Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2013 в 20:36, курсовая работа
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.
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..........................................................................................................
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:
Следовательно, дополнительные термические сопротивления ΣRi:
Далее найдем термическое сопротивление слоя изоляции, м · °С/Вт:
Рассчитаем толщину тепловой изоляции трубопроводов, м:
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
пенополиуретан ([4], приложение 1, с. 11), для
которого коэффициент теплопроводности равен:
Rи – термическое сопротивление слоя изоляции, м · °С/Вт, величину
которого определяют по
где Rсум – суммарное термическое сопротивление слоя изоляции и других
дополнительных термических
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.
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
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:
Следовательно, дополнительные термические сопротивления ΣRi:
Далее найдем термическое сопротивление слоя изоляции, м · °С/Вт:
Рассчитаем толщину тепловой изоляции трубопроводов, м:
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
Rи – термическое сопротивление слоя изоляции, м · °С/Вт, величину
которого определяют по
где Rсум – суммарное термическое сопротивление слоя изоляции и других
дополнительных термических
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.
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
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:
Следовательно, дополнительные термические сопротивления ΣRi:
Далее найдем термическое сопротивление слоя изоляции, м · °С/Вт:
Рассчитаем толщину тепловой изоляции трубопроводов, м:
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