- •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
56. Особенности определения теплового потока от трубопроводов бесканальной прокладки
При бесканальной прокладке необходимо учитывать возможные увлажнения изоляционной конструкции. Исключения составляют герметичные прокладки в оболочке из полиэтиленовых труб с пенополиуретановой изоляцией (ПИ трубы). Следует учитывать взаимное влияние тепловых потоков, т.е. на температурное поле одного теплопровода накладывается температурное поле второго теплопровода, формируется общее тепловое поле вокруг бесканальной прокладки. Это учитывается введением дополнительного термического сопротивления, учитывающего взаимное влияние тепловых потоков, м*оС/Вт, определяемого по:
b – расстояние между осями теплопроводов,
h – глубина заложения трубопроводов.
На основе формул для определения термических сопротивлений слоев и принимая разности температур между сетевой водой и грунтом ∆τ1= τ1,ср - tгр., ∆τ2= τ2,ср - tгр. , получаем выражение для тепловых потоков:
,
где R1 и R2 – суммарные термические сопротивления изоляции и грунта соответственно для подающего и обратного теплопроводов.
57. Oпределения температурного поля грунта вокруг теплопровода
В ряде случаев возникает необходимость
нахождения t грунта в
любой точке вокруг прокладки трубопроводов.
t=f(
),h,to);
координаты
точки для которой опрелеяется t;
h – глубина заложения оси трубопровода,
q1, q2 - соответственно удельные тепловые потоки от подающего и обратного теплопроводов в грунт, Вт/м2
to – температура окр воздуха.
Д
ля
бесканального однотрубного трубопровода
t грунта в любой точке
можно определить по выражению:
;
Для бесканальной двухтрубной прокладки:
;
По этому выражению можно
определить t грунта и
вокруг трубопровода канальной прокладки
принимая при расчете q за
температуру
температуру
воздуха в канале.
При определении t поля следует принимать или среднегодовую или максимальную t теплоносителя в зависимости от того какое температурное поле мы определяем (среднегодовое или максимальное).
58. Oпределение падения t теплоносителя по длине трубопроводов
Вследствие потерь тепла трубопроводами в окружающую среду имеет место падение t теплоносителя по длине трубопровода.
Если теплоноситель – вода, потери теплоты определим из уравнения:
;
коэффициент,
учитывающий дополнительные потери
тепла.
С
другой стороны
;
,
соответственно температура теплоносителя
в начале и конце рассматриваемого
участка трубопровода.
;
При известной температуре в начале участка можно определить ее значение в конце:
;
Если
теплоноситель – пар, то
уравнение потерь на участке
с учетом местных потерь примет вид:
;
температура окружающей среды.
С другой стороны ;
;
;
Проинтегрировав
от
и от 1 до
,
получим:
;
;
При известной температуре в начале участка можно определить ее значение в конце:
;
