Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕЧАТАТЬ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
802.82 Кб
Скачать

2.4.Расчет нормативных потерь теплоты

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых условий функционирования тепловой сети, кВт, производится по соответствующим нормам тепловых потерь по формулам:

– для теплопроводов подземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам вместе [8]:

, кВт.

– для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно:

;

;

где – удельные часовые тепловые потери трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки – вместе, надземной – раздельно;

l – длина трубопроводов участка тепловой сети подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной в однотрубном, м;

β – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами.

Коэффициент β принимается равным 1,2 для прокладки в каналах при диаметре трубопроводов до 150 мм, 1,15–при диаметре 150мм и более, при надземной прокладке β=1,25.

Данные и результаты сведены в таблицу.

Определение нормативных потерь теплоты для теплопровода

Таблица 11

Способ прокладки

qнорм, ккал/час

 

l, м

 

 

 Qср.годнорм , ккал/час

п/п

уч

трубопроводов

подача

обратка

 

 

подача

обратка

общая

1

уч 2

наземная

15

14

30

1,25

562,5

525

1087,5

2

уч 3

наземная

15

14

30

1,25

562,5

525

1087,5

3

уч4

наземная

15

14

30

1,25

562,5

525

1087,5

4

уч 5

наземная

21

16

30

1,25

787,5

600

1387,5

5

уч 6

наземная

21

16

30

1,25

787,5

600

1387,5

6

уч 7

наземная

21

16

30

1,25

787,5

600

1387,5

7

уч 1

подземная

 

95

500

1,15

 

54625

54625

8

уч 3-4

подземная

 

95

200

1,15

 

21850

21850

9

уч 4-5

подземная

 

95

300

1,15

 

32775

32775

10

уч 9

подземная

 

95

1200

1,15

 

131100

131100

11

уч10

подземная

 

28

30

1,2

 

1008

1008

12

уч11-12

подземная

 

95

200

1,15

 

21850

21850

13

уч 11

наземная

25

20

30

1,25

937,5

750

1687,5

14

уч 13

наземная

21

16

30

1,25

787,5

600

1387,5

15

уч 14

наземная

25

20

30

1,25

937,5

750

1687,5

16

уч 12

наземная

28

24

30

1,25

1050

900

1950

17

уч 13-14

подземная

 

95

300

1,15

 

32775

32775

18

уч 15-16

подземная

 

95

600

1,15

 

65550

65550

19

уч 17

подземная

 

95

50

1,15

 

5462,5

5462,5

20

уч 18

подземная

 

36

30

1,2

 

1296

1296

21

уч 19

подземная

 

36

30

1,2

 

1296

1296

22

уч 20

подземная

 

36

30

1,2

 

1296

1296

23

уч 21

подземная

 

95

350

1,15

 

38237,5

38237,5

24

уч 22

надземная

28

24

30

1,25

1050

900

1950

25

уч 23

наземная

32

25

30

1,25

1200

937,5

2137,5

26

уч 24

наземная

21

16

30

1,25

787,5

600

1387,5

27

уч 25

наземная

42

33

30

1,25

1575

1237,5

2812,5

28

уч 22-23

подземная

 

95

200

1,15

 

21850

21850

29

уч 24-25

подземная

 

95

250

1,15

 

27312,5

27312,5

30

уч 26

подземная

 

36

50

1,2

 

2160

2160

31

уч 27

подземная

 

95

500

1,15

 

54625

54625

32

уч 28

подземная

 

36

30

1,2

 

1296

1296

33

уч 29

подземная

 

61

30

1,15

 

2104,5

2104,5

34

уч 28-29

подземная

 

95

300

1,15

 

32775

32775

35

уч 30

подземная

 

36

30

1,2

 

1296

1296

36

уч 31

подземная

 

36

30

1,2

 

1296

1296

37

уч 30-31

подземная

 

95

200

1,15

 

21850

21850

38

уч 32

подземная

 

61

30

1,15

 

2104,5

2104,5

39

уч 33

подземная

 

95

500

1,15

 

54625

54625

Определение нормативных тепловых потерь для водопровода

Таблица 12

п/п

уч

Способ прокладки трубопровода

qнорм, ккал/час

l, м

 

 Qср.годнорм , ккал/час

1

уч 15-16

подземная

61

600

1,15

42090

2

уч 14

наземная

25

30

1,25

937,5

3

уч 11

наземная

15

30

1,25

562,5

4

уч 13-14

подземная

61

300

1,15

21045

5

уч 11-12

подземная

61

200

1,15

14030

6

уч 10

подземная

28

30

1,2

1008

7

уч 27

подземная

61

500

1,15

35075

8

уч 26

подземная

28

50

1,2

1680

9

уч 28

подземная

28

30

1,2

1008

10

уч 29

подземная

28

30

1,2

1008

11

уч 28-29

подземная

61

300

1,15

21045

12

уч 30

подземная

28

30

1,2

1008

13

уч 31

подземная

28

30

1,2

1008

14

уч 30-31

подземная

61

200

1,15

14030

15

уч 32

подземная

61

30

1,15

2104,5

Определение нормативных тепловых потерь на вентиляцию

Таблица 13

Способ прокладки

qнорм, ккал/час

 

l, м

 

 

 Qср.годнорм , ккал/час

п/п

уч

трубопроводов

подача

обратка

 

 

подача

обратка

общая

1

уч 34

подземная

71

 

200

1,15

16330

 

16330

2

уч 23

наземная

32

25

30

1,25

1200

937,5

2137,5

3

уч 22

наземная

25

20

30

1,25

937,5

750

1687,5

4

уч 22-23

подземная

71

 

200

1,15

16330

 

16330

5

уч 24

наземная

28

24

30

1,25

1050

900

1950

6

уч 25

наземная

42

33

30

1,25

1575

1237,5

2812,5

7

уч 15-16

подземная

71

 

600

1,15

48990

 

48990

8

уч 14

наземная

42

33

30

1,25

1575

1237,5

2812,5

9

уч 13-14

подземная

71

 

300

1,15

24495

 

24495

10

уч 12

наземная

28

24

30

1,25

1050

900

1950

Определение нормативных потерь теплоты для паропровода

Таблица 14

п/п

уч

Способ прокладки трубопровода

qнорм, ккал/час

l, м

 

 Qср.годнорм , ккал/час

1

17

подземная

71

50

1,15

4082,5

2

15-16

подземная

71

600

1,15

48990

3

14

наземная

42

30

1,2

1512

4

13-14

подземная

71

300

1,15

24495

5

12

наземная

42

30

1,2

1512

Выводы

В процессе расчета тепловой схемы системы транспорта теплоты были определены на каждом участке тепловой сети:

- потери давления;

- потери напора;

- нормативные значения часовых тепловых потерь для среднегодовых условий функционирования тепловой сети;

- объем тепловой сети.

Эти расчеты нужны в дальнейшем для проектирования источника теплоснабжения. Так как без них нельзя определить необходимую мощность котельного агрегата и их количество.