Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
т.с - пример Булгакова.doc
Скачиваний:
61
Добавлен:
01.04.2015
Размер:
2.54 Mб
Скачать

Регулировать расход воды в системе теплоснабжения можно 2-я способами:

  1. меняя характеристику сети (прикрывая задвижку);

  2. изменяя характеристику насоса.

  1. Тепловой расчет

Задачи теплового расчета:

  1. выбор теплоизолирующей конструкции;

  2. определение теплопотерь по длине трассы;

  3. определение уменьшения температуры теплоносителя в трубопроводах от источника теплоты до объекта теплоснабжения;

  4. определение коэффициента эффективности изоляции;

  5. определение критического диаметра.

8.1 Расчет 1-го луча

участок 7 – 13.

Исходные данные

  1. Прокладка теплотрассы – канальная в непроходных каналах.

  2. Расчет выполнен для трубопровода 133 × 4 на участке длиной 990 м без учета компенсаторов ( первого луча).

  3. Марка канала КЛ 90 × 45, таблица А 2 [2] и таблице 5 [1]:

  • Вл – ширина лотка, мм (900);

  • Нл – высота лотка, мм (450);

  • толщина канала к – 125 мм (вертикальная) и 90 мм (горизонтальная);

  • коэффициент теплопроводности конструкции канала – λк = 2,04 Вт/(м·К);

  • минимальные расстояния в свету при подземной прокладках тепловых сетей между строительными конструкциями и трубопроводами следует принимать по таблице В.1 СН и П 41-02-2003 или по таблице А 3 [2].

  1. тепловая изоляция – минераловатные изделия на синтетическом связывающем материале, теплопроводность – λиз = 0,07 Вт/(м К), таблица 3 [ГОСТ 23206-2003].

  2. предельная толщина слоя δиз, мм, 100 мм, таблица приложения Б [6].

  3. Покровный слой – бризоль, λпсл = 0,175 Вт/(м К), пс = 5 мм.

  4. Суммарная толщина трубопровода с изоляцией из, мм, при марке канала КЛ 90 × 45 (рисунок 11):

Примем:

  • для подающего трубопровода из = 80 мм;

  • для обратного трубопровода: (314 – 80·2)/2 = 154/2 = 77 мм, примем 80 мм.

Рисунок 8.1 – Принятая конструкция канала

расчет

  1. общее сопротивление теплопередачи R0, (м·К)/Вт, изолированного трубопровода:

  • для подающего

∑R01 = Rиз1 + Rп.сл.1 + Rн + Rвк + Rк + Rгр; (8.1.а)

  • для обратного

∑R02 = Rиз2 + Rп.сл.2 + Rн + Rвк + Rк + Rгр; (8.1.а)

где Rиз1, Rиз2 – термические сопротивления изоляции подающего и обратного трубопроводов, Вт/(м·К);

Rп.сл.1, Rп.сл.2 – термические сопротивления покровного слоя изоляции, подающего и обратного трубопроводов, (мК)/Вт.

Rн – сопротивление теплоотдачи покровного слоя изоляции воздуху канала, (м2К)/Вт;

Rвк – сопротивление тепловосприятия стенок канала, (м2К)/Вт;

Rк – термическое сопротивление канала, (мК)/Вт;

Rгр – термическое сопротивление грунта, (мК)/Вт.

  1. общее сопротивление теплопередачи R0, (м·К)/Вт, неизолированного трубопровода:

  • для подающего

∑R01 = Rст.1 + Rвк + Rк + Rгр; (8.2.а)

  • для обратного

∑R02 = Rст.2 + Rвк + Rк + Rгр; (8.2.б)

где Rст.1, Rст.2 – сопротивление теплоотдачи от наружной поверхности трубопровода воздуху канала, (мК)/Вт;

Rвк – сопротивление тепловосприятия стенок канала, (мК)/Вт;

Rк – термическое сопротивление канала, (мК)/Вт;

Rгр – термическое сопротивление грунта, (мК)/Вт.