Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 20:03, курсовая работа
Расчётная температура
самой холодной пятидневки: -48 °С.
Расчётная температура зимняя
вентиляционная: -49 °С.
Средняя годовая температура: -14,2 °С.
Стр.
1. Исходные данные: 2
2. Определение тепловых нагрузок района: 3
3. График расхода тепла по продолжительности стояния температур наружного воздуха: 6
4. График центрального качественного регулирования отпуска теплоты: 8
5. Гидравлический расчёт тепловых сетей: 12
6. Разработка монтажной схемы и выбора строительных конструкций тепловой сети: 16
7. Теплоизоляционная конструкция: 16
8. Расчёт опор: 20
9. Водоподогреватели горячего водоснабжения: 21
Библиографический список: 28
22. Средние температуры нагреваемой и сетевой воды в подогревателе:
; (9.1.38.)
; (9.1.39.)
23. Скорость сетевой воды и нагреваемой в водоподогревателях <м/с>:
; (9.1.40.)
; (9.1.41.)
24. Коэффициент теплоотдачи:
; (9.1.42.)
Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 24 |
; (9.1.43.)
25. Коэффициент теплопередачи:
; (9.1.44.)
26. Поверхность нагрева подогревателей в летний период <м2>:
; (9.1.45.)
27. Количество секций подогревателя:
; (9.1.46.)
28. Потери давления в летний период <кПа>:
; (9.1.47.)
; (9.1.48.)
9.2 Расчёт водоподогревателя при одноступенчатой параллельной схеме.
1. Расход греющей воды <т/ч>: ; (9.2.1)
2. Расход нагреваемой воды <т/ч>: ; (9.2.2.)
3. задавшись ориентировочно типом и номером подогревателя с диаметром
корпуса Dв находим: – скорость воды в межтрубном
пространстве <м/с>:
; (9.2.3.)
– скорость нагреваемой воды в трубах <м/с>:
; (9.2.4.)
4. Средняя температура греющей воды <°С >: Т = 0,5 · (Т1 – Т2) ; (9.2.5.)
5. Средняя температура нагреваемой воды <°С >: t = 0,5 · (t1 – t2) ; (9.2.6.)
6. Коэффициент теплоотдачи от греющей воды, проходящей в межтрубном
пространстве, к стенкам трубок <ккал/м2ч°С >:
; (9.2.7.)
; (9.2.8.) – эквивалентный диаметр межтрубного пространства <м>:
7. Коэффициент теплопередачи от стенок трубок к нагреваемой воде,
проходящей по трубкам <ккал/м2ч°С >:
; (9.2.9.)
Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 25 |
8. Коэффициент теплопередачи <ккал/м2ч°С >:
; (9.2.10.)
При латунных трубках диаметром 16/14 мм значение δст/λст = 0,000011
9. Средне логарифмическая разность температур в подогревателе <°С >:
; (9.2.11.)
10. Площадь поверхности нагрева подогревателя <м2>:
; (9.2.12.)
μ – коэффициент, учитывающий накипь и загрязнение трубок:
11. Активная длина секций подогревателя <м2>:
; (9.2.13.)
dср = 0,5·(dн – dв) ; (9.2.14.)
12. Число секций подогревателя при длине секций 4 м:
; (9.2.15.)
13. Потери давления на одну секцию 4 м определяется по формулам <кгс/см2>:
ΔPтр = 530 ; (9.2.16.)
ΔPтр = 1100 ; (9.2.17.)
В этих формулах: Q – расчётный расход тепла в ккал/ч,
Т1 – температура греющей воды на входе в подогреватель в °С,
Т2 – температура греющей воды на выходе из подогревателя в °С,
t1 – температура нагреваемой (местной) воды на выходе из
подогревателя в °С (65 °С),
t2 – температура нагреваемой воды на входе в подогреватель в °С,
Dв – внутренний диаметр корпуса подогревателя в м,
dн и dв – наружный и внутренний диаметр трубок в м.
– принимаем
двухступенчатую смешанную схему присоединения теплообменников горячего
водоснабжения.
Исходные данные для расчёта: Qo max = 1343,2 кВт, Qh
max = 305,763 кВт,
, , τ1
= 130 °С, τ2 = 70 °С, th = 60 °С, tc = 5
°С.
Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 26 |
Расчёт водоподогревателей сведён в таблицу № 7.
Таблица № 7 “Расчёт водоподогревателей ГВ”: | |||||||
№ | Обозначение | Ед.
измер. |
Получ.
значен. |
№ | Обозначение | Ед.
измер. |
Получ.
значен. |
1 | Go max | кг/ч | 19234,4 | 20 | Кг/ч | 3821,3 | |
G3 h max | кг/ч | 5557,3 | кг/ч | 4299 | |||
2 | Gаб max | кг/ч | 24791,7 | 21 | °С | 12,3 | |
3 | кг/ч | 4776,5 | 22 | °С | 37,5 | ||
4 | t| | °С | 39 | °С | 50 | ||
5 | кВт | 116,75 | 23 | Uтр. | м/с | 0,574 | |
кВт | 189,013 | Uм. тр. | м/с | 0,416 | |||
6 | °С | 37,5 | 24 | Вт/м2°С | 3554,6 | ||
7 | Δtm,І | °С | 14,7 | Вт/м2°С | 3030,5 | ||
Δtm,ІІ | °С | 7,2 | 25 | Кл | Вт/м2°С | 1602 | |
8 | τm,І | °С | 40,75 | 26 | Fs | м2 | 12,7 |
tm,І | °С | 22 | 27 | n | шт. | 6 | |
τm,ІІ | °С | 57 | 28 | кПа | 10,48 | ||
tm,ІІ | °С | 49,5 | кПа | 11,42 | |||
9 | fтр. | м2 | 0,00133 | ||||
10 | dee | м2 | 0,01333 | ||||
11 | Uтр | м/с | 0,72 | ||||
12 | м/с | 2,4 | |||||
м/с | 0,54 | ||||||
13 | Вт/м2°С | 11550,5 | |||||
Вт/м2°С | 3902,2 | ||||||
14 | Вт/м2°С | 3741,7 | |||||
Вт/м2°С | 4638,9 | ||||||
15 | КІ | Вт/м2°С | 2726 | ||||
КІІ | Вт/м2°С | 2062,6 | |||||
16 | FІ | м2 | 5,9 | ||||
FІІ | м2 | 9,9 | |||||
17 | шт. | 3 | |||||
шт. | 5 | ||||||
18 | кПа | 190,08 | |||||
кПа | 8,2 | ||||||
кПа | 16,04 | ||||||
кПа | 13,74 | ||||||
19 | кВт | 200,14 |
Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 27 |
По результатам расчёта к установке принимаем скоростной водоподогреватель
типа 06 по ОСТ 34 – 588 – 68 со следующими техническими характеристиками:
Дн = 89 мм.
Двн = 82 мм.
L = 4410 мм.
l = 200 мм.
Z = 12
F = 2,24 м2
fтр = 0,00185 м2
fм. тр. = 0,00287 м2
В зимний период работают 2-ва подогревателя ГВ (Ⅰ и Ⅱ ступени)
соединённые по двухступенчатой смешанной схеме. Подогреватель Ⅰ ступени
имеет 3 секции. Подогреватель Ⅱ ступени имеет 5 секций.
В летний период включается только подогреватель Ⅱ ступени и к нему
добавляется 1 секция.
2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Учуб. для вузов, -М.:
Энергоиздат, 1999.
3.
Расчёт и проектирование
. –Киев.: Будивельник, 1981.
4. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»./ Госстрой России, 2000.
5.
Наладка и эксплуатация
Манюк, ЯЧ.И. Каплинских и др. М.: Стройиздат, 1988.
6. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». / Гострой СССР. –М.: ЦИТ Госстроя
СССР, 1987.
Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 28 |