
- •Способы обеспечения нейтральных точек.
- •Нагрузки на подвижные опоры.
- •Назначение слоёв:
- •1. Конструкции основного теплоизоляционного слоя
- •Засыпная конструкция
- •2. Литые конструкции
- •Мастичная конструкция
- •Набивная конструкция
- •Требования к основному теплоизоляционному слою.
- •2. Конструкция гидроизоляционного слоя.
- •3. Конструкция покровного слоя.
- •Непроходные и полупроходные каналы.
- •Монолитная бесканальная прокладка.
- •Засыпные конструкции.
- •Регулирование тепловой нагрузки вентиляции по воде.
- •Графики регулирования тепловой нагрузки вентиляции по воздуху.
- •Графики регулирования.
- •Графики регулирования.
2. Конструкция гидроизоляционного слоя.
Может быть мастичная и рулонная:
Мастичная – обмазка битумной или битумо-резинной обмазкой за два раза . Рулонная – гидроизоляция рулонным материалом на битумной или битумо-резинной мастике в два слоя.
Требования: быть сплошными и водонепроницаемыми.
3. Конструкция покровного слоя.
Асбестоцементная штукатурка по металлической сетке.
Трудоемка, применяется только при больших диаметрах.
Рулонное покрытие: Стеклоткань, Лакостеклоткань, Бризол
Жесткий полуцилиндр:
Материал: асбоцементные; стеклопластиковые, металлические
Металлические кожухи: Оцинкованная и не оцинкованная стали.
Требования к покровному слою.
Обладать необходимой механической прочностью.
Обладать при необходимости эстетическими качествами (при надземной прокладке вблизи городов).
25. Задачи и основные расчетные зависимости теплового расчета тепловой сети:
В задачу теплового расчёта входит решение следующих вопросов:
1. Определение тепловых потерь теплопровода.
2. Расчёт температурного поля вокруг т/д, т.е. определение t изоляции, в – ха в канале, стен канала.
3. Расчёт падения t т/н вдоль т/д.
4. Выбор δИЗ т/д.
Количество теплоты, проходящей в ед. времени через цепь последовательно соединённых термических сопротивлений определяется по формуле:
q=(τ-t0)/∑R (2.1)
,где ∑R=<RВН+ RТР+ RИЗ+ RН.
В тепловом расчёте встречаются два вида термических сопротивлений:
а) Сопротивление поверхности (RВН; RН)- RПОВ
б) Сопротивление слоя : (RТР; RИ)- RСЛ
Термическое сопр-е поверхности: RПОВ=1/απd (2.2)
где πd- поверхность т/д с l = 1м.
α – коэффициент теплоотдачи на поверхности Вт/м² ºС.
α Н= α Л+ α К (2.3)
;
(2.3А)
где
С – к-т излучения для труб = 4,4-5 Вт/м² К4
(2.3Б)
Необходимо знать tПОВ? → метод последовательных приближений.
Для приближённого предварительного расчёта м/б рекомендована формула.
(2.4)
α ВН= очень высока, поэтому
RПОВ=1/α ВНπd >0>RТР. можно пренебречь.
Термическое сопротивление слоя.
Для
цилиндрической поверхности выводится
из уравнения Фурье:
(2.5)
Такими
слоями являются: слой изоляции, ст.
трубы, стенка канала, массив грунта и
т/д.
26. Тепловой расчет надземного трубопровода:
q=(τ-t0)/∑R (см 2.1) ; ∑R=<RВН+ RТР+ RИЗ+ RН.
RВН; RТР=0
∑R=RСИП = RИЗ+RН (2.6)
(2.4)
λИЗ
- СНиП. При отсутствии данных Итак:
Температура поверхности
27. Тепловой расчет подземной однотрубной прокладки тепловой сети:
q
=(τ-t0)/∑R
(см 2.1) ; ∑R=RСИП
= RИЗ+RГР
(2.8)
(2.5)
RГР определяется по формуле Форхгеймера
1) Если h/d<2, т.е. при малых глубинах заложения
(2.9)
В этом случае в формуле 2.1 t0=tН, т.к. tГР над теплопроводом может существенно отличатся от естественной tГР и поскольку расчёт ведётся по tН необходимо подставлять не действительные, а приведённые глубины заложения.
hП=h+ hФ; (2.10)
hФ;- высота фиктивного слоя.
hФ =λГР/αГР; (2.11) , λГР;αГР - Николаев, Шубин.
2) Если h/d≥2, то формула упрощается.
(2.12)
где h – действительная глубина заложения и при расчёте в 2.1 t0=tГР.
