Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gidravlichesky_raschet_truboprovodov_sistemy_ot...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Исходные данные

1. Система отопления – вертикальная двухтрубная с верхней разводкой.

  1. Число этажей в здании – 5. Высота этажа – 3,0 м.

  2. Отопительные приборы – чугунные радиаторы МС - 140.

  3. Теплоснабжение здания осуществляется от теплового узла, подключенного к наружным тепловым сетям. Параметры теплоносители в системе отопления здания tг=95°С, tо=70°С.

  4. Располагаемый циркуляционный напор в системе отопления на вводе в систему отопления (после элеватора) составляет, согласно заданию, ΔPц=820 кгс/м2 = 820∙9,81 = 8044 Па.

  5. Теплопотери здания составляют Q0 = 127800 Вт.

Порядок расчета

Последовательность расчета аналогична примеру 8.

1. Составляем расчетную схему системы отопления, выбираем главное циркуляционное кольцо (через прибор первого этажа стояка №10), разбиваем кольцо на участки (рис. 7.2).

2. Определяем тепловые нагрузки Q, Вт, и расчетные расходы теплоносителя G, кг/ч на каждом участке.

3. Рассчитываем среднюю удельную линейную потерю давления в главном циркуляционном кольце

Рис. 7.2. Расчетная схема двухтрубной системы водяного отопления с верхней разводкой магистралей

и теплоснабжением от теплового пункта: 1 – тройник с заглушкой; 2 – пробочный кран

Па/м..

  1. Полученная величина является ориентиром для подбора диаметров трубопроводов и определения потерь давления в системе. Эти расчеты выполняются аналогично примеру 8.

Результаты расчетов заносим в табл. 7.4.

Таблица 7.4

Ведомость гидравлического расчета главного циркуляционного кольца двухтрубной системы отопления с насосной циркуляцией

№ Уч.

Q.

Вт.

l,

м

G

кг/ч

dу,

мм

υ, м/с

R, Па/м

R l,

Па

∑ξ

Z,

Па

R l +Z ,

Па

1

127800

17,8

4407

50

0,559

85

1513

1,4

220

1733

2

67800

5,0

2338

50

0,302

26

130

4,3

192

322

3

37800

2,0

1303

40

0,276

30

60

6,1

321

291

4

33000

4,0

1138

32

0,318

50

200

0,5

50

250

5

24200

5,0

834

32

0,233

28

140

1,4

41

181

6

18400

5,5

634

25

0,308

70

385

0,9

48

433

7

8800

7,5

303

20

0,240

55

412,5

9,9

280

692,5

8

6100

3,0

210

20

0,164

26

78

2,0

27,3

105,3

9

4800

3,0

166

20

0,130

17

51

2,0

16,9

67,9

10

3500

3,0

212

15

0,186

50

150

2,0

34,3

184,3

11

2200

3,0

76

15

0,114

20

60

2,0

13,3

73,3

12

1200

1,0

41

15

0,06

5,5

5,5

7,7

14,0

19,5

13

1200

1,0

41

15

0,06

5,5

5,5

4,95

9,0

14,5

14

8800

5,5

303

20

0,24

55

302,5

7,4

213

515,5

15

18400

5,5

634

25

0,308

70

385

0,9

48

433

16

24200

5,0

834

32

0,233

28

140

1,4

41

181

17

33000

4,0

1138

32

0,318

50

200

0,5

50

250

18

37800

2,0

1303

40

0,276

30

60

6,1

231

291

19

67800

5,0

2338

50

0,302

26

130

2,9

135

265

20

127800

8,0

4407

50

0,559

85

680

5,4

849

1529

l=

95.8

∑Rl= 5088

∑Z= 2743,8

∑(Rl+Z)=7831,8

  1. Производим сравнение:

0,9Рц = 0,98044 = 7240Па < (Rl+Z) = 7831,8Па < Pц = 8044Па.

Поскольку условие (8.6) выдержано, значит, гидравлический расчет системы выполнен правильно.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]