Теплоснабжение промышленного предприятия от ТЭЦ

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2013 в 20:36, курсовая работа

Краткое описание

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. Для удовлетворения технологической нагрузки к предприятию подведен паропровод. Место ввода паропровода на территорию предприятия условно совпадает с местоположением камеры водяной тепловой сети. При этом практически решаются следующие основные вопросы:
1. Определение расходов тепла и воды по отдельным видам теплопотребления.
2. Гидравлические расчеты водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов.
3. Построение пьезометрического графика водяной тепловой сети и выбор схемы присоединения зданий к тепловой сети.
4. Построение продольного профиля водяной тепловой сети.
5. Тепловой расчет водяной тепловой сети и паропровода.

Оглавление

Введение..............................................................................................................................
1. Определение расчетных тепловых нагрузок................................................................
2. Построение графиков расхода теплоты........................................................................
3. Построение графика температур в подающем и обратном трубопроводах теплосети в зависимости от температуры
наружного воздуха (графика центрального регулирования отпуска теплоты)....................................................
4. Определение часовых расходов сетевой воды……...................................................
5. Гидравлический расчет тепловой сети ......................................................................
5.1. Общие сведения ........................................................................................................
5.2. Предварительный расчет .........................................................................................
5.3. Проверочный расчет..................................................................................................
6. Построение пьезометрического графика....................................................................
7. Выбор схем присоединений зданий к тепловой сети................................................
8. Гидравлический расчет паропровода ........................................................................
8.1. Предварительный расчет .........................................................................................
8.2. Проверочный расчет..................................................................................................
9. Гидравлический расчет конденсатопровода .............................................................
10. Построение продольного профиля тепловой сети..................................................
11. Тепловой расчет..........................................................................................................

Файлы: 1 файл

источники Юля.doc

— 1.47 Мб (Скачать)

              при w = 15 м/с αe = 35 Вт/(м·°С); при отсутствии данных о скорости

              ветра принимают значение, соответствующее  скорости 10 м/с. 

             Принимаем αe= 26 Вт/(м ·°С),  

         d – наружный диаметр трубопровода, м.

  Тогда термическое сопротивление поверхности изоляционного слоя:

    • Для первого участка:

                                      

Следовательно, дополнительные термические сопротивления ΣRi:

    • Для первого участка:

                                              

Далее найдем термическое  сопротивление слоя изоляции, м ·  °С/Вт:

    • Для первого участка:

                                  

Рассчитаем  толщину тепловой изоляции трубопроводов, м:

 

    • Для первого участка:

                                 

Принимаем =60 мм.

Аналогичным образом  рассчитываем толщину тепловой изоляции трубопроводов на всех участках тепловой сети. Результаты расчета заносим  в таблицу 11.1.

 

 

 

 

Таблица 11.1. Результаты расчета толщины слоя изоляции для трубопровода


п/п

d,

мм

qe, Вт/м.

Rсум,

м·°С/Вт

Rпс,

м·°С/Вт

ΣR,

м·°С/Вт

Rи,

м·°С/Вт

δи,

мм

1

57

27,2

3,574

0,078

0,078

3,496

60

2

76

30,4

3,197

0,07

0,07

3,128

70

3

133

39,7

2,448

0,053

0,053

2,396

80

4

133

39,7

2,448

0,053

0,053

2,396

80

5

159

43,9

2,214

0,047

0,047

2,167

80

6

57

27,2

3,574

0,078

0,078

3,496

60

7

89

32,5

2,991

0,065

0,065

2,926

70

8

89

32,5

2,991

0,065

0,065

2,926

70

9

89

32,5

2,991

0,065

0,065

2,926

70




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет толщины  тепловой изоляции паропроводов, по нормированной  плотности теплового потока выполняют  по формуле:

                                                

где  d – наружный диаметр паропроводов, м;

        е – основание натурального логарифма;

      λи – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя, Вт/(м · °С).

            Зависит от изоляционного материала.  Выберем следующий материал: 

              пенополиуретан ([4], приложение 1, с. 11), для

            которого коэффициент теплопроводности равен:

                                               

 

      Rи – термическое сопротивление слоя изоляции, м · °С/Вт, величину

              которого определяют по формуле:

                                                    

где  Rсум – суммарное термическое сопротивление слоя изоляции и других

                   дополнительных термических сопротивлений  на пути теплового

                    потока, м · °С/Вт, определяемое по формуле

                                                     

где  tw – средняя за период эксплуатации температура теплоносителя, ◦С;

    • Для первого участка:

                                       

       tе – среднегодовая температура окружающей среды, ◦С; 

                                                  

      qe – нормированная линейная плотность теплового потока, Вт/м. ([4],

             приложение 4*).

Найдем суммарное  термическое сопротивление слоя изоляции и других дополнительных термических  сопротивлений на пути теплового  потока.

 

 

 

 

 


    • Для первого участка:

                                         

                                

Виды дополнительных термических сопротивлений ΣRi зависят от способа прокладки тепловых сетей. При надземной прокладке:

                                                    

 где Rпс – термическое сопротивление поверхности изоляционного слоя,

                 м·°С /Вт, определяемое по формуле:

                                        

где αe – коэффициент теплоотдачи с поверхности тепловой изоляции в

              окружающий воздух, Вт/(м·°С), который согласно ([4]) принимается:

              при прокладке на открытом  воздухе в зависимости от скорости  ветра w:

              при w = 5 м/с αe = 20 Вт/(м·°С), при w = 10 м/с αe = 26 Вт/(м. · °С), 

              при w = 15 м/с αe = 35 Вт/(м·°С); при отсутствии данных о скорости

              ветра принимают значение, соответствующее  скорости 10 м/с. 

