- •Введение
- •1.Выбор и обоснование системы теплоснабжения и ее состав
- •2.Выбор вида теплоносителей и их параметров.
- •1.6 Выбор видов теплоносителей.
- •2.6 Выбор параметров теплоносителей.
- •3.Зависимости подачи теплоты объектам от изменения температуры наружного воздуха. Годовой запас условного топлива
- •Тепловая нагрузка жилых районов. График подачи теплоты
- •Нагрузка на отопление
- •Нагрузка на вентиляцию
- •Нагрузка на горячее водоснабжение
- •Суммарные тепловые нагрузки по районам при расчётной температуре
- •График зависимости тепловой нагрузки жилых районов от температуры наружного воздуха
- •Тепловая нагрузка предприятия. График подачи теплоты
- •График подачи теплоты котельной
- •Годовые расходы теплоты
- •Сводная таблица результатов
- •Годовой запас условного топлива
- •4.Температурные графики регулирования отпуска теплоты. Средневзвешенная температура возвращаемого теплоносителя
- •Обозначения величин
- •Расчёт регулирования отпуска теплоты на отопление
- •Расчёт регулирования отпуска теплоты на вентиляцию
- •Расчёт регулирования отпуска теплоты на горячее водоснабжение
- •Средневзвешенная температура возвращаемого теплоносителя
- •5.Определение расходов сетевой воды на теплоснабжение объектов
- •6.Гидравлический расчёт тепловой сети. Пьезометрический график. Выбор насосов
- •Расходы воды по объектам снабжения
- •Выбор и расчёт магистрали
- •Участок и - тк:
- •Участок тк - ж2:
- •Участок и - пп:
- •Расчёт ответвления тк - ж1
- •Результаты гидравлического расчёта
- •Пьезометрический график
- •Гидростатический режим
- •Гидродинамический режим
- •Сетевые насосы
- •Подпиточные насосы
- •7.Тепловой расчёт водяной сети. Толщина изоляционного слоя.
- •Тип прокладки теплопроводов
- •Основные параметры сети Температура окружающей среды
- •Температура теплоносителя
- •Прочие параметры
- •Расчёт толщины изоляционного слоя
- •Расчёт тепловых потерь
- •8.Параметры парогенератора. Тепловой и гидравлический расчёты паропровода
- •Расход пара промышленным предприятием
- •Гидравлический и тепловой расчёт паропровода
- •9. Технико-экономические показатели системы теплоснабжения
- •Удельный расход топлива на единицу отпущенной теплоты
- •Расход электроэнергии на единицу отпущенной теплоты
- •Расход воды на единицу отпущенной теплоты
- •Кпд теплового потока
- •10.Заключение
- •Библиографический список
Нагрузка на вентиляцию
Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:
= k1·k2·qo·F,
Вт (3.2)
где k2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, построенных после 1985 года k2 = 0,6;
Тогда максимальный тепловой поток на отопление по районам:
1-й жилой район:
=
k1·k2·qo·F
= 0,25·0,6·81·345 000 = 4 191 750
Вт = 4,192 МВт;
2-й жилой район:
=
k1·k2·qo·F
= 0,25·0,6·81·390 000 = 4 738 500
Вт = 6,739 МВт.
Нагрузка на горячее водоснабжение
Максимально-часовой тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:
=
,
Вт (3.3)
Средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:
=
,
Вт (3.4)
где n – число жителей:
1-й жилой район: n1 = 18 500 чел.
2-й жилой район: n2 = 21 500 чел.
