Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Максимальная часовая нагрузка



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для выполнения курсового проекта по дисциплине

 

«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Краснотурьинск

 


 

Одобрена: Составлены в соответствии

цикловой комиссией с Государственными требованиями

теплотехнических дисциплин к минимуму содержания и уровню

подготовки выпускника по

специальности 1006

   

Заместитель директора по

Председатель учебной работе:

цикловой комиссии

_________________Иванченко В.А. ___________________Ажимов В.И.

 

«_____» __________ 2006г «_____»__________ 2006г

 

Протокол №10 от19.05.2006

 

 

Автор: Иванченко В.А. Преподаватель Краснотурьинского

индустриального колледжа

 

 

 

Состав проекта

1. Расчетно – пояснительная записка

КП.1006.03.06.00.01.ПЗ

  1. Графическая часть:

Лист 1 Схема теплосети

Продольный профиль теплосети

КП.1006.03.06.00.01.ТС

Лист 2 Спецификация

 

Содержание

 

1. Описательная часть

1.1. Введение

1.2. Выбор системы теплоснабжения

1.3. Разработка теплотрассы. Выбор типа прокладки

1.4. Описание теплоизоляционной конструкции

1.5. Описание теплоподготовительной установки

1.6. Регулирование отпуска тепла

1.7. Проектирование теплоизоляции оборудования и трубопроводов (новые технологии)

2. Расчетная часть

2.1. Расчет тепловых нагрузок. Годовой график продолжительности тепловой нагрузки

2.2. Гидравлический расчет. Пьезометрический график

2.3. Выбор сетевого насоса. Построение характеристики насоса

2.4. Механический расчет теплосети

2.5. Тепловой расчет теплосети

2.6. Выбор оборудования теплосети

Спецификация

Литература

 

Расчетная часть проекта

Расчет тепловых нагрузок

2.1.1. Тепловая нагрузка на ЖКС

1. Расход тепла на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий:

Q = (q + q ) [ГДж/час],

где q - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре на отопление и вентиляцию жилых зданий;

q - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре на отопление и вентиляцию общественных зданий;

N- число жителей ЖКС.

 

2. Расход тепла на горячее водоснабжение:

 

Qг.в. =qг.в. [ГДж/час],

где qг.в. - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре нагорячее водоснабжение (все дома с ваннами).

 

3. Расход на банно-прачечное хозяйство:

 

Qб.п. = (qб. + qп.) [ГДж/час],

где qб. - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре на бани;

qп. - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре на прачечные.

 

4. Расход тепла на общественное питание:

Qоп. =qоп. [ГДж/час],

где qоп. - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре на предприятия общественного питания (полный пансион).

 

Примечание: максимальные расходы теплоты на 1 чел. принимается по приложению 1

 

Итого:

 

2.1.2. Тепловая нагрузка на промышленное предприятие

 

1. Определение расхода тепла на отопление

Q = Qтепл.пот. - Q тепл.выд.

Qтепл.выд. = Qтепл.пот.

Q0 =0

C учетом инфильтрации:

Q0 = (1+ )

где - коэффициент инфильтрации для промышленных предприятий достигает 0, 25, для жилых 0, 06.

Q0 =Qтепл.пот.

В случае отсутствия точных данных пользуются укрупненными показателями:

 

Q0 =q0 V (tв. - t ) [ ]

где q0 удельная характеристика для отопления [ ];

V – строительный объем здания по наружному обмеру [м3];

tв. –температура внутри помещения в зависимости от назначения здания, [0С];

t - расчетная температура для отопления, [0С];

t средняя температура наиболее холодных пятидневок взятых из 8 наиболее холодных зим за

50- летний период наблюдения, данные температуры приведены в СНиП « По строительной климатологии», [0С].

 

2. Определение расхода тепла на вентиляцию

 

Qв. = n (tв.п.. - t ) [ ]

где Qв. – расход теплоты на вентиляцию;

n – кратность обмена воздуха [ ];

Vв. – вентилируемый объем здания, [м3];

Св. – объемная теплоемкость воздуха 1, 26 [ ];

tв.н. - температура нагретого воздуха, подаваемого в помещение, [0С];

t - расчетная температура для вентиляции, [0С].

