Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2013 в 00:18, реферат
В процессе выполненной работа ознакомились с основными задачами монтажных организаций их функциями а так же методами роботы, на основании чего самостоятельно был разработан перечень монтажных работ для автоматизации работы теплового пункта, ознакомились с правилами установки первичных преобразователей и отобранных приборов, правилами монтажа проводок, щитов и пультов. В творческой были анализированы существующие схемы отопительных тепловых пунктов гражданских зданий с нагрузками отопления и горячего водоснабжения. А также была разработана функционально-технологическая схема автоматизированного теплового пункта и выбраны соответствующее технологическое оборудование и средства автоматизации для автоматизации теплового пункта гражданского здания.
Введение…………………………………………………………………………..…3
1.Монтаж приборов и систем автоматизации
1.1. Задание монтажных организаций…………………………………….….…….5
1.2. Автоматизация……………………………………………………………...….10
1.3. Общие сведения о монтаже и наладке…………………………………….….15
1.4. Монтаж центральных (индивидуальных) тепловых пунктов………………20
2. Перечень монтажных работ……………………………………….…………….22
2.1. Ознакомление с проектной документацией ………………….………….…..25
2.2. Подготовка мест установки……………………………………………......….27
2.Основная часть
2.1. Функциональная схема автоматизации………………………………..……..35
2.2. Регулирующий орган и исполнительный механизм…..................................57
2.3. Монтаж отборных приборов и первичных преобразователей………..……68
2.4.Схемы внешних соединений …………………………………………………81
Выводы……………………………………………………………………………..84
Литература …………………………………………………………………………85
Окончание таблицы 2.6
Технические параметры электропривода |
Численные значения | |
Вид тепловой нагрузки |
Система отопления |
Система ГВС |
Тмакс хранения и транспортировки, °C |
70 | |
Примечание |
Не допускается установка под клапаном. Макс. температура среды 150°C (200°C с адаптером или при горизонтальной установке). | |
Внешний вид |
В тепловых пунктах предусматривается
размещение оборудования, арматуры, приборов
контроля, управления и автоматизации,
посредством которых
- преобразование вида
теплоносителя или его
- контроль параметров теплоносителя;
- учет тепловых нагрузок,
расходов теплоносителя и
- регулирование расхода
теплоносителя и распределение
по системам потребления
- защита местных систем
от аварийного повышения
- заполнение и подпитка систем потребления теплоты;
- сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;
- аккумулирование теплоты;
- водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
В тепловом пункте в зависимости
от его назначения и местных условий
могут осуществляться все перечисленные
мероприятия или только их часть.
Приборы контроля параметров теплоносителя
и учета расхода теплоты
Устройство ИТП ввода
обязательно для каждого здания
независимо от наличия ЦТП, при этом
в ИТП предусматриваются только
те мероприятия, которые необходимы
для присоединения данного
В закрытых и открытых системах теплоснабжения необходимость устройства ЦТП для жилых и общественных зданий должна быть обоснована технико-экономическим расчетом.
В помещениях тепловых пунктов
допускается размещать
Основные требования к размещению трубопроводов, оборудования и арматуры в тепловых пунктах следует принимать по данным таблиц 1 - 3.
Требования к размещению трубопроводов при их прокладке в непроходных каналах, тоннелях, надземной и тепловых пунктах.
Минимальные расстояния в
свету при подземной и
Таблица1. Непроходные каналы (в миллиметрах)
Условный проход трубопроводов |
Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, не менее | |||
до стенки канала |
до поверхности |
до перекрытия канала |
До дна канала | |
25-80 |
70 |
100 |
50 |
100 |
100-250 |
80 |
140 |
50 |
150 |
300-350 |
100 |
160 |
70 |
150 |
400 |
100 |
200 |
70 |
180 |
500-700 |
110 |
200 |
100 |
180 |
800 |
120 |
250 |
100 |
200 |
900-1400 |
120 |
250 |
100 |
300 |
Примечание. При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих каналов допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице.
Таблица 2. Тоннели, надземная прокладка и тепловые пункты (в миллиметрах)
Условный проход трубопроводов |
Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, не менее | ||||
до стенки тоннеля |
до перекрытия тоннеля |
до дна тоннеля |
до поверхности | ||
по вертикали |
по вертикали | ||||
25-80 |
150 |
100 |
150 |
100 |
100 |
100-250 |
170 |
100 |
200 |
140 |
140 |
300-350 |
200 |
120 |
200 |
160 |
160 |
400 |
200 |
120 |
200 |
160 |
200 |
500-700 |
200 |
120 |
200 |
200 |
200 |
800 |
250 |
150 |
250 |
200 |
250 |
900 |
250 |
150 |
300 |
200 |
250 |
1000-1400 |
350 |
250 |
350 |
300 |
300 |
Примечание. При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице.
