
- •4.Проверяем диаметры ответвлений к сосредоточенным потребителям при расчётном гидравлическом режиме. При недостаточности диаметров увеличиваем их до необходимых размеров.
- •Так как кратность инжекции определяется
- •Длина горловины смесителя и длина конфузора
- •Газ№15Расчет дымовых труб с естественной тягой.
- •Потери на местные сопротивления рассчитывают по уравнению
- •Газ№4. Определение глубины заложения гп. Продольные профили.
- •4.2. На продольном профиле газопровода наносят и указывают:
- •4.5. Принятые масштабы продольных профилей указывают над боковиком таблицы.
Газ№15Расчет дымовых труб с естественной тягой.
При расчете дымохода определяют размер поперечных сечений дымохода и присоединительной трубы, а также величину разряжения перед газовыми приборами. Поперечными сечениями предварительно задаются, принимая скорость уходящих газов 1,5….2 м/с. О достаточности принятых размеров сечений судят по полученной величине разряжения перед приборами. Тягу рассчитывают по уравнению
,
Па
гдерт – тяга, создаваемая дымовой трубой, дымоходом или вертикальным участком присоединительной трубы, Па;
Н – высота участка, создающего тягу, м;
tнв – температура наружного воздуха, 0С;
tт – средняя температура газов на участке, 0С;
рб – барометрическое давление, Па.
Для определения
средней температуры газов следует знать
снижение их температуры в результате
остывания при движении по соединительным
трубам и дымовым каналам. Из сравнения
уравнения теплопередачи от уходящих
газов к воздуху, окружающему дымоход,
,
Вт.
и
уравнения теплового баланса для участка
газохода
,
Вт
получаем
следующую зависимость для расчета
остывания уходящих газов
,
0С
где k – среднее значение коэффициента теплопередачи для стенок дымохода, отнесенное к внутренней поверхности, Вт/(м20С);
Fв – внутренняя площадь поверхности расчетного участка дымохода, м2;
tух – температура уходящих газов при входе в дымоход, 0С;
tов – температура воздуха, окружающего дымоход, 0С;
t – падение температуры уходящих газов в расчетном участке,0С;
Q – количество теплоты, отдаваемой уходящими газами при остывании на величину t, Вт;
1,38 – средняя объемная теплоемкость дымовых газов, кДж/(м30С);
Qпс – расход продуктов сгорания через дымоход, м3/ч, отнесенный к нормальным условиям.
Примерные значения падения температуры уходящих газов на 1 м дымохода следующие в кирпичном дымоходе, расположенном во внутренней стене – 2…6 0С; в кирпичном дымоходе, расположенном снаружи здания – 3…7 0С; в стальных соединительных трубах – 6…12 0С.
Разряжение перед газовым прибором определяется по формуле
,
Па
гдергаз – разрежение перед газовым прибором, Па;
ртр, рмс – потери давления на трение и местные сопротивления при движении газов по соединительным трубам, дымоходам и дымовой трубе (величина рмс включает потери давления, связанные с созданием скорости при выходе из трубы).
Потери на трение рассчитывают по формуле
,
Па
Потери на местные сопротивления рассчитывают по уравнению
,
Па.
Газ№4. Определение глубины заложения гп. Продольные профили.
Глубина заложения гп- расстояние от верхней образующей трубы до проектной отметки земли.
она зависит от степени ПУЧИНИСТОСТИ грунтов и нормативной глубины промерзания грунтов.
глубина заложения гп для непучинистых грунтов мин. глубина заложения должна быть не менее 0,8м; в местах, где не предусматривается движение транспорта и с/х машин Нзалож. стальных гп > либо = 0,6м.
Н залож. гп в грунтах неодинаковой степен пучинистости, а также в насыпных грунтах д. приниматься не менее 0,9м норматив. глубины промерзания, но не менее 1м.
при равномерной степени пучинистости Нзал. гп д.б.:
- для среднепучинистых не менее 0,7м нормат. глубины, но не менее 0.9м
- для сильно- и чрезмерно 0.8м норм. глуб замерз, но не менее 1м.
Продольные профили газопроводов изображают в виде
разверток по осям газопроводов.