรงต้มไอน้ำ (รูปที่ 4, a) ของหม้อต้มไอน้ำ 2 ตัว 1 ซึ่งติดตั้งเครื่องประหยัดน้ำ 4 และอากาศ 5 แต่ละตัวรวมถึงเครื่องดักจับขี้เถ้า 11 ซึ่งก๊าซไอเสียจะถูกจ่ายไปตามหมูเก็บ 12 เพื่อดูด ก๊าซไอเสียในบริเวณระหว่างถังเก็บขี้เถ้า 11 และเครื่องดูดควัน 7 พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 8 ติดตั้งอยู่ในปล่องไฟ 9 ประตู (ปีกนก) 10 ติดตั้งไว้สำหรับการทำงานของห้องหม้อไอน้ำโดยไม่มีเครื่องดูดควัน


ไอน้ำจากหม้อไอน้ำผ่านท่อไอน้ำที่แยกจากกัน 19 เข้าสู่ท่อไอน้ำทั่วไป 18 และผ่านไปยังผู้บริโภค 17. เมื่อปล่อยความร้อนแล้ว ไอน้ำจะควบแน่นและกลับคืนสู่ห้องหม้อไอน้ำผ่านท่อคอนเดนเสท 16 ไปยังถังเก็บคอนเดนเสท 14. ผ่าน บรรทัดที่ 15 น้ำเพิ่มเติมถูกส่งไปยังถังคอนเดนเสทจากการจ่ายน้ำหรือการบำบัดน้ำเคมี (เพื่อชดเชยปริมาณที่ไม่ได้ส่งคืนจากผู้บริโภค)


ในกรณีที่คอนเดนเสทบางส่วนหายไปจากผู้ใช้บริการ จะมีการจ่ายส่วนผสมของคอนเดนเสทและน้ำเพิ่มเติมจากถังคอนเดนเสทโดยปั๊ม 13 ผ่านท่อจ่าย 2 อันดับแรกไปยังเครื่องประหยัด 4 แล้วจึงส่งไปยังหม้อไอน้ำ 1 อากาศที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้จะถูกดูดเข้าไปโดยพัดลมดูดอากาศแบบแรงเหวี่ยง 6 บางส่วนจากห้องหม้อไอน้ำของห้อง ส่วนหนึ่งจากภายนอกและผ่านท่ออากาศ 3 จะถูกจ่ายไปยังเครื่องทำความร้อนด้วยอากาศ 5 ก่อน จากนั้นจึงส่งไปยังเตาเผาของหม้อไอน้ำ


โรงงานหม้อต้มน้ำร้อน (รูปที่ 4, b) ประกอบด้วยหม้อต้มน้ำร้อน 2 หม้อ 1 เครื่องประหยัดน้ำหนึ่งกลุ่ม 5 ที่ให้บริการหม้อไอน้ำทั้งสอง ก๊าซไอเสียที่ออกจากเครื่องประหยัดผ่านหมูสะสมทั่วไป 3 เข้าสู่ปล่องไฟโดยตรง 4 น้ำร้อนในหม้อไอน้ำจะเข้าสู่ท่อร่วม 8 จากที่จ่ายให้กับผู้บริโภค 7. เมื่อปล่อยความร้อนแล้วน้ำหล่อเย็นเป็นอันดับแรก ส่งผ่านท่อส่งกลับ 2 ไปยังเครื่องประหยัด 5 แล้วกลับไปที่หม้อไอน้ำ น้ำโดย วงจรปิด(หม้อไอน้ำ, ผู้บริโภค, เครื่องประหยัด, หม้อไอน้ำ) ถูกเคลื่อนย้ายโดยปั๊มหมุนเวียน 6





ข้าว. 5. : 1 - ปั๊มหมุนเวียน; 2 - เรือนไฟ; 3 - เครื่องทำความร้อนพิเศษ; 4 - กลองบน; 5 - เครื่องทำน้ำอุ่น; 6 - เครื่องทำความร้อนอากาศ; 7 - ปล่องไฟ; แปด - พัดลมแบบแรงเหวี่ยง(เครื่องดูดควัน); 9 - พัดลมสำหรับจ่ายอากาศไปยังฮีตเตอร์อากาศ


ในรูป 6 แสดงไดอะแกรมของชุดหม้อไอน้ำที่มีหม้อต้มไอน้ำที่มีดรัมด้านบน 12. เตาเผา 3 อยู่ที่ส่วนล่างของหม้อต้ม สำหรับของเหลวที่เผาไหม้หรือ เชื้อเพลิงก๊าซใช้หัวฉีดหรือหัวเผา 4 ซึ่งเชื้อเพลิงพร้อมกับอากาศถูกส่งไปยังเตาเผา บอยเลอร์ จำกัด กำแพงอิฐ- ซับใน 7.


เมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ ความร้อนที่ปล่อยออกมาจะทำให้น้ำเดือดในตะแกรงท่อ 2 ที่ติดตั้งบน พื้นผิวด้านในเตาเผา 3 และให้แน่ใจว่าเปลี่ยนเป็นไอน้ำ




รูปที่ 6


ก๊าซไอเสียจากเตาเผาจะเข้าสู่ท่อก๊าซของหม้อไอน้ำซึ่งเกิดขึ้นจากการบุและพาร์ติชั่นพิเศษที่ติดตั้งในชุดท่อ เมื่อเคลื่อนที่ก๊าซจะล้างท่อของหม้อไอน้ำและฮีทเตอร์ 11 ผ่านเครื่องประหยัด 5 และเครื่องทำความร้อนด้วยอากาศ 6 ซึ่งจะถูกระบายความร้อนด้วยการถ่ายเทความร้อนไปยังน้ำที่เข้าสู่หม้อไอน้ำและอากาศที่จ่ายให้ เตาเผา จากนั้น ก๊าซไอเสียที่ระบายความร้อนอย่างมีนัยสำคัญจะถูกลบออกโดยใช้เครื่องกำจัดควัน 17 ผ่านปล่องไฟ 19 สู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซไอเสียจากหม้อไอน้ำสามารถระบายออกได้โดยไม่ต้องมีเครื่องกำจัดควันภายใต้การกระทำของ ร่างธรรมชาติที่เกิดจากปล่องไฟ


น้ำจากแหล่งน้ำผ่านท่อส่งจ่ายโดยปั๊ม 16 ไปยังเครื่องประหยัดน้ำ 5 จากที่ซึ่งหลังจากให้ความร้อนจะเข้าสู่ถังด้านบนของหม้อไอน้ำ 12 การเติมถังต้มด้วยน้ำจะถูกควบคุมโดย ติดตั้งกระจกแสดงน้ำบนถังซัก ในกรณีนี้น้ำจะระเหยและไอน้ำที่ได้จะถูกรวบรวมไว้ที่ส่วนบนของดรัมด้านบน 12 จากนั้นไอน้ำจะเข้าสู่ฮีทฮีทเตอร์ 11 ซึ่งแห้งสนิทเนื่องจากความร้อนของก๊าซไอเสียและอุณหภูมิจะสูงขึ้น .


