Космическая теплотехника
Всем привет!
Сегодня День космонавтики, и часто кажется, что космос — это про ракеты и электронику, а теплоэнергетика осталась где-то там, на Земле, в котлах и турбинах. Но это не совсем так. Космос — это, пожалуй, самый суровый экзамен для инженера-теплотехника. Представьте: по орбите летит железка площадью в пару десятков квадратных метров. Внутри — люди, приборы, жизнь. И главная проблема здесь не только в том, чтобы не замерзнуть. Космос — это идеальный вакуум, а значит, идеальный термос. На солнечной стороне обшивка нагревается до +150°C, а в тени остывает до -150°C. Но самое коварное — внутренняя энергия. Каждый работающий прибор, каждый выдох космонавта выделяет тепло. На Земле мы можем открыть форточку или поставить вентилятор, который унесет тепло конвекцией. В космосе воздуха снаружи нет — тепло «выдуть» некуда. Если систему охлаждения отключить, станция превратится в раскаленную духовку за считанные часы.
На первых этапах освоения космоса (от автоматических станций «Венера-5, 6» до легендарных «Луноходов») решение было найдено изящное: воздушный теплообменник. Внутри корабля создаются две условные зоны: теплая - здесь работающее оборудование, которое постоянно «греет» окружающий воздух, и холод - внутренняя стенка корпуса, обращенная в тень. Газ (воздух) выступает теплоносителем. Вентиляторы гонят его от приборов к холодным стенкам или специальным теплообменникам, а регулируется всё это обычными заслонками. Схема отработана годами и использовалась вплоть до станции Мир.
Как пример системы терморегулирования можно взять станцию Салют-6
Контур обогрева (1): Собирает тепло и греет те части станции, которые ушли «в тень».
Гидроразъемы (7): Теплом нагревается уже жидкость, и ей, как в по системе отопления станция «делится» теплом с пристыкованными кораблями «Союз» и «Прогресс». Те летят в дежурном режиме и почти не выделяют тепла, поэтому станция буквально «согревает» их своим теплоносителем, чтобы техника не вышла из строя.
Радиатор (8): Это «холодильник» системы. Избыток тепла сбрасывается в космос через излучение.
Электрообогреватель (13): Если на станции нет экипажа и оборудование выключено, в дело вступает ТЭН, работающий от солнечных батарей, чтобы станция не превратилась в ледяную глыбу.
Сушилка (6): Важнейший элемент. Влага от дыхания космонавтов оседает на охлажденных до +5°C трубках. Это и осушение воздуха, и сбор воды для регенерации.
Ведь в условиях невесомости капли воды не стекают вниз. Они образуют парящие в воздухе сферы или, что хуже, огромные лужи, которые «прилипают» к поверхностям из-за поверхностного натяжения. Если влага попадет за приборную панель, она вызовет короткое замыкание или станет рассадником космической плесени


