Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya_po_teplosnabzheniyu.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
311.3 Кб
Скачать

2.2.3 Пьезометрический график

График составляется на основании гидравлического расчета. При построении графика пользуются единицей измерения гидравлического потенциала напора. Напор и давление связаны зависимостью:

Н =Р /γ ; ∆Н =∆ Р /γ ; h = Rл/γ,

где Н и ∆Н - напор и потери напора, м;

Р и ∆Р - давление и потери давления, Па;

h - удельные потери напора,

Rл - удельные потери давления, Па/м;

γ - удельный вес теплоносителя, кг/м³.

Величина напора, отсчитанная от уровня прокладки оси трубопровода, называется пьезометрическим напором.

Разность пьезометрических напоров подающего и обратного трубопроводов тепловой сети дает величину располагаемого напора в данной точке.

Пьезометрический график определяет полный напор и располагаемый напор (разность напоров) в отдельных точках тепловой сети и на абонентских вводах.

На основании пьезометрического графика выбирается схема присоединения абонентов, подбираются сетевые и подпиточные насосы и устройства автоматики.

По графику определяем величины напоров для двух режимов работы тепловой сети: статическом и динамическом.

Статический напор – это напор при неработающих сетевых насосах – м. В. ст. Динамический напор – это напор при работающих сетевых насосах:

По результатам пьезометрического графика подбираем насосное оборудование в ЦТП.

2.3 Разработка монтажной схемы и выбор строительных конструкций тепловой сети

Для трубопроводов систем теплоснабжения применяются надземная и подземные прокладки. Надземная прокладка теплопроводов в основном применяется на промышленных предприятиях и в отдельных случаях, по согласованию с местными советами, в населенных пунктах, городах если подземная прокладка невозможна – высокий уровень грунтовых вод, насыщенность района теплоснабжения другими подземными коммуникациями.

Надземная прокладка осуществляется на металлических стойках по сборным железобетонным мачтам, по стенам и колоннам зданий или же по низким сборным железобетонным опорам и шпалам на скользящих опорах. Для непроезжих мест высота надземной прокладки тепловых сетей от поверхности земли до теплопроводов должна быть не менее 0,6 м. При прокладке трубопроводов через улицы и проезжие дороги высота расположения трубопроводов от уровня проезжей части до наружной поверхности изоляции должна быть не менее 5,0 м, в пешеходной зоне – не менее 2,2 м.

Арматура должна устанавливаться в местах, удобных для обслуживания и ремонта. При прокладке на мачтах, эстакадах, кронштейнах, где на высоте 1,4 м. и более установлены элементы оборудования, требующие обслуживание, должны быть устроены площадки с перилами и построенными лестницами.

Направление уклона труб должно строго соответствовать проекту. Величина уклона независимо от способа прокладки должна быть не менее 0,002. Уклон трубопроводов тепловых сетей к отдельным зданиям должен быть от здания к действующей камере. На ответвлениях, питающих здания, при диаметрах труб 50 мм и более обязательна установка отключающих задвижек в камере. В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов предусматривают штуцеры с запорной арматурой для спуска воды, а в верхних точках – для выпуска воздуха.

Теплоизоляция трубопроводов, по которым транспортируется горячая вода, является обязательным конструктивным элементом теплотрасс. Перед нанесением теплоизоляции трубы должны быть очищены от ржавчины, грязи, масла и других загрязнений. Очищенная поверхность трубопроводов сразу же должна быть покрыта ровным слоем грунтовки из битумно-изольной мастики. Мастику разогревают непосредственно на трассе в специальных котлах до температуры не выше 200 °С. Состав битумных мастик должен соответствовать ГОСТам и требованиям СНиП.