จากฮีทเตอร์ซุปเปอร์ 11 ไอน้ำจะเข้าสู่ท่อส่งไอน้ำหลัก 13 และจากที่นั่นไปยังผู้บริโภค และหลังจากใช้งานแล้ว ไอน้ำจะควบแน่นและกลับคืนมาในรูปของน้ำร้อน (คอนเดนเสท) กลับไปที่ห้องหม้อไอน้ำ


การสูญเสียคอนเดนเสทที่ผู้บริโภคจะถูกเติมด้วยน้ำจากระบบประปาหรือจากแหล่งน้ำอื่น ๆ ก่อนเข้าสู่หม้อไอน้ำจะต้องผ่านการบำบัดน้ำอย่างเหมาะสม


อากาศที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงตามกฎแล้วจากด้านบนของห้องหม้อไอน้ำและจ่ายโดยพัดลม 18 ไปยังเครื่องทำความร้อนอากาศ 6 ซึ่งจะได้รับความร้อนแล้วส่งไปยังเตาเผา ในห้องหม้อไอน้ำที่ใช้พลังงานต่ำ มักไม่มีเครื่องทำความร้อนด้วยอากาศ และอากาศเย็นจะถูกส่งไปยังเตาเผาโดยพัดลมหรือเนื่องจากการหายากในเตาหลอมที่สร้างโดยปล่องไฟ โรงงานหม้อไอน้ำมีอุปกรณ์บำบัดน้ำ (ไม่แสดงในแผนภาพ) เครื่องมือวัด และอุปกรณ์อัตโนมัติที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ต่อเนื่องและเชื่อถือได้





ข้าว. 7.


สำหรับ การติดตั้งที่ถูกต้องใช้องค์ประกอบทั้งหมดของห้องหม้อไอน้ำ แผนภาพการเดินสายไฟ, ตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 9.



ข้าว. 9.


โรงงานหม้อต้มน้ำร้อนได้รับการออกแบบเพื่อผลิตน้ำร้อนที่ใช้สำหรับให้ความร้อน การจ่ายน้ำร้อน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ


เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติ ห้องหม้อไอน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์อัตโนมัติที่จำเป็น


โรงต้มน้ำร้อนมีตัวพาความร้อนหนึ่งตัว - น้ำ ตรงกันข้ามกับโรงต้มไอน้ำซึ่งมีตัวพาความร้อนสองตัว - น้ำและไอน้ำ ในเรื่องนี้ในบ้านหม้อไอน้ำจำเป็นต้องมีท่อแยกสำหรับไอน้ำและน้ำรวมถึงถังสำหรับเก็บคอนเดนเสท อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าแบบแผนของหม้อต้มน้ำร้อนนั้นง่ายกว่าแบบไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อนและหม้อต้มไอน้ำมีความซับซ้อนแตกต่างกันไปตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ การออกแบบหม้อไอน้ำ เตาเผา ฯลฯ ทั้งโรงต้มไอน้ำและหม้อต้มน้ำร้อนมักจะมีหน่วยหม้อไอน้ำหลายหน่วย แต่ไม่น้อยกว่าสองและไม่ มากกว่าสี่ถึงห้า ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารทั่วไป เช่น ท่อส่ง ท่อส่งก๊าซ ฯลฯ


อุปกรณ์ของหม้อไอน้ำที่มีกำลังไฟต่ำกว่าแสดงไว้ด้านล่างในวรรค 4 ของหัวข้อนี้ เพื่อให้เข้าใจอุปกรณ์และหลักการทำงานของหม้อไอน้ำได้ดีขึ้น พลังที่แตกต่างขอแนะนำให้เปรียบเทียบอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเหล่านี้กับอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำขนาดใหญ่ที่อธิบายข้างต้นและค้นหาองค์ประกอบหลักที่ทำหน้าที่เดียวกันรวมถึงทำความเข้าใจสาเหตุหลักของความแตกต่างในการออกแบบ

3. การจำแนกประเภทของหม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำเช่น อุปกรณ์ทางเทคนิคสำหรับการผลิตไอน้ำหรือน้ำร้อนนั้นมีความหลากหลาย รูปแบบที่สร้างสรรค์, หลักการทำงาน ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้และตัวชี้วัดการผลิต แต่ตามวิธีการจัดระเบียบการเคลื่อนที่ของส่วนผสมของน้ำและไอน้ำ หม้อไอน้ำทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มต่อไปนี้:


หม้อไอน้ำกับ การไหลเวียนตามธรรมชาติ;


หม้อไอน้ำที่มีการเคลื่อนตัวของสารหล่อเย็น (น้ำ, ส่วนผสมไอน้ำกับไอน้ำ)


ในบ้านหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมความร้อนและความร้อนที่ทันสมัยสำหรับการผลิตไอน้ำส่วนใหญ่จะใช้หม้อไอน้ำที่มีการหมุนเวียนตามธรรมชาติและสำหรับการผลิตน้ำร้อน - หม้อไอน้ำที่มีการบังคับการเคลื่อนที่ของสารหล่อเย็นซึ่งทำงานบนหลักการไหลตรง


หม้อต้มไอน้ำระบบหมุนเวียนตามธรรมชาติสมัยใหม่ทำจาก ท่อแนวตั้งตั้งอยู่ระหว่างตัวสะสมสองตัว (ถังบนและถังล่าง) อุปกรณ์ของพวกเขาแสดงในรูปวาด 10 ภาพถ่ายของดรัมบนและล่างพร้อมท่อเชื่อมต่อ - ในรูปที่ 11 และการจัดวางในห้องหม้อไอน้ำ - ในรูปที่ 12. ส่วนหนึ่งของท่อที่เรียกว่า "ท่อยก" ที่ให้ความร้อนนั้นถูกทำให้ร้อนด้วยไฟฉายและผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและส่วนอื่น ๆ มักจะไม่ร้อนส่วนหนึ่งของท่อตั้งอยู่นอกหน่วยหม้อไอน้ำและเรียกว่า "ท่อลง ". ในท่อเพิ่มความร้อน น้ำร้อนให้เดือด ระเหยบางส่วนและเข้าสู่ถังต้มในรูปแบบของส่วนผสมไอน้ำกับไอน้ำ ซึ่งจะถูกแยกออกเป็นไอน้ำและน้ำ น้ำจากดรัมด้านบนเข้าสู่ตัวสะสมด้านล่าง (ดรัม) ผ่านท่อที่ไม่ได้รับความร้อน


การเคลื่อนที่ของสารหล่อเย็นในหม้อไอน้ำที่มีการไหลเวียนตามธรรมชาติเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันในการขับขี่ที่เกิดจากความแตกต่างในน้ำหนักของคอลัมน์น้ำใน downcomer และคอลัมน์ของส่วนผสมของไอน้ำกับไอน้ำในท่อไรเซอร์





ข้าว. สิบ.





