Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 09:46, курсовая работа
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.
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:
На бытовые помещения:
На чугунный цех:
На механический цех:
где:
- балансовый коэффициент
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)
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:
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
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
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
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.