- •Блок № 3 – Теплоснабжение, газоснабжение
- •Определение годовых расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий. Часовые и годовые по продолжительности графики тепловых нагрузок.
- •Двухтрубные водяные системы теплоснабжения
- •Схемы абонентских вводов итп закрытых систем теплоснабжения с нормальной подачей теплоты (параллельная 1-ступенчатая и смешанная 2х-ступенчатая схемы, принцип действия, режимы регулирования).
- •Принципиальные схемы, назначение, функциональные задачи, достоинства и недостатки цтп. Технические требования к устройству, оборудованию и средствам автоматизации цтп.
- •Задачи и общие положения методики инженерного гидравлического расчета водяных трубопроводов тепловых сетей. Особенности гидравлического расчета паропровода
- •Теоретическое обоснование и методика построения пьезометрического графика работы тепловых сетей, определение требуемых напоров сетевых и подпиточных насосов.
- •Конструктивные решения тепловых сетей при подземной и надземной прокладке. Конструкции узлов теплопроводов, трубы и арматура. Прочностной расчет трубопроводов.
- •Компенсация температурных удлинений трубопроводов тепловых сетей. Виды компенсаторов. Конструктивные решения, выбор и расчет узлов самокомпенсации и п-образных компенсаторов.
- •Конструктивные решения опор трубопроводов тепловых сетей. Механический расчет пролетов между опорами. Расчет усилий на подвижные и неподвижные опоры.
- •Теплоизоляционные материалы и конструкции. Тепловой расчет тепловых сетей. Пути повышения технико-экономической эффективности теплоизолирующих конструкций.
- •Газоснабжение и его место в топливном балансе страны. Технико-экономические преимущества. Перспективы развития.
- •Природные горючие газы: состав, свойства, единицы измерения параметров газа. Основные законы идеальных газов.
- •Добыча газа. Методы и оборудование для подготовки природного газа: осушка, очистка, одоризация.
- •Транспортировка природного газа на большие расстояния. Схема магистрального газопровода, состав сооружений. Хранение газа.
- •Городские системы газоснабжения. Классификация распределительных газопроводов. Многоступенчатые системы газоснабжения и схемы газовых сетей.
- •Трубы, арматура и оборудование газопроводов: материал трубопроводов, гидрозатворы, краны, задвижки, колодцы, компенсаторы, конденсатосборники.
- •Защита газопроводов от коррозии, виды коррозии. Пассивные и активные способы защиты газопроводов от коррозии. Проверка качества изоляции.
- •Расчет годового потребления газа городом. Нормы расхода газа. Категории потребителей: бытовые, общественные, коммунально-бытовые и промышленные потребители.
- •Устройство внутридомовых газопроводов. Основные газовые приборы: бытовые газовые плиты, проточные и емкостные водонагреватели. Установка газовых приборов. Отвод продуктов сгорания.
- •Основные понятия, критерии и пути повышения надежности систем газоснабжения. Отказы восстанавливаемых элементов. Поток отказов.
- •Методика гидравлического расчета газопроводов: расчет одиночных газопроводов, разветвленных тупиковых сетей, кольцевых сетей.
- •Системы газоснабжения промышленных предприятий. Принципиальные схемы межцеховых и внутрицеховых газопроводов промышленных предприятий.
- •Принципы сжигания газа. Основные режимы распространения пламени. Методы сжигания газа. Газовые горелки. Классификация. Основные параметры, характеристики. Область применения.
Конструктивные решения опор трубопроводов тепловых сетей. Механический расчет пролетов между опорами. Расчет усилий на подвижные и неподвижные опоры.
Опоры в тепловых сетях устанавливают для восприятия усилий, возникающих в теплопроводах, и передачи их на несущие конструкции или грунт. В зависимости от назначения их подразделяют на подвижные (свободные) и неподвижные (мертвые).
Подвижные олоры предназначены для восприятия весовых нагрузок теплопровода и обеспечения свободного его перемещения при температурных деформациях. Устанавливают их при всех видах прокладки, кроме бесканальной, когда теплопроводы укладывают на утрамбованный слой песка, что обеспечивает более равномерную передачу весовых нагрузок на грунт.
Теплопровод, лежащий на подвижных опорах, под действием весовых нагрузок (веса трубопровода с теплоносителем, изоляционной конструкцией и оборудованием и иногда ветровой нагрузки) прогибается и в нем возникают изгибающие напряжения, значения которых зависят от расстояния (пролета) между опорами. В связи с этим основной задачей расчета является определение максимально возможного пролета между опорами, при котором изгибающие напряжения не превышают допустимых значений, а также величины прогиба теплопровода между опорами.
При
определении максимально возможного
пролета между опорами по максимальным
напряжениям, равным предельным
(где
— коэффициент прочности сварного шва,
равный 0,7—1), обеспечивается коэффициент
запаса прочности, равный примерно 2.
Однако на практике это может оказаться
недостаточным, так как при просадке
одной из опор расстояние между опорами
увеличивается вдвое, а напряжения в 4
раза. В связи с этим в качестве расчетных
максимальных напряжений обычно принимают
[
].
Величина
прогиба трубопровода в середине пролета
определяется по формуле
где
Е — модуль упругости материала труб; I
— центральный момент инерции трубы:
Горизонтальные
реакции подвижных опор при перемещениях
трубопровода в осевом и боковом
направлениях обусловливаются силами
трения скольжения и качения в опорах и
определяются по формулам:
где Qв - вертикальная нагрузка на опору, ос и б - коэффициенты трения скольжения или качения в опорах при перемещении соответственно вдоль оси трубопровода и под углом к ней, составляющие в среднем при скольжении 0,3, при качении и подвеске – 0,1
Максимальное расстояние между неподвижными опорами при осевых компенсаторах зависит от их компенсирующей способности. При гнутых компенсаторах, которые могут изготовляться для компенсации любых деформаций, исходят из условия сохранения прямолинейности участков и допустимых изгибающих напряжений в опасных сечениях компенсатора. В зависимости от принятой длины участка, на концах которого устанавливают неподвижные опоры, определяют его удлинение, а затем расчетом или по номограммам — габаритные размеры гнутых компенсаторов и горизонтальную реакцию.
На неподвижные опоры в общем случае действуют вертикальные и горизонтальные усилия. Вертикальные усилия определяют так же, как и для подвижных опор.
Горизонтальные усилия на неподвижные опоры обусловливаются реакцией компенсаторов и участков естественной компенсации, реакцией от сил трения в подвижных опорах или в грунте при бесканальной прокладке и неуравновешенными силами внутреннего давления. Эти усилия могут суммироваться и вычитаться или уравновешиваться (частично или полностью) вследствие взаимной компенсации.
Результирующее
горизонтальное усилие на концевую
ненодвижную опору определяется как
сумма сил, действующих с одной стороны:
где R — реакция компенсатора; N — реакция от сил трения в подвижных опорах или в грунте; В — неуравновешенная сила внутреннего давления.
