Расчет компенсации тепловых удлинений




Разбив расчетную тепловую сеть на участки, независимые друг от друга в температурных удлинениях, находим величину тепловых удлинений. Предварительно проверив, не превышает ли расстояние между неподвижными опорами максимально допустимых значений на один компенсатор. Если превышает, то этот участок разбиваем на участки неподвижными опорами и считаем удлинение на каждый из них.

Δ1 = α*1пл (t1-t2), мм

Где α- коэффициент линейного расширения углеродистых трубных сталей мм/м*К; α = 1.25*10-2 мм/м*К;

1пл- длина участка по плану между двумя неподвижными опорами, (м);

t1-максимальная температура стенки трубы принимается равной температуре теплоносителя t11 (по заданию);

t2-минимальная температура стенки трубы принимается равной температуре для проектирования отопления t2=tно.

По полученным данным по таблице (справочник) в зависимости от диаметра трубопровода подбираем вылет теплового «П» образного компенсатора.

Производится пример расчета по формулам и определяется вылет компенсатора по справочнику.

Для участка УТ1-УТ2: Δ1 =0,0125*40*(90+27)=65,81 мм

Для участка УТ2-УТ3: Δ1 =0,0125*25*(90+27)=146,25мм

Для участка УТ4-УТ5: Δ1 =0,0125*80*(90+27)=117 мм

Для участка УТ5-УТ6: Δ1 =0,0125*100*(90+27)=36,56 мм

 

Расчеты компенсаторов сводим в таблицу №9.

Таблица№9. Подбор вылета «П»образных компенсаторов.

  Участок Диаметр трубопровода dнмм. Длина участка1пл, м Тепловое удлинение 1пл Вылет компенсатора Н, м
  УТ1-УТ2 273х8   58,5 2,1
  УТ2-УТ3 273х8   36,56 1,4
  УТ4-УТ5 219х7     2,3
  УТ5-УТ6 219х7   146,25 2,7
УТ7-УТ8 159х1,5   65,81 1,7
                   

 

 
              Лист  
               
  Изм. Лист № докум. Подл. Дата  
  2.3 Построение пьезометрического графика Пьезометрический график строится на основании генплана квартала и гидравлического расчета. Пьезометрический график строится для двух режимов работы тепловой сети. 1. Статический - при неработающих сетевых насосах. 2. Динамический- при работающих сетевых насосах. При построении графика пользуется единицей измерения гидравлического потенциала напора. Напор и давление связаны следующей зависимостью: Н= Р/γ; ΔН= ΔР/γ; h=Rл/γ Где Н и ΔН – напор и потери напора, м; Р и ΔР – давление и потери давления, Па; γ – удельный вес теплоносителя, кг/м3; Н и Rл – удельные потери напора и удельные потери давления.   2.4 Разработка монтажной схемы и выбор строительных конструкций тепловой сети Тепловая сеть представляет собой систему прочно и плотно соединенных между собой участков теплопроводов, по которым тепло с помощью теплоносителя транспортируется от источников тепла к тепловым потребителям. Направление теплопроводов выбирается по тепловой карте района с учетом геодезической съёмки, планов существующих и намечаемых наземных и подземных сооружений, состояние грунтовых вод. При прокладке стремятся к: - прокладке магистральной трассы по району наиболее плотной тепловой нагрузки, - минимальные объемы работ по сооружению сети, - наименьшие длины теплопровода. Теплопроводы прокладываются прямолинейно, параллельно оси проезда или линии застройки. Нежелательно перебрасывать трассу магистрального теплопровода с одной стороны проезда на другую. При выборе трассы следует руководствоваться следующим: - надёжности теплоносителя, - быстрая ликвидация возможных неполадок и аварий, - безопасность обслуживающего персонала      
    Для обеспечения опорожнения и дренажа теплопроводы прокладываются с уклоном к горизонту. Минимальная величина уклона водяных сетей принимается равной 0,002, где направление уклона безразлично. По трассе тепловых сетей строится продольный профиль, на который наносится: - планировочные и существующие отметки земли, - уровень состояния грунтовых вод, - существующие и проектируемые подземные коммуникации, сооружаемые с указанием вертикальных отметок этих сооружений. Теплопровод состоит из трех основных элементов: - трубопровод; - теплоизоляционная конструкция, - строительная конструкция.   2.5 Расчет тепловых характеристик тепловой сети   Теплоизоляционная конструкция Теплоизоляционная конструкция состоит из трех основных слоев: 1. противокоррозионный слой; 2. теплоизоляционный слой; 3. покровный слой. Противокоррозионный слой предназначен для защиты теплопровода от наружной коррозии. Теплоизоляционный слой устраивается на трубопроводах, арматуре. Фланцевых соединений и для следующих целей: 1. уменьшение потерь тепла при его транспортировании, что снижает установочную мощность источников тепла; 2. уменьшение падения температуры теплоносителя, что снижает расход теплоносителя; 3. понижение температуры на поверхности теплопровода и воздуха в местах обслуживания. Покровный слой предназначен для защиты тепловой изоляции от атмосферных осадков.    
                                         

Для Ø 0,219 подающей линии: Rиз= , Для Ø 0,219 обратной линии: Rиз= , Для Ø 0,133 подающей линии: Rиз= , Для Ø 0,133 обратной линии: Rиз= ,   Расчет тепловой изоляции сводим в таблицу№9 Таблица №9
Ø, мм 0,273 0,219 0,13
линии δк Rиз δк Rиз δк Rиз
подающая 0,07 1,55 0,06 1,72 0,11 2,22
обратная 0,07 1,23 0,06 1,37 0,06 1,76

 

 

    2.6 Расчет опор 2.6.1 Расстояние между неподвижными опорами:
Ду L,м Кол-во
Ø 250    
Ø 200    
Ø 150    
Ø 125    
Ø50      

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: