Реконструкция тепловых сетей

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2013 в 19:18, курсовая работа

Описание работы

Система теплоснабжения является централизованной, т.е. все здания обслуживаются одним источником тепла – крупной котельной (КУ). Между потребителями теплота распределяется с помощью теплораспределительной камеры. Тепловая сеть тупиковая (в одном из вариантов – кольцевая), двухтрубная, состоящая из подающего и обратного теплопровода. Теплоноситель- вода. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе Т = 150ºС, в обратном Т = 70ºС. По способу приготовления воды для горячего водоснабжения тепловая сеть является закрытой, т.к. теплоноситель нагревается сетевой водой в специальных водоподогревателях. Трубопроводы используются стальные, прокладка теплопровода - подземная в непроходном канале.

Содержание

Введение……………………………………………………………………….3
Характеристика микрорайона………………………………………………..5
Тепловые сети до реконструкции……………………………………………6
Тепловые сети после реконструкции………………………………………..8
Определение тепловых нагрузок и расходов теплоносителя……………..10
Гидравлический расчет системы теплоснабжения………………………..14
Составление спецификации…………………………………………………26
Выводы и обоснование принятых конструктивных решений……………30
Список литературы…………………………………………………………..31

Работа содержит 1 файл

Kursovoy_po_teplosnabzheniyu готовое.docx

— 48.25 Кб (Скачать)

 

Суммарный расход теплоносителя в тепловых сетях, кг/час, определяется по формуле:

,

где – максимальный расход теплоносителя на отопление, кг/час;

 – максимальный  расход теплоносителя на вентиляцию, кг/час;

 – средний  расход на горячее водоснабжение, кг/час;

= 1,2.

Максимальный  тепловой поток на отопление, кг/час, определяется по формуле:

,

где – максимальный тепловой поток на отопление, Вт;

с – удельная теплоемкость воды (4,19Дж/кгºС).

 – температура теплоносителя в подающем трубопроводе, ºС, (T1 = 150ºС);

 – температура теплоносителя в обратном трубопроводе, ºС, (T2 = 70ºС).

Максимальный  расход теплоносителя на вентиляцию, кг/час:

.

Средний расход теплоносителя на горячее  водоснабжение для закрытой системы, кг/час:

,

где = 30ºС.

Результаты расчета приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Определение расхода теплоносителя

Тип здания

, кг/час 

, кг/час  

, кг/час  

Кол-во этажей

Сумарный расход

1

жилое здание

807,6

-

147

3

2571,6

2

жилое здание

3721,4

-

820

9

4705

3

магазин

4551,01

546

26

2

5128

4

детский сад

5688,8

683

156

2

6559

5

жилое здание

1653,9

-

365,3

5

2092,26

6

жилое здание

2646,3

-

584

9

3347,1

7

школа

6057,3

727

521

3

7410


 

Гидравлический  расчет системы теплоснабжения

При гидравлическом расчете тепловых сетей определяются потери давления на участках  трубопроводов для последующей разработки гидравлического режима и выявления располагаемых напоров на тепловых пунктах потребителей. При гидравлическом расчете трубопроводов определяют суммарный расчетный расход сетевой воды, складывающийся из расчетных расходов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Перед гидравлическим расчетом составляют расчетную схему тепловой сети с нанесением на ней длин и диаметров трубопроводов, местных сопротивлений и расчетных расходов теплоносителя по всем участкам сети.

Потери  давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь в местных сопротивлениях:

,

Линейные  потери пропорциональны длине труб и равны:

,

где R – удельные потери давления на трение, кгс/м2,

l – длина трубопровода, м.

β – коэффициент шероховатости, β =1,2.

Потери  напора в местных сопротивлениях определяются по номограмме в зависимости  от суммы коэффициентов сопротивлений ∑ξ и скорости воды, м/с.

Результаты  расчетов теплосети до и после  реконструкции приведены в таблицах 3, 4, 5 и 6.

 

Таблица 3. – Гидравлический расчет системы отопления до реконструкции

 

Невязка: .

 

Продолжение таблицы 3.

