
- •Выбор теплоносителя и системы теплоснабжения.
- •Выбор способа регулирования тепловой нагрузки.
- •Расчет и построение повышенного температурного графика.
- •Построение графиков расхода теплоносителя.
- •Гидравлический расчет тепловой сети.
- •Построение пьезометрического графика.
- •Выбор основного теплофикационного оборудования и насосов.
- •Обоснование и выбор способов прокладки тепловых сетей.
- •Выбор тепловой изоляции и описание теплоизоляционных конструкций.
- •Заключение.
- •Список литературы
-
Построение пьезометрического графика.
Пьезометрический график строится для определения давлений в любой точке сети и систем потребителей теплоты с целью проверки соответствия предельных давлений прочности элементов систем теплоснабжения. По графику выбираются схемы присоединения потребителей к тепловой сети, и подбирается оборудование тепловых сетей (сетевые и подпиточные насосы, автоматические регуляторы давления, устанавливаемые на трубопроводах).
L |
ΔНобр |
ΔHпод |
0 |
|
56,7794 |
0 |
25 |
36,7794 |
100 |
25,3062 |
36,5498 |
112,5 |
25,353 |
36,2436 |
125 |
25,3905 |
36,1968 |
150 |
25,4518 |
36,1593 |
205 |
25,5665 |
36,098 |
210 |
25,6889 |
35,9833 |
242 |
25,927 |
35,8609 |
247 |
25,9598 |
35,6228 |
334 |
26,3486 |
35,59 |
344 |
26,4327 |
35,2012 |
366 |
26,5245 |
35,1171 |
403 |
26,6537 |
35,0253 |
445 |
26,7739 |
34,8961 |
470 |
26,8448 |
34,7759 |
495 |
26,9133 |
34,705 |
570 |
27,2859 |
34,6365 |
577 |
27,3531 |
34,2639 |
627 |
27,542 |
34,1967 |
652 |
27,6196 |
34,0078 |
672 |
27,676 |
33,9302 |
689 |
27,7277 |
33,8738 |
731 |
27,8992 |
33,8221 |
756 |
27,9698 |
33,6506 |
781 |
28,0205 |
33,58 |
806 |
28,0956 |
33,5293 |
831 |
28,1601 |
33,4542 |
861 |
28,3897 |
33,3897 |
ΔН м.в.ст.

ΔHs

Hсн

Hвс


Hст
S
-
Выбор основного теплофикационного оборудования и насосов.
-
Выбор насосов:
Напор сетевых насосов Нсн следует принимать равным сумме потерь напора в установках на источнике теплоты ΔHs, в подающем ΔHпод и обратном ΔHобр трубопроводах, а также в местной системе теплопотребления ΔHаб:
Hсн = ΔHs + ΔHпод + ΔHобр + ΔHаб =
= 20 + 3.39 + 3.39 + 5 = 31.78 м.
Подачу (производительность) рабочих насосов для открытых систем теплоснабжения в отопительный период следует принимать по суммарному расчетному расходу воды, определяемому при К4 = 1,4 по формуле:
Напор подпиточных насосов Нпн должен определяться из условий поддержания в водяных тепловых сетях статического напора Нст и преодоления потерь напора в подпиточной линии ΔHпл величина которых, при отсутствии более точных данных, принимается равной 10-20 м:
Нпн = Нст + ΔHпл
Нпн = Нст + ΔHпл = 32 + 15 = 47 м
Число параллельно включенных подпиточных насосов в открытых системах следует принимать не менее трех, один из которых также является резервным. Технические данные насосов для систем теплоснабжения приведены в таблицах. При подборе насосов следует учитывать требования по максимальной температуре воды, по величине допускаемых напоров на всасывающем патрубке насоса.
По расчётным данным выбираем:
а) Сетевой насос СЭ-160-50.
Подача 0,0444 м3/с. Напор 50 м. Допустимый кавитационный запас 5,5 м. Давление на входе 0,39 МПа. Частота вращения 3000 1/мин. Температура воды 120 0С. Мощность 29 кВт. КПД не менее 73 %. Количество 3 шт.
б) Подпиточный насос К 90/55.
Подача 0,025 м3/с. Напор 55 м. Допустимый кавитационный запас 5,5 м. Частота вращения 2900 1/мин. Мощность 18,5 кВт. КПД насоса 73%. Количество 3 шт.
9.2 Выбор типа и числа котлоагрегатов:
При выходе из работы самого крупного энергетического котла оставшиеся котлы с учётом работы всех водогрейных пиковых котлов должны обеспечить средний за наиболее холодный месяц отпуск тепла, в горячей воде на отопление, вентиляцию и ГВС внешним потребителям.
Выбираем стальные водогрейные котлы для работы на газообразном и жидком топливе марки КВ-7М-6,5 номинальной теплопроизводительностью 7,56 МВт (1 шт.), марки КВ-ГМ-4 номинальной теплопроизводительностью 4,65 МВт (2 шт.), а также выбираем стальной водогрейный котёл для работы на газообразном и жидком топливе марки ДЕВ-1,495ГМ номинальной теплопроизводительностью 1,6 МВт для покрытия нагрузки ГВС в летний период.