- •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
12.1 Гидравлический расчет паропровода
Перепад давления
(12.2)
Р = 1,09 0,9 = 0,19 МПа.
Рассчитываем линейное падение давления на участке по формуле
,
(12.3)
где l – длина участка, м;
α – коэффициент, учитывающий местные сопротивления
;
(12.4)
.
Линейное падение давления найдем по формуле (8.3)
Па/м.
Определяем предварительно средние значения абсолютного давления и температуры
;
(12.5)
,
(12.6)
где
-
падение температуры на участке, 0С,
принимается 20С
на 100 м длины паропровода.
0С.
По полученным
МПа и
0С
по [8]определяем
кг/м3.
Т.к. у нас получилось
кг/м3,
то мы приводим значение
к
Па/м.
По расходу пара
кг/с и
по [4] находим стандартный диаметр
м и уточняем
По полученному значению диаметра определяем эквивалентную длину местных сопротивлений по формуле
,
(12.6)
где kэ
– коэффициент эквивалентной шероховатости
паропровода,
[4];
сумма местных
сопротивлений тубопроводов ;
где
местное
сопротивление задвижки,
местное сопротивление сальникового
компенсатора,
(ставится
через каждые 100 м);
м.
Рассчитываем приведенную длину участка
,
(12.7)
м.
Уточняем падение давления и среднее давление паропровода
;
(12.8)
;
МПа.
Рассчитываем потери теплоты на участке
,
(12.9)
где q – удельная нормируемая потеря теплоты паропроводов, Вт/м, по [5]
Вт/м;
Вт.
Уточняем значения падения температуры и средней температуры по формулам
,
(12.10)
где С – теплоемкость пара, кДж/кг·К.
0С;
;
(12.11)
0С.
По
МПа
и
0С
уточняем значение средней плотности
пара
кг/м3.
Рассчитываем действительное удельное падение давления
,
(12.12)
МПа.
12.2 Расчёт толщины изоляционного слоя паропровода
Расчет ведем по методике, изложенной в пункте 12.2.
Нормативные потери с погонного метра определяем по [5]
Таблица 11.1 – Нормативные теплопотери
Участок |
Тип прокладки |
Условный проход, мм |
Направление |
|
И - ПП |
воздушный |
259 |
паропровод |
131 |
конденсатопровод |
70 |
Расчет паропровода:
Задаемся
предварительной толщиной изоляционного
слоя:
80
мм.
Определяем суммарное термическое сопротивление теплопередаче теплоизоляционной конструкции
(м·К)/Вт.
Таким образом получаем следующее уравнения для подземной прокладки
– для воздушной прокладки
R = Rиз + Rн
Расчётные уравнения для термических сопротивлений на погонный метр:
– сопротивление изоляционной конструкции
Уже упоминалось, что = 0,03 Вт/(м·ºС),
– сопротивление теплопередачи к окружающей среде
где
– теплоотдача наружной стенки теплопровода
воздуху, определим по табл. 8.3. [9]
Из уравнения (11.3) находим термическое сопротивление изоляции:
Rиз
= 1,5069 –
= 1,4309 (м·К)/Вт.
В качестве материала для тепловой изоляции выбираем маты минераловатные на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-72. Расчётную толщину тепловой изоляции следует принимать ближайшую по соответствующим государственным стандартам, поэтому по [4, приложение 27] принимаем толщину 50 мм.
Расчет конденсатопровода производится аналогично, поэтому его приводить не будем и сведём результаты расчета в таблицу
Участок |
Направление |
dвн, м |
R |
Rиз |
Rс.к. |
|
Rн |
Rгр |
qн, Вт/м |
δиз, мм |
И– ПП |
паропровод |
0,259 |
1,5069 |
1,4309 |
|
10 |
0,076 |
|
131 |
40,8 |
В соответствии с технико-экономическими нормами, а также для удобства монтажа и ремонта теплопровода принимаем, что
Для расчета потерь при воздушной прокладке теплопровода используем формулами (11.16) и (11.16).
Определим нормативные потери с погонного метра подающего теплопровода
Вт/м.
Определим нормативные потери с погонного метра обратного теплопровода
Вт/м.
Суммарные тепловые потери на участке определяются по формуле (11.11)
Вт.
