Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Васильев правильный костыль.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3.12 Mб
Скачать
    1. Пьезометрический график

Основные требования к пьезометрическому режиму сети по условиям надёжной работы можно свести к следующим:

  1. Давление в сети не должно превышать допустимых давлений в элементах оборудования сети. Приведём величины допустимых давлений для элементов, которые нам потребуются:

    • чугунные радиаторы – 60 м. вод. ст.;

    • пароводяные теплообменники – 1,4 МПа = 145,6 м. вод. ст.;

    • арматура и трубопроводы – 1,6 МПа = 166,4 м. вод. ст.;

  2. Необходимо обеспечивать избыточное давление во всех элементах системы теплоснабжения для защиты от подсосов воздуха и кавитации насосов. Примем запас давления 5 м. вод. ст.

  3. Необходимо обеспечивать невскипание сетевой воды при гидродинамическом режиме наличием избыточного давления. Значит в подающем трубопроводе давление должно быть следующим: Рпод > Рнас(tнас) = 476 101 Па = 49,5227 м. вод. ст. Примем  50 м. вод. ст.

      1. Гидростатический режим

Построение начинаем с гидростатического режима, когда циркуляции нет и система заполнена водой с температурой не выше 100ºС.

Самая высокая точка системы – это отопительные установки промышленного предприятия, имеющие высоту: Нпп = Z2 + hзд2 = 2 + 15 = 17 м; Возьмём запас 5 м. вод. ст. во избежание подсосов воздуха в систему и кавитации насосов. Тогда полный статический напор сети РS = 22 м. вод. ст.

Самой низкой точкой системы являются отопительные установки промышленного предприятия (оно подключено через общий коллектор), их геометрическая высота составляет 0 м. На них будет действовать напор в 22 м. вод. ст., но это безопасно для отопительных установок ПП, поскольку допустимая по условиям прочности величина составляет 60 м. вод. ст. (чугунные радиаторы).

      1. Гидродинамический режим

  1. Давление в коллекторе обратного трубопровода на источнике принимаем:  = 15 м. вод. ст. из условия нормальной работы насосов и учитывая опыты предыдущих построений, результаты которых здесь не приводятся. Заметим только, что полный статистический напор сети изменён до 60 м. вод. ст., что также не нарушает статический режим.

  2. Давление в точке ТК: м. вод. ст.

  3. Давление в обратном трубопроводе на абонентских вводах в жилые районы:

  м. вод. ст.

  1. Давление в прямом трубопроводе на абонентских вводах в жилые районы с учётом потерь давления в абонентской установке,  15 м. вод. ст.:

м. вод. ст.

  1. В прямом трубопроводе в точке ТК: м. вод. ст.

  2. Коллектор прямого трубопровода в точке И:  м. вод. ст.

  3. Нагнетательный патрубок сетевого насоса:   м. вод. ст.

  4. Здесь – потери в сетевых подогревателях.

  5. Прямой трубопровод на вводе в ПП: м. вод. ст.

  6. Обратного трубопровода на вводе в ПП: м. вод. ст.

Только что рассчитанный режим изобразим на рисунке 4.2 на следующей странице.

Рисунок 3.1 Пьезометрический график

    1. Выбор насосов

Выбор любого насоса производится по напору и подаче. Имеет, конечно, значение вид перекачиваемой среды и температуры этой среды. В нашем случае подавать необходимо воду, с температурой не более 70ºС.

Выбранная нами схема подключения абонентов и подогрева воды предусматривает выбор насосов следующего назначения:

  1. Сетевые – обеспечивают движение воды в сетевых трубопроводах. Источник [1] требует наличия не менее двух сетевых насосов, один из которых является резервным;

  2. Подпиточные – компенсируют утечки воды в сети. Для закрытой сети их число также должно быть не менее двух, при одном резервном;

  3. Циркуляционные – создают циркуляцию воды в локальных водяных системах. Требования к их количеству аналогичны предыдущим.