
- •1. Основы теплового расчета рекуперативных теплообменных аппаратов.
- •2. Регенеративные аппараты. Процесс теплообмена. Основы теплового расчета.
- •3.Тепловой расчет мву(располагаемая и полезная разности температур.)
- •6.Расчет действительной сушилки по I-d-диаграмме. Тепловой баланс действительной сушильной установки.
- •Построение процесса для действительной сушилки на I-d-диаграмме
- •7.Основы теплообмена в ректификационных установках. Расчет ректификационных установок.
- •8. Основы теплового расчета контактных теплообменников
- •Расчет безнасадочного аппарата:
- •Расчет насадочных аппаратов
- •9. Основные понятия о процессе сушки Формы связи влаги с материалом. Кинетика сушки.
- •Свойства влажных материалов
- •Кинетика сушки влажных материалов
- •10. Бинарные смеси со взаимно растворимыми компонентами.
- •11. Бинарныесмеси со взаимно нерастворимыми компонентами.
- •12.Тепловой расчёт трубопроводов систем теплоснабжения. Коэффициент эффективности тепловой изоляции.
- •1) Определение тепловых потерь трубопровода.
- •2) Определение теплового поля для подземного трубопровода.
- •3) Тепловые потери и к-т эффективности тепловой изоляции.
- •4) Тепловой расчёт паропроводов.
- •5) Выбор толщины изоляционного слоя.
- •13. Гидравлический режим тепловых сетей.
- •14. Режимы регулирования систем теплоснабжения.
- •15. Основы гидравлического расчета систем теплоснабжения.
- •1, Регулирование по отопительной нагрузке
- •2, Регулирование по вентиляционной нагрузке
- •I – зона местного количественного регулирования,
- •II – зона центрального качественного регулирования,
- •III - зона местного количественного регулирования.
- •3, Центральное регулирование по нагрузке горячего водоснабжения при закрытой системе и параллельном подключении подогревателей горячего водоснабжения
- •4, Центральное регулирование по нагрузке гвс при открытой схеме теплоснабж. (Рис. Т.С.4)
- •17. Основы гидравлического расчета конденсатопроводов.
- •18. Пьезометрический график (Рис. Т.С.5)
- •19. Расчет гидравлического режима. Гидравлическая устойчивость.
- •Гидравлическая устойчивость системы
- •20.Регулирование давления в тепловой сети. Нейтральные точки.
- •21. Центральное качественное регулирование отопительной нагрузки.
- •22. Центральное качественное регулирование совмещённой нагрузки.
- •23. Определение тепловых нагрузок. Отопление. Вентиляция.
- •Отопление
- •24. Схемы присоединения стс к водяным тепловым сетям.
- •25.Конструкция подвижных и неподвижных опор. Расчет неподвижной опоры.
- •27. Определение расчетных расходов теплоносителя. (Рис. Т.С.22,23,24)
25.Конструкция подвижных и неподвижных опор. Расчет неподвижной опоры.
Опоры служат для восприятия усилия от трубопроводов и передачи их на несущие конструкции или грунт, а также для обеспечения организованного совместного перемещения труб и изоляции при температурных деформациях. При сооружении теплопроводов применяют опоры двух типов: подвижные и неподвижные.
Подвижные опоры воспринимают вес теплопровода и обеспечивают его свободное перемещение на строительных конструкциях при температурных деформациях. При перемещении трубопровода подвижные опоры перемещаются вместе с ним. Подвижные опоры используют при всех способах прокладки, кроме бесканальной. При бесканальной прокладке теплопровод укладывается на нетронутый грунт или тщательно утрамбованный слой песка. При этом подвижные опоры предусматривают только в местах поворота трассы и установки П-образных компенсаторов, т. е. на участках, где трубопроводы прокладывают в каналах. Подвижные опоры испытывают главным образом вертикальные нагрузки от массы трубопроводов
По принципу свободного перемещения различают опоры скольжения, качения и подвесные. Скользящие опоры, применяют независимо от направления горизонтальных перемещений трубопроводов при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Эти опоры просты по конструкции и надежны в эксплуатации.
Катковые опоры применяют для труб диаметром 175 мм и более при осевом перемещении труб, при прокладке в тоннелях, коллекторах, на кронштейнах и на отдельно стоящих опорах. Применение катковых опор в непроходных каналах нецелесообразно, так как без надзора и смазки они быстро корродируют, перестают вращаться и начинают работать фактически как скользящие опоры. Катковые опоры обладают меньшим трением, чем скользящие, однако при плохом уходе катки перекашиваются и могут заклиниваться. Поэтому им необходимо дать правильное направление. Для этого в катках предусматривают кольцевые выточки, а на опорной плите — направляющие планки.