Ну а сейчас на МКС нагрузки выросли в разы. И обычного «продува» воздухом стало мало. Современная система стала двухконтурной.
Внутренний контур: внутри модулей жидкостная система отопления течет обычная дистиллированная вода.
Внешний контур: вода передает тепло через теплообменник внешнему контуру с жидким аммиаком. Аммиак не замерзает при низких температурах и эффективно выносит жар на огромные радиаторные панели, которые мы видим на фото МКС (те самые белые «гармошки», перпендикулярные солнечным батареям).
Так что космос и теплоэнергетика связаны неразрывно.
Космос — это не только вакуум, это бесконечный поиск баланса между абсолютным нулем и жаром Солнца.
Глобальная борьба с глобальным потеплением
Судя по зимам последних лет глобальное потепление не за горами. Соответственно к решению проблемы подключились лучшие инженеры мира, в т.ч. и теплотехники
Перспективных направления на настоящее 3:
Первое - тепловой насос естественного нагрева для увеличения температуры течения. Гигантские теплообменники размером от 500 до 700 метров будут установлены по всему Гольфстриму. Ну а дальше все по классике, для их нагрева будет использоваться тепло земли, заглубление планируется всего на пару десятков метров, но этого должно хватить
Второй вариант еще более амбициозный Отводить тепло предлагается в космос. Для этого будет построена гигантская градирня, верхней своей частью выходящая в стратосферу. Только верхняя часть не будет пАрить в космос зачем выбрасывать туда воду. Наоборот верхняя часть градирни будет представлять собой гигантский теплообменник, он же стартовый стол для запуска межпланетных кораблей. Ну а дальше вода будет спускаться вниз на землю по пути ступенчато охлаждаясь. Есть вариант там же поставить вертикальные ГЭС, для питания насосов градирни
Сливать эту воду планируется в районе Антарктиды, при этом за счет высоты падения, и трения об воздух предполагается, что в нижней точке вода будет выпадать градом или снегом, но для Антарктиды это только плюс
Ну а третий вариант нагревать остывающий Гольфстрим путём прокладки 1500 трубы из Атлантики в Тихий океан через Арктику (1500 в данном случае в метрах условного прохода, а не миллиметрах), а так же установки гигантских теплообменников.
Насосно-перекачивающая станция будущей системы будет расположена в Гренландии. Собственно именно поэтому Штаты и точат на нее зуб.
Эскизы проектов предоставлены анонимными инсайдерами
Не переключайтесь, следите за новостями
Женщины в теплоэнергетике
У тепла есть женское лицо
История знает немало парадоксов, и история теплоэнергетики не стала исключением.
Сейчас в 21 веке в России немало женщин трудится на благо теплоэнергетики, а вот предположить, что в начале 20го века в США найдется женщина, да ещё и афроамериканка, которая окончит высшее учебное заведение, придумает и запатентует свое изобретение, впоследствии повлиявшее на целую отрасль, можно с большим трудом.
Но факт остаётся фактом, в 1895 году появилась на свет афроамериканская девочка Элис Паркер. В 1910 году она с отличием окончила Говардский университет (не путать с Гарвардом и высшим учебным заведением в принципе). А через девять лет 23 декабря 1919 года она изобрела газовый котел, подающий тепло на целые дома и здания, и запатентовала свое изобретение.
Изобретенная ей конструкция оказалась намного безопаснее дровяного отопления и выгодно отличалась от котлов того времени, поскольку теперь стало не нужно хранить и сжигать дрова в обычных печах. Конструкция котла предусматривала воздуховод, по которому распространялось тепло, а также систему из нескольких горелок, сжигающих природный газ. Особая уникальность конструкции заключалась в возможности снижения температуры в разных частях здания подобно зональному нагреву, который стали применять намного позднее.
Это изобретение принесло Элис Паркер известность, и оказало влияние на современные отопительные системы. А нам оно дало возможность не перегреваться и не замерзать несмотря ни на какие погодные сюрпризы.
В этот женский день остается пожелать вам побольше таких приятных парадоксов.
Азбука Теплоэнергетика. часть 3. заключительная
часть 1 Азбука теплоэнергетика. Часть 1
часть 2 Азбука Теплоэнергетика. часть 2
оригинал в https://vk.com/zloeteplo




Ф — Фанкойл
Fan + Coil = вентилятор + теплообменник.
По сути — компактный теплообменник с принудительной конвекцией.
Цикл Карно работает в обе стороны, поэтому фанкойл может: охлаждать помещение, отводя из него тепло и греть улицу, цинично приближая глобальное потепление. Или наоборот — брать тепло от теплоносителя и греть помещение.
В любом случае внутри самого фанкойла теплоносителем становится воздух: вентилятор прогоняет его через горячий/холодный змеевик обеспечивая быстрое и равномерное распределение температуры по комнате.
Именно поэтому фанкойлы ставят везде, где нужна быстрая реакция на изменение погоды или нагрузки: офисы, отели, торговые центры, серверные.
Радиатор греет медленно и локально — фанкойл «дует» холодом или теплом почти мгновенно.



Х- Химводоподготовка
Вода в теплосети - это вам не просто так, ведром зачерпнули, в котёл залили и вперёд.
Всё несколько сложнее.
Вода проходит несколько этапов очистки и подготовки.
Сначала убираем мусор. Интересный факт: 100 лет назад главной причиной перебоев в теплоснабжении были не повреждения на трассе, а мусор, который перекрывал трубу (вплоть до бревен). Соответственно сейчас первое что происходит вода перед попаданием в котёл - это система фильтров: сетчатые, песчаные, магнитные.
Далее вода обеззараживается - тут все понятно - зачем в воде бактерии, это и запах и коррозия. Раньше это делали хлором, а сейчас работает озон и ультрафиолет.
Далее воду смягчают, т.к. жесткость всё-таки негативно влияет на трубы образуя накипь - карбонат кальция
Ну а потом из воды убирают соль и кислород.
Кислород (воздух) - не зря так назван - это сильнейший окислитель, который с завидным упорством будет есть трубу изнутри и в перспективе лет 5-7 ему это удастся
А соль – т.к. оседая на стенках трубы, она делает её толще, а значит участок с ней будет хуже прогреваться, за значит расширяться при нагреве он будет неравномерно со всей остальной трассой. Это сместит рассчитанные точки деформации - в которых устанавливаются компенсаторы. И в конечном итоге ничем хорошим это не закончится.
Так что химия наравне с физикой и математикой важнейшая составляющая работе с теплосетью



