Смекни!
smekni.com

Система теплоснабжения от котельной (стр. 11 из 18)

где n - число параллельно работающих насосов.

Таблица 7.8 – Построение характеристики насоса

V, т/ч 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
DH, м.в.ст. 65 63,79 62,58 61,37 60,16 58,95 57,74 56,53 55,32 54,11 53,00 51,69 50,48

Построенные характеристики приведены на рисунке 7.3.


Рисунок 7.3 – Совмещенная характеристика сети и насоса.

1 – характеристика сети; 2 – характеристика насоса.

Точка пересечения: VД = 62 м3/ч, НД = 59 м. вод. ст.

Выбранный насос нам подходит, поскольку VД > VР = G = 123,526м3/ч,

НД > НР = 47 м. вод. ст.

8. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. РАСЧЕТ

ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ

В задачу теплового расчета входит определение изменений температур теплоносителя в тепловых сетях в результате тепловых потерь, проверка температуры наружной поверхности тепловой изоляции( при прокладке в помещениях по нормам

не должна превышать
) и определение количества конденсата, образующегося в паропроводах в результате потерь теплоты в окружающую среду.

8.1 Основные параметры сети

Прокладку теплопровода принимаем надземную на тех участках сети, где застройка с высокой вероятностью неплотная, то есть на участках И - ПП. В этом случае трубопроводы расположены на железобетонных опорах. На участках И–ТК, ТК–Ж1 и ТК–Ж2 принимаем подземную канальную прокладку теплопроводов в монолитной оболочке из вспененного полиуретана, который является теплогидроизолятором.

При прокладке в воздухе согласно рекомендациям [5] за расчётную примем среднюю за отопительный период температуру tОСВ = tср = – 4,4ºС.

При прокладке под землёй по [5], расчётной должна стать средняя за год температура грунта, но таких сведений нам взять неоткуда, поэтому принимаем tОСЗ = 5ºС.

Расчётную температуру теплоносителя при среднегодовой температуре наружного воздуха определяем по графикам рис 4.1. Подающий трубопровод –

=85; Обратный трубопровод –
=62,5ºС.

Нормативные потери с погонного метра определяем по [5]:


Таблица 8.1 Нормативные теплопотери

Участок

Тип прокладки

Условный проход, мм

Направление

qН, Вт/м

И - ПП

подземный

200

прямой

52,4

обратный

52,4

И - ТК

подземный

350

прямой

99

обратный

99

ТК - Ж1

подземный

400

прямой

108

обратный

108

ТК - Ж2

подземный

300

прямой

69,2

обратный

69,2

Средняя скорость ветра за отопительный период – ω = 3,5 м/с;

Тип грунта – примем влажный;

Выбираем изоляционный материал:

Вспененный пенополиуретан, покрытый снаружи фольгой;

Коэффициент теплопроводности –

= 0,03 Вт/(м·ºС);

Водопоглощение – не более 200 см33;

Плотность (сухая) – 50 кг/м3; Прочность на сжатие – 4 кг/см3 = 0,4 МПа; pH > 8,5.

8.2 Расчёт толщины изоляционного слоя

Проводим расчёт участка И-ТК

Задаемся предварительной толщиной изоляционного слоя:

50 мм.

Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится по нормированной удельной плотности теплового потока через изолированную поверхность. Определяем суммарное термическое сопротивление теплопередаче теплоизоляционной конструкции:

(8.1)

где

– температура теплоносителя, ºС;

R – линейное термическое сопротивление теплопередаче, (м·ºС)/Вт;

tОС – температура окружающей среды, ºС;

qН – нормативные линейные потери, Вт/м;

k – коэффициент, учитывающий изменение стоимости теплоты и теплоизоляционной конструкции в зависимости от района строительства и способа прокладки трубопровода. Для подземной канальной k = 0,95;

(м·К)/Вт

Полное термическое сопротивление изоляционной конструкции теплопередаче зависит от способа прокладки и в общем случае состоит из следующих величин, (м·К)/Вт:

, (8.2)

Здесь Rв – сопротивление теплопередаче от теплоносителя к стенке трубы. При расчётах им пренебрегают ввиду относительной малости;

Rтр – сопротивление стенки трубы;

Rг.и – сопротивление слоя гидроизоляции. Отсутствует в нашем случае, поскольку выбранный материал и является гидроизолятором;

Rиз – сопротивление изоляционного слоя;

Rп.с – сопротивление покровного слоя. Этот слой также интегрирован в изолирующий;

Rн – сопротивление теплопередаче к окружающей среде;

Rс.к – сопротивление теплопередаче от воздуха в канале к стенке канала. Отсутствует – у нас бесканальная прокладка;

Rк – сопротивление стенки канала;

Rгр – сопротивление грунта.

Таким образом получаем следующее уравнения для подземной прокладки:

R = Rтр + Rиз + Rгр + Rн (8.3)

Расчётные уравнения для термических сопротивлений на погонный метр:

Термическое сопротивлении теплоотдаче в окружающую среду

,
, определяется по формуле

, (8.4)

где

– наружный диаметр заизолированного теплопровода, м

– теплоотдача наружной стенки теплопровода воздуху, Вт/(м2·0С). Принимается по [11] таблица 8.3. Принимаем для подземной канальной прокладки при горизонтальном расположении трубопроводов
=10 Вт/(м2·0С).

Термическое сопротивлении грунта при прокладке в непроходных каналах

,
, определяется по формуле

(8.5)

где Н – глубина заложения теплопровода, принимаем Н = 1,5 м;

– теплопроводность грунта, для влажного, глинистого грунта расчётный коэффициент теплопроводности
= 2 ккал/(м·ч·ºС) = 2,326 Вт/(м·ºС);

hк, bк – соответственно высота и ширина непроходного канала, м. Принимается по диаметру теплопровода [7].

Для участка И-ТК hк=0,905 м, bк=1,92 для прямого и обратного трубопровода

Термическое сопротивлении теплопередаче от воздуха в канале к стенке канала

,
, определяется по формуле

(8.6)

где

– эквивалентный диаметр канала, м;

– теплоотдача от воздуха в канале к стенке канала, Вт/(м2·0С).

Принимается от 5 до 10 Вт/(м2·0С). Принимаем

=10 Вт/(м2·0С)

Эквивалентный диаметр канала

, м, определяется по формуле

, (8.7)