RUS  ENG 

Моделирование завышенной обратки.

Страницы: 1
RSS
Моделирование завышенной обратки.
 
В городе есть потребители разрегулированные для которых отсутствует информация об установленном оборудовании на тепловых узлах (элеваторы, шайбы). На данных потребителях по факту замечен уменьшенный теплосъем и соответственно завышенная обратка.
Каким образом можно смоделировать такое поведение?
На данный момент в электронной модели произведен наладочный расчёт и получены значения для шайб и элеваторов. Но данные значения являются "идеальными", а реальных не знает никто.
 
Очень хороший вопрос, strifonoff. 5 баллов Вам.
Потому что он затрагивает суть «верификации» и «калибровки» модели СЦТ не только под фактические гидравлические режимы, но и тепловые. Вы попали «в десятку».
Ваш, казалось бы, простой вопрос поднимает большой пласт проблем моделирования фактических режимов, и, как следствие, дальнейшую разработку вариантов оптимизации режимов работы СЦТ на их основе.
Задача решается итерационной «игрой» наладочных и поверочных расчетов.
Здесь нужна увязка между собой многих параметров, величины которых изначально задаются проектными, но впоследствии моделирования факта «подвергаются сомнению». Важно при этом то, что они либо «вступают в противоречие» между собой, либо оказывают суммирующее воздействие:
1) Реальная тепловая нагрузка потребителей (в основном это касается отопительно-вентиляционных систем. ГВС «подобьёте под факт» без особых проблем, если открытый водоразбор);
2) Завышенные/заниженные расходы сетевой воды на местные отопительно-вентиляционные системы относительно необходимых расчетных для нормального теплоснабжения;
3) Реальные сопротивления участков трубопроводов тепловых сетей, определяющие падение напора;
4) Реальные сопротивления местных систем теплопотребления (отопительно-вентиляционных).

Вам в помощь: данные с существующих локальных и общих на источниках приборов учета; данные по фактически установленным дроссельным устройствам; фактические данные по регуляторам в тепловой сети; сведения от эксплуатации по «ручному регулированию» запорной арматурой; данные манометрической съемки по тепловой сети; данные реальных замеров расхода и температуры теплоносителя по основным ответвлениям тепловой сети, насосным станциям и ЦТП; а также анализ данных по жалобам от тепловой инспекции и «открытые форточки».
К сожалению, придется использовать кроме ZuluThermo дополнительно MS Excel или MS Access или Mathcad. И дело не в том, что в ZuluThermo существуют какие-то ограничения, суть в достоверности данных, которые закладываются для расчётов.
Рекомендую Вам начать с моделирования именно гидравлических режимов. Когда достигнете фактического потокораспределения с совпадением фактических пьезометров то, Вы, тем самым, «зафиксируете» хотя бы расход теплоносителя и сопротивление тепловой сети.
Затем приступайте к моделированию через тепловые потери величины падения температуры по длине трубопроводов тепловой сети по ходу теплоносителя в подающем трубопроводе (по обратке получится автоматом – используйте соотношение потерь в подаче и обратке, полученное при испытаниях на тепловые потери).
Всё это выполняйте наладочными расчётами, потому что они определяют сопротивление сети, которое Вам изначально не известно.
Только после этого можно приступать к моделированию температуры в обратке. Здесь придётся «играться» наладочными и поверочными расчетами.
Страницы: 1