- •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
Рассчитываем необходимую поверхность нагрева водоподогревателя:
,
м2.
Определяем количество секций в охладителе:
Окончательно выбираем пять охладителя ПВ-273х2.
8 Механический расчёт компенсации температурных деформаций тепловых сетей
Для компенсаций температурных деформаций в тепловых сетях широко применяются сальниковые П-образные сильфонные компенсаторы. Кроме специальных компенсаторов используются для компенсации естественные углы поворотов теплотрассы - самокомпенсация.
Компенсаторы
должны иметь достаточную компенсирующую
способность
,для
восприятия температурного удлинения
участка трубопровода между неподвижными
опорами.При этом максимальные напряжения
в радиальных компенсаторах не должны
превышать допустимые значения (110 МПа).
Необходимо также определять реакцию
компенсатора, используемую при расчетах
нагрузок на неподвижных опорах.
Тепловое удлинение расчетного участка трубопровода определяется по формуле:
,
где
-средний
коэффициент линейного расширения стали
,
.
-расчетный
период температур.
,
где
-температура
теплоносителя: для подающего трубопровода
,для
обратного трубопрвода
,
-расчетная
температура грунта примем
,
L-расстояние между неподвижными опорами (сальниковые компенсаторы).
Реакция сальникого компенсатора – сила трения в сальниковой набивке:
,
где
рабочее
давление теплоносителя, рр=0,9 МПа,
длина
слоя набивки по оси сальникого
компенсатора,
наружный
диаметр патрубка сальникого компенсатора,
коэффициент
трения набивки,
.
Колличество компенсаторов определяется по формуле:
,
где
,компенсирующая
способность сальникого компенсатора.
участки |
трубопровод |
Температура
теплоносителя, |
Расчетный перепад температур, , |
Расстояние между неподвижными опорами,L,м |
Длина слоя набивки,lc,мм |
Наружный диаметр патрубка,dнс,мм |
Компенсирующая
способность, |
Тепловое
удлинение, |
Реакция сальникого компенсатора,Rk |
И-ТК |
прямой |
150 |
145 |
23,56 |
130 |
420 |
300 |
35,34 |
60,95 |
обратный |
70 |
65 |
23,56 |
130 |
420 |
300 |
18,37 |
60,95 |
|
ТК-ПП |
прямой |
150 |
145 |
19,30 |
120 |
359 |
300 |
28,95 |
45,68 |
обратный |
70 |
65 |
19,30 |
120 |
359 |
300 |
15,05 |
45,68 |
|
ТК-ЖР |
прямой |
150 |
145 |
19,30 |
120 |
359 |
300 |
28,95 |
45,68 |
обратный |
70 |
65 |
19,30 |
120 |
359 |
300 |
15,05 |
45,68 |
Расчет самокомпенсации.
При
расчете самокомпенсации основной
задачей является определение максимального
напряжения
,у
основания короткого плеча угла поворота
трассы . Расчет ведем для участка И-ТК-ПП.
Для угла поворота
,максимальное
напряжение определяется:
Для угла поворота 900 :
,где
E-модуль
продольной упругости (для стали Е=
МПа);
-удлинение короткого плеча, м;
-длина
короткого плеча,lи-тк=2000
м;
d- наружный диаметр трубы, d=0,359 м;
,где
l1-длина длинного
плеча l1=3700м, а l-длина
короткого плеча.
.
.