Ц – централизованное теплоснабжение.
А, собственно, почему оно централизованное? Может проще в каждый дом, а то и квартиру свой котел, и каждый сам себе хозяин тепла?
Тут надо копнуть историю. В СССР после 1917 года активно пошла индустриализация.
Строились огромные предприятия, порой просто в поле, а вокруг них вырастали города.
Исторические центры так же активно расширялись прирастая новыми районами и кварталами.
И ведь очень удобно застраивая новый район сразу же проложить все коммуникации - один раз и надолго.
Плюс минимизации квалифицированного труда.
На ТЭЦ или РТС/КТС круглосуточно трудятся профи, а на месте, в точке потребления тепла максимум кто нужен - это мастер или слесарь и не 24/7, а по графику.
Хорошо, но почему же нельзя ставить индивидуальные котлы?
Можно, но зачемЕсли без иронии, то индивидуальные котлы - это подмена понятия центрального телосложения на централизованное же газоснабжение. А газ - гораздо большая аварийная опасность, это выше квалификация людей, которые работаю с ним на местах, и в конечном итоге - это дороже.Ну а греть электричеством в условиях нашей зимы вообще нерентабельно. Тарифы, пиковые нагрузки на сети, низкий КПД в реальных условиях.
Так что пока на среднедальнюю перспективу централизованное теплоснабжение - наше всё!



Ч - Чиллер
От chill — прохлаждаться, остывать, расслабляться, чилить.
По сути это большая холодильная машина.
Именно чиллер производит холодную воду (обычно 6–12 °C), которую потом гоняют по трубам к фанкойлам, в серверных, офисах, торговых центрах и гостиницах.
Самый простой и наглядный пример, который все видели тысячу раз — внешний блок сплит-системы на стене дома. Только в случае чиллера это не один блок, а целая промышленная установка, но с тем же составом: компрессор, конденсатор, испаритель и насосы
Правда размером с комнату или даже с небольшой дом.
Поэтому, обычно, их выносят за пределы здания на крышу, во двор или в отдельном техническом помещении.
Работает это все по тому же циклу Карно. И в связке фанкойл именно чиллер последний отвечает за вынос тепла за пределы помещений, т.е. за охлаждение.



Ш- шаровой кран и шаровая же запорная арматура.
Самая надёжная штука если надо перекрыть поток жидкости на диаметрах от 15 до 2000мм.Цельнометаллический шар, диаметром больше чем проход трубы, по одной из осей имеющий сквозное отверстие равное внутреннему сечению трубы. Соответственно может быть ориентирован как соосно проходу трубы - 100% открытие, так и полностью перекрывать собой проход при повороте на 90°.Ну а в случае с регулируемой арматурой возможны еще и промежуточные значения.
Почему надежно?
А что стальному шару сделается? Из всех возможных вариаций арматуры самый массивный и тяжелый, и больше чем сама труба. Случиться с ним может примерно ничего (ну разве что трещина, раскол - но это надо очень постараться), а так цельное тело шара держит нагрузку, а большой диаметр предотвращает, в случае разрушения дальнейшее движение шара по ходу потока.Самые маленькие шаровые краны многие могли видеть у себя в квартире или на даче, ну а в самом большом можно и самому если не жить, то пройтись в полный рост



Щ- насыЩеный пар.
Пар он не только в бане, в теплоэнергетике это наипервешая вещь. Мы хоть и говорим теплоноситель, вода. Но в котлах такие температуры, что в первую очередь выходит оттуда пар.Ну а дальше либо на лопасти турбины и дальше крутить генератор для выработки электричества, либо в теплосеть.
А для чего в теплосети пар?
Жилые помещения у нас в стране паром не топят - опасное это дело. А вот на производстве - очень даже. Собственно уже почти сто лет назад пар шел и на заводы - на Микояне им обрабатывали костную муку для получения авиа-клея, и в медицину - в Морозовской больнице им стерилизовали инструменты. Так и сейчас ряд производств без пара обойтись не может.
А почему именно насыщенный?
Потому что он находится на грани: чуть охладишь — и сразу конденсат. Масса воды/пара в системе почти не меняется (конденсат возвращается обратно), поэтому не нужно постоянно подпитывать котёл свежей водой. Замкнутый цикл, экономия и надёжность.