Роликовые опоры (применяют редко, так как трудно обеспечить вращение роликов. Катковые и роликовые опоры надежно работают на прямолинейных участках сети. На поворотах трассы трубопроводы перемещаются не только в продольном, но и в поперечном направлении. Поэтому установка катковых и роликовых опор на криволинейных участках не рекомендуется В этом случае используют шариковые опоры. В этих опорах шарики свободно перемещаются вместе с башмаками по подкладному листу, удерживаются от выкатывания за пределы опоры выступами опорного листа и башмака.
Если по местным условиям прокладки теплопроводов относительно несущих конструкций скользящие и катковые опоры не могут быть установлены, применяются подвесные опоры. Нежесткая конструкция подвески позволяет опоре легко поворачиваться и перемещаться вместе с трубопроводом. В результате по мере удаления от неподвижной опоры углы поворота подвесок увеличиваются, соответственно возрастает перекос трубопровода и напряжение в тягах под действием вертикальной нагрузки трубопровода.
Подвесные опоры по сравнению со скользящими создают на горизонтальных участках значительно меньшие усилия вдоль оси трубы.
Неподвижными опорами трубопроводы как бы делятся на самостоятельные участки. С помощью неподвижных опор трубы жестко закрепляют в определенных точках трассы между компенсаторами или участками с естественной компенсацией температурных деформаций, которые воспринимают, кроме вертикальных нагрузок значительные горизонтальные усилия, направленные по оси трубопровода и складывающиеся из неуравновешенных сил внутреннего давления, сил сопротивления свободных опор и реакции компенсаторов. Наибольшее значение имеют силы внутреннего давления. Поэтому для облегчения конструкции опоры стараются расположить ее на трассе таким образом, чтобы внутренние давления в трубопроводе были уравновешены и не передавались на опору. Те опоры, на которые реакции внутреннего давления не передаются, называются разгруженными неподвижными опорами; те же опоры, которые должны воспринимать неуравновешенные силы внутреннего давления, называются неразгруженными опорами.
Существуют промежуточные и концевые опоры. На промежуточную опору действуют усилия с обеих сторон, на концевую—с одной. Неподвижные опоры труб рассчитывают на наибольшую горизонтальную нагрузку при различных режимах работы теплопроводов, в том числе при открытых и закрытых задвижках
Неподвижные опоры предусматривают на трубопроводах при всех способах прокладки тепловых сетей. От правильного размещения неподвижных опор по длине трассы тепловых сетей во многом зависит величина температурных деформаций и напряжений в трубах. Неподвижные опоры устанавливают на ответвлениях трубопроводов, в местах размещения запорной арматуры, сальниковых компенсаторов. На трубопроводах с П-образными компенсаторами неподвижные опоры размещают между компенсаторами. При бесканальных прокладках тепловых сетей, когда не используется самокомпенсация трубопроводов, неподвижные опоры рекомендуется устанавливать на поворотах трассы.
Расстояние между неподвижными опорами определяют исходя из заданной конфигурации трубопроводов, температурных удлинений участков и компенсирующей способности устанавливаемых компенсаторов. Неподвижные закрепления трубопроводов выполняют различными конструкциями, которые должны быть достаточно прочными и жестко удерживать трубы, не допуская их перемещения относительно поддерживающих конструкций.
Конструкции неподвижных опор состоят из двух основных элементов: несущих конструкций (балок, железобетонных плит), на которые передаются усилия от трубопроводов, и собственно опор, при помощи которых осуществляется неподвижное закрепление труб (приварные косынки, хомуты). В зависимости от способа прокладки и места установки применяют неподвижные опоры: упорные, щитовые и хомутовые. Опоры с вертикальными двусторонними упорами и лобовые применяют при установке их на каркасах в камерах и тоннелях и при прокладке трубопроводов в проходных, полупроходных и в непроходных каналах. Щитовые опоры применяют как при бесканальной прокладке, так и при прокладке теплопроводов в непроходных каналах при размещении опор вне камер.
Щитовые неподвижные опоры представляют собой вертикальные железобетонные щиты с отверстиями для прохода труб. Осевые усилия передаются на железобетонный щит приваренными к трубопроводу с обеих сторон кольцами, усиленными ребрами жесткости. До недавнего времени между трубой и бетоном прокладывали асбест. В настоящее время применение асбестовых набивок не допускается. Нагрузка от трубопроводов тепловых сетей через щитовые опоры передается на днище и стенки канала, а при бесканальной прокладке — на вертикальную плоскость грунта. Щитовые опоры выполняют с двойным симметричным армированием, так как действующие усилия от труб могут быть направлены в противоположные стороны. В нижней части щита делают отверстия для прохода воды (в случае попадания ее в канал).
Расчет неподвижных опор.