ข้าว. สิบเอ็ด





ข้าว. 12.


ในหม้อไอน้ำที่มีการหมุนเวียนแบบบังคับหลายครั้ง พื้นผิวทำความร้อนจะทำในรูปของขดลวดที่สร้างวงจรหมุนเวียน การเคลื่อนที่ของส่วนผสมของน้ำและไอน้ำในวงจรดังกล่าวดำเนินการโดยใช้ปั๊มหมุนเวียน


ในหม้อไอน้ำแบบครั้งเดียว อัตราส่วนการหมุนเวียนคือหนึ่ง กล่าวคือ น้ำป้อนความร้อนขึ้นจะกลายเป็นส่วนผสมของไอน้ำไอน้ำอิ่มตัวและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง


ในหม้อต้มน้ำร้อน เมื่อเคลื่อนที่ไปตามวงจรหมุนเวียน น้ำจะถูกทำให้ร้อนในรอบเดียวตั้งแต่อุณหภูมิเริ่มต้นจนถึงอุณหภูมิสุดท้าย


ตามประเภทของตัวพาความร้อน หม้อไอน้ำแบ่งออกเป็นเครื่องทำน้ำร้อนและหม้อไอน้ำ ตัวชี้วัดหลักของหม้อต้มน้ำร้อนคือ พลังงานความร้อนนั่นคือความร้อนที่ส่งออกและอุณหภูมิของน้ำ ตัวชี้วัดหลักของหม้อไอน้ำคือแรงดันไอน้ำ แรงดันและอุณหภูมิ


หม้อต้มน้ำร้อนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้น้ำร้อนตามพารามิเตอร์ที่กำหนด ใช้สำหรับการจ่ายความร้อนของระบบทำความร้อนและระบายอากาศ ผู้บริโภคในประเทศและเทคโนโลยี หม้อต้มน้ำร้อนซึ่งมักจะทำงานบนหลักการครั้งเดียวที่มีการไหลของน้ำคงที่ ไม่เพียงแต่ติดตั้งที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเท่านั้น แต่ยังติดตั้งในระบบทำความร้อนแบบรวมศูนย์ เช่นเดียวกับเครื่องทำความร้อนและโรงต้มน้ำอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งจ่ายความร้อนหลัก





ข้าว. 13.




ข้าว. สิบสี่


ตามการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ของสื่อแลกเปลี่ยนความร้อน (ก๊าซไอเสีย น้ำ และไอน้ำ) หม้อไอน้ำ (เครื่องกำเนิดไอน้ำ) สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: หม้อต้มน้ำและหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ ในเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อน้ำ น้ำและส่วนผสมของน้ำกับไอน้ำจะเคลื่อนที่ภายในท่อ และก๊าซไอเสียจะล้างท่อจากภายนอก ในรัสเซียในศตวรรษที่ 20 หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำของ Shukhov ถูกนำมาใช้อย่างเด่นชัด ในทางกลับกัน ในท่อดับเพลิง ก๊าซไอเสียจะเคลื่อนที่ภายในท่อ และน้ำจะล้างท่อจากภายนอก


ตามหลักการของการเคลื่อนที่ของน้ำและส่วนผสมของไอน้ำกับไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำจะแบ่งออกเป็นหน่วยที่มีการไหลเวียนตามธรรมชาติและการหมุนเวียนแบบบังคับ หลังถูกแบ่งออกเป็นกระแสตรงและการไหลเวียนแบบหลายแรง


ตัวอย่างของการจัดวางในหม้อไอน้ำของหม้อไอน้ำที่มีความจุและวัตถุประสงค์ต่างกัน ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ แสดงในรูปที่ 14-16.



ข้าว. สิบห้า








ข้าว. 16. ตัวอย่างการจัดวางหม้อต้มน้ำในครัวเรือนและอุปกรณ์อื่นๆ

หน้า 17 ของ 18

ห้องหม้อไอน้ำพร้อมหม้อต้มน้ำร้อน

ข้าว. 28. แผนภาพความร้อนของห้องหม้อไอน้ำพร้อมหม้อต้มน้ำร้อน

T5 - ท่อส่งน้ำร้อนจ่ายน้ำสำหรับ กระบวนการทางเทคโนโลยี(ความต้องการของตัวเอง)

T6 - ท่อส่งน้ำร้อน ส่งคืนกระบวนการทางเทคโนโลยี

1. หม้อต้มน้ำร้อน

2. ปั๊มเครือข่าย

3. ปั๊ม น้ำดิบ,

4. เครื่องทำน้ำอุ่น

5. บล็อก HVO

6. ปั๊มแต่งหน้า,

7. บล็อกน้ำลดหลั่น

8. เครื่องทำน้ำเย็น deaerated,

9. เครื่องทำน้ำอุ่นเคมีบริสุทธิ์,

10. เครื่องดูดอากาศแบบสุญญากาศ,

11.ไอเย็น

12. ปั๊มหมุนเวียน

  1. ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของหม้อต้มน้ำร้อน (VK) ขึ้นอยู่กับความคงตัวของอัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านซึ่งไม่ควรลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการไหลที่กำหนดโดยผู้ผลิต
  2. เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนที่อุณหภูมิต่ำและกรดซัลฟิวริกของโลหะจากก๊าซไอเสีย อุณหภูมิของน้ำที่ทางเข้าไปยังหม้อไอน้ำไม่ควรต่ำกว่า 60-70˚С และสำหรับหม้อต้มน้ำร้อนสูงสุดที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ไม่ใช่ ต่ำกว่า110˚С เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำที่ทางเข้าของหม้อไอน้ำติดตั้งปั๊มหมุนเวียน
  3. ในการติดตั้งหม้อต้มน้ำร้อน (VKU) มีการติดตั้ง เครื่องดูดอากาศสูญญากาศซึ่งทำงานที่ความดันสัมบูรณ์ 0.03 MPa สูญญากาศถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องฉีดน้ำ ไอน้ำที่หลบหนีจะทำหน้าที่กำจัดอากาศและถูกส่งไปยังเครื่องทำความเย็นแบบไอระเหย อุณหภูมิของน้ำหลังจาก deaerator คือ70˚С ใน VKU น้ำร้อนยวดยิ่งเตรียมตามแผนภูมิอุณหภูมิทั่วไป (130-70 หรือ 150-70)