;
если h/d<2 (2.13)
;
если h/d≥2 (2.14)
Температурное поле вокруг теплопровода
28. Тепловой расчет подземной двухтрубной прокладки тепловой сети:
(2.15)
RСИГ1; RСИГ2- определяются по формуле 2.9 и 2.12, соответственно принимается t0.
Если h/d<2, т.е. при малых глубинах заложения
(2.9)
Если h/d≥2, то формула упрощается.
(2.12)
Взаимное влияние соседних труб учитывается дополнительным сопротивлением R0. Ф- ла Е. П. Шубина.
Температурное поле:
29. Тепловой расчет однотрубной подземной канальной прокладки тепловой сети:
q=(τ-t0)/∑R (см 2.1) ; ∑R=RСТК+ RПК+ RГР+ RИЗ+ RН= =RСТК+ RПК+ RГР+ RСИП; (2.17)
А, В, а, в – см. Николаев альбомы.
- Температура воздуха в канале.
- Температурное поле вокруг канала. См. п. II.3.
30. Тепловой расчет двухтрубной подземной канальной прокладки тепловой сети:
Из совместного решения 2.20 и 2.21 находим q1; q2; RГР ; t0.
принимаем в соответствии с п. II.3
Если h/d<2, т.е. при малых глубинах заложения
(2.9)
Если h/d≥2, то формула упрощается.
(2.12)
(2.15)
31. Определение оптимальной толщины тепловой изоляции:
Определим термические сопротивления: знаем dН
;
Для цилиндрической поверхности выводится из уравнения Фурье: (2.5)
А) Бемканальная: определяем h/d ; затем hФ =λГР/αГР; (2.11) , λГР;αГР - Николаев, Шубин ; далее
Если h/d<2, т.е. при малых глубинах заложения
(2.9)
Если h/d≥2, то формула упрощается.
(2.12)
RСИП = RИЗ+RГР (2.8)
Взаимное влияние соседних труб учитывается дополнительным сопротивлением R0. Ф- ла Е. П. Шубина.
Б) Канальая:
RСИП11 = RИЗ+RН (2.6) RСИП2=1/απd (2.2)
Далее определяем RПК ;RСТК:
:
(2.5)
RППК=1/α ПКπd (2.2)
Затем RГР и tК:
2. Определим удельный тепловой поток Вт/м2:
(2.15)
q=q1+q2.
3. Определим капитальные вложения в тепловую изоляцию:
, где VИ- объем толщины изоляции, м3; VП- площадь, м2;
4. Сравниваем варианты толщин тепловой изоляции по приведенным затратам:
, где fИ- коэффициент реноваций; ЕН=1/Т- сроки окупаемости.;
На
основании полученных данных строим
зависимость
33. Подземная прокладка тепловых сетей. Общие положения прокладке:
В городах и сельских населенных пунктах для тепловых сетей, как правило, предусматривают подземную прокладку, т.к. она:
Не мешает движению транспорта
Не портит арх. Ансамбля
Снижает теплопотери трубопровода за счет использования теплоизоляционных свойств грунта.
Промерзание грунтов не опасно доя трубопровода и их можно прокладывать в зоне сезонного промерзания грунтов, т.е. на уровне 0,5-2м от поверхности земли (1м)
Всегда стараются прокладывать трубопровод выше уровня грунтовых вод. Если это невозможно, то трубопровод проектируют с попутным дренажем и предусматривается усиленная обмазочная битумная изоляция.
Трассу трубопровода тепловых сетей располагают в технических полосах параллельных красным линиям улиц (в непроезжей части, в линии зеленых насаждений)
Заглубление т/с от поверхности земли или дорожного покрытия следует принимать не менее:
- верха перекрытия камер – 0,3м;
- верха перекрытия канала – 0,5м;
- до поверхности оболочки бесканальной прокладки – 0,7м
Расстояние до строительной конструкции и сопутствующих инженерных коммуникаций см. СНиП.
Уклон т/д в т/с независимо от движения теплоносителя и способа прокладки не менее i>0,002. Для трубопровода тепловой сети d<400мм, как правило, рекомендуется применять бесканальную прокладку. В низших точках тепловой сети штуцера для слива воды, в высших для удаления воздуха.
34. Канальная прокладка тепловых сетей. Конструкции каналов, их достоинства и недостатки:
Каналы для тепловых сетей бывают:
Непроходные
Полупроходные
Проходные
Конструкция каналов полностью разгружает трубопровод от технического воздействия грунта и временных транспортных нагрузок, а также ограждает трубопровод и тепловую изоляцию от коррозионного влияния почвы.
рокладка в каналах обеспечивает свободное перемещение при температурных деформациях, как осевое, так и боковое, использование самокомпенсации.