Расчет тепловой сети

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

 

Определим давление у потребителя , Па:

 

,

.

Исходя из условия (>0,8), расчёт диаметра паропровода выполнен верно.

 

7.9 Расчёт конденсатопровода

 

Определим расход конденсата Gк, кг/с:

 

,

где: ? - коэффициент возврата конденсата;

 

Предварительный расчет внутреннего диаметра конденсатопровода, d **, м:

 

;

 

В соответствии со стандартом принимаем уточнённый диаметр конденсатопровода d/=0,1м (приложение 11, /1/).

 

Тогда, действительное удельное падение давления составит, Па/м:

 

,

 

Определим количество П - образных компенсаторов пк, шт:

 

пз= 2 шт - задвижка;

 

Определим эквивалентную длину всех местных сопротивлений на участке lЭКВ, м:

 

 

Падение давления в конденсатопроводе составит, , Па:

 

 

Падение напора в конденсатопроводе составит, , м.вод.столба:

 

 

8. Расчёт тепловых потерь через теплопроводы

 

Потери тепла от теплоносителя в теплопроводе направлены в окружающую среду через цепь последовательных термических сопротивлений, которые зависят от способа прокладки тепловой сети.

В данном проекте предусмотрена подземная бесканальная прокладка трубопроводов, покрытых ППУ изоляцией.

 

и - термическое сопротивление изоляции, м С/Втгр - термическое сопротивление грунта, м С/Вто -условное термическое сопротивление, м С/Вт

 

 

Участок 1-2:

 

 

Участок 2-3:

 

Участок 3-4:

 

 

Участок 4-7:

 

 

Участок 4-5:

 

Участок 4-6:

 

Участок 7-0:

Паропровод

 

 

Конденсатопровод

 

 

Для упрощения производимых расчетов, величину q - удельные тепловые потери, отнесенные к единице длины теплопровода,Вт/м, для соответствующего диаметра трубопровода определим по СНИП 41 - 03 - 2003, принимая во внимание что величина q для трубопроводов проложенных в ППУ изоляции составляет 3% от величин приведенных в СНИПе 41 - 03 - 2003.

 

Для упрощения расчетов сведем необходимые данные в таблицу.

Н-ра уч-овl,мd,ммlэ , мq,Вт/м1-212200,4082931772-38300,359175,421623-411850,408265,21774-75700,309153,81444-56300,359185,51625-611760,4082831777-0(п)9500,1575,1980-7(к)9500,147,184

Величина суммарных тепловых потерь для участка трубопровода, Qi, Вт, рассчитывается по следующей формуле:

 

,

 

Определим величину суммарных тепловых потерь для участка трубопровода 1-2 , Вт:

 

 

Определим величину суммарных тепловых потерь для участка трубопровода 2-3 , Вт:

 

 

Определим величину суммарных тепловых потерь для участка трубопровода 3-4 , Вт:

 

 

Определим величину суммарных тепловых потерь для участка трубопровода 4-7 , Вт:

 

Определим величину суммарных тепловых потерь для участка трубопровода 4-5 , Вт:

 

 

Определим величину суммарных тепловых потерь для участка трубопровода 5-6 , Вт:

 

 

Определим величину суммарных тепловых потерь для участка трубопровода 7-0 , Вт:

 

Паропровод:

Конденсатопровод:

 

Определим суммарные тепловые потери со всей длины теплопровода, Qобщ, Вт:

 

,

 

 

9. Расчет и подбор сальниковых компенсаторов

 

Определим тепловое удлинение,(компенсирующая способность) , мм, части участка, расположенной между неподвижными опорами:

 

,

где: ? - средний коэффициент расширения стали, мм/моС;- расстояние между неподвижными опорами, м;

?t - расчетный перепад температур, оС.

.

 

Расчетное удлинение Dlр с учетом предварительной растяжки компенсатора составит:

Dlр= Dl -50 = 192-50 = 146 мм.

Для каждого участка трубопровода расчетное удлинение будет одинаковым, поэтому далее мы его не указываем.

 

.1 Участок трубопровода 1-2

=1220 м.

На данном участке будет располагаться 12 сальниковых компенсатора.

Реакция сальникового компенсатора - сила трения в сальниковой набивке Rк , (кН), - определяется по формуле:

к = 2Pр lс dн.с. ?с ? , (75)

где Pк - рабочее давление теплоносителя, МПа ;с - длина слоя набивки по оси сальникового компенсатора, мм;н.с - наружный диаметр патрубка сальникового компенсатора, м ;

?с- коэффициент трения набивки о металл, принимается равным,=120 мм

Р1-2=0,071 МПан.с =0,426 м

?с = 0,12

кН

 

Выбираем соответствующий компенсатор:

 

ОбозначениеДу, ммРу, кгс/см.квМонтажная длина, ммКомпенсирующая способность, ммМасса, кгКомпенсатор сальниковый 400-25-T1-13400251150300193,1

.2 Участок трубопровода 2-3

 

=830 - длина участка, м.

На данном участке будет располагаться 8 сальниковых компенсатора.

Р2-3=0,036 МПа; lc=120 мм ; dн.с =0,377 м; ?с =0,12.

Реакция сальникового компенсатора - сила трения в сальниковой набивке Rк , (кН):

 

кН

 

ОбозначениеДу, ммРу, кгс/см.квМонтажная длина, ммКомпенсирующая способность, ммМасса, кгКомпенсатор сальниковый 400-25-T1-13400251150300193,1

9.3 Участок трубопровода 3-4

 

=1185 - длина участка, м.

 

На данном участке будет располагаться 12 сальниковых компенсатора.

Р2-4=0,061 МПа; lc=120 мм ; dн.с =0,426 м; ?с =0,12.

Реакция сальникового компенсатора - сила трения в сальниковой набивке Rк , (кН):

&