- •Кафедра промышленной теплоэнергетики утверждаю
- •Пояснительная записка
- •Введение
- •1 Выбор вида теплоносителей и его параметров
- •1.1 Выбор вида теплоносителя
- •1.2 Выбор параметров теплоносителей
- •2 Расчет нагрузок в зависимости от температуры наружного воздуха. Построение графиков нагрузки
- •2.1 Определение расчётной отопительной нагрузки жилых и общественных зданий 1-го микрорайона
- •2.2 Определение расчётной отопительной нагрузки жилых и общественных зданий 2-го микрорайона.
- •2.3 Определение расчётной отопительной нагрузки промышленного предприятия
- •2.4 Построение графиков изменения подачи теплоты
- •3 Расчет годового расхода теплоты. Построение графика расхода теплоты в зависимости от времени стояния температуры наружного воздуха.
- •3.1 Расчет годового расчета теплоты
- •3.2 Построение графика расхода теплоты
- •4 Выбор и обоснование системы теплоснабжения и её состав
- •5 Выбор метода регулирования. Расчет температурного графика
- •5.1 Выбор метода регулирования отпуска теплоты
- •5.2 Расчет температурных графиков системы отопления
- •5.2.1 Расчет температур сетевой воды перед отопительной системой, на выходе из отопительной системы и температуры воды после смесительного устройства.
- •6 Определение расходов сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах водяной тепловой сети
- •7.4 Построение графиков полученных расходов в зависимости от температуры наружного воздуха
- •8 Выбор вида тепловой сети и способа прокладки трубопровода
- •9 Гидравлический расчет тепловой сети
- •9.1 Выбор главной магистрали
- •9.2 Расчет участка главной магистрали и – тк
- •9.3 Расчет участка главной магистрали тк-ж2
- •9.4 Расчет ответвления тк – ж1
- •9.5 Расчет главной магистрали и – пп
- •10 Построение пьезометрического графика. Выбор сетевого и подпиточного насосов
- •10.1 Построение пьезометрического графика
- •10.2 Выбор сетевого и подпиточного насосов
- •10.2.2 Подпиточные насосы. Напор подпиточных насосов должен определяться из условий поддержания в водяных тепловых сетях статического давления, т.Е. Быть равен полному статистическому напору сети
- •11 Тепловой расчет водяной сети. Расчет толщины изоляционного слоя
- •11.1 Основные параметры сети
- •11.2 Расчёт толщины изоляционного слоя
- •11.3 Расчёт тепловых потерь
- •12 Тепловой и гидравлический расчеты паропровода
- •12.1 Гидравлический расчет паропровода
- •12.2 Расчёт толщины изоляционного слоя паропровода
- •13 Расчёт тепловой схемы источника теплоснабжения. Выбор основного и вспомогательного оборудования
- •13.1 Таблица исходных данных
- •13.2 Расчёт принципиальной тепловой схемы источника теплоснабжения
- •13.3 Выбор основного оборудования
- •13.3.1 Котлы. В результате расчета по рассчитанной суммарной паропроизводительности котельной к установке принимаются три котла е-75-14-225-гм со следующими параметрами:
- •13.3.2 Деаэраторы. Выбор деаэраторов в схемах котельных производится по их производительности
- •13.3.3 Выбор роу
- •13.3.4 Выбор питательных насосов. Производительность питательных насосов определяется суммарным расходом в деаэраторе составляющим
- •14 Тепловой расчёт подогревателей сетевой воды
- •14.1 Пароводяной подогреватель
- •14.2 Расчёт охладителя конденсата
- •15 Технико-экономические показатели системы теплоснабжения
- •Заключение
- •Библиографический список
9.1 Выбор главной магистрали
В работе две магистрали. Первая магистраль идет от источника до промышленного района, а вторую нужно выбрать.
Расстояние
от источника теплоснабжения до жилого
района 1 согласно заданию составляет
м,
а до жилого района 2 составляет
м.
Так как расстояние до жилого района 2
больше чем до жилого района 1, то качестве
второй главной магистрали принимается
теплопровод до жилого района 1 (И-ТК-Ж2).
9.2 Расчет участка главной магистрали и – тк
а) Задаемся величиной удельных потерь давления Rl =70 Па/м [5].
б) Определяем ориентировочный внутренний диаметр трубопровода, м
,
(9.8)
где G – расход воды на участке, кг/с;
А – коэффициент равный 0,117 м0,62/кг0,19 [1];
м.
в) По ГОСТ 10704-63* определяем стандартный ближайший диаметр для стальных электросварных труб:
- внутренний
диаметр:
0,444
м;
- наружный диаметр:
0,45
м;
г) Рассчитываем среднюю скорость движение воды на участке, м/с:
(9.9)
д) Определяем
критерий Рейнольдса и сравниваем его
с предельным значением
,
(9.10)
где
-
кинематическая вязкость воды, при
составляет
= 0,272 ∙ 10-6 м2/с
Значение приведённого коэффициента Рейнольдса
Т.к. значение Re
> Reпр,
то при определении коэффициента
гидравлического трения величиной
пренебрегаем.
е) Рассчитываем коэффициент гидравлического трения λ
(9.11)
ж) Уточняем величину линейной потери давления, Па/м
(9.12)
з) Определяем эквивалентную длину участка трубопровода, м
,
(9.13)
где
– сумма коэффициентов местных
сопротивлений на участке (компенсатор
– 1 на 100 м, задвижка – в начале и конце,
тройник), по [3] определяем
,
,
;
– внутренний диаметр трубопровода;
– коэффициент
гидравлического трения.
е) Определяем потери давления на участке, Па
;
(9.14)
Расчет участка ТК-Ж2 производим аналогично, результат расчета сведем в таблицу 9.1.
9.3 Расчет участка главной магистрали тк-ж2
а) Определяем для ответвления величину удельного линейного падения давления
,
(9.15)
где
– коэффициент линейных потерь напора
в ответвлениях.
Средний коэффициент местных потерь для сети может быть определен по выражению
(9.16)
;
б) Определяем ориентировочный внутренний диаметр трубопровода по формуле (9.8), м
м.
в) По ГОСТ 10704-63* определяем стандартный ближайший диаметр для стальных электросварных труб:
- внутренний диаметр: 0,334 м;
- наружный диаметр: 0,34 м;
г) Рассчитываем среднюю скорость движение воды на участке, м/с:
д) Определяем критерий Рейнольдса и сравниваем его с предельным значением
,
где - кинематическая вязкость воды, при составляет
= 0,272 ∙ 10-6 м2/с
Значение приведённого коэффициента Рейнольдса
Т.к. значение Re > Reпр, то при определении коэффициента гидравлического трения величиной пренебрегаем.
е) Рассчитываем коэффициент гидравлического трения λ
ж) Уточняем величину линейной потери давления, Па/м
з) Определяем эквивалентную длину участка трубопровода, м
,
где – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке (компенсатор – 1 на 100 м, задвижка – в начале и конце), по [4] определяем , ;
– внутренний диаметр трубопровода;
– коэффициент гидравлического трения.
е) Определяем потери давления на участке, Па
;
ж) Сравниваем действительную потерю давления с требующей
Неравенство выполняется, поэтому на данном ответвлении устанавливаем диафрагму, размеры которой определяются следующим образом
