
- •Содержание
- •1. Расчет расходов теплоты
- •2. Гидравлический расчет трубопроводов горячего водоснабжения
- •3. Гидравлический расчет тепловых сетей
- •4. Компенсация температурных деформаций трубопроводов сетей теплоснабжения
- •5. Техника безопасности защита окружающей среды
- •Введение
- •Расчетная схема тепловой сети
- •1 Расчёт расходов теплоты
- •1.1 Расход теплоты на отопление
- •1.2 Расход теплоты на вентиляцию
- •1.3 Расход теплоты на горячее водоснабжение
- •2. Гидравлический расчёт трубопроводов
- •2.1 Расчёт требуемых давлений в основании секционных
- •2.2 Выбор основной магистрали подающего трубопровода
- •2.3 Расчёт расхода теплоносителя на горячее водоснабжение
- •2.4 Определение диаметра участка трубопровода
- •2.5 Расчёт скорости теплоносителя
- •2.6 Гидравлический расчёт основной магистрали
- •2.7 Гидравлический расчёт подающего
- •3. Гидравлический расчёт тепловых сетей
- •3.1 Гидравлический расчёт основной магистрали тепловых сетей
- •3.2 Гидравлический расчёт боковых ответвлений тепловых сетей
- •4 Компенсация температурных деформаций трубопроводов сетей теплоснабжения
- •4.1 Расчёт п-образных компенсаторов
- •4.2 Расчёт трубопроводов на самокомпенсацию
- •4.3 Нагрузки на подвижные опоры трубопроводов
- •5.Техника безопасности и защита окружающей среды
- •Заключение
- •Литература
4.1 Расчёт п-образных компенсаторов
П-образные компенсаторы применяются при всех способах прокладки. К преимуществам этих компенсаторов следует отнести небольшие усилия, передаваемые на неподвижные опоры, и большую компенсирующую способность. К недостаткам - большие габариты и увеличенное гидравлическое сопротивление. Кроме того, увеличивается металлоёмкость и трудоёмкость строительства.
Компенсирующая способность П-образного компенсатора определяется его размерами: вылетом lв, створом lc и радиусом отвода R. Размеры представлены на рисунке 8.1 и в таблице 8.2.
Для гибких компенсаторов применяются крутоизогнутые отводы с радиусом гиба, равным диаметру трубы, а также нормально изогнутые отводы с радиусом гиба не менее трёх диаметров трубы.
В целях снижения расчётного температурного удлинения рекомендуется устанавливать П-образные компенсаторы с предварительной 50% растяжкой. В этом случае компенсатор рассчитывается на удлинение по формуле:
Δlp = 0,5Δl = 0,5αlΔt. ,
где Δlp – удлинение компенсатора, м.
Для участка1-7
∆lp=0,515,18=7,59 м
Для участка 2-11
∆lp=0,51,32=0,66 м
Для участка 3-10
∆lp=0,50,66=0,33 м
Для участка 4-9
∆lp=0,51,65=0,82 м
Для участка 5-8
∆lp=0,51,98=0,99 м
Рисунок 8.1 - П-образный температурный компенсатор
Компенсирующая способность П-образного компенсатора при растяжке в холодном состоянии на половину ожидаемого удлинения определяется по формуле:
где ∆ - компенсирующая способность компенсатора, м;
σ – допустимое напряжение на изгиб; σ = 160 МПа для компенсаторов из стали 10Г2С, ВМСт2сп, Ст3сп, ВМСт3сп и σ = 120 МПа для компенсаторов из стали 10, 20, Ст2сп;
А – расчётный параметр, м3;
Е – модуль упругости, МПа; для углеродистой стали Е = 2 .105 МПа;
l - участок трубы между неподвижными опорами, м;
m — коррекционный коэффициент на уменьшение жёсткости трубы при увеличении диаметра.
;
где R – радиус отвода компенсатора, м;
lв - вылет компенсатора. м;
lc - створ компенсатора, м;
k - коэффициент жёсткости Кáрмана.
Для расчёта коэффициента жёсткости Кáрмана необходимо определить коэффициент трубы по формуле:
где h - коэффициент трубы;
δ - толщина стенки трубы, м;
dср = (dн–δ/2) - средний диаметр трубы (по середине толщины трубы), м;
dн - наружный диаметр трубы, м.
Результаты расчёта компенсаторов приводятся в таблице 8
Таблица 8
Эскиз |
Обозначение |
Диаметр трубы наружный и толщина стенки dнхδ, м |
Вылет, м |
Створ м |
Радиус отвода |
Компенсирующая способность |
количество |
|
ННК-4 |
76Х3 |
2,25 |
1,605 |
0,228 |
0,08 |
1 |
|
ННК-1 |
57Х3 |
1,65 |
1,605 |
0,171 |
0,16 |
1 |