Ь / Ъ - мягкость и жёсткость воды.
Вода при всей свой простоте - не просто так вода. И она не может быть плохой или хорошей.
Ее свойства определяет химический состав. И немаловажную роль в этом играют такие понятия как мягкость и жёсткость. А определяют их кальций и магний. Исключительно полезные для организма человека вещества, они очень даже вредны для оборудования.
Измеряют это в градусах жёсткости, и соответственно в градациях: мягкая, средней жёсткости, жесткая и очень жёсткая, и проявляется это в степени выпадения осадка, или накипи на стенки оборудования.
А от накипи ничего хорошего ждать не приходится: перегрев, локальные деформации, износ оборудования.
А смягчают воду натрий-катионным фильтром, которые подменяют ионы магния и кальция на натрий, который не даёт осадка.




Ы – множественное число.Теплосеть не место для одиночек, это коллектив и многое множество оборудования.Тут и котлЫ, и насосЫ, и трубЫ (которых километрЫ). В общем всего и много.
Я зайду с козырей и дам несколько фактов по самой крупной системе теплоснабжения в мире - московской.
Это 13 ТЭЦ и 45 РТС и КТС с суммарной выработкой 55 000 Гкал/час в пиковой нагрузке. Для сравнения обычная квартира потребляет около 1 Гкал в месяц.Это 18000, или даже буквами - восемнадцать тысяч километров! Это во Владивосток, обратно, и ещё немного. Это почти половина глобуса по экватору. И все это в концентрации 120км по диаметру.
А следят за этим тысячи людей - инженерЫ, бригадирЫ и их бригадЫ, КИПовцЫ, диспетчерЫ и ещё многие и многие. Именно благодаря им дома у нас тепло, из крана идет горячая вода.



Э - элеватор.
В буквальном переводе - повыситель.
На другой стороне глобуса так вообще лифты называют.
Что же он повышает? Да примерно ничего. Скорее наоборот - понижает температуру.
У нас же как, теплоснабжение от магистрального теплоносителя невозможно, т.к. там слишком высокие параметры температуры и давления. Значит надо их понижать. Обычно это происходит на ЦТП. Но если нам очень нужно отопление, а ЦТП по близости нет.
Вот тогда и используют элеваторный узел, или просто элеватор.
Вот пришла в здание очень горячая вода и побежала по батареям, соответственно она отдаст часть своего тепла. При этом химически останется неизменной. А значит ей можно разбавить приходящую воду, и на выходе получить нечто среднее по температуре, что уже можно использовать в системе.
А элеватор как раз и помогает организовать это смешение. Его сопло - воплощение закона Бернулли - при ускорении потока, падает давление. Так и делаем, заужаем подачу, ускоряя поток, и снижаем давление, и в зону низкого давления вода с обратки подтягивается сама-собой, без какого-либо воздействия.
А дальше начнётся совсем магия, смешанная вода попадает в более широкий раструб - диффузор, и закон Бернулли работает в обратную сторону : падает скорость и растет давление.
И так оно работает годами, исключительно на физике.




Ю - редкие гости.
Вообще на букву Ю в русском языке слов не так много, а со спец терминами и того хуже. Но тем не менее есть о чем рассказать.
Юстировка - это процесс знакомый всем метрологам, и многим КИПовцам. В принципе может так сложиться, что тем, кто проводит эту процедуру, просто не знаком термин.
По сути своей это настройка и калибровка средств измерений. Например, выставление манометров на ноль.
И еще одна интересная штука, которая содержит букву Ю - шкала Реомюра.
Это история, и тоже по части метрологии. За почти 100 лет до Кельвина, за 12 лет до Цельсия француз Антуан Реомюр предложил свою единицу измерения. А основой шкалы стало расширение спирта (а не ртути как у Цельсия). При этом ключевые точки брались те же - замерзание воды при 0, а кипение при 80 градусах. Т.е. соотношение к градусам Цельсия около 1,25.
И шкала эта активно применялась в Российской Империи вплоть до 1917 года. Так что, читая дореволюционные погодные заметки, добавляйте к температуре, указанной там 25%
А дальше должна быть буква Я.
Но тут не очень хочется подбирать термины, хотя варианты очень даже есть.
Тут хочется сказать банальную банальность, что все технические термины и устройства держатся на людях, которые с ними работают.Поэтому буква Я - это каждый из Вас, тех, кто читает это.
В этом плане буква я - это зеркало, которое отражает читателя.
Если кто-нибудь захочет - можете рассказать о себе в комментариях.
Азбука Теплоэнергетика. часть 2
первая часть здесь Азбука теплоэнергетика. Часть 1



