Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Гидравлический расчет тепловой сети.
В графической части проекта на генплане района города нанесём место расположения источника теплоты (ИТ), и запроектируем схему тепловой сети от ИТ к каждому микрорайону. Для гидравлического расчета тепловой сети примем наиболее протяженный участок (от ИТ до наиболее удаленного теплового узла) и ответвления. Изобразим расчетную схему магистрали и выбранного ответвления, в которой указываем номера расчетных участков и их длины, определяемые по масштабу генплана, расчетные расходы воды. Определим оптимальное удельное линейное падение напора Rл опт в магистрали не более 80 Па/м и ответвлении не более 300 Па/м. Подбор диаметров труб участков магистрали и ответвления при предварительном гидравлическом расчете произведен в зависимости от расходов воды и удельных падений напоров по таблицам приложения 5 [3]. Потери напора в местных сопротивлениях при предварительном расчете учитывают коэффициентом местных потерь , величину которого и типы компенсаторов принимают по приложению 3[3] Сделаем предварительный гидравлический расчет для ИТ1 и сведем его в таблицу 1.4.; для ИТ2 сведем в таблицу 1.5.
Предварительный гидравлический расчёт ИТ1. Таблица 1.4
Невязка потерь напоров по магистральной линии (от места включения ответвления) и по ответвлению: (1.23) Невязка потерь удовлетворяет допустимой невязке.
Предварительный гидравлический расчёт ИТ2. Таблица 1.5
Окончание таблицы 1.5
Невязка потерь напоров по магистральной линии (от места включения ответвления) и по ответвлению: (1.23) ;
Невязка потерь удовлетворяет допустимой невязке. В графической части проекта вычерчиваем монтажную схему тепловой сети без масштаба в две линии: подающая справа по ходу теплоносителя от источника теплоты. На магистрали показываем места врезки ответвлений, запорную арматуру, неподвижные опоры, переходы. Запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать [1]: а) на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты, независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов; б) на трубопроводах водяных тепловых сетей мм на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами (со стороны источника теплоты) диаметром, равным 0, 3 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке подлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними D 25 мм. Допускается увеличивать расстояние между секционирующими задвижками для трубопроводов мм - до 1500 м, для трубопроводов мм - до 3000 м, а для трубопроводов надземной прокладки мм - до 5000 м при обеспечении спуска воды или заполнения секционированного участка одного трубопровода за время, не превышающее указанное в п. 7.19 [1].
в) в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на трубопроводах ответвлений мм, а также в узлах на трубопроводах ответвлений к отдельным зданиям, независимо от диаметра трубопровода. Неподвижные опоры предусматривают на выходе из источника теплоты, в узлах ответвлений. Так же неподвижная опора ставится там, где необходимо предохранить систему от термических удлинений. Условная изображается опора ставится там, где сила трения наружной трубы об окружающий грунт приведет к заторможению термических удлинений трубопроводов. Количество недвижных опор зависит от диаметра. В качестве недвижных опор примем опоры типа ТС-666. (диаметров от 108-426)
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-09; Просмотров: 2487; Нарушение авторского права страницы