ถ้า บ้านพักตากอากาศไม่ได้ใช้สำหรับ .เท่านั้น วันหยุดฤดูร้อนและตลอดทั้งปี ถิ่นที่อยู่ถาวรคุณควรคิดเกี่ยวกับการจัดห้องหม้อไอน้ำส่วนตัว โรงงานหม้อไอน้ำที่ออกแบบและติดตั้งอย่างเหมาะสมจะสามารถรองรับการสื่อสารที่จำเป็นทั้งหมด: ระบบทำความร้อน ระบบร้อนและ น้ำเย็น, การระบายอากาศ. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการติดตั้งอุปกรณ์และคำนวณอย่างถูกต้อง รายละเอียดทางเทคนิคจะต้องวาดไดอะแกรมความร้อนของห้องหม้อไอน้ำก่อนเพื่อระบุอุปกรณ์และวัสดุหลัก

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการออกแบบ

ต้องคำนึงถึงแต่ละขั้นตอนของการติดตั้งหม้อไอน้ำ ดังนั้นคุณไม่ควรพยายามออกแบบการสื่อสารและติดตั้งอุปกรณ์ด้วยตัวเอง เป็นการดีกว่าที่จะหันไปหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง ระบบวิศวกรรมสำหรับกระท่อมส่วนตัว พวกเขาจะให้คำแนะนำที่มีค่ามากมาย เช่น ช่วยคุณเลือกรุ่นหม้อไอน้ำที่เหมาะสมที่สุดและกำหนดตำแหน่งของการติดตั้ง

สมมติให้ตัวเล็ก บ้านในชนบทอุปกรณ์ติดผนังเพียงพอ ซึ่งสามารถวางได้ง่ายในห้องครัว กระท่อมสองชั้นตามลำดับ ต้องการห้องที่จัดสรรเป็นพิเศษ ซึ่งต้องมีการระบายอากาศ ทางออกแยก และหน้าต่าง ต้องมีพื้นที่เพียงพอเพื่อรองรับส่วนประกอบที่เหลือ ได้แก่ ปั๊ม, องค์ประกอบเชื่อมต่อ, ท่อ ฯลฯ

ขั้นตอนการออกแบบห้องหม้อไอน้ำสำหรับบ้านส่วนตัวประกอบด้วยหลายจุด:

  • การเตรียมแผนผังห้องหม้อไอน้ำเกี่ยวกับตำแหน่งภายในบ้าน
  • ไดอะแกรมการกระจายอุปกรณ์ระบุหลัก ข้อมูลจำเพาะ;
  • ข้อกำหนดสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

นอกจากการจัดหาส่วนประกอบระบบและการติดตั้งแล้ว ยังรวมถึง งานกราฟฟิคซึ่งควรมีแผนผัง ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเตรียมเอกสารที่จำเป็น

ตัวอย่างแผนผังของโรงต้มน้ำร้อน: I - หม้อไอน้ำ; II - เครื่องระเหยน้ำ; III - เครื่องทำน้ำอุ่นที่มา; IV - เครื่องยนต์ความร้อน V คือตัวเก็บประจุ VI - เครื่องทำความร้อน (เพิ่มเติม); VII - ถังแบตเตอรี่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนผังของห้องหม้อไอน้ำ

การวาดภาพกราฟิกที่ออกแบบมาอย่างดีควรสะท้อนถึงกลไก อุปกรณ์ เครื่องมือ และท่อทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน แบบแผนมาตรฐานห้องหม้อไอน้ำของบ้านส่วนตัวรวมถึงชุดหม้อไอน้ำ, การหมุนเวียน, ปั๊มแต่งหน้าและเครือข่าย, ถังสะสมและคอนเดนเสท, อุปกรณ์จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการเผาไหม้, อุปกรณ์กำจัดน้ำ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, พัดลม, แผงควบคุม, แผงป้องกันความร้อน การเลือกและตำแหน่งของอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับประเภทของระบบหล่อเย็นและระบบระบายความร้อน ตลอดจนคุณภาพของน้ำที่ใช้

ในกระบวนการวาดไดอะแกรมของโรงต้มน้ำร้อนจำเป็นต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เลือก ระบอบอุณหภูมิ

เครือข่ายความร้อนที่ทำงานบนน้ำสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม:

  • เปิดซึ่งของเหลวถูกถ่ายในการติดตั้งในพื้นที่
  • ปิดซึ่งน้ำเมื่อปล่อยความร้อนกลับคืนสู่หม้อไอน้ำ

ตัวอย่างของแผนภาพวงจรสามารถใช้เป็นตัวอย่างของโรงต้มน้ำร้อนแบบเปิด มีการติดตั้งปั๊มหมุนเวียนบนสายส่งน้ำกลับ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการจ่ายน้ำไปยังหม้อไอน้ำและผ่านระบบต่อไป ระบอบอุณหภูมิการออกแบบของโครงการนี้คือ 155-70 องศาเซลเซียส จัมเปอร์สองประเภท (หมุนเวียนและบายพาส) เชื่อมต่อสองสายหลัก - การจ่ายและคืน

แผนผังของห้องหม้อไอน้ำ: 1 - ปั๊มเครือข่าย; 2 – ปั๊มแต่งหน้า; 3 – ถังเก็บน้ำแต่งหน้า; 4 – ปั๊มน้ำต้นทาง; 5 - ปั๊มจ่าย; 6 - ถังจ่าย; 7 - อีเจ็คเตอร์; 8 - เย็นกว่า; 9 - เครื่องดูดอากาศสูญญากาศ; 10 – เครื่องทำน้ำอุ่นบริสุทธิ์; 11 - ทำความสะอาดตัวกรอง; 12 – เครื่องทำน้ำอุ่นที่มา; 13 - หม้อต้มน้ำร้อน; 14 - ปั๊มหมุนเวียน; 15 - บายพาส

เนื่องจากการเกิดขึ้นของก๊าซไอเสีย การกัดกร่อนของสารเคลือบโลหะของกรดซัลฟิวริกหรือแหล่งกำเนิดที่อุณหภูมิต่ำอาจเกิดขึ้นได้ คุณควรควบคุมอุณหภูมิของน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น ค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ทางเข้าหม้อไอน้ำ - 60-70˚С เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ได้ตามพารามิเตอร์ที่กำหนด จำเป็นต้องติดตั้งปั๊มหมุนเวียน