– Компенсатор
Устройство, которое, как ни странно компенсирует. А чего оно там компенсирует? Немного физики: у нас в трубах что? Правильно очень горячая вода, а то и пар. Они кроме всего прочего нагревают и саму трубу. А труба, из чего бы она не была сделана, при нагревании расширяется. И если представить себе нашу трубу прямой, как стрела, то при нагреве трубу начнёт корежить и в итоге сломает, примерно посредине. И вот чтобы избежать этого нужны компенсаторы. Это такие загогулины на трубах, которые деформируясь сами, берегут от этого остальную трассу. В большом энергетике они чаще всего П-образные, и нагрузку берут на себя вертикальные ножки буквы П. Но история помнит, что некоторое время назад компенсаторы были лиро-образные. Там за счет отсутствия углов система была надёжнее, хотя и дороже в производстве. Собственно за счёт работы компенсатора метал на нём устанет гораздо раньше, чем на обычной трубе, но произойдёт это в известном, заранее рассчитанном месте


Л - Ленинградка
Минутка истории. Послевоенный Питер. Жизнь потихоньку возвращается в мирное русло. А в дома возвращается отопление.
Но сказывается нехватка материалов. И тогда на помощь приходит инженерное дело.
Как можно сэкономить на системе отопления в условиях дефицита стали и труб?
Оказалось - можно. Отопление по однотрубной схеме - это гениально и просто: берем трубу, прокладываем ее горизонтально, закольцовываем контур, а все отопительные приборы подключаем параллельно - из подачи в подачу - через байпас.
И это работает! Правда требуется тонкая настройка установкой балансировочных кранов или дросселей на каждую батарею (ведь в начале параметры будут выше). Но отстроенная система дальше работает годы и годы.
С приходом многоэтажек ленинградку сменила вертикальная разводка в одну или две трубы, а вот в малоэтажном строительстве, дачах и коттеджах «ленинградка» до сих пор живее всех живых.


М - метрология.
Наука договариваться. Началась во Франции в 1875 когда благородные донны из 17 уважаемых стран договорились что и чем правильно измерять.Соответственно сейчас, те, кто мог договорились и взяли за эталоны метр, килограмм, джоуль и т.п., ну а остальные затягивают дюймовые гайки усилием в футо-фунтНа практике же именно метрология отвечает за правильный выбор единиц измерения, точность приборов, сроки подтверждения характеристикПрименительно к теплотехнике - это учёт, сколько тепла произвел источник? Какие параметры теплоносителя в точке измерения? И сколько все это будет в конечном итоге стоить?Без метрологической точности ответов на эти вопросы не будет



Н - насос
Сердце теплосети.
Ведь тепло надо не просто произвести, но и доставить, до самой дальней точки сети.И вот бегут сотни тысяч гигакалорий тепла по венам-трубам. А отправляет их в этот путь - Насос.Принцип его работы прост и надёжен - крыльчатка с приводом от мотора раскручивает воду, центробежная сила отбрасывает её к стенкам корпуса, создавая избыточное давление на выходе и разрежение на входе. Так рождается напор.Тут главное избежать кавитации - если давление на входе слишком упадёт, то система встанет - источник перегреется, потребитель замёрзнет, ну а насос, скорее всего погибнет.Но бывает, что стартового давления, которое дал источник не хватает. И тогда на теплотрассе ставься НПС - насосно-перекачивающая станция, которая помогает добрать давление на трассах большой протяжённости или на сложном рельефе.Но насосы живут не только в глобальном масштабе: насосы смешения помогают понизить температурный режим на объекте, практически беря на себя роль теплообменного оборудования. Небольшой насос на обратке внутренней системы помогает протянуть воду даже на забитой системе или сгладить некоторые огрехи проектирования.В общем, без насоса в теплосети никуда



О - опрессовка
Момент истины, который покажет кто же реально готов к зиме. Участки сети изолируются перекрытием задвижек и в них искусственно нагнетается избыточное давление. И так продолжается какое-то время, пока мастер внимательно следит за стрелкой контрольных манометров. Жёстко? А как иначе! Если труба выдержит такое - справится и в зимний мороз, когда теплосеть выходит на критические режимы работы. Ну а если где-то "выстрелит" - это, в каком-то смысле, даже хорошо, есть время заменить "плохие" участки сети и входить в зиму спокойно. Ну а простые жители на время опрессовки остаются без горячей воды на 10 дней.Но уж лучше так, чем остаться и без воды и без отопления зимой.


