
- •«Источники теплоснабжения и тепловые сети»
- •«Источники теплоснабжения и тепловые сети»
- •7.09.05.21 – Тепловые электрические станции.
- •7.09.05.10 – Промышленная теплоэнергетика.
- •1 Энергетическая эффективность централизованного теплоснабжения и теплофикации. Пути её повышения
- •1.1 Основные понятия
- •1.2 Роль централизованного теплоснабжения и теплофикации в энергетике стран
- •1.3 Достоинства, недостатки и область применения централизованного теплоснабжения и теплофикации
- •2 Тепловая нагрузка
- •Классификация тепловой нагрузки и потребителей тепла
- •Тепловая нагрузка отопления
- •2.3 Теплоноситель в системе теплоснабжения
- •3 Умягчение воды.
- •Закрытая схема теплоснабжения открытая схема теплоснабжения
- •Для определения необходимого количества энергии на теплоснабжение используются следующие формулы:
- •6 Схемы теплоснабжения
- •7 Режим отпуска тепла и методы регулирования тепловой нагрузки.
- •8 Качественное регулирование отпуска тепла
- •10 Регулирование пропусками (периодическая подача тепла)
- •Эквивалент расхода сетевой воды на вентиляцию
- •15 Регулирование открытых двухтрубных систем теплоснабжения. Качественное регулирование суммарной нагрузки отопления и горячего водоснабжения.
- •18 Гидравлический расчет тепловых сетей
- •Потеря давления в трубопроводе
- •Удельное падение давления
- •Диаметр трубопровода
- •Расчет длинных паропроводов.
- •23 Строительное и механическое оборудование систем теплоснабжения.
- •24 Требования к изоляции.
- •25 Тепловой расчет систем теплоснабжения.
- •Продолжение таблицы 17
- •26 Трубы и их соединения
- •При одностороннем ручном шве - 0,7. При одностороннем автоматическом шве 0,8.
- •27 Опоры теплопроводов
- •Сталь по бетону 0,6;
- •32 Эксплуатация систем теплоснабжения.
- •38 Тепловое потребление.
- •0,35 Ккал/м3ч0с
- •Расход тепла на вентиляцию зданий
- •39 Системы теплоснабжения
- •40 Схемы тепловых сетей.
- •Примечания к таблице 33
- •7.090521 – Тепловые электрические станции.
- •7.090510 – Промышленная теплоэнергетика.
- •8 3066, Донецк, Артема, 58
Потеря давления в трубопроводе
Р = Рл + Рм, Па (128)
где Рл - линейная потеря давления; Рм - потеря давления в местных сопротивлениях.
Рл = Rлl (129)
где Rл - удельная линейная потеря давления, Па/м: l - длина трубопровода, м.
Подавляющее большинство трубопроводов тепловых сетей работает в области квадратичного закона сопротивлений.
Ниже приведены сводки формул для гидравлического расчета шероховатых труб в области квадратичного закона.
Таблица 10– Размерности и значения коэффициентов А
обозначение |
размерность |
Выражение |
kэ=0,0002 м |
kэ=0,0005 м |
kэ=0,001 м |
АR ARв |
м0,25 м3,25/кг |
0,0894kЭ0,25 0,0894kЭ0,25/ |
10,610-3 10,9210-6 |
13,310-3 13,6410-6 |
15,9210-3 16,310-6 |
АD ADв |
м0,0475 м0,42/кг0,19 |
0,63kЭ0,0475 0,63kЭ0,0475/0,19 |
0,414 111,510-3 |
0,435 11710-3 |
0,448 12110-3 |
АG AGв |
м-0,125 кг0,5/м1,625 |
3,35/ kЭ0,125 3,350,15/ kЭ0,125 |
9,65 302 |
8,62 269 |
7,89 246 |
А Aв |
м-0,19 м6,53/кг0,19 |
5,35/ kЭ0,19 5,35/ kЭ0,190,24 |
26,8 4,81 |
22,7 4,05 |
19,8 3,54 |
АL |
м-0,25 |
9,1/ kЭ0,25 |
76,4 |
60,7 |
51,1 |
Рисунок 49 – Номограмма для гидравлического расчета трубопроводов.
kэ
= 0,2 мм; п
= 2,45 кг/м3;
в
= 975 кг/м3;
d
= 0,0821,392
м. При другой плотности пара
,
При другой плотности воды
.