เพื่อให้หม้อต้มน้ำร้อนใช้งานได้นานอย่างเหมาะสมและประหยัด คุณควรตรวจสอบความคงตัวของการใช้น้ำ ค่าต่ำสุดอัตราการไหลถูกกำหนดโดยผู้ผลิตอุปกรณ์

สำหรับ ทำงานดีกว่าโรงงานหม้อไอน้ำใช้เครื่องดูดอากาศแบบสุญญากาศ เครื่องพ่นไอน้ำจะสร้างสุญญากาศ และไอน้ำที่ปล่อยออกมาจะถูกใช้เพื่อกำจัดอากาศ

ระบบอัตโนมัติของอุปกรณ์หม้อไอน้ำ

มันคงเป็นเรื่องโง่ที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่อำนวยความสะดวกในการใช้งาน ระบบทำความร้อน. ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณใช้ชุดโปรแกรมที่ควบคุมการไหลของความร้อนขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจำวัน สภาพอากาศและยังช่วยเพิ่มความร้อนในแต่ละห้อง เช่น สระว่ายน้ำหรือเรือนเพาะชำ

ตัวอย่างของแผนภาพวงจรอัตโนมัติ: การทำงานอัตโนมัติของโรงต้มน้ำจะควบคุมการทำงานของวงจรหมุนเวียนน้ำ การระบายอากาศ การทำน้ำร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน วงจรทำความร้อนใต้พื้น 2 วงจร วงจรทำความร้อนในอาคาร 4 วงจร

มีรายการฟังก์ชั่นผู้ใช้ที่ปรับการทำงานของอุปกรณ์ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในบ้าน ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากซอฟต์แวร์มาตรฐาน น้ำร้อน, มีความซับซ้อน โซลูชันส่วนบุคคลซึ่งสะดวกและประหยัดยิ่งขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้ ระบบอัตโนมัติของห้องหม้อไอน้ำจึงสามารถพัฒนาได้ด้วยการเลือกโหมดยอดนิยมอย่างใดอย่างหนึ่ง

โปรแกรมราตรีสวัสดิ์

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าอุณหภูมิอากาศกลางคืนที่เหมาะสมที่สุดในห้องควรต่ำกว่าอุณหภูมิตอนกลางวันหลายองศา นั่นคือ ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ– ระหว่างการนอนหลับ ลดอุณหภูมิในห้องนอนลงประมาณ 4 °C ในเวลาเดียวกันบุคคลรู้สึกไม่สบายเมื่อตื่นขึ้นในห้องเย็นผิดปกติดังนั้นในตอนเช้าต้องฟื้นฟูอุณหภูมิ ความไม่สะดวกจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยการเปลี่ยนระบบทำความร้อนเป็นโหมดกลางคืนและย้อนกลับโดยอัตโนมัติ ตัวควบคุมเวลากลางคืนดำเนินการโดย DE DIETRICH และ BUDERUS

ระบบจัดลำดับความสำคัญน้ำร้อน

การควบคุมการไหลของน้ำร้อนโดยอัตโนมัติเป็นหนึ่งในหน้าที่ของระบบอัตโนมัติทั่วไปของอุปกรณ์ แบ่งออกเป็นสามประเภท:

  • ลำดับความสำคัญซึ่งในระหว่างการใช้น้ำร้อนระบบทำความร้อนจะปิดสนิท
  • ผสมเมื่อความจุของหม้อไอน้ำแบ่งออกเป็นบริการสำหรับทำน้ำร้อนและทำความร้อนในบ้าน
  • ไม่สำคัญซึ่งทั้งสองระบบทำงานร่วมกัน แต่ในตอนแรกคือความร้อนของอาคาร

รูปแบบอัตโนมัติ: 1 - หม้อต้มน้ำร้อน; 2 – ปั๊มเครือข่าย; 3 – แหล่งปั๊มน้ำ; 4 - เครื่องทำความร้อน; 5 – บล็อก HVO; 6 – ปั๊มแต่งหน้า; 7 - บล็อก deaeration; 8 - เย็นกว่า; 9 - เครื่องทำความร้อน; 10 - เครื่องกรองอากาศ; 11 – คอนเดนเสทคูลเลอร์; 12 - ปั๊มหมุนเวียน

โหมดการทำงานที่อุณหภูมิต่ำ

การเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอุณหภูมิต่ำกำลังกลายเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาล่าสุดของผู้ผลิตหม้อไอน้ำ ข้อดีของวิธีนี้คือความแตกต่างทางเศรษฐกิจ - การลดการใช้เชื้อเพลิง ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิ เลือกโหมดที่เหมาะสม และลดระดับความร้อนได้ ประเด็นข้างต้นทั้งหมดจะต้องนำมาพิจารณาในขั้นตอนของการร่างโครงร่างการระบายความร้อนสำหรับหม้อต้มน้ำร้อน

ทางเลือกของระบบจ่ายความร้อน (เปิดหรือปิด) ทำขึ้นบนพื้นฐานของการคำนวณทางเทคนิคและเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าและวิธีการที่กำหนดไว้ใน § 5.1 พวกเขาเริ่มวาดขึ้น จากนั้นคำนวณแบบแผนซึ่งเรียกว่าแบบแผนความร้อนของโรงต้มน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อนสำหรับระบบจ่ายความร้อนแบบปิด เนื่องจากความร้อนที่ส่งออกสูงสุด ของหม้อต้มเหล็กหล่อไม่เกิน 1.0 - 1, 5 Gcal/h.

เนื่องจากสะดวกกว่าในการพิจารณาแผนการระบายความร้อนบน ตัวอย่างการใช้งานจริงด้านล่างเป็นไดอะแกรมหลักและรายละเอียดของโรงต้มน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อน แผนผังของห้องหม้อไอน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อนสำหรับระบบจ่ายความร้อนแบบปิดที่ทำงานบนระบบจ่ายความร้อนแบบปิดจะแสดงในรูปที่ 5.7.

