2.2.3 Расчет потерь тепла через теплоизоляционную конструкцию и температуры теплоносителя
Рассмотрим пример расчета теплопотерь через теплоизоляционную конструкцию и температур теплоносителя для магистрали.
Рассмотрим участок О-А, длина l=220м, диаметр принимаем как в гидравлическом расчете водяной сети, толщину теплоизоляционного слоя принимаем из теплового расчета.
Определяем среднюю температуру теплоизоляционного слоя по (57):
.
Определяем коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя, выполненного из звукопоглощающих базальтовых матов:
.
1. Определяем наружные диаметры теплоизоляционного слоя:
;
Предварительно принимаем температуру поверхности теплоизоляционного слоя ;
2. Определяем коэффициент теплоотдачи конвекцией по формуле:
; (62)
3. Определяем коэффициент теплоотдачи излучением:
(63)
4. Определяем коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции теплопровода к наружному воздуху по формуле:
; (64)
5. Определяем термическое сопротивление наружной поверхности изоляции:
; (65)
6. Определяем термическое сопротивления слоя изоляции:
, (66)
7. Уточняем температуру поверхности изоляции
, (67)
Расчет следует повторить, используя при этом полученную температуру
;
;
,
Что практически совпадает с первоначально принятым значением температуры поверхности изоляции.
8. Найдем суммарное сопротивление:
; (68)
9. Удельные потери тепла через изоляцию трубопровода тепловой сети определяем по формуле:
; (69)
10. Определяем потери тепла на участке тепловой сети:
; (70)
11. Температура сетевой воды в конце расчетного участка определяется по формуле:
. (71)
Вычисления теплопотерь остальных участков магистрали и ответвлений проводятся в той же последовательности, их результаты приведены в табл.24-27.
Таблица 24 Расчет изоляции при надземной прокладке трубопроводов
Участок | М-Н | М-Л | Л-К | К-И | И-З | З-Ж | Ж-Е | Е-Д | Д-Г | Г-В | В-Б | Б-А | А-О |
Длина участка, м | 0,80 | 15,00 | 30,00 | 56,00 | 25,00 | 28,00 | 75,00 | 40,00 | 54,00 | 15,00 | 10,00 | 2,00 | 220,00 |
, мм | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
, мм | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
t’,оС | 114,77 | 114,80 | 114,81 | 114,84 | 114,86 | 114,87 | 114,91 | 114,92 | 114,94 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 115,00 |
Rусл | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,33 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
27,97 | 27,97 | 27,97 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 20,10 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | |
28,53 | 28,53 | 28,53 | 23,36 | 23,36 | 23,36 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 20,82 | 19,95 | 19,95 | 19,95 | |
Rн | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
tп,оС | -22,30 | -22,30 | -22,30 | -21,54 | -21,54 | -21,54 | -21,26 | -21,26 | -21,26 | -21,03 | -20,83 | -20,83 | -20,83 |
R | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,36 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
q | 47,00 | 47,01 | 47,01 | 75,55 | 75,56 | 75,57 | 89,05 | 89,07 | 89,08 | 101,93 | 114,69 | 114,69 | 114,74 |
Q Вт | 45,12 | 846,17 | 1692,51 | 5076,64 | 2266,66 | 2538,99 | 8014,65 | 4275,17 | 5772,66 | 1834,71 | 1376,23 | 275,25 | 30291,50 |
t’’, оС | 114,77 | 114,77 | 114,80 | 114,81 | 114,84 | 114,86 | 114,87 | 114,91 | 114,92 | 114,94 | 114,95 | 114,95 | 114,95 |
Таблица 25 Расчет изоляции при надземной прокладке трубопроводов
Участок | Э-Ч | Ч-Ц | Ц-Х | Х-Ф | Ф-У | У-Т | Т-С | С-Р | Р-В |
Длина участка, м | 72 | 29 | 30 | 15 | 26 | 38 | 38 | 24 | 180 |
, мм | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
, мм | 0,045 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
t’,оС | 114,543 | 114,61 | 114,69 | 114,72 | 114,78 | 114,84 | 114,86 | 114,87 | 114,95 |
Rусл | 4,719 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,55 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
0,716 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
36,37 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 26,28 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | |
37,08 | 28,69 | 28,69 | 28,69 | 28,69 | 27,00 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | |
Rн | 0,035 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
tп,оС | -22,97 | -22,31 | -22,31 | -22,31 | -22,31 | -22,10 | -21,26 | -21,26 | -21,26 |
R | 4,754 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,59 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
q | 29,142 | 46,93 | 46,96 | 46,98 | 47,00 | 53,62 | 89,01 | 89,02 | 89,09 |
Q Вт | 2517,87 | 1633,05 | 1690,56 | 845,58 | 1466,50 | 2445,18 | 4058,93 | 2563,84 | 19243,07 |
t’’, оС | 113,11 | 114,54 | 114,61 | 114,69 | 114,72 | 114,78 | 114,84 | 114,86 | 114,87 |
Таблица 26 Расчет изоляции при надземной прокладке трубопроводов
Участок | Н-22 | М-23 | Л-21 | К-20 | И-10 | З-9 | Ж-8 | Е-7 | Д-6 | Г-5 | Б-4 | А-2 | А-3 | О-1 |
Длина участка, м | 45 | 70 | 70 | 220 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
, мм | 0,051 | 0,051 | 0,207 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,082 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,07 | 0,033 | 0,051 | 0,05 |
, мм | 0,057 | 0,057 | 0,219 | 0,045 | 0,045 | 0,108 | 0,089 | 0,108 | 0,108 | 0,133 | 0,076 | 0,038 | 0,057 | 0,05 |
t’,оС | 114,77 | 114,77 | 114,54 | 114,80 | 114,81 | 114,84 | 114,86 | 114,87 | 114,91 | 114,92 | 114,94 | 114,95 | 114,95 | 114,9 |
Rусл | 4,19 | 4,19 | 1,81 | 4,72 | 4,72 | 2,92 | 3,28 | 2,92 | 2,92 | 2,55 | 3,59 | 5,10 | 4,18 | 4,18 |
0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | |
33,88 | 33,88 | 22,62 | 36,37 | 36,37 | 27,97 | 29,64 | 27,97 | 27,97 | 26,28 | 31,08 | 38,26 | 33,88 | 33,8 | |
34,60 | 34,60 | 23,35 | 37,09 | 37,09 | 28,69 | 30,36 | 28,69 | 28,69 | 27,00 | 31,80 | 38,98 | 34,59 | 34,59 | |
Rн | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
tп,оС | -22,82 | -22,82 | -21,55 | -22,98 | -22,98 | -22,30 | -22,48 | -22,30 | -22,30 | -22,10 | -22,61 | -23,07 | -22,82 | -22,82 |
R | 4,23 | 4,23 | 1,84 | 4,75 | 4,75 | 2,95 | 3,31 | 2,95 | 2,95 | 2,59 | 3,62 | 5,14 | 4,22 | 4,22 |
q | 32,83 | 32,83 | 75,32 | 29,22 | 29,22 | 47,03 | 41,91 | 47,04 | 47,06 | 53,67 | 38,34 | 27,04 | 32,88 | 32,88 |
Q Вт | 1772,67 | 2757,53 | 6327,21 | 7712,90 | 701,25 | 1128,76 | 1005,76 | 1129,06 | 1129,48 | 1287,96 | 920,18 | 649,04 | 789,26 | 3946,34 |
t’’, оС | 114,31 | 113,20 | 114,50 | 106,79 | 114,54 | 114,80 | 114,81 | 114,84 | 114,85 | 114,91 | 114,77 | 114,40 | 114,83 | 114,13 |
Таблица 27 Расчет изоляции при надземной прокладке трубопроводов
Участок | Ч-18 | Ц-17 | Х-16 | Ф-15 | У-14 | Т-13 | С-12 | П-11 |
Длина участка, м | 20 | 20 | 20 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 |
, мм | 0,1 | 0,033 | 0,033 | 0,04 | 0,082 | 0,207 | 0,033 | 0,125 |
, мм | 0,108 | 0,038 | 0,038 | 0,045 | 0,089 | 0,219 | 0,038 | 0,133 |
t’,оС | 114,54 | 114,61 | 114,69 | 114,72 | 114,78 | 114,84 | 114,86 | 114,86 |
Rусл | 2,92 | 5,11 | 5,11 | 4,72 | 3,28 | 1,81 | 5,10 | 2,55 |
0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
27,97 | 38,26 | 38,26 | 36,37 | 29,64 | 22,62 | 38,26 | 26,28 | |
28,69 | 38,98 | 38,98 | 37,09 | 30,36 | 23,35 | 38,98 | 27,00 | |
Rн | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
tп,оС | -22,31 | -23,07 | -23,07 | -22,98 | -22,48 | -21,54 | -23,07 | -22,10 |
R | 2,95 | 5,14 | 5,14 | 4,75 | 3,31 | 1,84 | 5,14 | 2,59 |
q | 46,89 | 26,95 | 26,97 | 29,19 | 41,88 | 75,54 | 27,02 | 53,63 |
Q Вт | 1125,46 | 646,91 | 647,37 | 1926,76 | 1005,01 | 1813,07 | 648,48 | 1287,18 |
t’’, оС | 114,49 | 109,10 | 106,96 | 113,85 | 114,71 | 114,83 | 103,80 | 114,83 |
Суммарные тепловые потери водяной сети через изоляцию:
Qиз=141128,5 Вт=141,128 кВт.
... и решением вопросов правильного расположения транспортных путей вблизи бровок, за пределами призмы обрушения. Глава 11. Экономика. 11.1. Исходные показатели при проектировании водоснабжения города и промышленных предприятий. 1. Суточная производительность системы, 42421 м3/сут. 2. Перечень сооружений, запроектированных для подъема и очистки воды: - водозаборные сооружения ...
... объектах мероприятия по повышению устойчивости их работы целесообразно проводить в процессе реконструкции или выполнения других ремонтно-строительных работ. Основные мероприятия в решении задач повышения устойчивости работы промышленных объектов: · защита рабочих и служащих от оружия массового поражения; · повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов и ...
... и их результаты рассматриваются в этом разделе. Также в нём приведены расчёт и описание установки на которой производились исследования по повышению температуры сетевой воды в пиковых бойлерах до температуры 140 - 145С, путём изменения водно-химического режима, проведены испытания по нахождению оптимального соотношения между комплексонами ИОМС и СК - 110; результаты расчетного эксперимента, на ...
... структуры материально-технического снабжения энергохозяйства. - Организация структуры экономической работы в энергохозяйстве. - Организация структуры развития производства энергетики. Эффективность работы энергетического хозяйства предприятия во многом зависит от степени совершенства организационной структуры управления энергослужбой. Качество организационной структуры (оргструктуры) ...
0 комментариев