Неподвижные опоры фиксируют положение трубопровода в определенных точках и воспринимают усилия, возникающие в местах фиксации под действием температурных деформаций и внутреннего давления.
Опоры оказывают весьма важное влияние на работу теплопровода. Нередки случаи серьезных аварий из-за неправильного размещения опор, неудачного выбора конструкций или небрежного монтажа. Весьма важно, чтобы все опоры были нагружены, для чего необходимо при монтаже выверять расстановку их по трассе и положение по высоте. При бесканальной прокладке обычно отказываются от установки свободных опор под трубопроводами во избежание неравномерных просадок, а также дополнительных изгибающих напряжений. В этих прокладках трубы укладываются на нетронутый грунт или тщательно утрамбованный слой песка.
От пролета (расстояния) между опорами зависит изгибающее напряжение, возникающее в трубопроводе, и стрела прогиба.
При расчете изгибающих напряжений и деформаций трубопровод, лежащий на свободных опорах, рассматривается как многопролетная балка. На рис. Т.с.19 приведена эпюра изгибающих моментов многопролетного трубопровода.
Рассмотрим усилия и напряжения, действующие в трубопроводах.
Примем следующие обозначения:
М — силовой момент, Н*м; QB, Qг— усилие вертикальное и горизонтальное, Н; qв, qг— удельная нагрузка на единицу длины, вертикальная и горизонтальная, H/m;..N— горизонтальная реакция на опоре, Н.
Максимальный
изгибающий момент в многопролетном
трубопроводе возникает на опоре.
Величина этого момента
(9.11)
где
q
—
удельная нагрузка на единицу длины
трубопровода, Н/м;
—
длина пролета между опорами, м. Удельная
нагрузка q
определяется
по формуле
(9-12)
где qB — вертикальная удельная нагрузка, учитывающая вес трубопровода с теплоносителем и тепловой изоляцией; qг — горизонтальная удельная нагрузка, учитывающая ветровое усилие,
(9-13)
где
w
—
скорость ветра, м/с;
—
плотность воздуха, кг/м3;
dи
— наружный
диаметр изоляции трубопровода, м; k
—
аэродинамический коэффициент, равный
в среднем 1,4—1,6.
Ветровое усилие должно учитываться только в надземных теплопроводах открытой прокладки.
Изгибающий момент, возникающий в середине пролета,
(9.14)
На
расстоянии 0,2
от опоры изгибающий момент равен
нулю.
Максимальный прогиб имеет место в середине пролета.
Стрела
прогиба трубопровода,
(9.15)
На основании выражения (9-11) определяется пролет между свободными опорами
(9-16)
откуда
,м (9-17)
При
выборе пролета между опорами для
реальных схем трубопроводов исходят
из того, чтобы при наиболее неблагоприятных
режимах работы, например при наиболее
высоких температурах и давлениях
теплоносителя, суммарное напряжение
от всех действующих усилий в самом
слабом сечении (обычно сварном шве)
не превосходило допустимой величины
[
].
Предварительную
оценку расстояния между опорами
можно произвести на основе уравнения
(9-17), принимая напряжение от изгиба
4
равным
0,4-0,5 допускаемого напряжения:
Неподвижные опоры воспринимают реакцию внутреннего давления, свободных опор и
компенсатора.
Результирующее усилие, действующее на неподвижную опору, может быть представлено в виде
,
где
а
- коэффициент,
зависящий от направления действия
осевых усилий внутреннего давления с
обоих сторон опоры. Если опора разгружена
от усилия внутреннего давления, то а
=0,
иначе а
=1;
р
-
внутреннее давление в трубопроводе;
- площадь
внутреннего сечения трубопровода;
- коэффициент
трения на свободных опорах;
-
разность
длин участков трубопровода с обеих
сторон неподвижной опоры;
- разность
сил трения осевых скользящих
компенсаторов или сил упругости гибких
компенсаторов с обоих сторон неподвижной
опоры.
26. Компенсация тепловых удлиннений трубопроводов систем теплоснабжения. Основы расчета гибких компенсаторов.
В тепловых сетях
в настоящее время наиболее широко
применяются сальниковые, П- образные,
а в последнее время и сильфонные
(волнистые) компенсаторы. Кроме специальных
компенсаторов используют для компенсации
и естественные углы поворотов теплотрассы
- самокомпенсацию. Компенсаторы должны
иметь достаточную компенсирующую
способность
для восприятия температурного удлинения
участка трубопровода между неподвижными
опорами, при этом максимальные напряжения
в радиальных компенсаторах не должны
превышать допускаемых (обычно 110 МПа).
Необходимо также определить реакцию
компенсатора, используемую при расчетах
нагрузок на неподвижные опоры. Тепловое
удлинение расчетного участка трубопровода
,
мм, определяют по формуле
, (2.81)
где - средний коэффициент линейного расширения
стали, мм/(м · оС), (для типовых
расчетов можно принять
=1,2·
10ˉ² мм/(м · оС),
- расчетный перепад
температур, определяемый по формуле
, (2.82)
где - расчетная температура теплоносителя,оС;
- расчетная
температура наружного воздуха для
проектирования отопления, оС;
L- расстояние между неподвижными опорами, м.
Гибкие компенсаторыв отличие от сальниковых характеризуются меньшими затратами на обслуживание. Их применяют при всех способах прокладки и при любых параметрах теплоносителя. Использование сальниковых компенсаторов ограничивается давлением не более 2,5 МПа и температурой теплоносителя не выше 300°С. Их устанавливают при подземной прокладке трубопроводов диаметром более. 100 мм, при надземной прокладке на низких опорах труб диаметром более 300 мм, а также в стесненных местах, где невозможно разместить гибкие компенсаторы.
Гибкие компенсаторы изготовляют из отводов и прямых участков труб с помощью электродуговой сварки. Диаметр, толщина стенки и марка стали компенсаторов такие же, как и трубопроводов основных участков. При монтаже гибкие компенсаторы располагают горизонтально; при вертикальном или наклонном размещении требуются воздушные или дренажные устройства, которые затрудняют обслуживание.
Для создания максимальной компенсационной способности гибкие компенсаторы перед монтажом растягивают в холодном состоянии и в таком положении закрепляют распорками. Величину
растяжки компенсатора записывают в специальный акт. Растянутые компенсаторы присоединяют к теплопроводу с помощью сварки, после чего распорки удаляют. Благодаря предварительной растяжке компенсационная способность увеличивается почти вдвое. Для установки гибких компенсаторов устраивают компенсаторные ниши. Ниша представляет собой непроходной канал такой же конструкции, по конфигурации соответствующий форме компенсатора.
Сальниковые (осевые) компенсаторыизготовляют из труб и из листовой стали двух типов: односторонние и двусторонние. Размещение двусторонних компенсаторов хорошо сочетается с установкой неподвижных опор. Сальниковые компенсаторы устанавливают строго по оси трубопровода, без перекосов. Набивка, сальникового компенсатора представляет собой кольца, выполненные из асбестового прографиченного шнура и термостойкой резины. Осевые компенсаторы целесообразно применять при бесканальной прокладке трубопроводов.
Компенсационная способность сальниковых компенсаторов с увеличением диаметра повышается.
Расчет гибкого компенсатора.
Тепловое удлинение
расчетного участка трубопровода
,
мм, определяют по формуле
, (2.81)
где - средний коэффициент линейного расширения
стали, мм/(м · оС), (для типовых
расчетов можно принять
=1,2·
10ˉ² мм/(м · оС),
- расчетный перепад
температур, определяемый по формуле
, (2.82)
где - расчетная температура теплоносителя,оС;
- расчетная
температура наружного воздуха для
проектирования отопления, оС;
L- расстояние между неподвижными опорами, м.
Компенсирующую способность сальниковых компенсаторов, уменьшают на величину запаса - 50 мм.
Реакция сальникового
компенсатора - сила трения в сальниковой
набивке
определяется по формуле
, (2.83)
где - рабочее давление теплоносителя, МПа;
- длина слоя набивки
по оси сальникового компенсатора, мм;
- наружный диаметр
патрубка сальникового компенсатора,
м;
- коэффициент
трения набивки о металл, принимается
равным 0,15.
Технические
характеристики сильфонных компенсаторов
приведены в табл. 4.14 - 4.15 [5]. Осевая реакция
сильфонных компенсаторов
складывается из двух слагаемых
(2.84)
где - осевая реакция, вызываемая деформацией
волн, определяемая по формуле
, (2.85)
где l- температурное удлинение участка
трубопровода, м;- жесткость волны, Н/м, принимаемая по
паспорту компенсатора;n- количество
волн (линз).- осевая реакция от внутреннего давления,
определяемая по формуле
, (2.86)
где - коэффициент, зависящий от геометрических
размеров и толщины стенки волны, равный
в среднем 0.5 - 0.6;
Dиd– соответственно наружный и внутренний диаметры волн, м;
- избыточное
давление теплоносителя, Па.
При расчете
самокомпенсации основной задачей
является определение максимального
напряжения у
основания короткого плеча угла поворота
трассы, которое определяют для углов
поворотов 90опоформуле
; (2.87)
для углов более
90о, т.е. 90+,
по формуле(2.88)
где l- удлинение короткого плеча, м;l- длина короткого плеча, м;Е- модуль продольной упругости, равный в среднем для стали 2· 105 МПа;d- наружный диаметр трубы, м;
- отношение длины
длинного плеча к длине короткого.