ข้าว. 5.7. ไดอะแกรมความร้อนหลักของห้องหม้อไอน้ำพร้อมหม้อต้มน้ำร้อนสำหรับระบบจ่ายความร้อนแบบปิด

1 - หม้อต้มน้ำร้อน; 2 - ปั๊มเครือข่าย; 3 - ปั๊มหมุนเวียน; 4 - ปั๊มน้ำดิบ; 5 - ปั๊มน้ำแต่งหน้า; 6 - ถังเก็บน้ำแต่งหน้า; 7 - เครื่องทำน้ำอุ่นดิบ; 8 - เครื่องทำความร้อนสำหรับเคมีของน้ำบริสุทธิ์; 9 - เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับแต่งหน้า; 10 - เครื่องกรองอากาศ; 11 - ไอคูลเลอร์

น้ำจากท่อส่งกลับของเครือข่ายความร้อนที่มีแรงดันเล็กน้อย (คอลัมน์น้ำ 20 - 40 ม.) ไหลไปที่ ปั๊มเครือข่าย 2. มีการจ่ายน้ำจากปั๊มแต่งหน้า 5 ซึ่งชดเชยการรั่วไหลของน้ำในเครือข่ายทำความร้อน น้ำร้อนเครือข่ายยังจ่ายให้กับปั๊ม 1 และ 2 ซึ่งความร้อนบางส่วนใช้ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ความร้อนที่บำบัดด้วยเคมี 8 และน้ำดิบ 7

เพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของน้ำที่ด้านหน้าหม้อไอน้ำตั้งตามเงื่อนไขในการป้องกันการกัดกร่อนท่อหลังจากเครือข่ายปั๊ม 2 มาพร้อมกับ จำนวนเงินที่ต้องการน้ำร้อนที่ออกมาจากหม้อต้มน้ำร้อน 1. เส้นที่จ่ายน้ำร้อนเรียกว่าการหมุนเวียน น้ำถูกจ่ายโดยปั๊มหมุนเวียน 3 ซึ่งปั๊มน้ำร้อน ในโหมดการทำงานทั้งหมดของเครือข่ายทำความร้อนยกเว้นฤดูหนาวสูงสุดส่วนหนึ่งของน้ำจากสายส่งกลับหลังจากปั๊มเครือข่าย 2 ข้ามหม้อไอน้ำจะถูกส่งผ่านสายบายพาสในปริมาณ G เลนไปยังสายจ่าย โดยที่น้ำผสมกับน้ำร้อนจากหม้อไอน้ำ ให้อุณหภูมิการออกแบบที่ระบุในสายการจ่ายของเครือข่ายทำความร้อน การเติมน้ำบริสุทธิ์ทางเคมีจะถูกทำให้ร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 9, 8 11 และกำจัดอากาศในเครื่องกรองอากาศ 10 น้ำสำหรับป้อนเครือข่ายความร้อนจากถัง 6 จะถูกถ่ายโดยปั๊มแต่งหน้า 5 และป้อนเข้าในท่อส่งกลับ

แม้แต่ในหม้อต้มน้ำร้อนทรงพลังที่ทำงานสำหรับระบบจ่ายความร้อนแบบปิด ก็สามารถจ่ายเครื่องทำน้ำกลั่นหนึ่งเครื่องที่มีประสิทธิผลต่ำได้ ความจุของปั๊มแต่งหน้าก็ลดลงเช่นกัน อุปกรณ์ของโรงบำบัดน้ำก็ลดลงด้วย และข้อกำหนดสำหรับคุณภาพของน้ำที่ใช้ก็จะลดลงเมื่อเทียบกับหม้อไอน้ำสำหรับระบบเปิด ข้อเสียของระบบปิดคือการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอุปกรณ์สำหรับหน่วยจ่ายน้ำร้อนของสมาชิก

เพื่อลดการใช้น้ำเพื่อการหมุนเวียนอุณหภูมิที่ทางออกของหม้อไอน้ำจะสูงกว่าอุณหภูมิของน้ำในสายจ่ายของเครือข่ายทำความร้อน สูงสุดที่คำนวณได้เท่านั้น โหมดฤดูหนาวอุณหภูมิของน้ำที่ทางออกของหม้อไอน้ำและในสายจ่ายของเครือข่ายทำความร้อนจะเท่ากัน เพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิน้ำที่คำนวณได้ที่ทางเข้าถึง เครือข่ายความร้อนน้ำที่ออกจากหม้อไอน้ำผสมกับน้ำในเครือข่ายจากท่อส่งกลับ ในการทำเช่นนี้จะมีการติดตั้งสายบายพาสระหว่างท่อส่งกลับและสายจ่ายหลังจากปั๊มเครือข่าย

การปรากฏตัวของการผสมและการหมุนเวียนของน้ำนำไปสู่โหมดการทำงานของหม้อต้มน้ำร้อนที่ทำจากเหล็กซึ่งแตกต่างจากโหมดของเครือข่ายความร้อน หม้อต้มน้ำร้อนทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อปริมาณน้ำที่ไหลผ่านนั้นคงที่เท่านั้น การไหลของน้ำจะต้องคงไว้ภายในขอบเขตที่กำหนด โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของภาระความร้อน ดังนั้นการควบคุมการจ่ายพลังงานความร้อนไปยังเครือข่ายจะต้องดำเนินการโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ำที่ทางออกของหม้อไอน้ำ

เพื่อลดความรุนแรงของการกัดกร่อนภายนอกของท่อบนพื้นผิวของหม้อต้มน้ำร้อนที่ทำจากเหล็ก จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิของน้ำที่ทางเข้าไปยังหม้อไอน้ำให้สูงกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างของก๊าซไอเสีย ขั้นต่ำ อุณหภูมิที่อนุญาตน้ำที่ทางเข้าหม้อไอน้ำขอแนะนำดังนี้:

  • เมื่อทำงาน ก๊าซธรรมชาติ- ไม่ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส;
  • เมื่อทำงานกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ - ไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส
  • เมื่อทำงานกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันสูง - ไม่ต่ำกว่า 110 ° C

เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำในสายส่งกลับของเครือข่ายทำความร้อนนั้นต่ำกว่า 60 ° C เกือบตลอดเวลา รูปแบบการระบายความร้อนของโรงต้มน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อนสำหรับระบบจ่ายความร้อนแบบปิดให้ปั๊มหมุนเวียนและท่อที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ในการกำหนดอุณหภูมิของน้ำที่ต้องการหลังหม้อต้มน้ำร้อนที่ทำจากเหล็ก ต้องทราบโหมดการทำงานของเครือข่ายทำความร้อน ซึ่งแตกต่างจากกำหนดการหรือหม้อไอน้ำของระบบ

ในหลายกรณี เครือข่ายทำน้ำร้อนถูกคำนวณเพื่อทำงานกับความร้อนที่เรียกว่า แผนภูมิอุณหภูมิชนิดที่แสดงในรูป 2.9. การคำนวณแสดงให้เห็นว่ากระแสน้ำสูงสุดต่อชั่วโมงที่เข้าสู่เครือข่ายทำความร้อนจากหม้อไอน้ำได้มาจากโหมดที่สอดคล้องกับจุดแตกหักของกราฟอุณหภูมิน้ำในเครือข่าย กล่าวคือ ที่อุณหภูมิอากาศภายนอกที่สอดคล้องกับอุณหภูมิน้ำต่ำสุดใน สายอุปทาน อุณหภูมินี้จะคงที่แม้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูงขึ้นไปอีก