 

Примечание:

В некоторых случаях задано количество вентилируемого воздуха, и формула принимает вид:

 

Qв.в. (tв. - t )

При отсутствии данных пользуются укрупненными показателями:

 

Qв. = qв. (tв.- t )

где qв. – удельная характеристика для вентиляции (принимается по таблице в зависимости от строительного объема, назначения зданий ) или по заданию для курсового проекта.

 

Участок 1

1. Задаёмся удельным падением давления

 

2. Определяем внутренний диаметр

 

3. Округляем диаметр трубопровода до стандартного по приложению ,

,

 

4. Определяем действительное падение давления

5. Определяем количество компенсаторов:

по приложению 2

6. Определяем эквивалентную длину

определяют по приложению 11 *, учитывая вид и количество местных сопротивлений.

*Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под ред. Инж. А.А.Николаева М.1965.стр.126-131.

7. Определяем расчётную длину

 

8. Определяем падение давления на участке

 

9. Определяем потери напора на участке

 

Участок 1

1. Задаёмся удельным падением давления

2. Определяем внутренний диаметр

3. Округляем диаметр трубопровода до стандартного по приложению ,

,

4. Определяем действительное падение давления

5. Определяем количество компенсаторов:

6. Определяем эквивалентную длину

7. Определяем расчётную длину

 

8. Определяем падение давления на участке

 

9. Определяем потери напора на участке

 

Участок 3

1. Задаёмся удельным падением давления

2. Определяем внутренний диаметр

3. Округляем диаметр трубопровода до стандартного по приложению ,

,

4. Определяем действительное падение давления

5. Определяем количество компенсаторов:

6. Определяем эквивалентную длину

7. Определяем расчётную длину

 

8. Определяем падение давления на участке

 

9. Определяем потери напора на участке

 

Выбираем дроссельную шайбу

 

 

Насос Д2500-62 (18НДС)

Дк=700 ММ

 

Примечания:

1. Расчёт ведётся по участкам (участок – отрезок трубопровода с постоянным расходом).

2. Коэффициенты , ( см . приложение 4 )

3. Lэкв. –эквивалентная длина (см. приложение 11 )

4. ρ –плотность (см. приложение 12)

= 130 [0С] ρ = 934, 9, [кг/ ]

= 140 [0С] ρ = 926, 4 [кг/ ]

= 150 [0С] ρ = 916, 9 [кг/ ]

5. d – диаметр (см. приложение 8 )

 

 

Порядок расчёта ответвлений

 

1. Предварительно рассчитывают удельное падение давления

 

 

2. Определяем коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях

где, z = 0.03¸ 0.05;

G – массовый расход на ответвлении, [кг/с]

Примечания.

1. При определении диаметра на ответвлении, в формулу

 

подставлять Rл не более 300 .

2. В случае, когда потеря напора на ответвление будет меньше расчётной необходимо установить диафрагму (дроссельную шайбу), диаметр которой определяется по формуле:

где: G – расход теплоносителя на ответвлении, [т/ч],

– дросселируемый напор, [м]

 

 

L, м Расход Предварит. расчёт Проверочный расчёт  
т/ч кг/с Rл, Па/м d, мм dст, мм , Па/м Lэ, м Lрасч, м ∆ P, Па ∆ H, м Примеч.
                       
                       
                       

3. Данные расчета сводятся в таблицу.

 

 

Построение пьезометрического графика:

Тепловой расчет теплосети

В задачу теплового расчета входит:

  1. Определение тепловых потерь теплопровода;
  2. Расчет температурного поля вокруг теплопровода, т.е. определение температуры изоляции, воздуха в канале, стен канала, грунта;
  3. Расчет падения температуры теплоносителя вдоль теплопровода;
  4. Выбор толщины тепловой изоляции теплопровода.

 

Участок 1.

L1= [м]

,

 

Участок 2

1. Прокладка подземная.

2. Изоляция – пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке биканально в грунте.

