Смекни!
smekni.com

Система централизованного теплоснабжения жилых районов г. Владимира (стр. 3 из 16)

– расчетный перепад температур воды в тепловой сети,
=
, ºC;
– расчетный перепад температур воды в местной системе отопления,
=
, ºC

Задаваясь различными значениями t

в пределах от +8 ºC до t
(t
=+8 ºC, t
=0 ºC, t
=t
, t
= t
) определяем
и
по формулам:

= 20+62,5
+
=50 ºC;

= 20 +62,5
- 0,5 2×5
=37,5 ºC.

Таблица 1.4 - Температура воды в подающем о обратном трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха

Температура сетевой воды, ºC t
, ºC
+8 0 t
t
53,13 63,5 84,38 100
37,5 46,3 60,6 70

Строим график

,
(рисунок 1.1)

4. Расчет расходов теплоносителя в тепловых сетях

Определим расход воды на отопление Go. max (кг/с) по формуле:

Go. max= Qo.p./c×(τ1–τ2) , т/ч, [1] cтр. 15 (13)

Go. max=1983,74/ 4,19 (120 - 70)=9,5 т/ч.

где Qo.p. − расчетная тепловая нагрузка отопления, ккал/ч;

с – удельная теплоемкость воды; с=1 ккал/(кг·°С);

Найдем расход воды на вентиляцию Gв. max (кг/с) по формуле:

Gв. max= Qв.p. /c×(τ1–τ2) , т/ч, [1] cтр. 15(14)

где Qв.p. − расчетная тепловая нагрузка вентиляции, ккал/ч;

Gв. max= 62,6/ 4,19 (120 - 70) = 0,3 т/ч.

В закрытых системах теплоснабжения средний расход сетевой воды Gг.ср. (кг/с) при двухступенчатой схеме присоединения водоподогревателей найдем по формуле:

Gг.ср. = Qг.сp. )/c×(τ'1–τ'2) ×(55−t')/(55−tх.з.)+0,2, т/ч, [1] cтр. 15 (15)

где τ'2 − температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети после системы отопления в точке излома температурного графика, °С;

t' – температура воды после первой ступени подогрева при двухступенчатых схемах присоединения подогревателей, °С;

Gг.ср. =239,88/ 4,19(70 – 58,3)× (55-48,3/55-5 +0,2)=1,61 т/ч.

Максимальный расход Gг.mах. (кг/с) определим по формуле:

Gг.mах. = 0,55×Qг.max./с×(τ'1–τ'2), т/ч, [1] cтр. 15 (16)

где τ'1 – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети после системы отопления в точке излома температурного графика, °С;

τ'2 – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети после системы отопления в точке излома температурного графика, °С.

Gг.mах. =0,55×575,7 /4,19×(70-58,3)=6,46 т/ч.

Суммарный расчетный расход сетевой воды

В двухтрубных тепловых сетях в открытых и закрытых системах теплоснабжения при качественном регулировании отпуска теплоты суммарные расчетные расходы сетевой воды Gd (кг/с) следует определять по формуле:

Gd = Gо.mах+Gв.mах+Gг.max, т/ч, [1] cтр. 17 (17)

Gd =9,5 + 1,2+1,51=11,4 т/ч.

5. Гидравлический расчет тепловых сетей

Проектирование тепловых сетей начинается с выбора трассы и способа их прокладки. Проектирование трасс магистральных тепловых сетей должно увязываться с условиями как существующей застройки города, так и перспективами его дальнейшего развития.

Для проектирования тепловых сетей необходимы исходные данные: топографические условия местности, характер планировки и застройки городских районов, размещение наземных и подземных инженерных сооружений и коммуникаций, характеристика свойств грунтов и глубина их залегания, режим и физико-химические свойства подземных вод и другие

Трасса тепломагистрали, наносимая на топографический план, выбирается по кратчайшему направлению между начальной и конечной ее точками с учетом прохода труднопроходимых территорий и различных препятствий. Трасса тепловых сетей в городах и других населенных пунктах должна предусматриваться в отведенных для инженерных сетей технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог и проездов вне проезжей части и полосы зеленых насаждений, а внутри микрорайонов и кварталов – вне проезжей части дорог. При выборе трассы теплопроводов необходимо учитывать экономичность и надежность тепловых сетей. Наиболее экономичной является тупиковая схема.

С целью повышения надежности работы тепловых сетей целесообразно устраивать блокировочные перемычки, которые рассчитываются на пропуск аварийного расхода воды, принимаемого равным 70 – 75 % от расчетного. При диаметре магистралей до 500 мм перемычки можно не устраивать.

Пересечение тепловыми сетями естественных препятствий и инженерных коммуникаций должно выполнятся под углом 90º, а при обосновании – под меньшим углом, но не менее 45º.

При выборе трассы предусматривается один ввод тепловых сетей в каждый квартал. В местах ответвлений к кварталам или зданиям предусматривают тепловую камеру. Подключать рядом расположенные кварталы целесообразно из одной тепловой камеры.

За расчетную магистраль принимаем наиболее напряженное и нагруженное направление на трассе тепловой сети, соединяющее источник теплоты с дальним потребителем. В проекте за магистраль принимаем направление от источника до микрорайона IV, т. е. участки: 1 (о – а), 2 (а – б), 3 (б – в), 4 (в – микрорайон IV).

Таблица 5.1- Расход сетевой воды на участке тепловой сети

№ участка Расход теплоносителя (сетевой воды)
Цифровое обозначение Буквенное обозначение формула G, кг/с G×3,6 т/ч
1 о – а G=
или G
=
100,41 361,48
2 а – б G
=G
–G
или G
=G
+G
82,31 296,32
3 б – в G
=G
–G
или G
=G
+G
39,32 141,55
4 в – микрорайон IV G
=G
24,61 88,6
5 а – микрорайон I G
=G
18,1 65,16
6 б – микрорайон II G
=G
42,99 154,76
7 в – микрорайон III G
=G
14,71 52,96

Предварительный гидравлический расчет тепловой сети