จากที่กล่าวมาข้างต้น โหมดคุณลักษณะที่ห้าถูกนำมาใช้ในการคำนวณรูปแบบความร้อนของห้องหม้อไอน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับจุดแตกหักของกราฟอุณหภูมิน้ำในเครือข่าย กราฟดังกล่าวถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละพื้นที่โดยมีอุณหภูมิภายนอกที่คำนวณล่าสุดที่สอดคล้องกันตามประเภทที่แสดงในรูปที่ 2.9. ด้วยความช่วยเหลือของกราฟดังกล่าว ทำให้สามารถค้นหาอุณหภูมิที่ต้องการในสายจ่ายและส่งคืนของเครือข่ายทำความร้อนและอุณหภูมิของน้ำที่ต้องการที่ทางออกของหม้อไอน้ำได้อย่างง่ายดาย แผนภูมิที่คล้ายกันสำหรับกำหนดอุณหภูมิของน้ำในเครือข่ายทำความร้อนสำหรับการออกแบบอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคารต่างๆ - ตั้งแต่ -13°C ถึง -40°C ได้รับการพัฒนาโดย Teploelektroproekt

อุณหภูมิของน้ำในท่อจ่ายและคืน, ° C, ของเครือข่ายความร้อนสามารถกำหนดได้โดยสูตร:


โดยที่ t vn คืออุณหภูมิของอากาศภายในห้องอุ่น° C; t H - อุณหภูมิอากาศภายนอกที่คำนวณได้เพื่อให้ความร้อน, ° C; t′ H - อุณหภูมิภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา, °С; π′ i - อุณหภูมิของน้ำในท่อจ่ายที่ t n °С; π 2 - อุณหภูมิของน้ำในท่อส่งกลับที่ t n ° С; tн - อุณหภูมิของน้ำในท่อจ่ายที่ t′ n, ° С; ∆t - ความแตกต่างของอุณหภูมิที่คำนวณได้ ∆t = π 1 - π 2, ° C; θ \u003d π c -π 2 - ความแตกต่างของอุณหภูมิโดยประมาณในระบบท้องถิ่น, ° C; π 3 \u003d π 1 + aπ 2 / 1+ a - อุณหภูมิที่คำนวณได้ของน้ำที่เข้าสู่ เครื่องทำความร้อน, °С; π′ 2 คืออุณหภูมิของน้ำที่ไหลลงสู่ท่อส่งกลับจากอุปกรณ์ที่ t "H, ° C; a คือค่าสัมประสิทธิ์การกระจัดเท่ากับอัตราส่วนของปริมาณน้ำที่ไหลย้อนกลับที่ลิฟต์ดูดต่อปริมาณ น้ำเครือข่าย.

ความซับซ้อนของสูตรการคำนวณ (5.40) และ (5.41) สำหรับการกำหนดอุณหภูมิของน้ำในเครือข่ายความร้อนยืนยันความเป็นไปได้ของการใช้กราฟประเภทที่แสดงในรูปที่ 2.9 สร้างขึ้นสำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิภายนอกอาคารประมาณ 26 องศาเซลเซียส กราฟแสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิภายนอกอาคาร 3°C ขึ้นไปจนสิ้นสุด หน้าร้อนอุณหภูมิของน้ำในท่อจ่ายของเครือข่ายทำความร้อนจะคงที่และเท่ากับ 70 °C

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการคำนวณรูปแบบการระบายความร้อนของโรงต้มน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อนที่ทำจากเหล็กสำหรับระบบจ่ายความร้อนแบบปิดดังที่กล่าวไว้ข้างต้นคือปริมาณการใช้ความร้อนสำหรับการทำความร้อน การระบายอากาศ และการจ่ายน้ำร้อน โดยคำนึงถึงการสูญเสียความร้อนในโรงต้มน้ำ เครือข่ายและ ปริมาณการใช้ความร้อนสำหรับความต้องการของโรงต้มน้ำ

อัตราส่วนของภาระความร้อนและการระบายอากาศและปริมาณการจ่ายน้ำร้อนจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานในพื้นที่ของผู้บริโภค การปฏิบัติงานของโรงต้มน้ำร้อนแสดงให้เห็นว่าการใช้ความร้อนเฉลี่ยต่อชั่วโมงต่อวันสำหรับการจ่ายน้ำร้อนนั้นอยู่ที่ประมาณ 20% ของความร้อนที่ส่งออกทั้งหมดของโรงต้มน้ำ สูญเสียความร้อนในเครือข่ายการทำความร้อนภายนอก ขอแนะนำให้ใช้ความร้อนสูงสุด 3% ของปริมาณการใช้ความร้อนทั้งหมด การใช้พลังงานความร้อนสูงสุดที่คำนวณได้ต่อชั่วโมงสำหรับความต้องการเสริมของโรงต้มน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อนพร้อมระบบจ่ายความร้อนแบบปิดสามารถนำมาตามคำแนะนำในปริมาณสูงถึง 3% ของความร้อนที่ส่งออกที่ติดตั้งของหม้อไอน้ำทั้งหมด

ปริมาณการใช้น้ำรายชั่วโมงทั้งหมดในสายจ่ายของเครือข่ายทำความร้อนที่ทางออกของโรงต้มน้ำนั้นพิจารณาจากระบอบอุณหภูมิของเครือข่ายความร้อนและนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการรั่วไหลของน้ำผ่านการรั่วไหล การรั่วไหลจากเครือข่ายความร้อนสำหรับระบบจ่ายความร้อนแบบปิดไม่ควรเกิน 0.25% ของปริมาตรน้ำในท่อของเครือข่ายความร้อน

อนุญาตให้ใช้ปริมาณน้ำโดยประมาณในระบบทำความร้อนในท้องถิ่นของอาคารต่อ 1 Gcal / h ของปริมาณการใช้ความร้อนทั้งหมดโดยประมาณสำหรับพื้นที่อยู่อาศัย 30 m 3 และสำหรับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม- 15 ม. 3

โดยคำนึงถึงปริมาณน้ำเฉพาะในท่อของเครือข่ายทำความร้อนและการติดตั้งระบบทำความร้อน ปริมาณน้ำทั้งหมดในระบบปิดสามารถประมาณได้เท่ากับ 45 - 50 ม. 3 สำหรับพื้นที่อยู่อาศัย สำหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรม - 25 - 35 MS ต่อ 1 Gcal / h ของปริมาณการใช้ความร้อนทั้งหมดโดยประมาณ

ข้าว. 5.8. แผนภาพความร้อนโดยละเอียดของโรงต้มน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อนสำหรับระบบจ่ายความร้อนแบบปิด

