- •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
9.4 Расчет ответвления тк – ж1
а) Определяем для ответвления величину удельного линейного падения давления
,
где – коэффициент линейных потерь напора в ответвлениях.
Средний коэффициент местных потерь для сети может быть определен по выражению
;
б) Определяем ориентировочный внутренний диаметр трубопровода по формуле (9.8), м
м.
в) По ГОСТ 10704-63* определяем стандартный ближайший диаметр:
- внутренний
диаметр:
0,354
м;
- наружный диаметр:
0,36
м.
г) Рассчитываем среднюю скорость движение воды на участке по формуле (9.9), м/с
м/с.
д) Определяем
критерий Рейнольдса и сравниваем его
с предельным значением
Значение приведённого коэффициента Рейнольдса:
Т.к. значение Re
> Reпр,
то при определении коэффициента
гидравлического трения величиной
пренебрегаем.
е) Рассчитываем коэффициент гидравлического трения λ по формуле (9.11),
ж) Уточняем величину линейной потери давления по формуле (9.12), Па/м
Па/м.
з) Определяем эквивалентную длину участка трубопровода по формуле (9.13), м
е) Определяем действительную потерю давления на участке по формуле (9.14), Па
Па.
ж) Сравниваем действительную потерю давления с требующей
Неравенство выполняется, поэтому на данном ответвлении устанавливаем диафрагму, размеры которой определяются следующим образом
9.5 Расчет главной магистрали и – пп
Для того что бы вода текла как по сети до жилых районов, так и по сети до промышленного района необходимо что бы величина действительной потери напора на магистрали И – Ж2 была равна величине действительной потери напора на магистрали И – ПП
а) Определяем для ответвления величину удельного линейного падения давления
,
(9.17)
где – коэффициент линейных потерь напора в ответвлениях.
Определяем коэффициент местных потерь для сети по формуле (9.16),
;
б) Определяем ориентировочный внутренний диаметр трубопровода по формуле (9.8), м
м.
в) По ГОСТ 10704-63* определяем стандартный ближайший диаметр:
- внутренний диаметр: 0,314 м;
- наружный диаметр: 0,32 м;
г) Рассчитываем среднюю скорость движение воды на участке по формуле (9.9), м/с
м/с.
д) Определяем критерий Рейнольдса и сравниваем его с предельным значением
Значение приведённого коэффициента Рейнольдса
Т.к. значение Re
> Reпр,
то при определении коэффициента
гидравлического трения величиной
пренебрегаем.
е) Рассчитываем коэффициент гидравлического трения λ по формуле (9.11)
ж) Уточняем величину линейной потери давления по формуле (9.12), Па/м
Па/м.
з) Определяем эквивалентную длину участка трубопровода по формуле (9.13), м
е) Определяем действительную потерю давления на участке по формуле (9.14), Па
Па.
ж) Сравниваем действительную потерю давления с требующей
Неравенство выполняется, поэтому на данном ответвлении устанавливаем диафрагму, размеры которой определяются следующим образом
Результаты гидравлического расчета сведём в таблицу 9.1
Таблица 9.1 – Результаты гидравлического расчета водяной сети
Участок |
Расход воды G,кг/с |
Длина l,м |
Диаметр
|
Скорость воды
|
Коэффициент
трения
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Магистраль И – ТК – Ж2 |
||||||||
И – ТК |
273,87 |
2250 |
0,444 |
1,8116 |
0,0201 |
|||
ТК – Ж2 |
128,88 |
1970 |
0,334 |
1,4934 |
0,02154 |
|||
Магистраль И – ПП |
||||||||
И – ПП |
110,8 |
1880 |
0,314 |
1,4494 |
0,02187 |
|||
Ответвление ТК – Ж1 |
||||||||
ТК – Ж1 |
144,99 |
1820 |
0,354 |
1,4986 |
0,02123 |
|||
Участок
|
Критерий Рейнольдса |
Удельнаяпотеря напора R, Па/м
|
Эквивалентная длина lэкв, м |
Потери давления
на участке
|
Потери давления на участке Па (необходимые) |
|||
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
Магистраль И – ТК – Ж2 |
|
|||||||
И – ТК |
2997132,4 |
69,704 |
154,48 |
167601,9 |
167601,9 |
|||
ТК – Ж2 |
1866750 |
67,846 |
75,766 |
138787,04 |
167601,9 |
|||
|
Магистраль И – ПП |
|
||||||
И – ПП |
1705176,5 |
68,269 |
67,307 |
132940,7 |
167601,9 |
|||
Ответвление ТК – Ж1 |
||||||||
ТК – Ж1 |
1983441,2 |
62,975 |
81,394 |
119740,3 |
167601,9 |
|||
