
- •«Дальневосточный федеральный университет»
- •Кафедра Теплогазоснабжения и вентиляции
- •Курсовой проект
- •Содержание. Введение 3
- •Введение
- •2. Тепловые нагрузки.
- •2.1. Расчетные часовые расходы теплоты
- •2.2. Расчетные годовые расходы теплоты.
- •2.3. Построение графика продолжительности тепловых нагрузок.
- •3. Регулирование тепловых нагрузок.
- •3.1. Обоснование выбора метода регулирования тепловых нагрузок.
- •3.2. Расчет и построение графиков температур.
- •3.3. Расчет и построение графиков расхода теплоносителя.
- •4. Гидравлический расчет тепловой сети.
- •4.1. Выбор трассы и способ прокладки тепловой сети.
- •4.2. Определение расчетных расходов теплоносителя.
- •4.3. Предварительный гидравлический расчет.
- •4.4. Разработка монтажной схемы тепловой сети.
- •4.5. Окончательный гидравлический расчет.
- •5. Конструктивные расчеты элементов тепловой сети.
- •5.1. Расчет участка тепловой сети на самокомпенсацию.
- •5.2. Определение нагрузок на неподвижную опору и ее выбор.
- •6. Тепловой расчет теплопроводов.
- •6.1. Расчет средней температуры теплоносителя.
- •6.2. Выбор конструкции тепловой изоляции.
- •6.3. Расчет тепловой изоляции.
- •6.4. Определение падения температуры теплоносителя.
- •7. Разработка местного теплового пункта.
- •7.1. Определение тепловых нагрузок потребителя.
- •7.2. Обоснование и разработка схемы мтп.
- •7.3. Выбор оборудование мтп.
- •8. Выбор сетевого оборудования тэц.
- •8.1. Выбор сетевого насоса.
- •8.2. Выбор подпиточного насоса.
- •8.3. Расчет теплофикационных подогревателей тэц.
- •8.4. Выбор пиковых котлов.
- •Заключение.
- •Список использованных источников.
2.3. Построение графика продолжительности тепловых нагрузок.
Для установления экономического режима работы теплофикационного оборудования, выбора наиболее лучших параметров теплоносителя, подсчёта выработки электроэнергетики и для других плановых и технологических изысканий необходимо повторяемость тепловых нагрузок в течение года. Для этой цели удобно пользоваться графиком продолжительности тепловых нагрузок. При построении графика сезонной нагрузки по оси абсцисс откладываем число часов отопительного периода, в течение которых наблюдалась температура наружного воздуха, равная ниже заданной, а по оси ординат – часовой расход теплоты при заданной наружной температуре. Если площадь, эквивалентную площади графика, расположить относительно оси абсцисс, то получим среднюю тепловую нагрузку за период времени. Если эквивалентную площадь расположить относительно оси ординат, то получим число часов использования максимальной тепловой нагрузки.
Продолжительность периода времени от tmin мин., температуры наружного воздуха для данного климатологического пункта может быть определено:
– заданная температура наружного
воздуха;
– среднегодовая температура наружного
воздуха,
,
(таблица 3 [2]);
– абсолютная минимальная температура
воздуха,
,
(таблица 1 [2]);
3. Регулирование тепловых нагрузок.
Передача тепла системы теплоснабжения в конечные среды осуществляется нагревательными приборами местных систем теплопотребления, по теплоотдачи которых судят о качестве всего централизованного теплоснабжения. Совокупность мероприятий по изменению потребностей в тепле нагреваемых ими сред, называется регулирование отпуска теплоты. От правильной организации и надлежащего осуществления регулирования во многом зависят качество и экономичность теплоснабжения.
3.1. Обоснование выбора метода регулирования тепловых нагрузок.
Для двухтрубных водяных систем с централизованным горячим водоснабжением СниП II-36-73 рекомендуют применение центрального качественного регулирования отпуска тепла по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.
При обосновании допускается регулирование отпуска теплоты количественное, а также качественно – количественное.
Центральное качественное регулирование отпуска теплоты ограничивается наименьшей температурой воды в подающем трубопроводе необходимой для подогрева воды, поступающей в систему горячего водоснабжения потребителя.
3.2. Расчет и построение графиков температур.
Температура сетевой воды в подающем трубопроводе:
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе:
Температура сетевой воды после смесительного устройства:
– усредненная температура окружающего
воздуха,
;
– расчетный температурный напор
нагревательного прибора
;
;
– любая текущая температура;
– расчетный перепад температур сетевой
воды в тепловой сети
;
– температурный напор,
;
Расчетные значения температур приведены в таблице 2.
График температур изображен на рисунке 1.
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Таблица 2 |
|
||||||
Расчетные температуры теплоносителя |
|
||||||||||
tнi |
|
t1 |
t2 |
t3 |
|
||||||
-39 |
1,00 |
150 |
70 |
95 |
|
||||||
-35 |
0,93 |
142 |
67 |
90 |
|
||||||
-25 |
0,75 |
120 |
60 |
79 |
|
||||||
-15 |
0,58 |
99 |
52 |
67 |
|
||||||
-10 |
0,49 |
88 |
48 |
61 |
|
||||||
-5 |
0,40 |
76 |
44 |
54 |
|
||||||
-2 |
0,35 |
70 |
42 |
50 |
|
||||||
0 |
0,32 |
65 |
40 |
48 |
|
||||||
5 |
0,23 |
53 |
35 |
41 |
|
||||||
8 |
0,18 |
46 |
32 |
36 |
|