1 - หม้อต้มน้ำร้อน; 2 - ปั๊มหมุนเวียน; 3 - ปั๊มเครือข่าย; 4 - ปั๊มฤดูร้อนเครือข่าย; 5 - ปั๊มน้ำดิบ; 6 - ปั๊มคอนเดนเสท; 7 - ถังคอนเดนเสท; 8 - เครื่องทำน้ำอุ่นดิบ; 9 - เครื่องทำความร้อนของน้ำบริสุทธิ์ทางเคมี 10 - เครื่องกรองอากาศ; 11 - ไอคูลเลอร์

บางครั้ง สำหรับการกำหนดเบื้องต้นของปริมาณน้ำในเครือข่ายที่รั่วจากระบบปิด ค่านี้จะถูกนำไปถึง 2% ของการไหลของน้ำในสายจ่าย ขึ้นอยู่กับการคำนวณของแผนภาพวงจรความร้อนและหลังจากการเลือกความจุหน่วยของหลักและ อุปกรณ์เสริมโครงร่างการระบายความร้อนที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกวาดขึ้นสำหรับห้องหม้อไอน้ำ สำหรับแต่ละส่วนเทคโนโลยีของโรงต้มน้ำมักจะวาดโครงร่างรายละเอียดแยกต่างหากเช่น สำหรับอุปกรณ์ของโรงต้มน้ำเองการบำบัดน้ำเคมีและ ฟาร์มน้ำมัน. แผนภาพการระบายความร้อนโดยละเอียดของโรงต้มน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อนสามตัว KV-TS - 20 สำหรับระบบจ่ายความร้อนแบบปิดแสดงในรูปที่ 5.8.

ที่ส่วนบนขวาของแผนภาพนี้มีหม้อต้มน้ำร้อน 1 และทางด้านซ้าย - เครื่องสูบน้ำ 10 ตัวด้านล่างหม้อไอน้ำจะมีปั๊มหมุนเวียนอยู่ใต้เครือข่าย ใต้เครื่องกำจัดอากาศ - เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (เครื่องทำความร้อน) 9 ถังเก็บน้ำเสีย 7 ,เลื่อยปั๊ม6,ปั๊มน้ำดิบ5,ถังระบายน้ำและล้างบ่อ. เมื่อทำโครงร่างระบายความร้อนโดยละเอียดของโรงต้มน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อน จะใช้สถานีทั่วไปหรือโครงร่างอุปกรณ์รวม (รูปที่ 5.9)

รูปแบบการระบายความร้อนทั่วไปของโรงต้มน้ำของโรงต้มน้ำที่มีหม้อต้มน้ำร้อนสำหรับระบบจ่ายความร้อนแบบปิดนั้นมีลักษณะเฉพาะโดยการเชื่อมต่อของปั๊มเครือข่าย 2 และการหมุนเวียน 3 ซึ่งน้ำจากสายส่งกลับของเครือข่ายความร้อนสามารถไหลไปยังปั๊มเครือข่าย 2 และ 4 ใดก็ได้ เชื่อมต่อกับ ท่อส่งหลักการจ่ายน้ำให้กับหม้อไอน้ำทั้งหมดของโรงต้มน้ำ ปั๊มหมุนเวียน 3 จ่ายน้ำร้อนจากสายทั่วไปที่อยู่ด้านหลังหม้อไอน้ำไปยังท่อร่วมที่จ่ายน้ำไปยังหม้อต้มน้ำร้อนทั้งหมด

ด้วยรูปแบบรวมของอุปกรณ์ห้องหม้อไอน้ำที่แสดงในรูปที่ 5.10 สำหรับแต่ละหม้อไอน้ำ 1 ติดตั้งเครือข่าย 2 และปั๊มหมุนเวียน 3

รูปที่ 5.9 รูปแบบทั่วไปของหม้อไอน้ำสำหรับเครือข่ายและปั๊มหมุนเวียน 1 - หม้อต้มน้ำร้อน 2 - การหมุนเวียน 3 - ปั๊มเครือข่าย 4 - ปั๊มเครือข่ายฤดูร้อน

ข้าว. 5-10. โครงร่างรวมของหม้อไอน้ำ KV - GM - 100 เครือข่ายและปั๊มหมุนเวียน 1 - ปั๊มน้ำร้อน; 2 - ปั๊มเครือข่าย; 3 - ปั๊มหมุนเวียน

น้ำจากท่อส่งกลับจะไหลขนานไปกับปั๊มเครือข่ายทั้งหมด และท่อระบายของปั๊มแต่ละตัวเชื่อมต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่นเพียงตัวเดียว ถึง ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อนมาจากท่อที่อยู่ด้านหลังหม้อไอน้ำแต่ละเครื่อง จนกระทั่งรวมอยู่ในท่อหลักที่ตกลงมาและถูกส่งไปยังสายป้อนของชุดหม้อไอน้ำเดียวกัน เมื่อจัดเรียงแบบโมดูลาร์ จะต้องติดตั้งสำหรับหม้อต้มน้ำร้อนทั้งหมด รูปที่ 5.10 ไม่แสดงเส้นแต่งหน้าและท่อน้ำร้อนไปยังท่อหลักและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

วิธีการรวมของการวางอุปกรณ์นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในโครงการของหม้อต้มน้ำร้อนที่มีหม้อไอน้ำขนาดใหญ่ PTVM - 30M, KV - GM 100 เป็นต้น ทางเลือกของสถานีทั่วไปหรือวิธีการรวมของการจัดอุปกรณ์หม้อไอน้ำกับหม้อต้มน้ำร้อนในแต่ละบุคคล กรณีจะตัดสินตามการพิจารณาการปฏิบัติงาน สิ่งสำคัญที่สุดจากเค้าโครงในโครงร่างรวมคือการอำนวยความสะดวกในการบัญชีและการควบคุมอัตราการไหลและพารามิเตอร์ของสารหล่อเย็นจากท่อส่งความร้อนหลักที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่แต่ละหน่วยและเพื่อทำให้การว่าจ้างของแต่ละยูนิตง่ายขึ้น

โรงงานหม้อไอน้ำ Energia-SPB ผลิตหม้อต้มน้ำร้อนรุ่นต่างๆ การขนส่งหม้อไอน้ำและอุปกรณ์หม้อไอน้ำเสริมอื่น ๆ ดำเนินการโดยทางถนน รถรางรถไฟ และการขนส่งทางน้ำ โรงงานหม้อไอน้ำจัดหาผลิตภัณฑ์ไปยังทุกภูมิภาคของรัสเซียและคาซัคสถาน

มีอะไรให้อ่านอีกบ้าง