|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
Основной задачей гидравлического расчёта трубопроводов тепловых сетей является определение диаметров трубопроводов и падения давления при заданных расходах теплоносителя. Расчёт проводится в 2 этапа: 1. Предварительный расчет 1.1. Составляем расчетную схему тепловой сети. На схеме показываем: - источник тепловой энергии; - трассу теплопроводов в масштабе генплана; - тепловые пункты; - местные сопротивления. 1.2. Выбираем расчетную ветвь и выполняем маркировку расчетных участков с указанием: номера участка, расхода теплоносителя в т/ч, длины участка в м и, позже, диаметра условного прохода трубопровода в мм., в соответствии с рис. 4.35 [4]. 1.3. Выполняем предварительный подбор оптимальных диаметров участков главной расчетной ветки по правилу средних удельных потерь давления в следующем порядке: а) зная расход в головном участке магистрали, определяем долю падения давления в местных сопротивлениях:
где
б) значение среднего удельного падения давления:
где
в) по известным расходам на участках с помощью таблиц и номограмм, пример на стр.190-196 [4], выбираем стандартные диаметры труб (калибры). 1.4. Расставляем на расчетной схеме все местные сопротивления. Выбираем типы компенсаторов и расставляем их на расчетной схеме. Для этого, сначала на схеме устанавливаются неподвижные опоры. Неподвижные опоры расставляются обязательно по одной у каждого тройника и у каждого поворота далее равномерно, вдоль прямолинейных участков с непревышением допустимых расстояний lдоп. Допустимые расстояния между неподвижными опорами выбираются в зависимости от диаметров и типов компенсаторов по [5, табл. 3.7, стр. 36]. Фактические расстояния между двумя опорами не должны превышать допустимые lmax< lдоп. На поворотах расстояние между опорами не должно превышать значения lmax< 0, 6* lдоп.. После расстановки неподвижных опор устанавливается по одному П – образному компенсатору между двумя опорами на тех участках, где нет поворотов (опусков или подъемов) с углом менее 130º.Участки с естественными поворотами должны проверяться на самокомпенсацию. На схеме, в местах перехода диаметров устанавливаем условные знаки сужения. 2. После того, на расчетной схеме будут указаны все местные сопротивления, приступаем к окончательному гидравлическому расчету главной ветви, который сводим в таблицу прил. 7. 2.1. На каждом участке определяется количество и тип местных сопротивлений и, по табл. 4.15 [4] находится сумма коэффициентов 2.2. По графикам, таблицам или номограммам для гидравлического расчета трубопроводов [4, стр. 190-196] определяются фактические удельные потери напора на трение
где
2.3. Потери напора в местных сопротивлениях 2.4. Определяем сумму линейных и местных потерь напора:
2.5. Определяем суммарные потери напора от конечного абонента до расчётного участка После расчета потерь давления в главной магистральной ветви производится увязка ответвлений. Расчет ведем в следующем порядке: 1) Выполняем предварительный подбор диаметров. Диаметры участков ответвлений подбираются исходя из расчетного значения Для определения - определяем - определяем расчетную длину участка ответвления - определяем расчетные средние удельные потери на трение для каждого ответвления:
По расчетным значениям 2) Расставляем на ответвлениях (на расчётной схеме) неподвижные опоры и компенсаторы аналогично главной ветви. 3) Выполняем основной гидравлический расчет в той же таблице, что и расчет для главной ветви. 4) Определяем невязку потерь давления:
при этом должно выполняться условие Н ≤ 15 %. Если Н > 15%, то на абонентском вводе тепловой сети устанавливается шайба на разность давлений
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 1652; Нарушение авторского права страницы