
- •1. Исходные данные
- •6.Температурный график регулирования тепловой нагрузки на отопление.
- •7.Гидравлический расчет магистрального трубопровода.
- •8. Пьезометрический график
- •9.Подбор сетевых и подпиточных насосов.
- •10.Расчет самокомпенсации.
- •11.Расчет тепловой изоляции.
- •12.Расчет компенсаторов.
- •13.Расчет усилий в неподвижных опорах теплопровода.
- •14.Расчет спускных устройств.
- •15.Подбор элеватора.
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСИ
ГАОУ СПО ЛО
«СОСНОВОБОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Курсовая работа
по дисциплине «Теплоснабжение»
тема: «Расчёт тепловых потоков на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию микрорайона г. Чита (трёх 3эт., двух 10эт., и одного 16эт. жилых домов)»
Исполнитель:
студент 4 курса Звягинцев Н..В.
403-к группы
Очная форма обучения
Специальность140102
Преподаватель:
Н.П. Ронжина
Сосновый Бор 2013г.
Оглавление: Стр.
Введение………………………………………………………………………….3
1.Исходные данные…………………..…….………………..………….….……5
2.Расчет тепловых нагрузок.……………..…………….………………………...8
3. Расчёт тепловых потоков……………..…………….………………..………..9
4.Тепловой график потребления теплоты по месяцам……………………….11
5. График по продолжительности температур наружного воздуха.……….....11
6.Температурный график регулирования тепловой нагрузки на отопление...16
7.Гидравлический расчет магистрального трубопровода.……………..……..21
8.Пьезометрических график…………………………………………………..26
9. Подбор сетевых и подпиточных насосов.……………..…………….…....28
10. Расчет самокомпенсации…………………………………………………..30
11.Расчёт тепловой изоляции………………………………………………....31
12. Расчет компенсаторов……………………………………………………….34
13. Расчет усилий в неподвижных опорах теплопровода……………………..35
14. Расчет спускных устройств…………………………………………………36
15. Подбор элеватора……………………………………………………………37
13.Заключение…………………………………………………………………...39
14.Список литературы и сайтов ……………………………………………......40
1. Исходные данные
Основой для выполнения курсового проекта является генплан жилого микрорайона с указанием расположенных магистральных трубопроводов инженерных сетей, к которым будут подключаться сети микрорайона (задается руководителем). В качестве подосновы используются материалы из курсового проекта «Планировка и застройка микрорайона города».
Характеристика микрорайона
Место – город Чита.
Этажность застройки:
3-и эт. дома – 3 (жителей – 340) (площадь F = 6120м2)
10-и эт. дома – 2 (жителей – 720 чел.) (площадь F = 9180м2)
16-и эт. дома – 1 (жителей – 343) (площадь F = 6196м2)
Климатологические данные
Для района строительства по принимаем следующие данные:
- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура наиболее холодной пятидневки) tро= -38°С;
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период
tср.о= -34°С.
- продолжительность отопительного периода nо=242сут.
Месячная температура города Чита:
Январь -24.7 °C
Февраль -19.8°C
Март -10.6°C
Апрель +2.4°C
Май +11.1°C
Июнь +15.7°C
Июль +17.9°C
Август +12.2°C
Сентябрь +7.8°C
Октябрь +1.1°C
Ноябрь - 3.7°C
Декабрь -22.1°C
Технические условия на проектирование инженерных сетей
Для разработки проекта систем жизнеобеспечения необходимы следующие данные:
1) Система теплоснабжения закрытая
2) Расчетная температура теплоносителя в тепловой сети:
в подающем трубопроводе tп=110 ˚С
в обратном трубопроводе tо=70 ˚С;
3) Располагаемый перепад давления в тепловой сети на вводе в микрорайон ΔРр=500 кПа;
4) Давление в распределительном газопроводе Ргаз=0,6 Мпа;
5) Давление в городском водопроводе Рвод=600 кПа;
6) Глубина заложения уличного коллектора канализационной сети Нул=3,5 м.
Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Расчётная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления t0 = - 11.4 Со
Общая площадь жилого дома на одного жителя fобщ. = 18м2/чел.
А = fобщ• m = 1193 • 18 = 21474м2
Максимальный тепловые потоки на отопление QO, вентиляцию QVи горячее водоснабжение Qhm жилых, при отсутствии проектов определяются по формулам:
q0 – удельный показатель теплового потока на отопление (см приложение №5);
А – общая площадь отапливаемых помещений в жилом доме м2;
К1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий = 0.4
К2 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий = 0.25
m – количество жителей;
Расчёт теплового потока на отопление в трёх домах:
Для трёх 3эт. домов
Qот.мах= q0 · A · (1 + K1) = 87 · 6120 ·(1 + 0.4) = 91 (МВт)
Для двух 10эт. домов
Qот.мах= q0 ·A · (1 + K1 ) = 90 · 9180 · (1 + 0.4) =129( МВт)
Для одного 16эт. дома
Qот.мах= q0 ·A · (1 + K1 ) = 93 · 6196 · (1 + 0.4) = 92(МВт)
Расчёт теплового потока на вентиляцию в трёх домах:
Для трёх 3эт. домов
Qвен.мах= q0 · A · (1 + K1) = 87 · 6120 ·(1 + 0.25) = 86 (МВт)
Для двух 10эт. домов
Qвен.мах= q0 ·A · (1 + K1 ) = 90 · 9180 · (1 + 0.25) = 103 (МВт)
Для одного 16эт. дома
Qвен.мах= q0 ·A · (1 + K1 ) = 93 · 6196 · (1 + 0.25) = 87 (МВт)
Расчёт теплового потока на горячее водоснабжение в трёх домах:
Для трёх 3эт. домов Qhm = 2.4 • qh • m = 2.4 • 1.17 • 340 = 95 (МВт)
Для двух 10эт. домов Qhm = 2.4 • qh · m = 2.4 · 1.25 · 510 = 105 (МВт)
Для одного 16эт. дома Qhm = 2.4 • qh · m = 2.4 · 1.33 · 343 = 101 (МВт)
Суммарный тепловой поток в трёх домах:
Для трёх 3эт. домов Q∑ = Qот. + Qвен. + Qhm = 91 + 86 + 95 = 272 (МВт)
Для двух 10эт. домов Q∑ = Qот .+ Qвен. + Qhm = 129 + 103 + 105 = 337(МВт)
Для одного 16эт. дома Q∑ = Qот .+ Qвен. + Qhm = 92 + 87 + 101 = 280 (МВт)
Расчёт тепловых потоков
Таблица 3.
№ дома |
Плотность населения дома |
Количество жителей в доме |
Общая площадь А м2 |
Тепловые потоки МВт
Qoмах
Qвен.мах
Qhm
Q |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 6 7 8 |
|||
3эт. |
340 |
340 |
6120 |
91 86 95 272 |
|||
10эт. |
510 |
510 |
9180 |
129 |
103 |
105
|
337
|
16эт. |
434 |
434 |
6196 |
92 |
87 |
101 |
280 |
Тепловой график потребления теплоты по месяцам
Расчётные тепловые потоки района города:
на отопление Qomax = 312МВт;
на вентиляцию Qvmax = 276 МВт;
на горячее водоснабжение Qhm = 301МВт.
