Технология строительства теплотрассыРефераты >> Строительство >> Технология строительства теплотрассы
Расчет подающих трубопроводов системы горячего водоснабжения в режиме циркуляции.
Требуемый циркуляционный расход воды для дальнего водоразборного узла определяется по формуле:
, где
∆t – допустимое падение температуры от ЦТП до последнего водоразборного узла. ∆t=8,5 oC;
Qт.п. – потери тепла подающими трубопроводами, Вт. Определяются по формуле:
, где
k – коэффициент теплопередачи неизолированной трубы, . Принимаем k=10;
tср – средняя температура воды в трубе, принимается равной 55оС;
η – КПД изоляции, принимается равным 0,8.
Для подвала (=10 оС):
Вт
Для сантехкабины (=15 оС):
Вт
л/с
Гидравлический расчет циркуляционного водопровода.
Участок 1'–1 – циркуляционный стояк
л/с
Примем кПа, коэффициент местных сопротивлений k=1,1.
Па/м
По номограмме подбираем трубопровод dу=76 мм, Па/м.
Па.
Участок 1–2 – циркуляционная магистраль
G1-2ц=0,0055 л/с
Па,
Па/м
По номограмме подбираем трубопровод dу=76, Па/м.
Па.
Участок 2–3.
л/с
л/с
По номограмме подбираем трубопровод dу=76, Па/м.
Па.
Участок 3–4.
л/с
л/с
По номограмме подбираем трубопровод dу=76, Па/м.
Па.
Участок 4–5.
л/с
л/с
По номограмме подбираем трубопровод dу=108, Па/м.
Па.
Данные расчета участков циркуляционного трубопровода сведем в таблицу:
№ участка |
G, т/ч |
d, мм |
Rд, Па/м |
∆Pд, Па |
1'–1 |
21,01 |
76 |
639 |
2723 |
1–2 |
21,5 |
76 |
639 |
72187 |
2–3 |
22,01 |
76 |
639 |
11928 |
3–4 |
23,3 |
76 |
639 |
12281 |
4–5 |
26,7 |
108 |
126 |
9798 |
5–6 |
27,9 |
108 |
126 |
16424 |
6–7 |
32,8 |
133 |
67,4 |
42785 |
7–8 |
34,5 |
133 |
75,8 |
10652 |
8–9 |
36,9 |
133 |
84,8 |
1440 |
Проверка гидравлической устойчивости системы.
, где
n – количество стояков.
∆G находится в регламентируемых пределах, следовательно система
достаточно гидравлически устойчива.
Определение требуемого напора.
, где
мПа;
мПа
Примем также Рсв=0,04мПа, Рс=0,04мПа, Рт.о.=0,01мПа.
мПа.
Раздел 2.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
2. Автоматизация
Автоматизация городских и промышленных систем центрального теплоснабжения позволяет экономить топливо и улучшить тепловой комфорт в отапливаемых помещениях, создать необходимые условия для качественного выполнения технологических процессов.
Автоматизация тепловых пунктов является одной из важнейших частей комплексной автоматизации теплоснабжения, т.к. находится в тепловой и гидравлической взаимосвязи с остальными звеньями системы теплоснабжения. сложность задачи заключается