 

1. Dн – из гидравлического = 630 мм

2. Dщ – по таблице в зависимости от dн dщ=800мм 9для под. и для обр.)

3. Термическое сопротивление падающего и обратного трубопроводов

4. Условное терм. Сопротивление, учитывающее взаимное влияние соседних труб.

B– Расст. Между осями труб.

5. Удельные тепловые потери подающего обратного трубопровода

t – температура грунта

6. Общие тепловые потери опр. по ф-лам:

 

Участок 3

L2= [м]

,

Диаметр: dв[мм]; dн[мм]; dy[мм];

  1. Прокладка трубопровода – надземная.

Одноячейковый канал (рисунок), выписать значения а, b, c, d, h, H-[мм] по приложению 14***

***Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под ред. Инж. А.А.Николаева М.1965.стр.244-245.

  1. Тип изоляции – маты минераловатные прошивные с покрывным материалом из стеклоткани.
  2. Коэффициент теплопроводности теплоизоляции.

 

;

.

 

 

  1. Диаметр изоляции.

 

;

.

 

 

  1. Термическое сопротивление слоя изоляции.

 

;

.

 

  1. Термическое сопротивление наружной поверхности.

 

;

.

 

  1. Общее термическое сопротивление.

 

;

 

  1. Удельные тепловые потери.

 

 

  1. Общие тепловые потери.

 

Определение КПД

 

 

QПОТ – суммарные теплопотери теплосети;

Qт.с.- тепловая нагрузка теплосети.

 

Участок 1

;

- расчетная температура наружного воздуха параметр Б.

Tпод - температура в подающей линии.

R- термическое сопротивление ;

G- масса теплоносителя в теплопроводах ;

L- длинна этого участка, [м];

С- теплоемкость теплоносителя = 4187 ;

- коэффициент, учитывающий тепловыделение изолированными опорами труб, фланцевыми соединениями и арматурой, равное 1, 15;

e – основание логарифма, e=2, 3

 

 

Участок 2

 

t0- температура воздуха в канале.

 

 

Участок 3

Определение объема изоляции

Участок 1

 

 

 

 

Участок 2

 

 

 

Участок 3

 

Объемный суммарный изоляционный слой (указать материал):

 

Покровный слой изоляции

Площадь покровного слоя изоляции, м2:

,

где dиз- диаметр изоляционного слоя, м;

l- длинна трассы, м.

 

 

Участок 1

 

 

Участок 2

 

Участок 3

 

 

Суммарный покровный слой изоляции определяется по участкам в зависимости от типа прокладки и суммируется по участкам при одинаковой прокладке.

 

 

Выбор оборудования теплосети

 

Трубы

 

Арматура

№ уч. Dу, м Вид арматуры Тип арматуры Воздушники Спустники
Dу, мм Вид арматур. Обознач. арматур. Dу, мм Вид арматур. Обознач. арматур.
                 
                 
                 

 

Опоры

№ участка Dн, м Подвижные Неподвижные
Вид Тип Вид Тип
         
         
         

 

№ участка Dу, м Тип трубы ГОСТ Марка стали
       
       
       

 

Литература

1. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети

2. СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

3. ГОСТ 21.605-82 Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

4. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей под редакцией А.А. Николаева, М 1965

5. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети, М 2005

6. Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий, М 1972

7. Ионин А.А. Теплоснабжение, М 1982

8. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети, М 2001

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для выполнения курсового проекта по дисциплине

 

«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Краснотурьинск

 


 

Одобрена: Составлены в соответствии

цикловой комиссией с Государственными требованиями

теплотехнических дисциплин к минимуму содержания и уровню

подготовки выпускника по

специальности 1006

   

Заместитель директора по

Председатель учебной работе:

цикловой комиссии

_________________Иванченко В.А. ___________________Ажимов В.И.

 

«_____» __________ 2006г «_____»__________ 2006г

 

Протокол №10 от19.05.2006

 

 

Автор: Иванченко В.А. Преподаватель Краснотурьинского

индустриального колледжа

 

 

 

Состав проекта

1. Расчетно – пояснительная записка

КП.1006.03.06.00.01.ПЗ

  1. Графическая часть:

