- •Казанский государственный архитектурно-строительный университет
- •Часть II
- •Рецензент: профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Казанского государственного архитектурно-строительного университета, к.Т.Н. Давыдов а.П.
- •Гидравлический расчёт тепловых сетей
- •Предварительный гидравлический расчёт
- •С учётом того, что:
- •Построение схемы сети
- •Максимально допустимые расстояния (в метрах) между неподвижными опорами [8, с.58]
- •Эквивалентные длины местных сопротивлений
- •Окончательный гидравлический расчёт
- •Пьезометрический график
- •Подбор сетевых насосов
- •Подбор подпиточных насосов
- •Примеры выполнения чертежей сетей
- •Приложение 2 коэффициент для определения суммарных эквивалентных длин местных сопротивлений
- •Приложение 3
- •Приложение 4 значения коэффициентов сопротивлений для деталей трубопроводов, компенсаторов и арматуры
- •Приложение 5 значения для труб при
- •Технические характеристики центробежных насосов
- •Демпфирующие подушки (пеноподкладки) [17]
- •Литература
- •Методические указания
- •Часть II
Предварительный гидравлический расчёт
Номер уч-ка |
|
|
|
|
|
|
|
Па |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Невязка потерь напоров по магистральной линии (от места включения ответвления) и по ответвлению допускается в пределах 5%.
Суммарное падение давления на участке тепловой сети при методе удельных потерь на трение, Па, определяют по формуле
,
(3)
где:
-
удельное
падение давления на 1 м длины трубопровода,
Па/м;
–
длина
участка трубопровода, м;
–
падение
давления на местных сопротивлениях
участка, Па.
Падение
давления на местных сопротивлениях
зависит от вида прокладки, типа принятых
компенсаторов и составляет примерно
30-40% от падения давления за счёт трения.
При выполнении гидравлического расчёта
тепловых сетей потери давления на
местных сопротивлениях заменяют потерями
давления за счёт трения на участке
длиной
.
Длину участка выбирают из условия
(4)
где
-
потери давления на трение на участке
длиной
.
С учётом того, что:
,
(5)
,
(6)
получим
(7)
Длина эквивалентного участка прямо пропорциональна сумме коэффициентов местных сопротивлений и диаметру, обратно пропорциональна коэффициенту трения. Суммарные потери давления на участке, Па,
(8)
где: R – удельная потеря на 1 м длины участка, Па/м;
– приведённая длина участка, м.
Построение схемы сети
Схема сети разрабатывается после трассировки тепловой сети, составления расчётной схемы, выбора способа прокладки тепловых сетей, предварительного гидравлического расчёта. Схему сети выполняют без масштаба в две линии – подающий трубопровод (– Т1 –) проектируют справа по ходу теплоносителя от источника теплоты. Пример оформления схемы сетей приведён в приложении 1.
Построение схемы сети заключается в расстановке на трассе сетей арматуры, неподвижных опор, условно неподвижных опор (при бесканальной прокладке трубопроводов) и компенсаторов. Согласно пункту 10.17 [11], запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать:
а) на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты, независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов;
б)
на трубопроводах водяных тепловых сетей
Dу
≥ 100 мм на расстоянии не более 1000 м друг
от друга (секционирующие задвижки) с
устройством перемычки между подающим
и обратным трубопроводами (со стороны
источника теплоты) диаметром, равным
0,3 диаметра трубопровода, но не менее
50 мм; на перемычке
надлежит предусматривать две
задвижки и контрольный вентиль между
ними Dу
= 25 мм. Допускается
увеличивать расстояние между
секционирующими задвижками для
трубопроводов Dу
= 400 – 500 мм – до 1500 м,
для трубопроводов
мм
– до 3000 м.
Неподвижные опоры (рис. 2, 3) проектируют на выходе из источника теплоты, в узлах ответвлений. Число дополнительных неподвижных опор на участках зависит от допустимых расстояний между неподвижными опорами.
Таблица 2