Если насос - это сердце тепловых сетей, то подпитка, однозначно - капельница для него.
Система магистральных сетей герметична и закольцована. Заполняемые от неё системы - так же. Соответственно любое движение на водомере подпитки указывает на то, что из системы уходит теплоноситель.
Это может быть штатная ситуация - например заполнение сетей на новом, только подключенном участке сети. Или например как компенсация расширения при нагреве, когда температура выходит на пиковые значения.
Но чаще это сигнал о том, что мы теряем ресурс.
А это не просто вода, которую зачерпнули ведром из ближайшей речки и залили в сеть. Подготовить воду химически - этот большая отдельная история. А сырая вода в системе - в перспективе ржавая вода и дырявые трубы.При этом даже незначительные потери объёма могут быть критически важны. Тут и завоздушивания, и риск не прокачать теплоноситель до верхних точек на рельефе, и шанс угробить насосы, которые перейдут в кавитацию.
Поэтому диспетчер смотрит на подпитку как на рентген: сколько ушло за ночь? За неделю? Резкий скачок — аварийка в путь. Медленный рост — плановая дефектоскопия. Но лучше всего, когда все спокойно и система герметична



Р - расширительный бак.
Говорят, что гидродинамика похожа на электротехнику. И это действительно так, а расширительный бак - один из самых ярких примеров.
Своим функционалом он удивительно напоминает конденсатор. А что делает конденсатор - накапливает напряжение и выдаёт его в сеть, гася скачки.
Так и в теплосети, всем дать одинаковое давление нельзя, т.к. строения разной этажности, а сети разной протяжённости. Соответственно, то давление, которое на 16 этаже обеспечит нормальный напор, на первом смоет того, кто откроет кран.Это на горячей воде, а отопление? Вот ударили морозы - трубы расширились, давление скакануло, теплоноситель нагреваясь увеличил объём.
Вот этот объём и берет на себя расширительный бак.
А когда система остывает - бак отдаёт объём обратно в систему.
Собственно под капотом автомобиля происходит ровно тоже самое, да и называется расширительный бачок точно так же, с поправкой на масштаб системы.
А убери бак из системы, и приехали: гидроудар, скачки давления, жалобы.
Так что расширительный бак - тихий герой, который не дает системе закипеть от эмоций



С - скорость потока. Когда мы говорим о физических параметрах сети - это большая тройка: температура, давление и масса (она же объём, через понятие плотности)
Но если мы углубимся в методики измерения, то внезапно выясняется, что массу или объём померять не так-то просто, не весы же ставить на трубу.
А как же тогда это изменить. А измеряют это через понятие скорости потока. И тут 2 основных метода: ультразвуковой и электромагнитный.
Утразвук работает на эффекте Доплера - на трубу вешают датчики (2 или 4) один из них сигнал испускает, а другой принимает. Ультразвук в подвижной среде от прямой траектории отклоняется и это отклонение фиксирует второй датчик. Собственно величина этого отклонения и дает понимание скорости потока.
Электромагнитный способ чуть иной: вода в силу природных свойств несет на себе заряд. Этот заряд проходит через магнитное поле и в соответствии с эффектом Фарадея возникает электрический ток. И чем быстрее поток, тем больше индукция и выше напряжение.
Ну а накопительные данные сколько тонн или кубов прошло за сутки - величины расчётные и получают их на вычислителе узла учёта


Т - температура.
Идем дальше по физике. Температура в сети определяет на сколько далеко можно отправить теплоноситель (наравне с давлением)А как её измеряют. Тут 2 основных метода. Тепломеханический - это мы берём то, что хорошо расширяется при нагреве и вводим в трубу максимально близко к теплоносителю (а для лучшей теплопроводности еще и масла капнем) и смотрим как оно себя поведёт.
Действующим веществом может быть жидкость - тогда это вертикальный градусник. В герметичном объёме она расширяется и растет по шкале. Это может быть пружинка из металла, которая расширяясь отклоняет стрелку на круглой шкале.Вариант с ртутью, которая и метал и жидкая мы отметаем по экологическим соображениям, но еще 50 лет назад были и такие термометры.А есть метод электронный. Тогда в трубу вживляется датчик, погружная "палочка" размером с карандаш. А на кончике этой палочки капелька платины. Платина - отличный терморезистор, который очень хорошо меняет сопротивление при нагреве. Соответственно мы подаем напряжение заведомо известное, проходя через платину под действием закона Ома напряжение падает. И чем сильнее нагреется платина, тем больше падение. Соответственно зная на сколько оно снизилось, мы знаем сопротивление платины в моменте, а следовательно и температуру.



