Смекни!
smekni.com

Расчет и проектирование инженерных сетей микрорайона (стр. 1 из 8)

1. Исходные данные

Основой для курсового проекта является генеральный план жилого микрорайона города Мурманск с указанием расположения магистральных трубопроводов инженерных сетей, к которым будут подключаться сети микрорайона.

1.1. Характеристика микрорайона

Район строительства микрорайона г. Мурманск

Основные технико-экономические показатели микрорайона:

- площадь территории микрорайона 33 га;

- площадь жилого фонда 219 776 м

;

- численность населения 12 928 чел;

- плотность населения 391 чел/га.

1.2. Климатологические данные

Для района строительства г. Мурманск по [1] принимаются следующие данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления

( средняя температура наиболее холодной пятидневки)

= -34
;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период

= -10,6
;

- продолжительность отопительного периода

= 218 сут.

1.3. Технические условия на проектирование инженерных сетей

Для разработки проекта систем жизнеобеспечения необходимы следующие данные:

- расчетная температура теплоносителя в тепловой сети в подающем

и обратном трубопроводах,
,
=150
,
=70
;

- располагаемое давление в тепловой сети,

=500 кПа;

- давление в распределительном газопроводе на вводе в микрорайон,

=0,3 МПа;

- давление в городском водопроводе на вводе в микрорайон,

=550 кПа.

2. Разработка системы теплоснабжения

2.1. Описание системы теплоснабжения

Источником теплоты для рассматриваемого жилого микрорайона города является котельная. Таким образом, в зависимости от места размещения источника теплоты по отношению к потребителям проектируемая система теплоснабжения является централизованной. Передача теплоносителя осуществляется по тепловым сетям. Проектируемая водяная система – закрытая, сетевая вода, циркулирующая в тепловой сети, используется как теплоноситель для подогрева водопроводной воды в теплообменниках, но из сети не забирается.

В рамках курсового проекта разрабатывается схема теплоснабжения жилого микрорайона города с подогревом горячей воды в ЦТП. Применяемая водяная закрытая система – двухтрубная: по подающему трубопроводу горячая вода подводится от источника теплоты к теплопотребляющим установкам, по обратному трубопроводу остывшая вода возвращается к источнику теплоты для повторного нагрева.

Микрорайон разбивается на несколько жилых групп, в каждой из которых располагается ЦТП. Регулирование тепловой нагрузки на отопление осуществляется по повышенному графику.

2.2. Гидравлический расчет тепловой сети

Расчетные часовые расходы воды на отопление

и вентиляцию
, кг/с, определяются по формулам:

, (2.5)

, (2.6)

где с – удельная теплоемкость воды, принимаемая при расчетах равной 4,187 кДж/(кг

); Т
, Т
- температура теплоносителя соответственно в подающем и обратном трубопроводе,
;
,
- соответственно расходы теплоты на отопление и вентиляцию, Вт.

Целью гидравлического расчета является определение диаметров трубопроводов и потерь давления по длине трассы при известных расходах теплоносителя и заданном располагаемом давлении на вводе в микрорайон, а также увязка потерь давления с ответвлениями.

Средние удельные потери давления в трубопроводах на трение

, Па/м, исходя из заданного располагаемого давления
, Па, определяются по формуле:

(2.7)

где

- суммарная протяженность расчетной магистрали, м, состоящей из n участков;
- коэффициент местных потерь, принимаемый для тепловых сетей при диаметре до 400 мм
=0,3;
- перепад давлений, достаточный для преодоления гидравлического сопротивления оборудования ЦТП, внутриквартальных сетей и абонентских установок, Па, принимаем
=350 кПа;
- располагаемое давление, определяется как разность давлений в подающей
и обратной
магистрали, по заданию
=500 кПа;

Па/м.

Суммарные потери давления в трубопроводе

, Па, определяются по формуле:

(2.8)

где R – удельные потери давления на трение, Па/м, определяемые по таблицам [6] в соответствии с определенными расходами теплоносителя;

- приведенная длина участка трубопровода, м, определяется по формуле:

, (2.9)

где l – длина участка трубопровода, м;

- эквивалентная длина местных сопротивлений, м, определяемая по формуле:

(2.10)

где

- коэффициент местных потерь, принимаемый для тепловых сетей при диаметре до 400 мм
=0,3.

Расчетная схема тепловой сети приведена на рис. 2.1.

Результаты расчетов сводим в таблицу 2.2.


Рис. 2.1. Расчетная схема тепловой сети:

в числителе – расход

, кг/с, в знаменателе – длине l, м

Таблица 2.2. - Гидравлический расчет тепловой сети

Номер участка

Расход теплоносителя GP, кг/с

Длина по плану L, м

Эквивалентная длина

, м

Приведенная длина

, м

Условный диаметр d, мм

Удельные потери давления R, Па/м

Потери давления на участке,

Р, Па

Суммарные потери давления ΣР, Па

предва-ритель-ная

окон-чатель-ная

предва-ритель-ная

окон-чатель-ная

предва-ритель-ные

окон-чатель-ные

1

105,1

140

42

9

182

149

300

73

13286

10877

24163

2

78,5

170

51

46

221

216

250

94

20774

20304

41078

3

65,9

160

48

48

208

208

250

72

14976

14976

29952

4

32,3

20

6

35

26

55

175

92

2392

5060

7452

5

10,4

200

60

10

260

210

125

80

20800

16800

37600

6

16,6

160

48

22

208

182

125

210

43680

38220

81900

Ответвление, уч. 7
=20774+14976+2392+20800=58942 Па,
Па/м

7

26,0

30

9

12

39

42

150

203

7917

8526

16443

Невязка=

Ответвление, уч. 8
=14976+2392+20800=38168Па,
Па/м

8

12,6

30

9

20

39

50

100

350

13650

17500

31150

Невязка=

Ответвление, уч. 9
=2392+20800=23192 Па,
Па/м

9

33,6

90

27

18

117

108

200

93

10881

10044

20945

Невязка=

Ответвление, уч. 10

=20800Па,
Па/м

10

21,9

130

39

28

169

158

150

130

21970

20540

42510

Невязка=

Составим монтажную схему