- •1. Общие указания
- •1.1. Цели и задачи курсового проектирования
- •1.2. Объем и структура курсового проекта
- •1.3. Краткое содержание проекта
- •1.4. Указания по оформлению курсового проекта
- •2. Теплоснабжение производственных помещений
- •2.1. Описание объекта проектирования
- •2.2. Определение потерь теплоты здания через наружные ограждения Теплопотери через ограждающие конструкции различают основные и добавочные[1]:
- •Значения коэффициента n
- •Значения сопротивления тепловосприятию Rв внутренней поверхности ограждений производственных и животноводческих зданий [2,3]
- •Теплопроводность некоторых строительных материалов (средние эксплуатационные значения)
- •Термическое сопротивление Rо заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей)
- •2.3. Определение тепловой мощности отопительной системы
- •2.4. Выбор системы отопления.
- •Средние данные о поступлениях теплоты от взрослых мужчин
- •2.5. Подбор отопительных приборов
- •Основные теплотехнические показатели отопительных приборов
- •Коэффициент β1, учитывающий остывание воды в трубах двухтрубной системы водяного отопления с насосной циркуляцией при прокладке отопительных стояков открыто
- •Коэффициент β2, учитывающий место размещения отопительного прибора
- •Значения коэффициента β4, учитывающего способ установки отопительных приборов
- •2.6. Гидравлический расчет трубопроводов водяного отопления.
- •Сводная таблица результатов гидравлического расчета трубопроводов систем отопления
- •3.Отопительно-вентиляционныесистемы производственных помещений.
- •3.1 Краткие сведения
- •3.2 Расчет тепловой мощности отопительно- вентиляционной системы.
- •3.3 Определение расчетного воздухообмена.
- •Нормы минимального воздухообмена на 1 кг живой массы, м3/ч [9]
- •3.4 Подбор воздухоподогревателей.
- •Основные показатели биметаллических спирально-накатныхкалориферов кСк3, кСк4 и воздухонагревателей кп3, кп4
- •Основные показатели пластинчатых калориферов
- •Плотность сухого воздуха при давлении 101325 Па
- •Расчетные формулы для определения коэффициента теплопередачи и аэродинамического сопротивления биметаллических оребренных калориферов и воздухоподогревателей
- •Расчетные формулы для определения коэффициента теплопередачи и аэродинамического сопротивления пластинчатых калориферов
- •3.5 Основы аэродинамического расчета воздуховодов. Подбор вентиляторов
- •Коэффициенты местных сопротивлений для воздуховодов
- •Бланк расчета системы вентиляции
- •Коэффициент запаса мощности электродвигателей
- •4. Горячее водоснабжение и пароснабжение
- •4.1. Расчет расхода горячей воды, пара и теплоты на горячее водоснабжение и пароснабжение
- •4.2 Гидравлический расчет теплопроводов
- •Плотность воды в зависимости от температуры
- •Плотность пара в зависимости от давления
- •Скорости пара в паропроводах
- •5.Теплоснабжениесооружений защищенного грунта
- •5.1. Описание объекта проектирования и выбор систем теплоснабжения
- •5.2. Расчет тепловой мощности системы отопления
- •Средние значения коэффициентов теплопередачи светопрозрачных ограждений
- •Значения коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций из поликарбоната
- •5.3. Расчет и подбор приборов водяной системы отопления шатра
- •Значения коэффициента теплопередачи нагревательных приборов при их открытой установке, Вт/(м2 ºС) [1]
- •Диаметры труб, применяемых в системах отопления, мм
- •5.4. Расчет системы почвенного обогрева зимних теплиц
- •5.5. Расчет системы воздушного отопления
- •Технико-эксплутационные показатели отопительно-вентиляционных агрегатов
- •Технические параметры теплогенераторов
- •6. Проектирование систем теплоснабжения предприятий апк
- •6.1. Расчет тепловых нагрузок
- •Тепловые нагрузки предприятия
- •6.2. Выбор системы теплоснабжения и источника теплоты
- •Допустимые температуры теплоносителя в отопительных приборах
- •6.3. Регулирование отпуска теплоты котельной
- •6.4. Годовой расход теплоты и топлива
- •6.5. Гидравлический расчет тепловых сетей
- •Бланк расчета трубопроводов
- •Плотность пара ρп в зависимости от давления
- •Величины коэффициента k [10]
- •Ориентировочные значения потерь давления в элементах систем теплоснабжения [2]
- •Бланк расчета трубопроводов
- •Бланк расчета трубопроводов
- •6.6. Тепловой расчет трубопроводов
- •Нормы потерь теплоты для водяных тепловых сетей, Вт/м
- •Нормы потерь теплоты при надземной прокладке паропроводов
- •Предельная толщина изоляции тепловых сетей, мм
- •7. Графическая часть проекта
- •7.1 Рабочие чертежи отопления и вентиляции
- •7.2 Планы и схемы тепловых сетей
- •Условные графические обозначения на планах тепловых сетей.