У - УУТЭ. Узел учета тепловой энергии.
Собственно это совокупность всего о чем мы говорили раньше: датчик скорости потока, датчик температуры + устройство которое собирает с них данные - вычислитель. Он преобразует электронные сигналы с периферии и преобразует единицы и нули в конкретные физические величины.
А еще из температуры и объёма он выводит самое важное - Гкал, меру тепла. Кто столько и за какой период этого тепла съел.
Расчет тепла на ГВС - это разница энтальпий, тепла которое пришло, и тепла которое осталось, после того как кто-то открыв кран забрал часть объёма теплоносителя и с ним часть тепла. Q = (((v1*(t1-tхв))-v2*(t2-tхв)))/1000 выглядит страшно, но по факту все просто: горячую воду мы все делаем из холодной, она к нам приходит не кубиками льда, а водой, у которой есть какая-то начальная температура выше 0. Соответственно нагревая её до СНиПовских 60 C° мы делаем это именно с этой температуры. И объём на выходе если мы решим вернуть в состояние ХВС, то остужать его будем не до абсолютного нуля, а до той же температуры, с которой он к нам пришёл.
На а с остальными расчётами все проще, т.к. тепло на сетевой воде, вентиляции и отоплении считается одинаково: Q = ((m1*(t2-t2))/1000 форма в разы меньше и оперирует только массой на подаче и разницей температур.
по буквам публикую в будни в вк https://vk.com/zloeteplo
третья, заключительная часть через 10 дней, потом возможно дополнение, т.к. на некоторые буквы есть ещё классные варианты
Азбука теплоэнергетика. Часть 1
Азбука Теплоэнергетика. Основные термины в веселых картинках и с описательной текстовкой. Перечень терминов выбран субъективно, чуть позже можно расширить.А начинаем с буквы "А" - Автоматизация.
Вотчина бойцов КИПиА. Автоматика с успехом заменяет ручной труд в части регулировки температурных и гидравлических режимов. Представляет собой обращенные в электронные компоненты старые как мир постулаты: «если» и «то», или по зарубежному «if» и «else».
Это оцифрованный здравый смысл и эти самые алгоритмы вполне себе позволяют диспетчеру спокойно пить чай, пока система сама парирует скачки давления, или мастеру ТП расслабиться, пока автоматика поддерживает температурный режим.


Следующая буква - Б – Байпас- Нормальные герои всегда идут в байпас.
- Вы хотели сказать "в обход"?
- Так это ж одно и то же!И действительно, байпас – это дублирующий трубопровод, идущий параллельно участкам, на которых установлено какое-нибудь оборудование. Ведь каким бы совершенным ни было бы оборудование, рано или поздно оно выходит из строя. При этом останавливать всю систему ради ремонта не всегда возможно, а зимой так и вообще опасно - есть шанс разморозить систему в целом.
Вот в таких случаях и выручает байпас - основное оборудование отсекается от системы локальными задвижками, а на байпасной линии они, наоборот, открываются, в итоге и ремонт в срок, и теплоснабжение без перебоев.
Так что - нормальный теплотехник всегда кладёт байпас.


В – Водомер
Самый простой, и от этого самый распространенный прибор учета, который позволяет определить объем жидкости, прошедший через трубопровод.
Принцип работы прост и надежен:
- Вода вращает лопасти турбинки
- Турбинка вращает шестеренки
- Шестеренки перелистываю цифры на циферблате
Ну а с циферблата цифры можно переписать в журнал или блокнот. Можно сфотогррафировать. Ну а если нужен импульсный сигнал, то к водомеру добавляют датчик Холла, который отслеживает прохождение мимо него зубцов шестерни, соответственно зная сколько этих зубцов в шестерне можно понять через сколько импульсов она сделает полный оборот.


Г – Гидроудар. Критически резкое изменение давления из-за резкого перекрытия потока, изменения направления трубопровода или завоздушивания. Вообще есть аксиома – давление в системе должно быть максимально стабильным, а любые изменения – плавными. Если же давление резко растет, то вода может пробить прямой путь на повороте трубопровода, может пойти обратным ходом, уперевшись в запорную арматуру, и создав точку напряжения, может сломать оборудование по ходу движения трубопровода.А избежать гидроудара может помочь, например, установка защитной арматуры или грамотное…


...Д – Дросселирование. Искусственное торможение потока достигается при помощи установки специального оборудования — дроссельных шайб или клапанов. Это как прижать пальцем садовый шланг: отверстие меньше, сопротивление выше, расход падает. Жестоко по отношению к давлению, зато эффективно для балансировки сети


Е - единицы измерения - то на чем держится физика, и основа основ - система СИ.
Но в теплоэнергетике есть нетипичная величина. Тепловая энергия здесь измеряется в Гкал - гигакалориях. Что это за зверь? Гига - приставка количественная, а просто калория - это величина энергии, необходимая для нагрева 1 грамма воды на 1 градус Цельсия.
Гигакалория — это та же калория, но с девятью нулями (10^9).
Много это или мало? Для понимания масштаба: 1 Гкал — это энергия, которой хватит, чтобы: нагреть олимпийский бассейн (около 2500 м³) примерно на 0.4 градуса, или превратить в пар почти 1.5 тонны льда.
Почему не Джоули?
Потому что Гкал очень удобна в предварительных расчетах.Если у вас в системе циркулирует 10 тонн воды в час, и она остыла на 10 градусов, значит, потребление ровно 0.1 Гкал. Всё просто, никакой высшей математики.


