- •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
11.3 Расчёт тепловых потерь
Полученные в предыдущем параграфе значения толщины изоляции, нуждаются в корректировке на соответствие индустриально производимым образцам.
Значения тепловых потерь тепловыми сетями через теплоизоляционные конструкции в общем виде зависят:
от вида теплоизоляционной конструкции и примененных теплоизоляционных материалов;
температурного режима;
параметров окружающей среды;
материальной характеристики тепловой сети.
Учет местных тепловых потерь в соответствии с [1] может быть выражен через ксум, величина которого зависит от вида прокладки [1]
,
(11.11)
где kсум – коэффициент, учитывает потери теплоты через арматуру, фланцы и опоры, для подземной бесканальной прокладки kм = 1,15;
ℓ – длина участка.
Расчет действительной удельной линейной потери для действительных условий для подземной прокладки в непроходимых каналах группы трубопроводов (подающий и обратный) определяется следующим образом [1]
Участок И – ТК
,
(11.12)
,
(11.12)
где
– температура воздуха канале,
,
(11.13)
где
– суммарное термическое сопротивление
внутренней поверхности канала и грунта.
После определения линейных потерь считаем полные
Участок И – ПП
Для расчета потерь при воздушной прокладке теплопровода используем формулу
,
(11.14)
,
(11.16)
,
(11.16)
Определим нормативные потери с погонного метра подающего теплопровода
Определим нормативные потери с погонного метра обратного теплопровода
Определим полные потери
Результаты расчетов всех участков сводим в таблицу 11.3
Таблица 11.3 – Результаты расчёта тепловых потерь
Участок |
ℓ, м |
Rпод,
|
Rк-о,
|
, |
|
|
Qтп, Вт |
И – ТК |
2250 |
0,696 |
0,1788 |
32,16 |
111,81 |
35,494 |
381149,1 |
ТК – Ж2 |
1970 |
0,756 |
0,1991 |
32,6 |
102,39 |
31,188 |
302621 |
ТК – Ж1 |
1820 |
0,861 |
0,1942 |
29,8 |
92,311 |
30,358 |
256746,2 |
И – ПП |
1880 |
– |
– |
– |
75,884 |
41,093 |
252904,3 |
Итого: |
1193420,6 |
||||||
12 Тепловой и гидравлический расчеты паропровода
Задачей данного раздела является расчет паропровода. Как уже отмечалось, технологические тепловые нагрузки промышленного предприятия полностью покрываются паром. Гидравлический расчёт паропровода и его тепловой расчёт составляют единое целое.
Исходными данными при гидравлическом расчете паровых сетей являются параметры пара у потребителя и на источнике системы теплоснабжения.
Исходные данные:
– тепловая нагрузка
на технологию
– коэффициент
возврата конденсата
;
– температура возвращаемого конденсата ;
– давление пара на источнике МПа.
– Давление и
температура пара у потребителя,
соответственно
МПа,
Расход пара Dп, кг/с, находят по выражению
,
(12.1)
где hг.п – энтальпия греющего пара, hг.п= 2810,1 кДж/кг;
кв.к – коэффициент возврата конденсата;
tк – температура возвращаемого конденсата;
tх.в – температура холодной воды, оС;
Qп.п – тепловая нагрузка по пару промышленного предприятия,
Qп.п =9 МВт.
кг/с.