- •Расстояния между неподвижными опорами в непроходных каналах [10]
- •Основные требования к размещению трубопроводов при их надземной прокладке и в непроходимых каналах по сНиП 2.04. 07-86
- •Приложение1 Расчетные климатические данные отопительного периода [2,6]
- •Параметры микроклимата животноводческих и птицеводческих помещений
- •Нормы выделений животными теплоты, углекислоты и водяных паров 16,17
- •Поправочные коэффициенты kt для определения тепло-, газо- и влаговыделений животными при различных температурах воздуха в помещении [2,9]
- •Нормы выделений взрослой птицей теплоты, углекислоты и водяных паров (по рнтп-4-93) 18
- •Поправочные коэффициенты kt для определения теплоты, углекислоты и влаги, выделяемой взрослой птицей при различных температурах воздуха в помещении 2,9
- •Количество кормов, подлежащих тепловой обработке в суточном рационе животных и птицы, и удельный расход теплоносителя
- •Нормы расхода горячей воды и пара на производство мяса [19]
- •Нормы расхода горячей воды и пара на переработку мяса [19]
- •Ориентировочные нормы потребности в тепловой энергии на технологические нужды плодоовощных консервных предприятий [20 ]
- •Удельные тепловые характеристики зданий [1, 6]
- •Трубы стальные для тепловых сетей
- •Технические характеристики некоторых теплоизоляционных изделий для тепловых сетей при воздушной прокладке (по [6,10])
- •Основные технические характеристики насосов типа к и км [6]
- •Библиографический список
- •Гусячкин Анатолий Михайлович
Бланк расчета трубопроводов
|
№ уч. |
Gd, кг/с |
ℓ, м |
Предв.расчет |
Окончательный расчет | ||||||||
|
Рл, Па/м |
d, мм |
d, мм |
|
Рл, Па/м |
|
ℓэ, м |
Р, кПа | |||||
|
Главная магистраль | ||||||||||||
|
I |
86,68 |
60 |
80 |
274 |
309 |
0,0187 |
42,1 |
2,4 |
39,7 |
4,2 | ||
|
II |
48,26 |
65 |
200 |
184,4 |
184 |
0,0214 |
199,5 |
4,1 |
35,8 |
20,1 | ||
|
III |
43,1 |
80 |
250 |
169 |
184 |
0,0214 |
159,5 |
4,6 |
39,5 |
19,0 | ||
|
Ответвления | ||||||||||||
|
IV |
38,4 |
90 |
200 |
169,2 |
184 |
0,0214 |
126,3 |
2,9 |
24,9 |
14,5 | ||
|
V |
9,5 |
40 |
250 |
95,4 |
100 |
0,0249 |
189,7 |
7,9 |
31,7 |
13,6 | ||
Первый участок
1= 0,014/
,
Рл1=
.
Аналогично рассчитываем
иРлостальных участков и заносим в табл.
6.8.
Сумма коэффициентов местных сопротивлений для одного трубопровода участков главной магистрали:
∑εI= 0,5 (задвижка) + 1,9 (компенсатор) = 2,4;
∑εII= 1,7 (тройник) + 0,5 (задвижка) + 1,9 (компенсатор) = 4,1;
∑εIII= 1,7 (тройник) + 0,5 (задвижка) + 1,9 (компенсатор)+(0,5 задвижка) = 4,6
Эквивалентная длина местных сопротивлений первого участка (по 6.31), м
ℓэ1=
2,4
=
39,66 м.
Эквивалентную длину местных сопротивлений остальных участков определяем аналогично и заносим в таблицу 6.8.
Падение давления на первом участке по (6.30), кПа
Р1= 42,1(60 + 39,66) = 4,2 кПа.
Результаты расчетов на остальных участках (втором и третьем) заносим в таблицу 6.8.
Суммарные потери давления в обоих трубопроводах расчетной магистрали тепловой сети, кПа
Рс= 2(4,20 + 20,11 + 19,0) = 86,6 кПа.
Расчет ответвлений.Определим диаметры трубопроводовIVиVучастков. Теплоноситель на четвертом участке расходуется абонентами 1 и 4, на пятом – абонентом 1.
Суммарные расчетные расходы теплоносителя на четвертом участке определяем по формуле (6.28), т.к. тепловой поток более 10 МВт, а на пятом по (6.29). Результаты расчетов заносим в таблицу 6.8.
Удельные линейные потери давления принимаем
РлIV= 200 Па/м,РлV = 250 Па/м.
Предварительно определяем диаметры
трубопроводов по (6.20), и округляем их до
ближайшего стандартного значения (см.
табл. 6.8). Затем определяем фактические
значения
по (6.32),Рлпо
(6.33),ℓэ
по (6.31) и
Рпо (6.30) и заносим их в таблицу 6.8.
Пример 6.2.Определить диаметры трубопроводов главной расчетной магистрали и потери давления в них для закрытой системы теплоснабжения по данным примера 6.1.
Решение.Расход сетевой воды на
отопление и вентиляцию остается
неизменным. Средненедельный расход
сетевой воды на горячее водоснабжение
и технологические нужды определяем по
формуле (4.7), приняв
= 70ºC,
= 30ºC
6,56
кг/с, аналогично
кг/с;
14,32
кг/с
Расчетный расход воды для первого и второго участков по формуле 6.28 приняв k = 1,2 (таблица 6.6)
GdI= (9,5 + 18,0 + 15,3 + 20,6) + 1,2(6,56 + 19,09 + 14.32) = 111,36 кг/с.
Аналогично GdII= 64,08 кг/с.
Расчетный расход воды для третьего участка (менее 10 МВт) определяем по (6.29)
GdIII= 15,3 + 27,8 = 43,1 кг/с
Таблица 6.9
Бланк расчета трубопроводов
|
№ уч. |
Gd, кг/с |
ℓ, м |
Предварителный расчет |
Окончательный расчет | ||||||
|
Рл, Па/м |
d, мм |
d, мм |
|
Рл, Па/м |
∑ε |
ℓэ, м |
P, Кпа | |||
|
Гл. магис. I |
111,36
|
60
|
80 |
301,8 |
309 |
0,0187 |
69,5 |
2,4 |
39,7 |
6,93 |
|
II |
64,08 |
65 |
200 |
205,5 |
207 |
0,0207 |
188,8 |
4,1 |
41 |
20,0 |
|
III |
43,1 |
80 |
250 |
169,4 |
184 |
0,0214 |
159,1 |
4,6 |
39,5 |
19,0 |
Дальше порядок расчета такой же, как в примере 6.1. Результаты расчета приведены в таблице 6.9 Общее падение давления в обоих трубопроводах главной расчетной магистрали составляет:
Рс= 2(6,93 + 20,0 + 19,0) = 91,7 кПа.
Пример 6.3.Подобрать сетевые насосы по данным примера 6.2. Присоединение местных водонагревательных установок к тепловым сетям параллельное, систем отопления и вентиляции – зависимое через элеватор. Котлы в котельной – чугунные секционные.
Решение.Проектная подача насоса м3/с
V=
м3/с =
409,7 м3/ч,
где ρо– плотность воды в обратном трубопроводе, кг/м3.
Рабочее давление определяем по формуле (6.34). Теплопотребителями наиболее удаленного абонента (№3) являются отопительно-вентиляционная система (ОВ) и местные водо-водяные подогреватели (ВП), присоединенные параллельно.
Принимаем по таблице 6.7.: ∆Рк= 50 кПа; ∆Ров =180 кПа; ∆Рвп= 60кПа.
Используем выражение (6.36) для определения суммарных потерь давления в теплопотребляющих установках наиболее удаленного абонента:
![]()
=
288,2,
Па = 83,05 кПа
Рабочее давление, развиваемое насосом находим по формуле (6.34)
Рн= 50 + 91,7 + 83,08 = 224,78 кПа,
или напор
Н=
м.
По приложению 15 выбираем три рабочих насоса К-160/30 б с подачей 140 м3/с при давлении 220 кПа и один резервный.
