- •Состав и общие требования к курсовому проекту. Задание на курсовое проектирование.
- •2. Методические указания по разработке разделов пояснительной записки
- •2.1. Определение расчетных тепловых нагрузок, построение графиков расхода теплоты.
- •2.1.1. Определение расчетных тепловых нагрузок.
- •2.1.2. Построение графиков расхода теплоты.
- •2.2. Центральное регулирование отпуска теплоты.
- •2.2.1. Выбор способа регулирования.
- •2.2.2. Отопительный температурный график. Регулирование по тепловой нагрузке на отопление.
- •2 .2.3. Регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.
- •2.2.3.1. Расчет повышенного температурного графика для закрытых систем.
- •2.2.3.2. Расчет повышенного температурного графика для открытых систем.
- •2.2.4. Расчет температуры τ2 для закрытых систем теплоснабжения.
- •2.3. Разработка плана трассировки теплопроводов и гидравлический расчет в первом приближении.
- •2.3.1. План трассировки теплопроводов и определение расходов сетевой воды.
- •2.3.2. Гидравлический расчет в первом приближении.
- •2.4. Определение характеристик основных элементов тепловой сети.
- •2.4.1. Выбор способа прокладки тепловой сети.
- •2.4.2. Трубопроводная арматура и компенсаторы.
- •2.4.3. Определение максимальной длины компенсируемого участка трубопровода и размеров каналов и траншей.
- •2.5. Гидравлический расчет во втором приближении
- •2.6. Построение пьезометрического графика
- •2.7. Расчет толщины тепловой изоляции
- •2.7.1. Подземная прокладка в непроходных каналах.
- •2.7.2. Бесканальная прокладка.
- •2.8.Расчеты на прочность
- •2.8.1.Расчет толщин стенок труб с учетом внутреннего давления
- •2.8.2. Проверка прочности по нормальным напряжениям.
- •2.8.3. Расчет осевых усилий на неподвижные опоры.
- •2.8.4. Расчет криволинейных участков (отводов) – г-образных и z-образных компенсаторов.
- •2.8.4.1. Прокладка в непроходных каналах.
- •2.8.4.2. Бесканальная прокладка.
- •2.9. Выбор основного оборудования системы теплоснабжения.
- •2.9.1. Сетевые насосы.
- •Летние сетевые насосы.
- •Подпиточные насосы.
- •Приложение б
- •Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже данной
- •Приложение в примеры графических материалов
2.7.1. Подземная прокладка в непроходных каналах.
Температура воздуха в канале:
|
(6.4) |
– коэффициент
дополнительных потерь, принимается по
СП 41-103-2000.
- термическое сопротивление теплоотдаче
от воздуха к поверхности канала, м 0С/Вт;
|
(6.5) |
- коэффициент теплоотдачи от воздуха к
стенке канала, принимается равным 11
Вт/м2/К;
b,
h
– ширина и
высота канала, м (таблица 2.10).
- термическое
сопротивление грунта, м 0С/Вт,
|
(6.6) |
Здесь Н – минимальное расстояние от поверхности грунта до оси трубопровода, м, определяется с учетом расстояния от верха перекрытия канала до поверхности земли (по продольному профилю), которое не должно быть менее 0,5 м;
СП
41-103-2000.
Толщины изоляции, м, определяются по формулам:
для подающего трубопровода
|
(6.7) |
для обратного трубопровода
|
(6.8) |
,
- наружные диаметры подающего и обратного
трубопровода, м.
|
(6.9) |
|
(6.10) |
,
- теплопроводность изоляции подающего
и обратного трубопроводов, Вт/м/К,
принимается по СП
41-103-2000 с учетом температуры теплоносителя;
,
- термические сопротивления теплоотдаче
от поверхности изоляции подающего и
обратного трубопроводов, приближенные
значения которых принимаются по СП
41-103-2000.
Расчет выполняется по сортаментам труб.
Результаты расчета представляются в табличной форме (табл. 2.7.2)
2.7.2. Бесканальная прокладка.
Толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов определяются по формулам:
|
(6.11) |
|
(6.12) |
где , - наружные диаметры подающего и обратного трубопровода, м
|
(6.13) |
|
(6.14) |
, - теплопроводность изоляции подающего и обратного трубопроводов, Вт/м/К, принимается по СП 41-103-2000 с учетом температуры теплоносителя;
- термическое сопротивление грунта, м 0С/Вт. Для его определения наружный диаметр изолированных трубопроводов dиз принимается по ГОСТ 30732, после чего производится расчет:
|
(6.15) |
Здесь Н - расстояние от поверхности грунта до оси трубопровода, м, определяется с учетом расстояния от верха трубы до поверхности земли, которое не должно быть менее 0,7 м;
R0 – термическое сопротивление, обусловленное взаимодействием двух труб:
|
(6.16) |
b12 - расстояние между осями труб, м, - таблица 2.9.
После выполнения расчетов принимается стандартная толщина изоляции по ГОСТ 30732-2001 или другой нормативно-технической документации.
Расчет выполняется по сортаментам труб.
Результаты расчета представляются в табличной форме (табл. 2.7.3)
.
Таблица 2.7.2 - результаты расчета толщины изоляции, прокладка в непроходных каналах
dнхδ, мм |
q, Вт/м |
, Вт/м |
, Вт/м |
b м |
h м |
H, м |
Rкан, м0С/Вт |
Rгр, м0С/Вт |
tкан, 0С |
Rн1, м0С/Вт |
Rн2, м0С/Вт |
|
|
δиз1 м |
δиз2 м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.7.3 - результаты расчета толщины изоляции, бесканальная прокладка
dнхδ, мм |
q, Вт/м |
, Вт/м |
, Вт/м |
H, м |
b12, м |
dиз, м |
R0, м0С/Вт |
Rгр, м0С/Вт |
|
|
δиз1 м |
δиз2 м |
Принятая толщина изоляции, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