Ё - ёмкость. А собственно, почему мы топим дома именно водой, а не, скажем, маслом или воздухом? Всё дело в такой штуке как теплоёмкость, т.е в том, сколько любое вещество способно впитать в себя тепла. В этом плане вода — чемпион среди теплоносителей. Удельная теплоёмкость у неё очень высокая— 4.187 кДж/(кг·°С). Это значит, что 1 кг воды может впитать в себя огромное количество энергии, прежде чем его температура поднимется всего на один градус.
Для сравнения: чтобы перенести то же количество тепла воздухом, его потребовалось бы в 4 раза больше по массе и в тысячи раз больше по объему. Это сравнимо с контейнерными перевозками против курьера на велосипеде


Ж - жаротрубный (котёл)
Наш мир полон устойчивых стереотипов. Все привыкли к словосочетанию - ДВС - двигатель внутреннего сгорания, и то, что есть еще и двигатели внешнего сгорания - например котел паровоза, как то подзабылось.
Так и при слове котел - самая частая ассоциация - это горящий в топке огонь, который греет пространство вокруг себя - стенки, трубы и т.п.
Но бывает и по другому - котлы жаротрубные, в них греющее тело – огонь и продукты горения высокой температуры, заключено в трубы, и эти раскалённые трубы греют пространство вокруг себя, например водный резервуар. Технология сейчас не очень популярная в «большой энергетике», на ТЭЦ таких почти не встретишь, но в меньших масштабах применение очень даже массовое, да и сам жаротрубый котел - классика теплотехники.


З – Запорная арматура.
Какая теплотехника, арматура - это ж палка такая железная на стройке.
Но не совсем.
Запорная арматура. От французского armature (а оно от латинского armatur) - в латыни все просто - это вооружение воина. Во французском смысл чуть уже - это каркас, основа, перекрытие. Вот по смыслу слова перекрытие оно и пришло в русский язык, в том смысле, что это перекрытие как усиление внутри бетона или перекрытие потока жидкости (ну или чего бы то ни было еще)По факту ЗА - это название целого класса оборудования - а входят в него и вентили и задвижки, и краны - т.е. все что способно это самое перекрытие жидкости обеспечить.Но самое важное - если арматура запорная, то у неё должно быть всего 2 положения: открыто и закрыто. Для всего остального арматура должна быть регулирующая.



И - ИндивидуальныЙ Тепловой Пункт
Тепловой пункт - место преобразования тепла. У нас ведь как - сети длинные, потребителей на них множество. Соответственно задача дать такой режим, чтобы даже в самой дальней точке магистрали было тепло.
Ну а все, кто ближе должны на местах занижать параметры воды в сети. И происходит это как раз на тепловом пункте. При помощи устройства с названием теплообменник, регулируемой арматуры с электроприводом и автоматики.Происходит это примерно так: в теплообменник поступает перегретая сетевая вода и через тело теплообменника отдаёт свое тепло воде контура внутреннего, не зависящего от сетевого.Т.е. на входе в теплообменник стоит у нас клапан и он открыт, процесс теплообмена идет, внутренний контур греется. За его температурой следит термодатчик. А автоматика бдит. В неё зашито сколько должна быть температура. (Например 60°). Контур греется - 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62. Автоматика дает сигнал и клапан закрывается, сетевая вода перестает греть внутренний контур и тот остывает: 62, 61, 60, 59, 58. Алярм! говорит автоматика, дает сигнал, клапан открывается, процесс теплообмена возобновляется.И так в вечном колесе сансары.
А индивидуальный ТП он потому, что обслуживает только одно здание





Посты по буквам выкладываю по будням в ВК https://vk.com/zloeteplo
Текстовки практически все уже встречались ранее в моих статьях/постах. А картинки нейросеть - т.к. своих фото на все термины не насобираю, а с чужими есть прецеденты интеллектуального права, а т.к. по итогу хочу оформить всё это в бумаге - то решил даже не связываться
вторая часть будет дней через 7-10
С днём энергетика!
В далёком 2008 году в этот день я сдавал документы для приема на работу в РСО. Сама работа началась уже в 2009, но документы в кадры сдавал именно 22 декабря.








