- •Введение
- •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
- •График зависимости тепловой нагрузки жилых районов от температуры наружного воздуха
- •Тепловая нагрузка предприятия. График подачи теплоты
- •Годовые расходы теплоты
- •Температурные графики регулирования отпуска теплоты. Средневзвешенная температура возвращаемого теплоносителя
- •Обозначения величин
- •Расчёт температур воды в отопительных системах с зависимым присоединением
- •Температура воды в подающей линии тепловой сети, оС.
- •Температура воды на выходе из отопительной системы
- •Расчёт регулирования отпуска теплоты на горячее водоснабжение.
- •Расчёт регулирования отпуска теплоты на вентиляцию
- •Средневзвешенная температура возвращаемого теплоносителя
- •Гидравлический расчёт тепловой сети. Пьезометрический график. Выбор насосов
- •Расходы воды по объектам снабжения
- •Выбор и расчёт магистрали и ответвлений.
- •Участок и - тк:
- •Участок тк - жр:
- •Расчет ответвлений тк-пп:
- •Результаты гидравлического расчёта
- •Пьезометрический график
- •Гидростатический режим
- •Гидродинамический режим
- •Выбор насосов
- •Сетевые насосы
- •Подпиточные насосы
- •4. Тепловой расчет тепловых сетей. Расчет толщины изоляционного слоя
- •4.1 Основные параметры сети
- •4.2 Расчёт толщины изоляционного слоя
- •4.3 Расчёт тепловых потерь
- •5. Тепловой и гидравлический расчёты паропровода
- •5.1 Гидравлический расчет паропровода
- •5.2 Расчёт толщины изоляционного слоя паропровода
- •5.3 Параметры пара на источнике
- •6 Расчёт тепловой схемы источника теплоснабжения. Выбор основного и вспомогательного оборудования.
- •6.1 Таблица исходных данных
- •6.2 Расчёт принципиальной тепловой схемы источника теплоснабжения.
- •6.3 Выбор основного оборудования
- •6.3.1 Котлы
- •6.3.2 Деаэраторы
- •6.3.3 Питательные насосы.
- •7 Тепловой расчёт подогревателей сетевой воды
- •7.1 Пароводяной подогреватель
- •1.Выбираем пароводяной подогреватель горизонтальный типа пп1.
- •7.2 Расчёт охладителя конденсата
- •Рассчитываем необходимую поверхность нагрева водоподогревателя:
- •8 Механический расчёт компенсации температурных деформаций тепловых сетей
- •Расчет самокомпенсации.
- •Заключение
- •Библиографический список
Пьезометрический график
Основные требования к пьезометрическому режиму сети по условиям надёжной работы можно свести к следующим:
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.;
Необходимо обеспечивать избыточное давление во всех элементах системы теплоснабжения для защиты от подсосов воздуха и кавитации насосов. Примем запас давления 5 м. вод. ст.
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.
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).
Гидродинамический режим
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.Давление в точке ТК:
м. вод. ст.Давление в обратном трубопроводе на абонентских вводах в жилые районы:
м.
вод. ст.
Давление в прямом трубопроводе на абонентских вводах в жилые районы с учётом потерь давления в абонентской установке,
15
м. вод. ст.:
м.
вод. ст.
В прямом трубопроводе в точке ТК:
м. вод. ст.Коллектор прямого трубопровода в точке И:
м.
вод. ст.Нагнетательный патрубок сетевого насоса:
м. вод. ст.Здесь
– потери в сетевых подогревателях.Прямой трубопровод на вводе в ПП:
м. вод. ст.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
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:
Сетевые – обеспечивают движение воды в сетевых трубопроводах. Источник [1] требует наличия не менее двух сетевых насосов, один из которых является резервным;
Подпиточные – компенсируют утечки воды в сети. Для закрытой сети их число также должно быть не менее двух, при одном резервном;
Циркуляционные – создают циркуляцию воды в локальных водяных системах. Требования к их количеству аналогичны предыдущим.
