Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Гидравлический расчет разветвленных тепловых водяных сетей. Основные принципы расчета.
Предварительный расчет. 1. Выбирают расчетную магистраль, т. е. направление от станции до одного из абонентов, которое характеризуется наименьшим удельным падением давления. 2.Удельное падение давления на трение принимается в пределах от 30 до 80 Па/м. 3. Определяются долю потерь давления на м.с. .Можно по формуле 4. По номограммам приведенным в справоч. Литературе, по известным G и R определяют диаметр каждого участка магистральной сети. 5. Определяются удельные потери давления на трение для всех ответвлений: , [Па/м], где Rотв не м. б. выше 300 Па/м 6. По номограммам определяется диаметры всех ответвлений 7. Вычисляется материальн. характеристика теп. сети; 8. Вычисляется наивыгоднейшая уд. потеря давления для данной сети. Окончательный гидравлический расчет. 1. Разрабатывается монтажная схема всей тепловой сети. 2. на основании монтажной схемы составляется ведомость местных сопротивлений, 3. используя таблицы и номограммы проводят окончательный расчет, т.е. уточняют потери давления на м.с. 4. Если нельзя увязать параллельные кольца то рассчитывается шайба: , где -избыточное давление 6.Пьезометрический график водяных тепловых сетей. При проектировании и эксплуатации разветвленных тепловых сетей широко используется пьезометрический график, на котором в определенном масштабе нанесены рельеф местности, высота присоединенных зданий, напор в сети; по нему легко определить напор (давление) и располагаемый напор (перепад давлений) в любой точке сети и абонентских системах. На рис. 5.10 приведены пьезометрический график двухтрубной водяной системы теплоснабжения и принципиальная схема установки. За горизонтальную плоскость отсчета напоров принят уровень 1-1, имеющий горизонтальную отметку О; П1-П4 — график напоров подающей линии сети; О1-О4 — график напоров обратной линии сети; Но1 — полный напор на обратном коллекторе источника теплоснабжения; НН— напор, развиваемый сетевым насосом 1; HСТ — полный напор, развиваемый подпиточным насосом, или, что то же, полный статический напор в тепловой сети; Hк — полный напор в точке К на нагнетательном патрубке сетевого насоса 1; бHт — потеря напора сетевой воды в теплоподготовительной установке 3; НП1 — полный напор на подающем коллекторе источника теплоснабжения; НП1=Нк-бНт. Располагаемый напор сетевой воды на коллекторе ТЭЦ Н1=Нп1—Нo1. Напор в любой точке тепловой сети, например в точке 3, обозначается следующим образом: Нпз — полный напор в точке 3 подающей линии сети, НО3 — полный напор в точке 3 обратной линии сети.
Схема (a) и пьезометрический график(б) двухтрубной тепловой сети.
Если геодезическая высота оси трубопровода над плоскостью отсчета в этой точке сети равна Z3, то пьезометрический напор в точке 3 подающей линии равен Нпз—Zз, а пьезометрический напор в обратной линии Hоз—Z3. Располагаемый напор в точке 3 тепловой сети равен разности пьезометрических напоров подающей и обратной линии тепловой сети или, что одно и то же, разности полных напоров Hз=Hпз—Hоз. Располагаемый напор в тепловой сети в узле присоединения абонента D: H4=HП4-HО4, где HП4и HО4—полные напоры в по дающей и обратной линиях тепловой сети в точке 4. Потеря напора в подающей линии тепловой сети на участке между коллектором источника теплоснабжения и абонентом D бHП1-4=Нп1—Нп4. Потеря напора в обратной линии на этом участке тепловой сети бНО0-4=Но4—Но1. При работе сетевого насоса 1, напор НСТ, развиваемый подпиточным насосом 2, дросселируется регулятором давления 4 ДО Но1 При остановке сетевого насоса / в тепловой сети устанавливается статическое давление Нст, развиваемое подпиточным насосом. При гидравлическом расчете паровых сетей профиль паропровода можно не учитывать вследствие малой плотности пара. Падение давления на участке (паропровода принимается равным разности давлений в концевых точках участка. Правильное определение потери напора или падения давления в трубопроводах имеет первостепенное значение для выбора диаметров и организации надежного гидравлического режима сети. Для предупреждения ошибочных решений следует до проведения гидравлического расчета водяной тепловой сети наметить возможный уровень статических напоров, а также линии предельно допустимых максимальных и минимальных гидродинамических напоров в системе и, ориентируясь по ним, выбрать характер пьезометрического графика из условия, чтобы при любом ожидаемом режиме работы напоры, в любой точке системы теплоснабжения не выходили за допустимые пределы. На основании технико-экономического расчета следует лишь уточнить значения потерь напора, не выходя за пределы, намеченные по пьезометрическому графику. Такой порядок проектирования позволяет учесть технические «и технико-экономические особенности проектируемого объекта. Основные требования (к режиму давлений водяных тепловых сетей из условия надежности работы системы теплоснабжения сводятся к следующему: 1.Непревышение допустимых давлений в оборудовании источника теплоснабжения, тепловой сетии абонентских установок. Допустимое избыточное (сверх атмосферного) давление в стальных трубопроводах и арматуре тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб и в большинстве слу 2.Обеспечение избыточного (сверх атмосферного) давления во всех элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов (сетевых, подпиточных, смесительных) и защиты системы теплоснабжения от подсоса воздуха. Невыполнение этого требования приводит к коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. В качестве минимального значения избыточного давления принимают 0, 05 МПа (5 м вод. ст.). Во всех точках системы теплоснабжения должно поддерживаться давление, превышающее давление насыщения.водяного пара при температуре воды.в системе. Поскольку температура насыщения водяного пара при давлении 0, 1 МПа равна 100 °С, то для обеспечения невскипания воды избыточное давление должно поддерживаться на тех участках системы теплоснабжения, где температура воды при работе системы теплоснабжения 'выше 100 °'С. При проектировании можно не предусматривать поддержание избыточного давления, обеспечивающего невскипание воды в статическом состоянии системы, т. е. при отсутствии циркуляции соды, так как при необходимости температура воды во всех точках системы теплоснабжения может быть снижена до 100 °С и ниже до прекращения циркуляции.в сети путем выключения подогрева сетевой воды на станции. Возможность аварийного прекращения циркуляции в системе теплоснабжения предупреждается соответствующей автоматизацией насосных установок и дублированием их электропитания от двух независимых источников. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 2048; Нарушение авторского права страницы