Таблица 3. Узлы трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах
Наименование |
Расстояние в свету, мм, не менее | |
1 |
2 | |
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных конструкций трубопроводов (для перехода) |
700 | |
Боковые проходы для обслуживания арматуры и сальниковых компенсаторов (от стенки до фланца арматуры или до компенсатора) при диаметрах труб, мм: |
||
до 500 |
600 | |
от 600 до 900 |
700 | |
от 1000 и более |
1000 | |
От стенки до фланца корпуса сальникового компенсатора (со стороны патрубка) при диаметрах труб, мм: |
||
до 500 |
600 (вдоль оси трубы) | |
600 и более |
800 (вдоль оси трубы) | |
От пола или перекрытия до фланца арматуры или до оси болтов сальникового уплотнения |
400 | |
То же, до поверхности теплоизоляционной конструкции ответвлений труб |
300 | |
От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стенки или перекрытия |
200 | |
Для труб диаметром 600 мм и более между стенками смежных труб со стороны сальникового компенсатора |
500 | |
От стенки или от фланца задвижки до штуцеров для выпуска воды или воздуха |
100 | |
От фланца задвижки на ответвлении до поверхности теплоизоляционных конструкций основных труб |
100 | |
Между теплоизоляционными конструкциями смежных сильфонных компенсаторов при диаметрах компенсаторов, мм: |
||
до 500 |
100 | |
600 и более |
150 |
Минимальные расстояния от края подвижных опор до края опорных конструкций (траверс, кронштейнов, опорных подушек) должны обеспечивать максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не менее 50 мм. Кроме того, минимальные расстояния от края траверсы или кронштейна до оси трубы без учета смещения должны быть не менее 0,5 Dy.
Максимальные расстояния в свету от теплоизоляционных конструкций сильфонных компенсаторов до стенок, перекрытий и дна тоннелей следует принимать:
- при Dy £ 500 - 100 мм;
- при Dy = 600 и более - 150 мм.
При невозможности соблюдения
указанных расстояний компенсаторы
следует устанавливать в
Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций или до поверхности теплоизоляционной конструкции других трубопроводов после теплового перемещения трубопроводов должно быть в свету не менее 30 мм.
Ширина прохода в свету в тоннелях должна приниматься равной диаметру большей трубы плюс 100 мм, но не менее 700 мм.
Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты. К трубопроводам с температурой теплоносителя не выше 300 °С допускается при надземной прокладке крепить трубы меньших диаметров.
Сальниковые компенсаторы на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей в камерах допускается устанавливать со смещением на 150 - 200 мм относительно друг друга в плане, а фланцевые задвижки Dy £ 150 мм и сильфонные компенсаторы - в разбежку с расстоянием (по оси) в плане между ними не менее 100 мм. В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не менее:
- между насосами с
- то же, 1000 В и выше - 1,2;
- между насосами и стенкой - 1,0;
- между насосами и
- между выступающими частями оборудования или между этими частями и стеной - 0,8.
Насосы с электродвигателями напряжением до 1000 В и диаметром напорного патрубка не более 100 мм допускается устанавливать:
- у стены без прохода;
при этом расстояние от
- два насоса на одном фундаменте без прохода между ними; при этом расстояние между выступающими частями насосов с электродвигателями должно быть в свету не менее 0,3 м.
В ЦТП следует предусматривать монтажные площадки, размеры которых определяются по габаритам наиболее крупной единицы оборудования (кроме бака вместимостью более 3 м3) или блока оборудования и трубопроводов, поставленного для монтажа в собранном виде, с обеспечением прохода вокруг них не менее 0,7 м.
Присоединение потребителей
теплоты к тепловым сетям в
тепловых пунктах следует
Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься:
- при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме - равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП;
- при независимой схеме - не более чем на 30 °С ниже расчетной температуры воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С и не ниже расчетной, принятой в системе потребителя.
Самостоятельные трубопроводы
от ЦТП для присоединения систем
вентиляции при независимой схеме
присоединения систем отопления
предусматриваются при
При расчете поверхности нагрева водо - водяных водоподогревателей для систем горячего водоснабжения и отопления температуру воды в подающем трубопроводе тепловой сети следует принимать равной температуре в точке излома графика температур воды или минимальной температуре воды, если отсутствует излом графика температур, а для систем отопления - также температуру воды, соответствующую расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления. В качестве расчетной следует принимать большую из полученных величин поверхности нагрева.
При расчете поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения температуру нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать не менее 60 °С.
Для скоростных секционных водо-водяных водоподогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителей, при этом греющая вода из тепловой сети должна поступать: