- •1 Характеристика района города и климатические данные
- •2 Тепловые потоки
- •Принципиальная схема подключения потребителей к тепловой сети
- •Регулирование отпуска теплоты
- •Трасса тепловой сети
- •Гидравлический расчет тепловой сети
- •8 Пьезометрический график
- •Выбор насосов
- •Продольный профиль тепловой сети
- •До верха перекрытия каналов 0,5 м до верха перекрытия камер 0,3 м
- •Расчет трубопроводов на прочность
- •Тепловой расчет теплопроводов
- •Литература
- •Министерство образования российской федерации
- •Теплоснабжение района города
- •290700 – Теплогазоснабжение и вентиляция дневной и заочной формы обучения
- •Введение
- •Рецензия
Продольный профиль тепловой сети
Продольный профиль тепловой сети разрабатывается для увязки взаимного положения трубопроводов или каналов тепловой сети с другими коммуникациями и сооружениями. По нему можно оценить объемы земляных и строительных работ. Продольный профиль разрабатывается для тепловой сети от источника до самого удаленного квартала в масштабах: горизонтальном 1:2000, вертикальном 1:100.
Первоначально вычерчивается специальный формуляр, в котором указываются численные данные разрабатываемого профиля [4]. Над формуляром показывают уровни поверхности земли до и после планировки, пересекаемые дороги, каналы тепловой сети, места размещения камер, неподвижных опор, ниш компенсаторов, подземные коммуникации, уровень грунтовых вод.
При построении продольного профиля тепловых сетей должны учитываться наименьшие допустимые расстояния по вертикали (в свету) от наружной поверхности каналов до пересекаемых сооружений и инженерных сетей [8, приложение 6].
Заглубление тепловых сетей от поверхности земли должно приниматься не менее:
До верха перекрытия каналов 0,5 м до верха перекрытия камер 0,3 м
до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м
Уклон труб тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя должен быть не менее 0,002 [8, п.6.6]. Изменение направления уклона следует осуществлять у неподвижных опор в уже запроектированных тепловых камерах. В низших точках следует предусмотреть спускники на трубопроводах и отвод воды из труб, каналов и камер в ливневую канализацию или водоем.
Если в пониженной точке продольного профиля не прдусматривается устройство камеры для размещения оборудования тепловой сети, то в этом месте выполяется колодец для удаления воды в ливневый сток.
Расчет трубопроводов на прочность
В данном разделе проводятся расчеты отдельных элементов тепловой сети.
Проверка толщины стенки трубы, δ, мм, находящейся под внутренним давлением, производится по формуле [6,VI.88 или VI.89]. Расчет ведут на рабочее состояние, при котором принимают внутреннее давление теплоносителя – равным наибольшему рабочему давлению по пьезометрическому графику, но не менее 1 МПа.
Выбор габаритов П-образного компенсатора проводят по номограммам [6, листы VI.9-VI.13]. При определении расчетного теплового удлинения компенсатора учитывают его предварительную растяжку в размере 50% от полного теплового удлинения компенсируемого участка трубопровода. Конструктивно можно принять компенсатор, у которого отношение прямых участков длин спинки и вылета равно 0,5.
Проверить возможность использования для самокомпенсации угла поворота трассы. Номограммы для расчета приведены в [6, листы VI.14-VI.15].
Определить установочную и монтажную длину сальникового компенсатора. Основные характеристики сальниковых компенсаторов и порядок расчета приведены в [6, стр. 388].
Определить горизонтальную осевую нагрузку на неподвижную опору. На схеме тепловой сети выбрать неподвижную опору и сделать схему расчетного участка, на которой показывается выбранная опора и две соседние опоры справа и слева. Расчетные длины (L1 и L2) выбираются в зависимости от конфигурации участка [2, рис.11.3; 6, таблица VI.29].
Горизонтальную осевую нагрузку на неподвижную опору следует определять как разность сумм сил, действующих с каждой стороны опоры: при этом меньшая сумма сил, за исключением неуравновешенных сил внутреннего давления, принимается с коэффициентом 0,7. Формулы для определения сил трения в подвижных опорах и сальниковых компенсаторов приведены в [8, приложение 8*, п.4.1 и п.4.2; 6, стр.383, 402; 10,§IX.6]. Силы упругой деформации при гибких компенсаторах и самокомпенсации определяются при расчете труб на компенсацию тепловых удлинений в пунктах 2 и 3 данного раздела.
Неуравновешенные силы внутреннего давления передаются на неразгруженую неподвижную опору. Неразгруженной считается опора, если с одной стороны от нее находится сальниковый компенсатор, а с другой П-образный компенсатор или угол поворота трассы. А так же при одинаковых видах компенсации с одной стороны опоры имеется задвижка или переход с одного диаметра на другой. Величина неуравновешенной силы внутреннего давления определяется по формуле [8, приложение 8*, п.4.3].
По величине горизонтальной осевой нагрузки на опору подбирают тип и конструкцию неподвижной опоры по альбомам МВН 1324-56, МВН 1326-51.