 

Коэффициенты  местных сопротивлений:

Участок 1: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 2: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 3: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 4: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 5: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 отвод сварной 90º (0,6) = 3,1;

Участок 6: 2 задвижки (0,5) = 1;

Участок 7: 2 задвижки (0,5) + 1 отвод сварной 90º (0,6) = 1,6;

Участок 8: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) = 2,5;

Участок 9: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 10: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на проход (2,0) = 3;

Участок 11: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на проход (2,0) = 3;

Участок 12: 2 задвижки (0,5) + 1 отвод сварной 90º (0,6) = 1,6;

Участок 13: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 14: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 15: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 16: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 17: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) = 2,5;

Участок 18: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) = 2,5;

Участок 19: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 20: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 21: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 22: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5.

 

Таблица 4. – Гидравлический расчет системы отопления после реконструкции (вариант 1)

 

Невязка: .

 

Продолжение таблицы 4.

 

Коэффициенты  местных сопротивлений:

Участок 1: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 2: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 3: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 4: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 5: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 отвод сварной 90º (0,6) = 3,1;

Участок 6: 2 задвижки (0,5) = 1;

Участок 7: 2 задвижки (0,5) + 1 отвод сварной 90º (0,6) + 1 тройник на проход (1,0) = 2,6;

Участок 8: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 9: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на проход (2,0) = 3;

Участок 10: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на проход (2,0) = 3;

Участок 11: 2 задвижки (0,5) + 1 отвод сварной 90º (0,6) = 1,6;

Участок 12: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 13: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 14: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 15: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 16: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) = 2,5;

Участок 17: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) = 2,5;

Участок 18: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 19: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 20: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 21: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5.

 

Таблица 5. – Гидравлический расчет системы отопления после реконструкции (вариант 2)

 

Невязка: .

 

Продолжение таблицы 5.

 

Коэффициенты  местных сопротивлений:

Участок 1: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 2: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 3: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 4: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 5: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 отвод сварной 90º (0,6) = 3,1;

Участок 6: 2 задвижки (0,5) = 1;

Участок 7: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 8: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 9: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на проход (1,0) = 2;

Участок 10: 2 задвижки (0,5) + 1 отвод сварной 90º (0,6) = 1,6;

Участок 11: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 12: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 13: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 14: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 15: 2 задвижки (0,5) + 1 отвод сварной 90º (0,6) + 1 внезапное расширение (1,0) = 2,6;

Участок 16: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 17: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

Участок 18: 2 задвижки (0,5) + 1 тройник на ответвление (1,5) + 1 внезапное расширение (1,0) = 3,5;

 

Таблица 6. – Гидравлический расчет системы отопления после реконструкции (вариант 3)

 

Коэффициенты  местных сопротивлений:

Участок 1: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на проход (2,0) + 1 отвод сварной 90º (0,6) = 3,6;

Участок 2: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на проход (2,0) = 3;

Участок 3: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на проход (2,0) = 3;

Участок 4: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на проход (2,0) = 3;

Участок 5: 2 задвижки (0,5) = 1;

Участок 6: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 7: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 8: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 9: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 10: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 11: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 12: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5;

Участок 13: 2 задвижки (0,5) + 1 крестовина на ответвление (3,0) + 1 внезапное расширение (1,0) = 5.

 

 

Спецификация  системы теплоснабжения до реконструкции

 

 

Спецификация  системы теплоснабжения после реконструкции (вариант 1)

 

Спецификация  системы теплоснабжения после реконструкции (вариант 2)

 

Спецификация  системы теплоснабжения после реконструкции (вариант 3)

 

Выводы

 

Список  литературы

  1. Евсеева Т.А. Методическое указание по предмету «Эксплуатация систем теплоснабжения»
  2. Евсеева Т.А. конспект лекций по предмету «Эксплуатация систем теплоснабжения»
  3. СниП 2.04.07-86. Тепловые сети. – Москва, Стройиздат, 1988. – 46 с.
  4. СниП 2.01.01 – 82. Строительная климатология и геофизика. М.; Стройиздат, 1983, – 125 с.
  5. А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов и др. Теплоснабжение. М.; Стройиздат, 1982. – 336 с.
  6. СНиП 2.04.14 – 88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. М.; Государственный строительный комитет. 1989.
  7. В.Е. Козин и др. Теплоснабжение. М.; Высшая школа, 1980.
  8. Мельников О. Н. Справочник монтажника сетей теплоснабжения. – Л.: Стройиздат, 1980. – 208с.
  9. СНиП III-4-80. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

Информация о работе Реконструкция тепловых сетей