
- •Кафедра тгв Расчетно – графическая работа
- •Выполнил: студент
- •Тюмень-2004
- •1.Исходные данные.
- •2.Построение графика центрального качественного регулирования отпуска теплоты по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения (скорректированный график).
- •3.Построение графиков расхода сетевой воды на отопление и вентиляцию.
- •4. Тепловой расчет.
- •4.1. Тепловой расчет надземного трубопровода со слоем изоляции.
- •4.2. Тепловой расчет надземного трубопровода без изоляции.
- •4.3. Тепловой расчет подземной безканальной однотрубной тепловой сети.
- •4.4. Тепловой расчет подземной безканальной двухтрубной прокладки с
- •4.5. Тепловой расчет подземной безканальной двухтрубной прокладки с разной
- •4.6. Тепловой расчет подземной безканальной двухтрубной прокладки с разной
- •4.7. Тепловой расчет подземной канальной двухтрубной прокладки тепловой сети.
- •5. Определение оптимальной толщины изоляции.
- •5.1. Определение термических сопротивлений:
- •5.2. Определение удельного теплового потока.
- •5.3. Определение капитальных вложений в тепловую изоляцию.
- •5.4. Сравнение вариантов сочетания толщин тепловой изоляции по приведенным затратам.
- •6. Определение оптимального удельного линейного падения давления.
- •Список литературы:
5.2. Определение удельного теплового потока.
-
Обозна-
чение
Расчетная формула
Сочетание толщин изоляции , П/О
40/20
60/30
80/40
100/50
35,6127
35,6123
35,650
35,6028
14,789
14,797
14,787
14,801
50,402
50,409
50,438
50,404
5.3. Определение капитальных вложений в тепловую изоляцию.
Табл.5.
-
Обозначение
Расчетная формула
Значение величин толщины тепловой изоляции, мм
20
30
40
50
60
80
100
, м2/м
0,81
0,88
0,94
1,00
1,06
1,19
1,32
, м3/м
0,015
0,0234
0,033
0,042
0,053
0,075
0,100
17,09
18,81
20,57
22,36
24,18
27,93
31,82
5.4. Сравнение вариантов сочетания толщин тепловой изоляции по приведенным затратам.
-
Обозна-чение
Расчетная формула
Сочетание толщин изоляции , П/О
40/20
60/30
80/40
100/50
37,66
43,00
48,50
54,18
, руб/год
1,2528
1,2530
1,2537
1,2529
0,623
0,865
1,138
1,442
З, руб/год
6,137
5,765
5,565
5,602
5.5.
Построение зависимости З=f(И).
Построенный на основании полученных результатов график З=f(1) показывает, что оптимальная толщина изоляции на подающем трубопроводе для принятых исходных данных составляет 1=85 мм. Ей соответствует толщина изоляции на обратном трубопроводе 2=0,51=0,585=42,5 мм.
6. Определение оптимального удельного линейного падения давления.
Исходные данные:
Число часов работы тепловой сети m=8400 ч/год.
Число часов использования зимней рабочей мощности сетевых насосов nН=5064 ч/год;
КПД насосной установки Н.У.=0,75;
Коэффициент местных потерь теплоты =0,25;
Коэффициент теплопередачи, отнесенный к площади наружной поверхности изоляции трубопроводов k=0,9 Вт/(м20С);
Стоимость теплоты ZТ=1,37 р/(кВтч);
Стоимость электроэнергии ZЭ=0,016 р/(кВтч);
Удельные капиталовложения в сетевые насосы (с учетом резерва) bН=80 руб/кВт;
Удельные
капиталовложения в теплопроводы:
руб/м2;
Температура окружающей среды t0=tГР=1,80С;
Расход на головном участке (в оба конца) G=1136 кг/с;
Средние потери давления по расчетной магистрали R0=105 Па/м;
Длина расчетной магистрали (в оба конца) L=4850 м;
Материальная характеристика (в оба конца) М0=2263,40 м;
Доля годовых отчислений на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание, сложенная с величиной ЕН для теплопроводов и насосов: fТ.С.+ЕН fН+ЕН=0,2 1/год;
Среднегодовая
температура по тепловой сети:
Решение:
Определяем удельные ежегодные теплопотери на 1 м2 условной материальной характеристики тепловой сети:
Определяем
коэффициент местных потерь давления:
Определяем
коэффициент ,
зависящий от экономических показателей
иоборудования сети:
кВт/м2
Оптимальное удельное линейное падение давления для главной магистрали: