Гидравлический расчет тепловой сети
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таблица № 9.1

 

 


участка

т/ч

м

Предварительный расчет

Окончательный расчет

м

 

Rл

Па/м

dн х S

мм

dу

мм

Па/м

Тип местного сопротивления кол. мест сопр.

Эквив.

длина

м

 

м

Па

м

м


Главная магистраль

1

170,4

680

 

80

273х7

250

36

задвижка

2

3,83

7,66

 

 

 

 

Компенсатор Односторонний сальниковый

1

3,39

3,39

 

 

 

 

Компенсатор П-образный

5

28

140

 

 

 

 

отвод крутоизогнутый

1

5,55

5,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156,6

30117,6

3,28

 

2

104,43

520

 

80

219х6

200

45

Компенсатор П-образный

4

23,4

93,6

 

 

 

 

отвод крутоизогнутый

1

4,2

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8

27801

3,03

6,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сумма участков 1+2 = 6,31

Ответвление

3

65,98

220

3,03

21

194х6

175

35

задвижка

1

2,9

2,9

 

 

 

 

Компенсатор Односторонний сальниковый

1

2,17

2,17

 

 

 

 

Компенсатор П-образный

2

19

38

 

 

 

 

тройник на деление потока на ответвление

1

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,07

9942,45

1,08

4,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сумма участков 1+3 = 4,36

 

Подбор компенсаторов

 

Для компенсации температурных удлинений трубопроводов устанавливаются как сальниковые, так и П-образные компенсаторы.

Тепловые удлинения трубопроводов между опорами, обусловленное удлинением труб при нагревании, рассчитывается по формуле, мм:

 

 [10.42]

 

L - длина трубопровода между неподвижными опорами, м.

α = 0,012 мм/(м·˚С) коэффициент линейного удлинения стальных труб.

τ = τ1 – темпер. сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети при tн.о, ˚С

Расчетная компенсирующая способность компенсатора, мм.

 

 [10.43]

 

 - компенсирующая способность компенсатора, мм. (прил. 13)

z = 50 мм неиспользуемая компенсирующая способность компенсатора.

Установочная длина компенсатора, мм.

 

 [10.44]

 

А – длина компенсатора с полностью выдвинутым стаканом, мм (прил. 13)

Монтажная длина компенсатора, мм.

 

 [10.45]


Для трубопровода Dн- 273 мм, ℓмонт = 1181,6 мм

Для трубопровода Dн- 219 мм, ℓмонт = 1121,6 мм

tн= 10˚C. температура воздуха для монтажа компенсатора.

 


Расчет тепловой изоляции

 

Прокладка в непроходных каналах. Определяем норму потерь тепла для подающего и обратного трубопроводов.

При Dн = 273 мм, qпод = 105 Вт/м; qобр = 70 Вт/м

При Dн = 219 мм, qпод = 92 Вт/м; qобр = 59 Вт/м

τ = 90˚С ; tо = 5˚С

Общее сопротивление для подающего трубопровода

 

; м·˚С/Вт [11.46]

 

При прокладке в непроходном одноячейковом канале

 

 [11.47]

 

Сопротивление изоляции

 

 [11.48]

 

Для определения Rп.сл и Rн предварительно примем конструкцию теплоизоляции. Основной изоляционный слой – маты минералватные прошивные в обкладке из металлической сетки δиз = 50 мм; λп.сл = 0,38 Вт/(м˚С); λгр= 1,7 Вт/(м˚С);

Среднегодовая темп. грунта на глубине заложения оси трубопр. (h=1.2 м) при +5

Определение наружного диаметра трубы с изоляцией

 

Dиз= Dн+2δиз

Dк= Dиз+2δп.сл

 

Подбираем канал типа КС и определяем его эквивалентный диаметр

 

; м [11.49]

 

F – поперечная площадь канала, м2

П – длина поперечного периметра канала, м

Сопротивление покровного слоя

 

; м·˚С/Вт [11.50]

 

Сопротивление переходу тепла от поверхности конструкции к воздуху канала

 

; м·˚С/Вт [11.51]

 

Сопротивление перехода тепла от воздуха к поверхности канала

 

; м·˚С/Вт [11.52]

 

В непроходных каналах αкан= αн= 8,14

Сопротивление грунта

 

; м·˚С/Вт [11.53]

 

Сопротивление влияние обратного трубопровода на подающий

 

; м·˚С/Вт [11.54]

; Вт/м [11.55]

 

Определяем толщину изоляции трубопроводов

 

; мм [11.56]

 

λиз = 0,076 коэффициент теплопроводности изоляции

е = 2,72

Для трубопровода Dн- 273 мм, δиз= 22,8 принимаем 30мм

Для трубопровода Dн- 219 мм, δиз= 15,3 принимаем 20мм

 

Дата: 2019-07-24, просмотров: 210.