– коэффициент
недельной неравномерности расхода
теплоты, по [4], стр. 70,
= 1,2;
– коэффициент
неравномерности расхода теплоты за
сутки наибольшего водопотребления, по
[4], стр. 71,
= 2;
nc – длительность подачи теплоты. Организуем круглосуточную подачу, то есть nc = 24 часа · 60 мин · 60 сек = 86 400 с;
tз – температура холодной (водопроводной) воды, для расчётного режима принимаем tз = 5ºC;
а – средненедельная норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55ºС на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением. Принимаем как для жилых домов квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных душами и ваннами длиной от 1,5 до 1,7 м, в соответствии с [4], приложение 6, а = 105 л/(сут·чел);
b – норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемой в общественных зданиях, при температуре 55ºС, в соответствии с [2], приложение 1 принимаем b = 25 л/(сут·чел);
сср – средняя теплоёмкость воды в рассматриваемом интервале температур, сср = = 4,2 кДж/(кг·К);
1,2 – коэффициент, учитывающий выстывание горячей воды в системах абонента;
Тогда тепловые нагрузки на ГВС:
1-й жилой район:
=
16,837
МВт;
=
МВт.
2-й жилой район:
=
19,565
МВт;
=
МВт.
Суммарные тепловые нагрузки по районам при расчётной температуре
Отопление:
=
+
= 34,931+ 39,488= 74,419 МВт;
Вентиляция:
=
+
= 4,192 + 6,739= 10,931 МВт;
ГВС
максимальные:
=
+
= 16,837 + 19,565 = 36,402 МВт;
ГВС
средние:
=
+
= 7,015 + 8,152 = 15,167 МВт;
График зависимости тепловой нагрузки жилых районов от температуры наружного воздуха
На графике существуют две зоны: зимнего (отопительного) и летнего (неотапливаемого) периода, характер тепловых нагрузок в которых принципиально различен. Граница между зонами находится на отметке в + 8ºС. График будем строить для суммарных нагрузок, поскольку наклон всех тепловых характеристик у обоих районов совершенно одинаков.
В летний период присутствуют постоянные по величине нагрузки на ГВС:
=
·
·β,
Вт (3.5)
где tл – температура холодной воды, для летнего периода, принимаем по [4], tл = 15ºС.
β – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, принимаемый, при отсутствии данных, для жилищно-коммунального сектора равным 0,8,
а для промышленных предприятий 1.
Тогда
ГВС:
= 15,167·
МВт;
Технология:
=
МВт;
В зимний период присутствуют постоянная нагрузки – на ГВС и переменные (зависящие от температуры наружного воздуха) – на вентиляцию и отопление:
= 15,167 МВт (3.6)
=
·
,
МВт (3.7)
=
·
,
МВт (3.8)
где tпом – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, принимаемая для жилых и общественных зданий равной 18ºС, а для производственных 16ºС.
tтек – текущая температура наружного воздуха;
tнрО – расчётная температура наружного воздуха для целей отопления. Ввиду используемых нами укрупнений эта температура совпадает с аналогичной для целей вентиляции, то есть tнрО = tнрВ = tнр = -25ºС, хотя на практике tнрО обычно ниже tнрВ.
Тогда
=
·
= 74,419 ·
МВт;
и
=
·
= 10,931 ·
МВт;
Построим график тепловой нагрузки по жилым районам
Результаты расчетов сведем в таблицу 3.2.
Таблица 3.2 – Сводная таблица расчетов тепловых нагрузок
Температура, ºС |
Нагрузка на отопление, МВт |
Нагрузка на вентиляцию, МВт |
Нагрузка на ГВС, МВт |
Суммарная нагрузка, МВт |
20 |
- |
- |
14,107 |
- |
14 |
- |
- |
14,107 |
- |
8 |
17,307 |
2,542 |
15,167 |
35,016 |
4 |
27,691 |
4,067 |
15,167 |
46,925 |
0 |
31,152 |
4,576 |
15,167 |
50,895 |
-5 |
39,806 |
5,847 |
15,167 |
60,820 |
-10 |
48,459 |
7,118 |
15,167 |
70,744 |
-15 |
57,112 |
8,389 |
15,167 |
80,668 |
-20 |
65,766 |
9,660 |
15,167 |
90,593 |
-25 |
74,419 |
10,931 |
15,167 |
100,517 |
1 – отопление; 2 – вентиляция; 3 – ГВС; 4 – полная нагрузка.
Рисунок 3.1 – График тепловой нагрузки по жилым районам.
