- •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
2.5. Гидравлический расчет во втором приближении
Гидравлический расчет во втором приближении может выполняться после разработки схемы тепловой сети.
В первую очередь производится определение коэффициентов местных сопротивлений по участкам теплопроводов (отдельно для подающего и обратного трубопроводов), результаты которого оформляются в табличной форме, таблица 2.11. При определении коэффициентов местного сопротивления тройников надо учитывать следующее: коэффициенты сопротивления «на проход» относятся к участку с большим расходом, а коэффициенты сопротивления ответвления относятся непосредственно к участку ответвления.
В курсовом проекте гидравлический расчет выполняется для основного гидравлического режима, при расчетных расходах сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах в отопительный период. Рассчитывается основная магистраль до наиболее удаленного ЦТП. Основной задачей расчета является определение потерь напора по участкам, а также суммарных потерь напора от источника теплоты.
Потери напора на участке Δh, м, (отдельно для подающего и обратного трубопроводов) определяются по формуле:
|
(4.2) |
где
- коэффициент гидравлического трения,
он определяется по формуле Альтшуля:
|
(4.3) |
dвн –внутренний диаметр трубопровода, м;
-
протяженность участка трубопровода,
м;
-
сумма коэффициентов местного сопротивления
(табл. 2.5.1, последний столбец);
Таблица 2.5.1 – коэффициенты местного сопротивления
Участ-ки |
Трубопро-воды |
Местные сопротивления |
||||||||||||||||
Отвод |
Арматура (задвижка, затвор, кран) |
Пере-ход диа-метра |
Тройник на проход |
Тройник ответвление |
Тройник при расходя-щемся потоке |
Тройник при встречном потоке |
Ком-пен-сатор |
Сумма к-тов сопротивле-ния Σ(nζ) |
||||||||||
n |
ζ |
n |
ζ |
n |
ζ |
n |
ζ |
n |
ζ |
n |
ζ |
n |
ζ |
n |
ζ |
|
||
1 |
Подающий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обратный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подающий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обратный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.5.2 – гидравлический расчет во втором приближении
№ участка |
Началь-ный узел |
Конце-вой узел |
dвн, м |
, м |
G, т/ч |
Подающий трубопровод |
Обратный трубопровод |
||||||||||
w, м/с |
Re |
|
|
Δh, м |
ΔH, м |
w, м/с |
Re |
|
|
Δh, м |
ΔH, м |
||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w- скорость потока сетевой воды, м/с:
|
(4.4) |
G – расход сетевой воды, т/ч;
Re – число Рейнольдса:
|
(4.5) |
ν
– кинематическая вязкость, м2/с,
соответствующая (так же, как и плотность)
температурам сетевой воды в точке излома
температурного графика
.
Потери напора от источника теплоты ΔH, м, определяются путем суммирования потерь напора на соответствующих участках.
Результаты расчета представляются в табличной форме (табл. 2.5.2).
Примеры расчета представлены в приложении Б, таблицы Б14 и Б 15.
