- •Министерство образования и науки рф
- •Методические указания к разработке курсового проекта
- •Тема проекта: «Проектирование тепловых пунктов»
- •Содержание
- •Введение
- •1. Рекомендации по оформлению проекта
- •1.1. Расчетно-пояснительная записка
- •1.2. Графическая часть проекта
- •2. Тепловые пункты
- •2.1.Назначение и функции тепловых пунктов
- •2.2.Схемы построения индивидуальных тепловых пунктов
- •2.3. Автоматизация процесса регулирования теплопотребления
- •2.4. Режимы регулирования централизованного теплоснабжения
- •3. Присоединение систем потребления теплоты к тепловым сетям
- •Ис. Рис.8. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий и жилых микрорайонов с зависимым присоединением систем отопления в цтп и итп
- •4. Задание на проектирование и исходные данные
- •4.1. Задание на проектирование
- •2.1.2. Подбор и расчет регулирующих органов:
- •4.2. Исходные данные
- •Библиографический список
- •Приложения
- •Приложение 1
- •Выбор типоразмера электромагнитного пр
- •И определение гидравлических потерь
- •Приложение 2 Приложение3 Пример расчета курсового проекта
- •Иркутский национальный исследовательский технический университет задание
- •1. Задание на проектирование индивидуального теплового пункта
- •2 Теоретическая часть
- •2.1. Функции и назначение тепловых пунктов
- •2.2. Виды тепловых пунктов
- •2.3 Проектирование теплового пункта
- •2.4.1. Назначение и устройство узлов учета
- •2.4.2. Метрологические характеристики теплосчетчика
- •2.4.3. Принцип работы теплосчетчика
- •2.4.3. Выбор типоразмера
- •2.4.4. Расчет расходов теплоносителя
- •2.4.5. Расчет гидравлических потерь
- •Б) Потеря напора на прямолинейном участке
- •На прямолинейном участке (б) и диффузоре (в).
- •Построение принципиальной схемы теплового пункта
- •4. Подбор регулирующего клапана
- •4.1. Основные характеристики регулирующих клапанов
- •3.2. Подбор клапанов
4. Подбор регулирующего клапана
4.1. Основные характеристики регулирующих клапанов
Для обеспечения нормального процесса регулирования необходимо правильно рассчитать и подобрать регулирующий орган (РО), основными показателями которого являются его условная пропускная способность Kvy и тип пропускной характеристики (линейная, равнопроцентная).
Эти данные обычно приводятся в каталогах на соответствующие регулирующие органы. Методика расчета регулирующих органов приведена в ГОСТ 16443 – 70 «Устройства исполнительные. Методы расчета пропускной способности, выбора - условного прохода и пропускной характеристики».
Пропускная способность регулирующего органа Кy – это величина, численно равная расходу жидкости, м3/ч, с плотностью 1000 кг/м3, пропускаемой регулирующим органом при перепаде давления на нем 0,1 МПа (1кгс/см2). Пропускная способность РО зависит от степени его открытия.
Максимальная пропускная способность при полностью открытом РО, а, следовательно, при максимальном расходе, определяется по формуле
Kv
max=Qmax
(3.1),
где Qmax – максимальный объемный расход среды (жидкости), м3/ч;
–
удельный вес жидкости, г/см3,
(H/м3);
– перепад давления на регулирующем
органе при максимальном расходе среды,
кгс/см2
(МПа);
=
1-
2
Р1 и Р2– абсолютное давление среды до РО и после РО.
Приведенная формула справедлива для жидких сред, а для газа и пара формулы несколько отличаются.
Условная пропускная способность – это номинальное значение пропускной способности регулирующего органа при полном его открытии.
Стандартный ряд диаметров условного прохода в мм (10; 15, 20. 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250 … ). Каждому Ду соответствует Кvy/
Отношение
Kvy/
Kv
max
=
называется коэффициентом запаса.
Согласно ГОСТ 16433 – 70, при выборе регулирующего органа
коэффициент запаса должен быть не менее 1,2.
Пропускная
характеристика регулирующего органа
– это зависимость пропускной способности
от перемещения затвора (плунжера). В
зависимости от конструкции плунжера
регулирующие органы могут иметь линейные
или равнопроцентные пропускные
характеристики.
Рис 3.1. Регулируемый участок
Очень важным показателем регулирующего органа является распределение перепада давления на регулируемом участке между технологической сетью и регулирующим органом.
Рис 3.2. Распределение давления по участкам
Регулируемым участком называется часть гидравлической сети, за пределами которой перепад давления практически считается неизменным при любом положении регулирующего органа.
Перепад давления на регулируемом участке распределяется между сетью и регулирующим органом
с=
т
+
ро
где с – суммарные потери давления на регулируемом участке;
т и ро– потери давления в технологической сети и на регулируемом органе.
Технологическая сеть регулируемого участка состоит из трубопроводов, арматуры и оборудования, через которые проходит то же количество среды, что и через регулирующий орган. При перемещении затвора регулирующего органа происходит перераспределение располагаемого перепада давления между сетью и регулирующим органом. По мере открывания регулирующего органа уменьшается его гидравлическое сопротивление, что ведет к уменьшению перепада на нем и, следовательно, к увеличению перепада в сети.
Таким образом, расход среды через регулирующий орган зависит не только от изменения его проходного сечения, но и от изменения давления на нем. В свою очередь, характер и перепад давления на регулирующем органе зависит от соотношения пропускных способностей полностью открытого регулирующего органа и технологической сети, т. е.
q
=Kvy/Kvт,
где Кvт – пропускная способность технологической сети, определяемая по формуле (1), но с заменой min на т max .
KvТ
=
Qmax
(
)