Определим суммарные расходы теплоты для месяцев отопительного периода как сумму часовых расходов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Январь
QоЯнв
= Qо
max
∙
= 312 ∙
= 165.6
(МВт)
QvЯнв
= Qvmax∙
= 276 ∙
= 146.5 (МВт)
Qhm=
y
∙ Qhmmax
∙
= 0.7 ∙ 301 ∙
= 55 (МВт)
Q⅀ = QоЯнв+QvЯнв+QhmЯнв = 165.6 + 146.5 + 55 = 367 (МВт)
Февраль
Qофев
= Qо
max
∙
= 312 ∙
=
163.2 (МВт)
Qvфев = Qvmax∙ = 276 ∙ = 144.3 (МВт)
Qhm= y ∙ Qhmmax ∙ = 0.7 ∙ 301 ∙ = 55 (МВт)
Q⅀ = Qофев+Qvфев+Qhm = 163.2 + 144.3 + 55 = 362.5 (МВт)
Март
Qомарт
= Qо
max
∙
= 312 ∙
=
133.9 (МВт)
Qvмарт = Qvmax∙ = 276 ∙ = 118.4 (МВт)
Qhm=
y
∙ Qhmmax
∙
= 0.7 ∙ 301 ∙
= 55 (МВт)
Q⅀ = Qомарт+Qvмарт+Qhm = 133.9 + 118.4 + 55 = 307.3 (МВт)
Апрель
Qоапрель
= Qо
max
∙
= 312 ∙
= 106.5 (МВт)
Qvапрель = Qvmax∙ = 276 ∙ = 94.2 (МВт)
Qhm= y ∙ Qhmmax ∙ = 0.7 ∙ 301 ∙ = 55 (МВт)
Q⅀ = Qоапрель+Qvапрель+Qhm = 106.5 + 94.2 + 55 = 255.7 (МВт)
Октябрь
Qооктябрь
= Qо
max
∙
= 312 ∙
= 99.7 (МВт)
Qvоктябрь = Qvmax∙ = 276 ∙ = 88.2 (МВт)
Qhm= y ∙ Qhmmax ∙ = 0.7 ∙ 301 ∙ = 55 (МВт)
Q⅀ = Qооктябрь+Qvоктябрь+Qhm= 99.7 + 88.2 + 55 = 242.9 (МВт)
Ноябрь
Qоноябрь
= Qо
max
∙
= 312 ∙
= 112.9 (МВт)
Qvноябрь
= Qvmax∙
= 276 ∙
=
99.9 (МВт)
Qhm= y ∙ Qhmmax ∙ = 0.7 ∙ 301 ∙ = 55 (МВт)
Q⅀ = Qоноябрь+Qvноябрь+Qhm= 112.9 + 99.9 + 55 = 267.8 (МВт)
Декабрь
Qодекабрь
= Qо
max
∙
= 312 ∙
= 161,3 (МВт)
Qvдекабрь = Qvmax∙ = 276 ∙ = 142.7 (МВт)
Qhm= y ∙ Qhmmax ∙ = 0.7 ∙ 301 ∙ = 55 (МВт)
Q⅀ = Qодекабрь+Qvдекабрь+Qhm= 161.3 + 142.7 + 55 = 359 (МВт)
Полученные данные заносим в таблицу №2.
Среднечасовые расходы теплоты по месяцам года
Таблица №2
Среднечасовые расходы теплоты по месяцам |
Среднемесячные температуры наружного воздуха |
|||||||||||
Янв |
Фев |
Март |
Апр |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг |
Сен |
Окт |
Нояб |
Дек |
|
-18.7 |
-17.7 |
-8.6 |
+2.4 |
+11.1 |
+15.7 |
+17.9 |
+12.2 |
+7.8 |
+1.1 |
-3.7 |
-17.1 |
|
Qо, МВт |
367 |
362.5 |
307.3 |
255.7 |
|
|
|
|
|
242.9 |
267.8 |
359 |
Qv, МВт |
146.5 |
144.3 |
118.4 |
94.2 |
|
|
|
|
|
88.2 |
99.9 |
142.7 |
Qhm, МВт |
55 |
55 |
55 |
55 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
55 |
55 |
55 |
Q∑, МВт |
367 |
362.5 |
307.3 |
255.7 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
242.9 |
267.8 |
359 |
Рис. 1. Годовой график теплового потребления по месяцам
График по продолжительности температур наружного воздуха
(Рис.2)
Рис.2