Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Число часов состояния среднесуточных температур
Примечание. Число часов состояния среднесуточных температур принимается в зависимости от города по справочнику. .В.И.Манюк и др.Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей.Справочник.М.Стройиздат.стр.6-20.
Число часов использования тепловой нагрузки: n=8760 [ч]
1. Число часов использования тепловой нагрузки на горячее водоснабжение: [ч]
2. Число часов использования тепловой нагрузки на банно-прачечное хозяйство: [ч]
3. Число часов использования тепловой нагрузки на технологические нужды: [ч]
4. Число часов использования тепловой нагрузки на общественное питание: 14 [ч]
[см2] – площадь определяется по графику [ ] - определяется по графику в зависимости от масштаба графика
Годовой расход тепла
[ ]
Число часов использования максимальной часовой нагрузки:
[час]
Среднечасовая нагрузка за год
Гидравлический расчёт теплосети Схема трассы:
Примечание: вычерчивается в зависимости от схемы расположения объектов
Расход теплоносителя определяется по формуле:
, , ,
где Q - тепловая нагрузка [ ]; с - теплоемкость воды = 4, 19 [ ]; - температура в подающей линии, [0С]; - температура в обратной линии, [0С].
Порядок расчёта основной магистрали 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] Дальнейший расчёт производится по той же методике. 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]
3. Данные расчета сводятся в таблицу.
Построение пьезометрического графика: Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 836; Нарушение авторского права страницы