- •1. Схема тепловых сетей, резервирование в схемах.
- •2. Схема крп.
- •3. Запорная арматура в теплосетях.
- •4. Подвижные опоры.
- •5.Неподвижные опоры
- •6. Компенсация температурных удлинений, компенсаторы
- •7. Общие вопросы трассировки сетей
- •8.Основные вопросы построения продольного профиля теплопроводов
- •9. Надземные прокладки тп
- •10. Прокладки тс в каналах
- •11. Бесканальные прокладки, основные виды бесканальных прокладок
- •13. Установка арматуры и фасонных частей на трубопроводах бесканальной прокладки с пи трубами.
- •14. Система аварийной сигнализации на трубопроводах бесканальной прокладки с пи трубами
- •15. Бесканальная прокладка с гибкими Пи трубами
- •16. Камеры обслуживания и контроля в теплосетях
- •17. Защита подземных прокладок от грунтовых вод
- •18. Пересечение труб-ов тс с инженерными сооружениями и естественными препятствиями
- •19. Определение расчетных расходов теплоносителя – сетевой воды перед гидравлич. Расчетом
- •20. Основные теоретические положения гидравлич. Расчета водяных тс
- •21. Последовательность гидравлического расчета трубопроводов водяных тепловых сетей
- •22.Гидравлический расчет паропроводов
- •23. Гидравлический расчет сборных конденсатопроводов
- •24. Основные элементы пьезометрических графиков
- •25. Основные требования к гидродинамическому режиму в тепловых сетях
- •26. Линия статического давления в теплосетях
- •27. Линии максимальных и минимальных гидродинамических пьезометрических напоров в трубопроводах теплосети
- •28. Выбор схем присоединения абонентов к теплосети, исходя из пьезометрического графика
- •29. О гидравлической характеристике сети
- •30. Гидравлическая устойчивость систем теплоснабжения
- •31. Подпитка тс, схема подпитки
- •32. Особенности гидравлического режима открытых систем тс
- •33. Насосные подстанции на подающем трубопроводе теплосети
- •34. Дросселирующая подстанция на обратном трубопроводе теплосети
- •35. Насосные подстанции на обратном трубопроводе теплосети
- •36. Определение параметров и подбор сетевых насосов
- •37. Определение параметров и подбор подпиточных насосов и конденсатных насосов
- •38. Определение требуемой толщины стенки трубы по допустимому напряжению от внутреннего давления
- •39. Определение расстояний между подвижными опорами
- •40. Определение горизонтальных нагрузок на неподвижную опору трубопровода
- •45. Теплоизоляционные конструкции в тепловых сетях.
- •46. Теплоизоляционные конструкции применяемые в Беларуси
- •47. Теплоизоляционные конструкции бесканальных прокладок
- •48. Уравнение определения потерь тепла трубопроводом,
- •49. Суммарное термическое сопротивление трубопровода канальной прокладки
- •50. Суммарное термическое сопротивление трубопровода бесканальной прокладки
- •51. Термическое сопротивление слоев теплоизоляции и на поверхности канала
- •52. О коэффициенте теплоотдачи на поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода
- •53. О термическом сопротивлении грунта
- •54. Определение толщины основного слоя теплоизоляционной конструкции
- •55. Метод определения температуры воздуха в канале теплосети
- •56. Особенности определения теплового потока от трубопроводов бесканальной прокладки
- •57. Oпределения температурного поля грунта вокруг теплопровода
- •58. Oпределение падения t теплоносителя по длине трубопроводов
- •59. Mетодика определения экономической толщины слоя изоляции
48. Уравнение определения потерь тепла трубопроводом,
анализ величин, входящих в уравнение
1) Выражается уравнением
,
Вт
Где τ –температура теплоносителя;
-
коэффициент учитывающий потери тепла
изолированными частями, арматурой и
др.
-
суммарное термическое сопротивление,
моС/Вт
- длина участков трубопровода с учетом П-образных компенсаторов.
t0- температура окружающей среды.
– для любого слоя
Для сечения отличного от круга применяют эквивалентный диаметр;
Где F,P – площадь и периметр этого сечения по внутреннему и по наружному обмеру
для
покровного слоя и канала (Rп.с.
и
Rп.к.),
-
коэффициент теплоотдачи.
Вт/м2*К
-
термическое сопротивление грунта
Где h – глубина заложения от поверхности до оси трубы
Если
,
то
49. Суммарное термическое сопротивление трубопровода канальной прокладки
При канальной прокладке полное термическое сопротивление потоку тепла от теплоносителя в окружающую среду (грунт) выражается в виде
,
м*0С/Вт
где
- суммарное термическое сопротивление
потоку тепла от теплоносителя к воздуху
в канале,
–
суммарное термическое сопротивление
потоку тепла от воздуха в канале в
окружающий грунт.
В практических расчетах термическими сопротивлениями на внутренней поверхности трубы Rвн и стенки трубы Rтр пренебрегают вследствие малости значений этих величин.
- термическое сопротивление грунта
Если , то
где λгр – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/м*0С
h – глубина заложения оси трубопровода, м
dп – наружный диаметр поверхности теплопровода, м
Rпк – термическое сопротивлении поверхности канала
,
где α – коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности канала,
dв.э. – эквивалентный диаметр канала
Rк – термическое сопротивлении стенок канала
,
где λк – коэффициент теплопроводности стенки канала.
50. Суммарное термическое сопротивление трубопровода бесканальной прокладки
Термическое сопротивление каждого теплопровода:
R1=R2=Rиз+ Rпс+ Rгр
Определяем термическое сопротивление слоя изоляции
,
м*0С/Вт
где λиз – коэффициент теплопроводности слоя изоляции, Вт/м*0С
Термическое сопротивление покровного слоя:
,
где λпс – коэффициент теплопроводности покровного слоя.
Термическое сопротивление грунта:
Если
,
то
где λгр – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/м*0С
h – глубина заложения оси трубопровода, м
dпс – диаметр покровного слоя, м
Термическое сопротивление, учитывающее взаимное влияние тепловых потоков теплопроводов находим по выражению:
,
где b – расстояние между осями трубопроводов.
51. Термическое сопротивление слоев теплоизоляции и на поверхности канала
Термическое сопротивление слоя изоляции
, м*0С/Вт
где λиз – коэффициент теплопроводности слоя изоляции, Вт/м*0С
dиз – диаметр слоя изоляции, мм
dн – наружный диаметр теплопровода, мм
Для канала с геометрической формой, отличающейся от цилиндрической, внутренний и наружный диаметры заменяют эквивалентными им величинами
,
м
где F – площадь поперечного сечения канала по внутреннему или наружному обмеру, м2,
Р – периметр канала по внутреннему или наружному обмеру, м.
Термическое сопротивлении поверхности канала
,
где dв.э. – эквивалентный диаметр канала, мм,
α – коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности канала, Вт/м2*0С, может определяться как сумма
,
где αл – коэффициент теплоотдачи излучением,
αк– коэффициент теплоотдачи конвекцией.
