- •2. Расчетные параметры наружного воздуха.
- •3. Расчетные параметры внутреннего воздуха.
- •4. Расчёт потерь теплоты помещениями.
- •4.1. Потери теплоты через наружные ограждения.
- •4.2 Потери теплоты от инфильтрации наружного воздуха.
- •4.3 Потери теплоты на нагрев воздуха, врывающегося в помещение через проём в наружных ограждениях, оборудованных завесой.
- •Воздушная завеса.
- •4.4 Потери теплоты на нагрев средств транспорта.
- •5. Местная вентиляция.
- •5.1. Местная приточная вентиляция.
- •5.1.1. Воздушная завеса.
- •5.1.2. Воздушный душ.
- •5.2. Местная вытяжная вентиляция.
- •6. Определение количества вредностей поступающих в помещение.
- •6.1. Расчёт поступлений теплоты в помещение.
- •6.1.1. Теплопоступления от людей.
- •6.1.2. Теплопоступления от искусственного освещения.
- •6.1.3. Теплопоступления за счет солнечной радиации.
- •6.1.4. Тепловыделения от электродвигателей.
- •6.1.5. Тепловыделения от оборудования, обогреваемого электричеством.
- •6.1.6. Тепловыделения от нагретых поверхностей
- •6.1.7. Поступление теплоты от системы отопления
- •6.2 Определение поступлений влаги.
- •6.3 Пылевыделения
- •7. Тепловой баланс помещений.
- •8. Выбор и обоснование систем отопления и вентиляции.
- •9. Расчёт аэрации однопролётного цеха..
- •9.1 Расчет воздухообменов общеобменной вентиляции
- •10. Конструктивное оформление вентиляционных систем.
- •12. Аэродинамический расчет систем вентиляции.
- •13. Расчет системы отопления.
- •13. 1. Расчет паропроводов высокого давления.
- •13. 2.Расчет напорных двухфазных конденсатопроводов.
- •Список литературы:
13. Расчет системы отопления.
13. 1. Расчет паропроводов высокого давления.
Расчет паропроводов начинаем с составления аксонометрической схемы на которой указы-
-ваем отметки высот и местные сопротивления. По известной (требуемой) температуре пара перед приборами 150 оС определяем давление перед прибором в нашем случае 0,386 МПа. Расчет начинаем с наиболее протяженной ветви, проходящей через наиболее удаленный, и нагруженный прибор.
Последовательность расчета:
1. Определяем среднее давление пара в паропроводе:
Рср =
где Рн, Рк – соответственно давление вначале и в конце паропровода, МПа.
Расход пара на конечном участке (т.е. через прибор):
Gкон =
где Qпр – тепловая нагрузка нагревательного прибора; rср – удельная теплота испарения, кДж/кг (при Рср).
Расход пара на расчетном участке определяем с учетом попутной конденсации пара:
Gуч = Gкон + 0,5Gп.к.
где Gп.к. = 3,6Qтр/rср – расход попутного конденсата; Qтр = 5,82dнlтр – теплоотдача паропровода (dн - наружный диаметр труб).
Определяем условную среднюю потерю давления на участке:
Rср.усл.=
,
Па/м.
где Lп – суммарная длина расчетной ветви паропровода, м; ср – плотность пара (при среднем давлении на участке).
5. По величинам Rср.усл и Gуч используя таблицы [6] определяем диаметр участка паропровода и величины условного удельного падения давления, и условной скорости пара на данном участке.
6. Находим фактические значения удельной потери давления и скорости:
R =
Па/м ; w =
,
м/с.
7. Потери давления на местных сопротивлениях определяем по методу эквивалентных длин – Lэкв. = d/, м (значения d/ табулированы [6]).
Потери давления на участке: Руч. = R (Lуч. + Lэкв) = RLприв.
Lприв. – приведенная длина паропровода, м.
Проверяем невязку давлений между основной магистралью и ответвлениями, она должна составлять 15%. Необходимо также проверить запас давления на преодоление сопротивле-
-ний не учтенных расчетом. Он должен составлять до 10% расчетного давления.
13. 2.Расчет напорных двухфазных конденсатопроводов.
На аксонометрической схеме отмечаем длины участков и местные сопротивления, а также отметки высот. (Максимальную высоту подъема конденсата после конденсатоотводчиков принимают не более 8 м.) Далее расчет ведем в следующей последовательности:
Определяем давление после конденсатоотводчика – т.е. начальное давление на участке:
Рнач. = 0,95Рпр(0,50,7), МПа
где Рпр – давление пара перед прибором, МПа.
Определяем расчетный расход конденсата на участке:
Gк =
,
кг/ч.
где Qк= Qпр + Qтр – тепловая нагрузка прибора с учетом потерь теплоты на участке паропровода, Вт; rср – удельная теплота испарения, кДж/кг (при Рнач).
По расходу конденсата и скорости w 1 1,5 м/с (оптимальная скорость 0,40,6 м/с) определяем диаметр участка, действительную скорость и удельную потерю давления на участке (таблицы [6]).
4. Определяем конечное давление на участке:
Ркон = Рнач – 0,01h - Рпот, МПа.
где h= hкон – hнач – учитывает давление столба жидкости, МПа; Р – потери давления на участке:
Рпот. = RLприв = R(Lуч.+Lэкв.), МПа.
где Lэкв. – эквивалентная длина участка конденсатопровода (определяется по таблицам Lэкв. =f(d, уч.)).
Пересчитываем диаметр конденсатопровода взятый по таблицам [6] на действительные значения:
dсм = dк, мм.
где - поправочный коэффициент (на пропуск смеси конденсата и пара вторичного вскипания); dк – диаметр конденсатопровода, принимаемый по таблицам.
6. Конечное давление на последнем участке конденсатопровода должно соответствовать давлению в конденсатном баке Рк.б. = 0,0250,05 МПа. Невязка расчетных потерь давления на участках конденсатопровода не должна превышать 10%.
Все расчеты по паропроводам и конденсатопроводам сводим в таблицы.
