- •Часть 2.
- •Цель гидравлического расчета:
- •Что соответствует допустимой невязке. Избытка давления.
- •2.Расчет тепловой изоляции
- •3. Механический расчет
- •3.1 Определение расстояний между неподвижными опорами
- •3.2 Выбор габаритов п-образного компенсатора.
- •3.3. Определение установочной и монтажной длины сальникового компенсатора
- •3.4. Определение монтажной длины сильфонного компенсатора
- •3.5. Проверка возможности использования для самокомпенсации угла поворота трассы
- •3.6. Определение усилий на опоры
- •4. Подбор теплофикационного оборудования тэц
- •1. Основные расчетные зависимости
- •2. Пример расчета при исходных данных:
- •Библиографический список
Министерство образования и науки Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра теплотехники и теплогазоснабжения
Централизованное теплоснабжение
Часть 2.
Методические указания к выполнению курсового проектирования и выпускной квалификационной работе по дисциплинам «Централизованное теплоснабжение» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство
© НИУ МГСУ, 2015
Москва 2015
УДК 628.8
ББК 38.38
Т34
С о с т а в и т е л и : Н.А. Харламова, Е.Б. Соловьева, А.А. Малышева
Т34 Централизованное теплоснабжение. Часть 2 [Электронный ресурс] : Методические указания к выполнению курсового проектирования и выпускной квалификационной работ по дисциплине «Централизованное теплоснабжение» для студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т., каф. Теплотехники и теплогазоснабжения ; сост.: Н.А. Харламова, Е.Б. Соловьева, А.А. Малышева. — Электрон. дан. и прогр. (2,69 Мб). — Москва : НИУ МГСУ, 2015. — Учебное сетевое электронное издание — Режим доступа: http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS — Загл. с титул. экрана.
Дана методика гидравлического расчета. Определение толщины тепловой изоляции. Механический расчет.
Для студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство.
Учебное сетевое электронное издание
© НИУ МГСУ, 2015
СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
Гидравлический расчет тепловой сети:
- методика расчета основной магистрали;
- методика расчета ответвлений и увязкой их с основной магистралью (2 ответвления на выбор), данные расчетов свести в таблицу. Подбор сетевых и подпиточных насосов.
Определение толщины тепловой изоляции на головном участке тепловой сети.
Механический расчет тепловой сети:
- определение максимального расстояния между неподвижными опорами по компенсирующей способности сальниковых компенсаторов,
- определение усилий на неподвижную опору,
- определение максимального пролета между подвижными опорами,
- расчет на компенсацию тепловых удлинений для Г-образного участка тепловой сети,
- выбор размеров П-образного компенсатора (для концевого участка)
4. Подбор теплофикационного оборудования ТЭЦ
Графическая часть
Монтажная схема тепловой сети города с расстановкой неподвижных опор и компенсаторов и указания расстояния между ними. М 1:5000
Подвижная опора в двух проекциях М 1:10.
Неподвижная опора в двух проекциях М 1:10.
Непроходной канал М 1:20. (для головного участка тепловой сети)
Принципиальная тепловая схема ТЭЦ
Объем графической части 1-2 листа формата А1
Руководитель проекта
Задание принял к исполнению
Срок сдачи
Расчетная часть проекта
1.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ.
На генплане города необходимо сделать трассировку тепловой сети, от источника тепла (ТЭЦ) до каждого микрорайона, стараясь выбрать наиболее экономичный вариант. Необходимо выбрать основную магистраль от источника до наиболее удаленного микрорайона, от основной магистрали проложить ответвления к другим микрорайонам.
Для начала расчета необходимо найти общий расход воды, поступающей от источника теплоты (ТЭЦ), который будет равен:
где
-
общее количество теплоты, потребляемое
городом;
-
расчетная температура воды в подающем
трубопроводе тепловой сети (
С);
-
расчетная температура воды в обратном
трубопроводе тепловой сети (70 °С);
с – теплоемкость воды 1,163 (Вт·ч/кг°С).
кг/ч
Также необходимо определить количество воды в каждом микрорайоне:
