Регулирование отпуска тепла

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 09:46, курсовая работа

Описание работы

В многоступенчатых системах между источником тепла и потребителями размещают центральные тепловые пункты (ЦТП) или контрольно-распределительные пункты (КРП), в которых параметры теплоносителя могут изменяться по требованию местных потребителей. ЦТП и КРП оборудуются насосными и водонагревательными установками, регулирующей и предохранительной арматурой, контрольно-измерительными приборами, предназначенными для обеспечения группы потребителей теплом необходимых параметров.

Работа содержит 1 файл

курсовая на тему отопление и теплоснабжение.docx

— 476.82 Кб (Скачать)

    Расчет  отопительного температурного графика

,

°С

    Слагаемые в формулах Температура сетевой воды, °С
+18 0,145 0,213 +18 13,97 480,27 154,9 160 70 95
+16 0,113 0,175 +16 8,785 479,4 154,66 160 70 95
+12 0,041 0,077 +12 5,58 7,05 5,23 160 70 95
 

    По  полученным значениям строим отопительный график. Определяем по нему границы переход ан а скорректированный график: а) нижнюю – когда температура воды в обратной линии будет равна расчетной температуре горячего водоснабжения . Это будет ; б) верхнюю – перехода на регулирование пропусками, когда температура воды по подаче равна , это будет при . В этих пределах и необходимо скорректировать график. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    5.2. Построение скорректированного  графика

    Вычисляем температуру сетевой  воды при температурах наружного воздуха  в пределах от до . По построенному оптимальному графику определяется точка излома графика и достраивается недостающая часть графика по формулам:

                                                       (38)

    На  бытовые помещения:

    

    

    На  чугунный цех:

    

      
 

    На механический цех:

    

где:

     - отношение балансовой  нагрузки горячего  водоснабжения к расчетной на отопление определяется по формуле:

                                                                                      (39)

    На  бытовые помещения:

    

    На  чугунный цех:

    

    На механический цех:

    

где:

     - балансовый коэффициент нагрузки  горячего водоснабжения, для закрытых  систем принимается  , для открытых

                                                          (40)

                                                           (41)

    На  бытовые помещения:

         

                                                

    

    

    На  чугунный цех:

          

                                                 

          На механический цех:

          

                                                 

                                           
 
 
 
 
 

    Расчет  выполнен в таблице 6

    Таблица 6

    Расчет  скорректированного температурного графика

°С

      Слагаемые в формулах Температуры сетевой воды,

    °С

10 0,145 0,2133 0,0234 18 13,97 480,27 154,9 512,02 186,4
10 0,11321 0,17503 0,0183 16 8,785 479,4 154,66 504,2 182,2
10 0,0408 0,0774 0,006 12 5,58 7,05 5,23 493,9 24,63
 

    По  полученным данным корректируем отопительный график в пределах от , °С до .

    Длительность  при температуре  (минимальная)

         (ч/сутки)                                                         (42)

    На  бытовые помещения:

    

    На  чугунный цех:

    

    На механический цех:

      
 
 
 

    5.3 Регулирование открытых  сетей горячего  водоснабжения

    Доля  разбора воды из подающего  трубопровода и из обратного при произвольном расходе тепла определяется по формулам:

                                                                               (43)

                                                                                           (44)

    На  бытовые помещения:

    

    

    На  чугунный цех:

    

    

    На механический цех :

    

    

    Долю  разбора из трубопроводов  заносим в таблицу 7

    Таблица 7

    Доля  разбора воды  из трубопроводов

Температура внутреннего воздуха , °С +18 +12 +16
Доля  разбора воды из подающего  трубопровода 0,086 0,0986 0,2999
Доля  разбора воды из обратного  трубопровода 0,914 0,9014 0,7001
 

Каналы  и тоннели.

     Полупроходные каналы. В сложных условиях пересечения  теплопроводами существующих подземных  устройств (под проезжей частью, при  высоком уровне стояния грунтовых  вод) вместо непроходных устраивают полупроходные каналы. Полу­проходные каналы применяют также при небольшом количестве труб в тех местах, где по условиям эксплуатации вскрытие проезжей части исключено. Высоту полупроходного канала принимают равной 1400 мм. Каналы выполняют из сборных железобетонных элементов. Конструкции полупроходных и проходных каналов практически аналогичны.

     Проходные каналы применяют при наличии  большого количества труб. Их прокладывают под мостовыми крупных магистралей, на территориях больших промышленных предприятий, на участках, прилегающих  к зданиям теплоэлектроцентралей. Наряду с теплопроводами в проходных  каналах располагают и другие подземные коммуникации - электрокабели, телефонные кабели, водопровод, газопровод и т. п. В коллекторах обеспечивается свободный доступ обслуживающего персонала к трубопроводам для осмотра и ликвидации аварии.

     Проходные каналы должны иметь естественную вентиляцию с трехкратным обменом воздуха, обеспечивающую температуру воздуха не более 40°С, и освещение. Входы в проходные каналы устраивают через каждые 200 - 300 м. В местах, где располагаются сальниковые компенсаторы, предназначенные для восприятия тепловых удлинений, запорные устройства и другое оборудование, устраивают специальные ниши и дополнительные люки. Высота проходных каналов должна быть не менее 1800 мм.

     Их  конструкции бывают трех типов —  из ребристых плит, из звеньев рамной конструкции и из блоков.

     Проходные каналы из ребристых плит, выполняют  из четырех железобетонных панелей: днища, двух стенок и плиты перекрытия, изготовляемых заводским способом на прокатных станах. Панели соединены  болтами, а наружная поверхность  перекрытия канала покрывается изоляцией. Секции канала устанавливаются па бетонную плиту. Вес одной секции такого ка­нала сечением 1,46х1,87 м и длиной 3,2 м составляет 5 т, входы устраивают через каждые 50 м.

     Проходной канал из железобетонных звеньев  рамной конструкции, сверху покрывается  изоляцией. Элементы канала имеют длину 1,8 и 2,4 м и бывают нормальной и  повышенной прочности при заглублении  соответственно до 2 и 4 м над перекрытием. Железобетонную плиту подкладывают только под стыками звеньев.

     Следующий вид это коллектор, изготовляемый  из железобетонных блоков трех типов: Г-образного стенового, двух плит перекрытия и днища. Блоки в стыках соединяются  монолитным железобетоном. Эти коллекторы выполняются также нормальными и усиленными.

     Подземные каналы и тоннели используются для  прокладки трубопроводов различного назначения и электрокабелей.

     Каналы, бывают непроходные с внутренней высотой до 1200 мм и полупроходные (для периодического осмотра) высотой  до 1 400-1 600 мм. Проходные каналы (для  постоянного надзора и ремонта) - высотой более 1800мм называются тоннелями, или коллекторами.

Информация о работе Регулирование отпуска тепла