8. Определение расчетных расходов сетевой воды
Расчетный расход сетевой воды для определения диаметров труб в водяных тепловых сетях при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять отдельно для отопления, вентиляции и ГВС.
Расчетный расход сетевой воды на отопление, т/ч:
[8.29]
Расчетный расход сетевой воды на вентиляцию, т/ч:
[8.30]
Расчетный расход сетевой воды на ГВС в закрытых системах, т/ч:
- средний, при 2-ступенчатой схеме присоединения подогревателей (и смешанной и последовательной):
[8.31]
- максимальный, при 2-ступенчатой схеме присоединения подогревателей (и смешанной и последовательной):
[8.32]
- температуры теплоносителя при температуре наружного воздуха для отопления tн.о,˚С
- температуры теплоносителя при температуре наружного воздуха для точке вентиляции tн.в,˚С
- температуры теплоносителя при температуре наружного воздуха в точке излома температурного графика tн.и,˚С
- расчетная тепловая нагрузка на отопление рассматриваемого квартала, кВт.
- расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию рассматриваемого квартала, кВт.
Суммарный расчетный расход сетевой воды при качественном регулировании следует определять по формуле, т/ч
[8.33]
kз – коэффициент, учитывающий долю среднего расхода воды на ГВС.
В закрытых системах при < 1000 МВт при регулировании по отопительной нагрузке kз =1,2; при регулировании по совмещенной нагрузке отопления и ГВС kз = 0.
Расчетный расход воды в неотопительный период на горячее водоснабжение, т/ч
[8.34]
= 0,8 смотри в разделе 1
При этом максимальный расход воды ГВС, в кг/ч, определяется для закрытых систем при всех схемах присоединения подогревателей ГВС по вышеприведенной формуле.
Результаты расчета заносим в таблицу № 8.1
Тепловая нагрузка квартала для ЦТП-1 Таблица № 8.1 | ||||||
№ | ||||||
т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | 1,2 | 0,16 | 0,4 | 0,58 | 0,46 | 1,36 |
5 | 2 | 0,27 | 0,7 | 0,98 | 0,78 | 2,27 |
6 | 2,4 | 0,32 | 0,8 | 1,15 | 0,92 | 2,72 |
7 | 2 | 0,27 | 0,7 | 0,98 | 0,78 | 2,27 |
8 | 2 | 0,27 | 0,7 | 0,98 | 0,78 | 2,27 |
9 | 5,2 | 0,69 | 1,8 | 2,49 | 1,99 | 5,89 |
10 | 4,9 | 0,65 | 1,6 | 2,33 | 1,86 | 5,55 |
11 | 4,4 | 0,59 | 1,5 | 2,11 | 1,69 | 4,99 |
12 | 4,3 | 0,57 | 1,4 | 2,04 | 1,63 | 4,87 |
13 | 4 | 0,54 | 1,4 | 1,94 | 1,55 | 4,54 |
14 | 4 | 0,53 | 1,3 | 1,9 | 1,52 | 4,53 |
15 | 6,6 | 0,88 | 2,2 | 3,16 | 2,53 | 7,48 |
22 | 2,2 | 0,3 | 0,8 | 1,07 | 0,86 | 2,5 |
23 | 5,1 | 0,68 | 1,7 | 2,44 | 1,95 | 5,78 |
27 | 5,5 | 0,73 | 1,8 | 2,61 | 2,09 | 6,23 |
31 | 2,4 | 0,33 | 0,8 | 1,17 | 0,94 | 2,73 |
58,2 | 7,78 | 19,6 | 27,93 | 22,33 | 65,98 | |
Тепловая нагрузка квартала для ЦТП-2 | ||||||
№ квартала | ||||||
т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | 4 | 0,54 | 1,4 | 1,94 | 1,55 | 4,54 |
17 | 4,5 | 0,61 | 1,5 | 2,18 | 1,74 | 5,11 |
18 | 3,6 | 0,48 | 1,2 | 1,71 | 1,37 | 4,08 |
19 | 7 | 0,93 | 2,4 | 3,33 | 2,66 | 7,93 |
20 | 7,2 | 0,97 | 2,5 | 3,47 | 2,78 | 8,17 |
21 | 4,5 | 0,61 | 1,5 | 2,18 | 1,74 | 5,11 |
24 | 4,9 | 0,65 | 1,7 | 2,35 | 1,88 | 5,55 |
25 | 4,9 | 0,65 | 1,7 | 2,35 | 1,88 | 5,55 |
26 | 3,6 | 0,48 | 1,2 | 1,71 | 1,37 | 4,08 |
28 | 5,1 | 0,68 | 1,7 | 2,44 | 1,95 | 5,78 |
29 | 4,9 | 0,66 | 1,7 | 2,36 | 1,89 | 5,56 |
30 | 2 | 0,27 | 0,7 | 0,98 | 0,78 | 2,27 |
32 | 4,7 | 0,63 | 1,6 | 2,25 | 1,8 | 5,33 |
33 | 4,8 | 0,64 | 1,6 | 2,28 | 1,82 | 5,44 |
34 | 3,2 | 0,43 | 1,1 | 1,53 | 1,22 | 3,63 |
35 | 5,1 | 0,68 | 1,7 | 2,44 | 1,95 | 5,78 |
36 | 4,9 | 0,66 | 1,7 | 2,35 | 1,88 | 5,56 |
37 | 3,2 | 0,43 | 1,1 | 1,53 | 1,22 | 3,63 |
38 | 5,1 | 0,68 | 1,7 | 2,44 | 1,95 | 5,78 |
39 | 4,9 | 0,65 | 1,7 | 2,35 | 1,88 | 5,55 |
92,1 | 12,33 | 31,4 | 44,17 | 35,31 | 104,43 | |
итого | 150,3 | 20,11 | 51 | 72,1 | 57,64 | 170,41 |
9. Гидравлический расчет трубопроводов тепловой сети
В задачу гидравлических расчетов входит определение диаметров участков тепловой сети и потерь напора на них и в целом по магистрали.
Гидравлический расчет проводится по известным значениям расчеты расходов теплоносителя на участках и нормированной величине удельного линейного падения давления Rл , которая принимается для главной магистрали равной 80 Па/м.
Расчет выполняется в 2 этапа:
I. Предварительный расчет:
1. Вычерчивается расчетная схема магистральной тепловой сети без масштаба. Указываются номера расчетных участков, их длины, расчетные расходы теплоносителя.
2. Выбирается главная магистраль как наиболее протяженная. Расчет производится последовательно, начиная с головного участка (это 1-й участок) главной магистрали, после чего переходят к расчету ответвлений.
3. По номограмме (прил. 8) для Rл= 80 Па/м и расчетному расходу теплоносителя на каждом участке определяется предварительное значение диаметров тепловой сети (dн х S).
4. По предварительному расчетному значению диаметра трубопровода на участке уточняется стандартное значение диаметра (dу) и удельное линейное падение давления (уточненное), Rлу используя ту же номограмму (прил. 8). При этом заполняем таблицу 4 (предварительный расчет).
5. Далее на расчетной схеме расставляется запорная арматура, неподвижные опоры, компенсаторы. Расстояния на участках между неподвижными опорами определяются в зависимости от типа компенсаторов, способа прокладки и диаметра трубопроводов по прил.9. По этому расстоянию определяется количество тепловых камер ТК и компенсаторов К. Тип компенсаторов выбирается в зависимости от диаметра трубопровода и способа прокладки согласно прил.(8, 9) П-образные компенсаторы целесообразно устанавливать на участках открытой прокладки трубопровода; сальниковые компенсаторы требуют для ремонта и обслуживания смотровых камер, поэтому их размещают попарно. Тепловые камеры ТК размещаются на поворотах к ответвлениям.
II. Окончательный расчет:
1. По типу и количеству местных сопротивлений на каждом участке определяется их суммарная эквивалентная длина, м:
[9.35]
- определяется по приложению 10, м:
n – число местных сопротивлений на расчетном участке
2. Определение падение давления на каждом участке, Па:
[9.36]
3. Вычисляется величина падения напора на участке, м:
[9.37]
- плотность воды 935,4 кг/м3
g = 9.81 м/c2
4. Далее определяется величина суммарных потерь напора на каждом расчетном участке .
После расчета главной магистрали переходим к расчету ответвлений (и предварительного и окончательного). Расчет проводится в следующей последовательности.
1. Предварительно по результатам расчета главной магистрали определяются потери давления на ответвлениях (располагаемый напор) как разность потерь напора в главной магистрали и потерь напора на участках до ответвлений, м:
[9.38]
... затраты на перекачку теплоносителя руб/год; стоимость тепловых потерь руб/год; стоимость обслуживания руб/год. АННОТАЦИЯ Ахметзянов З.З., группа ПТ-1-95 Бакалаврская работа на тему: Теплоснабжение промышленного района города Астрахань. – Казань: КЭИ, 1999. В данной работе излагается последовательность и основные принципы расчета режимных графиков, гидравлического расчета паровой и водяной сети ...
... Таблица 6.1 - Исходные данные для расчета тепловой схемы котельной, работающей на закрытую систему теплоснабжения: Наименование Обо- зна- чение Обоснование Значение величины при характерных режимах работы котельной Максимально-зимнем летнем Место расположения котельной _ задано г. Владимир Максимальные расходы теплоты ( с учетом потерь и расхода на мазутное хозяйство), МВт: ...
... графиков часовых расходов теплоты на отопление вентиляцию и горячее водоснабжение, а также годовых графиков теплопотребления по продолжительности тепловой нагрузки и по месяцам. Расчетные тепловые потоки района города ΣQ0 = 88,3 МВт, на вентиляцию ΣQV = 10,6 МВт, на горячее водоснабжение ΣQHM=16,98 МВт. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления t0 = ...
... устанавливается законами субъектов Российской Федерации". В следующих разделах работы нами будут исследованы особенности нормативно – правового регулирования «приемной семьи» путем анализа федерального и регионального законодательства на примере Чувашской Республики [8]. Так же, приемную семью можно определить как опеку (попечительство) над ребенком (детьми), которая, осуществляется по договору ...
0 комментариев