Автоматичне керування насосами.

Залежно від призначення насосної установки система автоматичного регулювання повинна забезпечити підтримку в необхідних межах тиску, витрати і температури води. Крім того, при аварійній зупинці робочого насоса повинен автоматично вмикатися резервний. Для дистанційного контролю роботи насосної установки передбачається сигналізація і при необхідності - автоматичний запис температури, витрати і тиску води.

Припустимо, що при раптовій зупинці робочого насоса тиск теплоносія на лінії нагнітання різко падає. Ця залежність і покладена в основу роботи схеми автоматизації, що забезпечує включення резервного насоса при аварійній зупинці робітника.

На нагнітальному лінії після насосів зазвичай встановлюють позиційний регулятор тиску, налаштований на робочий тиск системи опалення. При зупинці робочого насоса тиск теплоносія знижується, спрацьовує регулятор тиску, вимикаються магнітний пускач електродвигуна насоса і сигнальна лампа. Одночасно включається в роботу резервний насос і спалахує відповідна сигнальна лампа. За допомогою ключа здійснюється вибір режиму управління роботою установки.

При автоматизації насосів бувають випадки, коли різниця тиску теплоносія при включеному і вимкненому насосі менше чутливості регулятора тиску. У цьому випадку штучно збільшують гідравлічний опір мережі шляхом установки діафрагми.

Для автоматичної підтримки постійного тиску на нагнітальному лінії насосів встановлений регулятор тиску прямої дії 2 (рис. 2.1). Залежно від зміни тиску в системі регулюючий клапан відкривається або закривається, підтримуючи постійний тиск в точці А. Постійний тиск у системі може підтримуватися і передачею частини теплоносія у зворотний лінію. Для цього між прямий і зворотній лініями теплоносія монтують перемичку, на якій встановлюють регулятор тиску прямої дії / (пунктирна лінія). При підвищенні тиску в точці А клапан відкривається, частина теплоносія з прямої лінії надходить у зворотний і тим самим підтримується постійний тиск в системі. Розглянутий спосіб регулювання може бути застосований тільки в тому випадку, якщо перепуск гарячої води у зворотний лінію не викликає порушення встановленого температурного графіка теплоносія у зворотній лінії.

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 

 

 


Рис.2.1 Функціональна схема автоматичної підтримки постійного тиску теплоносія

 

Більш складні схеми автоматизації насосних підстанцій, основне призначення яких полягає у зміні тиску в подавальному або зворотному трубопроводі за підстанцією, а також у збільшенні пропускної здатності теплової мережі. Автоматизація насосних підстанцій на прямому трубопроводі (рис. 2.2) включає вирішення завдань: блокування насосних агрегатів, електродвигунів насоса і засувки на напірному патрубку насоса; автоматичного включення резервного насоса при падінні тиску в напірному патрубку працюючого і автоматичного перемикача на резервне джерело електроживлення; сигналізації про несправності роботи насосної підстанції (перевищення допустимої температури в підшипниках насосів, автоматичному включенні резервного насоса, зниженні тиску води за насосами та ін.)

При автоматизації насосної підстанції на зворотній магістралі (рис. 2.3) додатково передбачається підтримка постійного тиску у всмоктуючому колекторі, оскільки коливання тиску істотно впливають на надійність роботи опалювальних систем. Автоматичний захист від зниження тиску у всмоктуючому колекторі перекачувальної підстанції діє при аварійних ситуаціях. У цьому випадку автомат розссічки поділяє теплову мережу на дві гідравлічно незалежні зони: верхню (з високою оцінкою пьезометра після спрацювання захисту) і нижню (з найнижчою позначкою пьезометра).

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 

 


Рис. 2.4 Схема автоматизації насосної підстанції на прямому

 

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 

 


Рис. 2.4 Схема регулювання тиску води у всмоктуючому колекторі насосної підстанції на зворотній магістралі:

1 - насоси підстанції, 2 - зворотний клапан

 

Основною причиною різких і значних за величиною знижень тиску води у всмоктуючому колекторі насосних підстанцій на зворотних трубопроводах є зупинка насосів підстанції або мережних насосів на станції, що може бути викликано різними несправностями, у тому числі припиненням подачі електроенергії. У зв'язку з цим у схемі захисту використовуються не електричні, а гідравлічні регулятори тиску, наприклад РД-ЗА з регулюючим клапаном РК, які отримують імпульс від тиску на всмоктуючому колекторі насосної підстанції. Регулюючі клапани РК з мембранним приводом встановлюють на прямому трубопроводі підстанції.

Повного поділу теплової мережі на дві гідравлічні незалежні зони не потрібно і тому випадку, коли тиск у зворотній магістралі під час зупинки насосної підстанції не перевищує допустимого рівня при деякому скороченому витраті води, який можна забезпечити частковим прикриттям регулюючого клапана. У таких випадках доцільно застосовувати двосідельні регулюючі клапани. При часткове закриття регулюючого клапана знижується ймовірність виникнення гідравлічного удару.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.