Лист 1 Схема теплосети

Продольный профиль теплосети

КП.1006.03.06.00.01.ТС

Лист 2 Спецификация

 

Содержание

 

1. Описательная часть

1.1. Введение

1.2. Выбор системы теплоснабжения

1.3. Разработка теплотрассы. Выбор типа прокладки

1.4. Описание теплоизоляционной конструкции

1.5. Описание теплоподготовительной установки

1.6. Регулирование отпуска тепла

1.7. Проектирование теплоизоляции оборудования и трубопроводов (новые технологии)

2. Расчетная часть

2.1. Расчет тепловых нагрузок. Годовой график продолжительности тепловой нагрузки

2.2. Гидравлический расчет. Пьезометрический график

2.3. Выбор сетевого насоса. Построение характеристики насоса

2.4. Механический расчет теплосети

2.5. Тепловой расчет теплосети

2.6. Выбор оборудования теплосети

Спецификация

Литература

 

Расчетная часть проекта

Расчет тепловых нагрузок

2.1.1. Тепловая нагрузка на ЖКС

1. Расход тепла на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий:

Q = (q + q ) [ГДж/час],

где q - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре на отопление и вентиляцию жилых зданий;

q - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре на отопление и вентиляцию общественных зданий;

N- число жителей ЖКС.

 

2. Расход тепла на горячее водоснабжение:

 

Qг.в. =qг.в. [ГДж/час],

где qг.в. - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре нагорячее водоснабжение (все дома с ваннами).

 

3. Расход на банно-прачечное хозяйство:

 

Qб.п. = (qб. + qп.) [ГДж/час],

где qб. - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре на бани;

qп. - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре на прачечные.

 

4. Расход тепла на общественное питание:

Qоп. =qоп. [ГДж/час],

где qоп. - максимальный расход теплоты (максимальная тепловая мощность) на одного жителя при расчетной наружной температуре на предприятия общественного питания (полный пансион).

 

Примечание: максимальные расходы теплоты на 1 чел. принимается по приложению 1

 

Итого:

 

2.1.2. Тепловая нагрузка на промышленное предприятие

 

1. Определение расхода тепла на отопление

Q = Qтепл.пот. - Q тепл.выд.

Qтепл.выд. = Qтепл.пот.

Q0 =0

C учетом инфильтрации:

Q0 = (1+ )

где - коэффициент инфильтрации для промышленных предприятий достигает 0, 25, для жилых 0, 06.

Q0 =Qтепл.пот.

В случае отсутствия точных данных пользуются укрупненными показателями:

 

Q0 =q0 V (tв. - t ) [ ]

где q0 удельная характеристика для отопления [ ];

V – строительный объем здания по наружному обмеру [м3];

tв. –температура внутри помещения в зависимости от назначения здания, [0С];

t - расчетная температура для отопления, [0С];

t средняя температура наиболее холодных пятидневок взятых из 8 наиболее холодных зим за

50- летний период наблюдения, данные температуры приведены в СНиП « По строительной климатологии», [0С].

 

2. Определение расхода тепла на вентиляцию

 

Qв. = n (tв.п.. - t ) [ ]

где Qв. – расход теплоты на вентиляцию;

n – кратность обмена воздуха [ ];

Vв. – вентилируемый объем здания, [м3];

Св. – объемная теплоемкость воздуха 1, 26 [ ];

tв.н. - температура нагретого воздуха, подаваемого в помещение, [0С];

t - расчетная температура для вентиляции, [0С].

 

Примечание:

В некоторых случаях задано количество вентилируемого воздуха, и формула принимает вид:

 

Qв.в. (tв. - t )

При отсутствии данных пользуются укрупненными показателями:

 

Qв. = qв. (tв.- t )

где qв. – удельная характеристика для вентиляции (принимается по таблице в зависимости от строительного объема, назначения зданий ) или по заданию для курсового проекта.

 

Максимальная часовая нагрузка

 

Для построения графиков Qсез. = f(tн) необходимо определить тепловую нагрузку при +10 [0С]

 

Пересчет сезонной тепловой нагрузки на +10 [0С]

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 1545; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.274 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь