- •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
2.6. Построение пьезометрического графика
В курсовом проекте пьезометрический график строится на основе результатов гидравлического расчета (отопительный период), для расчетной линии от источника теплоты до наиболее удаленного ЦТП, для расчетного гидравлического режима. При построении необходимо учитывать требования, изложенные в СНиП 41-02-2003, наиболее существенными из которых являются:
напор в обратном трубопроводе при зависимом присоединении местных систем отопления не должен превышать допустимое значение, соответствующее максимальному допускаемому давлению для элементов местных систем минус 0,1 МПа, что, при обычно принимаемом значении давления в местных системах 0,6 МПа, соответствует напору в обратном трубопроводе 50 м водяного столба, т.е:
; (5.1)
напор в обратном трубопроводе при зависимом присоединении местных систем отопления должен быть не менее минимального статического напора
,
(
)
необходимого для заполнения местных
систем отопления плюс 5 м. Это значение
приближенно может быть оценено следующим
образом.
|
(5.2) |
где
- этажность основных зданий района;
напор в подающем трубопроводе не должен превышать допустимое значение, которое в курсовом проекте принимается равным 120 м, т.е:
Если данное условие не выполняется, следует оговорить, что при монтаже тепловой сети должны быть применены элементы повышенной прочности;
напор в подающем трубопроводе должен обеспечить условие невскипания сетевой воды, которое может быть выражено следующим образом:
|
(5.3) |
где
- давление насыщенных паров воды, МПа,
соответствующее температуре
;
напор на входе в сетевые насосы должен быть не менее, чем 5 м водяного столба.
Кроме того, необходимо учесть, что потери напора в ЦТП обычно составляют 12...17 м, потери напора в оборудовании источника теплоты, в напорной его части – 20...27 м, в приемной части (перед сетевыми насосами) – 5...8 м.
В случае невозможности одновременного выполнения всех требований необходимо предусмотреть дополнительные проектные решения – переход на независимые местные системы отопления, установку подкачивающих насосов, регулирующей арматуры и т.п.
Пример расчета характеристик пьезометрического графика представлен в п. Б6.3 приложения Б, а сам график – на рисунке В13 приложения В.
2.7. Расчет толщины тепловой изоляции
Расчет
выполняется по нормированной линейной
плотности теплового потока, значения
которой принимаются по СНиП 41-03-2003 в
зависимости от среднегодовой температуры
теплоносителя, которая определяется
также по СНиП 41-03-2003 и равна
для подающего трубопровода и
=500С
– для обратного трубопровода.
Величина tв1 зависит от расчетной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, как показано в таблице 2.7.1
Таблица 2.7.1 – значения температур tв1
|
950С |
1500С |
1800С |
tв1 |
650С |
900С |
1100С |
При других значениях τ1’ для определения температур используется линейная интерполяция, так же, как и при определении плотности теплового потока по СНиП 41-03-2003.
Указанным СНиП нормируется суммарная линейная плотность теплового потока подающего и обратного трубопроводов q, Вт/м. Это значение необходимо распределить по подающему и обратному трубопроводам, что можно сделать следующим образом:
|
(6.1) |
|
(6.2) |
где
- средняя температура окружающей среды,
по СНиП 41-03-2003 она принимается равной
температуре грунта, которая, при
отсутствии данных, может быть принята
равной 50С.
Однако, если расстояние от поверхности
земли до перекрытия канала или верха
предварительно изолированной трубы
(при бесканальной прокладке) менее 0,7
м,
принимается
равной средней за отопительный период
температуре наружного воздуха по СНиП
23-01-99.
Плотности теплового потока должны быть откорректированы с учетом района строительства тепловых сетей:
|
(6.3) |
Здесь К – поправочный коэффициент, принимаемый по СНиП 41-03-2003в зависимости от расчетного района строительства.
и
- откорректированные значения нормированной
линейной плотности теплового потока,
Вт/м.
Теплоизоляционное покрытие принимается однослойным, термическое сопротивление покровного слоя не учитывается.