             Принимаем αe= 26 Вт/(м ·°С),  

         d – наружный диаметр паропровода, м.

  Тогда термическое сопротивление поверхности изоляционного слоя:

    • Для первого участка:

                                      

Следовательно, дополнительные термические сопротивления ΣRi:

    • Для первого участка:

                                              

Далее найдем термическое  сопротивление слоя изоляции, м ·  °С/Вт:

 

    • Для первого участка:

                                  

 

Рассчитаем  толщину тепловой изоляции трубопроводов, м:

 

    • Для первого участка:

 

                                 

Принимаем =60 мм

Аналогичным образом  рассчитываем толщину тепловой изоляции паропроводов на всех участках тепловой сети. Результаты расчета заносим в таблицу 11.2.

 

 

 

Таблица 11.2. Результаты расчета  толщины слоя изоляции для паропровода


 

п/п

d,

мм

qe, Вт/м.

Rсум,

м·°С/Вт

Rпс,

м·°С/Вт

ΣR,

м·°С/Вт

Rи,

м·°С/Вт

δи,

мм

1

79

54,3

3,057

0,068

0,068

2,989

60

2

101

60,18

2,858

0,061

0,061

2,797

80

3

111

67,24

2,662

0,058

0,058

2,604

70

4

78

54,9

3,06

0,069

0,069

2,991

70

5

66

53,6

3,265

0,074

0,074

3,191

60




 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет толщины  тепловой изоляции конденсатопроводов, по нормированной плотности теплового потока выполняют по формуле:

                                                

где  d – наружный диаметр конденсатопроводов, м;

        е – основание натурального логарифма;

      λи – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя, Вт/(м · °С).

            Зависит от изоляционного материала. Выберем следующий материал: 

              пенополиуретан ([4], приложение 1, с. 11), для

            которого коэффициент теплопроводности  равен:

                                               

      Rи – термическое сопротивление слоя изоляции, м · °С/Вт, величину

              которого определяют по формуле:

                                                    

где  Rсум – суммарное термическое сопротивление слоя изоляции и других

                   дополнительных термических сопротивлений  на пути теплового

                    потока, м · °С/Вт, определяемое  по формуле

                                                     

где  tw – средняя за период эксплуатации температура теплоносителя, ◦С;

                      

       tе – среднегодовая температура окружающей среды, ◦С; 

                                                       

      qe – нормированная линейная плотность теплового потока, Вт/м. ([4],

             приложение 4*).

 

Найдем суммарное  термическое сопротивление слоя изоляции и других дополнительных термических  сопротивлений на пути теплового потока.

    • Для первого участка:

                                         

                                

 

 

 

 

Виды дополнительных термических  сопротивлений ΣRi зависят от способа прокладки тепловых сетей. При надземной прокладке:


                                                    

 где Rпс – термическое сопротивление поверхности изоляционного слоя,

                 м·°С /Вт, определяемое по формуле:

                                        

где αe – коэффициент теплоотдачи с поверхности тепловой изоляции в

              окружающий воздух, Вт/(м·°С), который  согласно ([4]) принимается: 

              при прокладке на открытом  воздухе в зависимости от скорости  ветра w:

              при w = 5 м/с αe = 20 Вт/(м·°С), при w = 10 м/с αe = 26 Вт/(м. · °С), 

              при w = 15 м/с αe = 35 Вт/(м·°С); при отсутствии данных о скорости

              ветра принимают значение, соответствующее  скорости 10 м/с. 

             Принимаем αe= 26 Вт/(м ·°С),  

         d – наружный диаметр конденсатопроводов, м.

  Тогда термическое сопротивление поверхности изоляционного слоя:

    • Для первого участка:

                                      

Следовательно, дополнительные термические сопротивления ΣRi:

    • Для первого участка:

                                              

Далее найдем термическое  сопротивление слоя изоляции, м ·  °С/Вт:

    • Для первого участка:

                                  

Рассчитаем  толщину тепловой изоляции трубопроводов, м:

 

    • Для первого участка:

                                 

Принимаем =70 мм

Аналогичным образом  рассчитываем толщину тепловой изоляции конденсатопроводов на всех участках тепловой сети. Результаты расчета заносим в таблицу 11.3.

Таблица 11.3. Результаты расчета толщины слоя изоляции для конденсатопровода

п/п

d,

мм

qe, Вт/м.

Rсум,

м·°С/Вт

Rпс,

м·°С/Вт

ΣR,

м·°С/Вт

Rи,

м·°С/Вт

δи,

мм

1

76

28

3,393

0,07

0,07

3,323

70

2

76

27

3,519

0,07

0,07

3,449

80

3

89

30

3,167

0,065

0,065

3,102

80

4

57

25

3,8

0,078

0,078

3,722

70

5

45

<span class="dash041e_0431_044b

Информация о работе Теплоснабжение промышленного предприятия от ТЭЦ