Рисунок 50 – Номограмма для гидравлического расчета трубопроводов.
kэ = 0,5 мм; п = 2,45 кг/м3; в = 975 кг/м3. При другой плотности пара , При другой плотности воды .
a – d = 0,0050,070 м, б = 0,0821,392 м.
В формулах приняты, кроме вышеназванных, следующие буквенные обозначения и единицы измерения: массовый расход G, кг/с, плотность , кг/м3, абсолютная эквивалентная шероховатость kэ, и диаметр d, м. Размерность и значения коэффициентов А приведены в табл. 1.10.
Рисунок 51 – Номограмма для гидравлического расчета трубопроводов.
kэ = 1 мм; п = 2,45 кг/м3; в = 975 кг/м3. При другой плотности пара , При другой плотности воды .
Сводка формул для гидравлического расчета стальных трубопроводов тепловых сетей:
Удельное падение давления
,
Па/м (130)
Диаметр трубопровода
,
м (131)
Пропускная способность трубопровода
,
кг/с (132)
В частном случае для воды при = const вышеприведенные формула удобно записать в виде
,
Па/м (133)
,м
(134)
,
кг/с (135)
Значения эквивалентной шероховатости kэ стальных трубопроводов тепловых сетей:
Паропроводы |
210-4 |
Водяные сети в условиях нормальной эксплуатации |
510-4 |
Конденсатопроводы |
110-3 |
Для облегчения расчетов: рис.49 – 51 приведены расчетные номограммы.
Местное падание давления.
Падение давления в местных сопротивлениях
,
Па, (136)
где w - скорость, м/с; - коэффициентов местных сопротивлений.
Значения коэффициентов местных сопротивлений трубопроводов выбираются по табл. 10.
Доля местных потерь
(137)
где lэ - эквивалентная длина местных сопротивлений:
,м
(138)
Таблица 11- Коэффициенты местных сопротивлений трубопроводов.
Наименование |
|
примечание |
1 |
2 |
3 |
Вентили проходные d = 50-400 мм |
4-8 |
- |
Вентили «Косва» |
0,5-1,0 |
- |
Задвижки нормальные |
0,3-0,5 |
- |
Кран угловой |
0,4 |
- |
Кран проходной |
0,6-2,0 |
Зависит от сечения отверстия |
Компенсатор лировидный гладкий |
1,7 |
- |
Компенсатор волнистый |
2,5 |
- |
Компенсатор сальниковый разгруженный |
0,2 |
- |
Водоотделитель |
8-12 |
- |
Грязевик |
4-6 |
- |
продолжение таблицы 11
1 |
2 |
3 |
Угольник 900 |
1-2 |
- |
Колена 900 гнутые гладкие R = 1d |
1 |
- |
Колена 900 гладкие R = 2d |
0,7 |
- |
Колена 900 гладкие R = 4d |
0,3 |
- |
Колена 900 гладкие R > 4d |
0,05-0,2 |
- |
Сварное соединение швов: |
||
= 22,50 = 450 = 600 = 900 |
0,11 0,32 0,68 1,27 |
- - - - |
Тройник (встречный ток) |
3,0 |
- |
Входные насадки |
1,0 |
Острая кромка |
Входные насадки |
0,5-1,0 |
- |
Входные насадки с плавким Изменением сечения |
0,3-0,6 |
В зависимости от гладкости |
Труба Вентури |
(0,150,2)
|
Наивыгоднейший угол = 6-80 |
Величина Al приведена в табл. 1.10. Доля местных потерь
(139)
В частном случае для воды
(140)