Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Ноября 2011 в 22:44, курсовая работа
Тепловые сети представляют собой сложную совокупность трубопроводов, по которым транспортируются теплоединицы, порой на очень дальние расстояния. Множество факторов: безопасности, среды трассы, экономичности в использовании материала и удобства влияют на конструкцию оборудования. Не существует типа труб, который удовлетворяет все условиям: надежности, прочности, эластичности, безопасности и многих других. Поэтому следует выбирать оптимальную конструкцию труб, изоляции, опорных конструкций, а также выполнять рациональную трассировку, учитывая рельеф и условия внешней среды.
РЕФЕРАТ
Пояснительная
записка содержит 26 страниц текста,
16 таблиц, 8 рисунков, 2 использованных
литературных источника.
ТЕРМИЧЕСКОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ,МЕСТНЫЕ
ШТАТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ,
НОРМА
ДИСКОНТА,КОЭФФИЦИЕНТ СПРОСА,ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ,
Объектом
исследования данной курсовой работы
является водяная система
Цель
работы - расчет тепловых нагрузок, гидравлический
расчет сети, оптимизация толщины тепловой
изоляции, определение годовых тепловых
потерь системы, определение себестоимости
транспорта теплоты.
В
данной курсовой работе построен график
тепловых нагрузок, температурный график
сети, определена оптимальная толщина
тепловой изоляции. Произведен гидравлический
расчет с определение диаметров участков
тепловой сети. Определены технико-экономические
показатели системы транспорта теплоты.
СОДЕРЖАНИЕ.
Реферат……………………………………………………………
Введение…………………………………………………………
Исходные данные………………………………………
Основная часть
1. Расчет тепловых
нагрузок………………………………………..…..……
2. Гидравлический расчет……………………………………………………9
3. Оптимизация толщины тепловой изоляции………………………..….…16
4. Расчет тепловых
потерь…………………………..….…………….……..
5. Определение себестоимости транспорта теплоты……………..….…….23
Заключение…………..…………………………….……
Список используемой
литературы…………………………….……….....
ВВЕДЕНИЕ.
Тепло, как известно, является одним из видов энергии, поэтому при решении основных вопросов энергоснабжения отдельных объектов и территориальных районов теплоснабжение должно рассматриваться совместно с другими энергообеспечивающими системами
Система теплоснабжения состоит из следующих основных элементов / (инженерных сооружений): источника тепла, тепловых сетей, абонентских вводов и местных систем теплопотребления.
Источниками тепла в централизованных системах теплоснабжения служат или теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), производящие одновременно и электроэнергию, и тепло, или крупные котельные, именуемые иногда районными тепловыми станциями. Системы теплоснабжения на базе ТЭЦ называются «теплофикационными».
Полученное в источнике тепло передают тому или иному теплоносителю (вода, пар), который транспортируют по тепловым сетям к абонентским вводам потребителей.
Тепловые
сети представляют собой сложную
совокупность трубопроводов, по которым
транспортируются теплоединицы, порой
на очень дальние расстояния. Множество
факторов: безопасности, среды трассы,
экономичности в использовании материала
и удобства влияют на конструкцию оборудования.
Не существует типа труб, который удовлетворяет
все условиям: надежности, прочности, эластичности,
безопасности и многих других. Поэтому
следует выбирать оптимальную конструкцию
труб, изоляции, опорных конструкций, а
также выполнять рациональную трассировку,
учитывая рельеф и условия внешней среды.
Исходные
данные:
Место расположения: город Оренбург
=-20 =-29
Тепловая нагрузка: =95[ ]
Отопительная нагрузка: =0.7
Вентиляционная нагрузка: =0,1
Горячее водоснабжение: =0.2
Температурный график сети: tпр.св / tобр.св = 100/65
Расчетная температура воздуха внутри помещения :
Система теплоснабжения : закрытая
Относительные
тепловые нагрузки потребителей и длины
участков сети:
0,08/600 | 0,12/400 | 0,14/200 | 0,16/150 | 0,05/500 | 0,15/450 | 0,2/350 |
Пенополиуретановая изоляция:
Стоимость теплоты: ,
Стоимость электроэнергии: ,
Стоимость изоляции ,
Стоимость поверхностного слоя : ,
Коэффициент отчисления на амортизацию: ,
Коэффициент отчисления
на ремонт :
рис 1. Расчетная
схема системы теплоснабжения.
Расчетные
тепловые нагрузки на
Минимальные тепловые нагрузки:
Используя полученные
данные, построим график тепловых нагрузок
(рис.2)
Q - Суммарное тепловое потребление.
Qот - Расход тепла на отопление в зависимости от температуры наружного воздуха.
Qгвс - Расход тепла на горячее водоснабжение.
Qв - Расход тепла на вентиляцию.
Температурный график теплосети представлен на (рис.3)
А - температура воды в подающей магистрали.
B - температура
воды в обратной магистрали.
По температуре наружного воздуха определяем температуры в прямой и обратной магистралях , с помощью температурного графика сети, и суммарное тепловое потребление по графику тепловых нагрузок
Определяем расходы сетевой воды тепловой сети взависимости от температуры наружного воздуха:
При температуре наружного воздуха:
= -29
= -20
= -13
= 8
= 18
Таблица 2 Расходы
воды тепловой сети
Наименование | Температура наружного воздуха | Температура прямой сети | Температура обратной сети | Тепловая нагрузка | Расход воды |
Обозначение | Q | ||||
Размерность | МВт | ||||
Значение | 18 | 70 | 48 | 12,4 | 134,519 |
8 | 70 | 48 | 29,4 | 318,941 | |
-13 | 70 | 48 | 66,5 | 721,415 | |
-20 | 82 | 55 | 76 | 671,794 | |
-29 | 100 | 65 | 95 | 647,801 |
Используя данные
из таблицы 2 построим график расхода
сетевой воды см. (рис.4)
2.
Гидравлический расчет.
2.1. Определяем
направления главной
- главная магистраль т.к.
2.2. Расчет расходов воды по потребителям:
Расходы воды на участках сети:
2.3.
Расчет диаметров
Примем потери давления и коэффициент
Диаметры участков:
По справочным данным уточняем внутренний диаметр участка сети.
Результаты вычисления
сведем в таблицу 3.
Таблица 3. Диаметры
участков главной магистрали.
Наименование | Расчетный внутренний диаметр | Стандартный внутренний диаметр | Наружный диаметр | Условный диаметр | |
Обозначение | |||||
Размерность | м | м | м | м | |
Номер участка | 0-1 | 0,587 | 0,612 | 0,63 | 0,6 |
1-5 | 0,431 | 0,414 | 0,426 | 0,4 | |
5-6 | 0,41 | 0,414 | 0,426 | 0,4 | |
6-7 | 0,331 | 0,309 | 0,325 | 0,3 |