Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем r=60 кг/м3, lиз=0,04 Вт/м0С
Толщина изоляции d=50 мм.
Диаметр трубы с изоляцией:
dиз=dнар+2d=57+2*50=157мм, (5.4.1)
где: dнар=57мм–наружный диаметр трубы паропровода.
Выбор канала.
По диаметру трубопровода с изоляцией dиз выбираем канал (4,стр.12).
Тип канала: КЛ–90–60,
Внутренние размеры: 900х600мм,
Наружные размеры: 1150х780мм,
lк=1,3 Вт/м*К – теплопроводность стенок канала.
Внутренний эквивалентный диаметр канала:
м, (5.4.2)Внешний эквивалентный диаметр канала:
м. (5.4.3)Глубина залегания канала.
h=2м.
Тепловое сопротивление изоляции.
м*К/Вт, (5.4.4)Наружное тепловое сопротивление.
м*К/Вт, (5.4.5)где:
Вт/м2*К –внешнее тепловое сопротивление трубопровода в канале.Суммарное тепловое сопротивление трубопровода.
R1=R2=Rиз+Rнар=4,+0,17=4,17м*К/Вт, (5.4.6)
где: R1 – тепловое сопротивление прямой линии,
R2 – тепловое сопротивление обратной линии.
Тепловое сопротивление поверхности канала.
м*К/Вт, (5.4.7)Внутреннее тепловое сопротивление канала
м*К/Вт, (5.4.8)Тепловое сопротивление грунта.
h/dэ.внеш=2/0,93=2,15 > 2, тогда
м*К/Вт, (5.4.9)где: lгр=1,3 Вт/м*К – теплопроводность грунта.
Тепловое сопротивление канала+грунта.
RS =Rп.к+Rк+Rгр=0,037+0,031+0,204=0,272м*К/Вт. (5.4.10)
Температура канала.
(5.4.11)где: tгр=20С–температура не промерзания грунта.
Температура поверхности изоляции.
(5.4.12) (5.4.13)Тепловые потери 1 м водопровода.
Вт/м, (5.4.14) Вт/м, (5.4.15)Температура теплоносителя в конце участка.
t/пр=tпр–Dtпр=146–8=1380С ,
где:
(5.4.16)l1=500м–длина первого участка,
b=0,3 – коэффициент, учитывающий тепловые потери арматуры, опорных конструкций, нцев и т.д.
G3=0,57кг/с–расход теплоносителя на первом участке
св=4,19 кДж/кг*К – теплоемкость воды.
t/обр=tобр +Dtобр=72+3=750С ,
где:
(5.4.17)Теплопотери трубопровода без изоляции:
Вт/м, (5.4.18)где:
м*К/Вт, (5.4.19)(5.4.20)
Коэффициент эффективности изоляции.
(5.4.21)Q=q*l*(1+b)=32,1*500*(1+0,3)=14,6кВт, (5.4.22)
Qгол=q*l=210*800=105кВт. (5.4.23)
Падение температуры:
Dt=q*l*(1+b)/G1Cв=14660/4190*0,57=4,10С. (5.4.24)
6 раздел: Централизованное регулирование нагрузки водяной тепловой сети, графики регулирования.
1.Тепловая нагрузка при t=-340С:
Q1=Qmax-Qтн=1,46-0,547=0,913МВт, (6.1.1)
где: Qmax=1,46МВт-тепловая нагрузка, необходимая чугунолитейному цеху и АБК, [из графика тепловой нагрузки, 1 раздел]
Qтн=0,547МВт-тепловая нагрузка на технологические нужды потребителя. [из графика тепловой нагрузки, 1 раздел]
Тепловая нагрузка при t=+80С:
Q2=Qmax-Qтн=0,721-0,547=0,174МВт, (6.1.2)
где: Qmax=0,721МВт-максимальная тепловая нагрузка, необходимая потребителям, [из графика тепловой нагрузки, 1 раздел]
Qтн=0,547МВт-тепловая нагрузка на технологические нужды потребителя. [из графика тепловой нагрузки, 1 раздел]
Тепловая нагрузка при t выше +80С:
Q3=Qmax-Qтн=0,585-0,547=0,012МВт, (6.1.3)
где: Qmax=0,559МВт-суммарная тепловая нагрузка, состоящая из технологической нагрузки и нагрузки на летнее горячее водоснабжение, [из графика тепловой нагрузки, 1 раздел]
Qтн=0,547МВт-тепловая нагрузка на технологические нужды потребителя. [из графика тепловой нагрузки, 1 раздел]
2.Температура прямой линии трубопровода при t=-340С:
t1=Q1/Св*G1+ t2=913000/4190*2,73+70=1500С, (6.2.1)
где: Св=4,190кДж/кг*гр-теплоемкость воды,
G1=2,73кг/с-расход теплоносителя на первом участке,
t2=700С-температура обратной линии трубопровода.
Температура прямой линии трубопровода при t=+80С:
t2=Q2/Св*G1+ t2=174000/4190*2,73+70=850С, (6.2.2)
где: Св=4,190кДж/кг*гр-теплоемкость воды,
G1=2,73кг/с-расход теплоносителя на первом участке,
t2=700С-температура обратной линии трубопровода.
Температура прямой линии трубопровода при t выше +80С:
t3=Q3/Св*G1+ t2=12000/4190*2,73+70=730С, (6.2.3)
где: Св=4,190кДж/кг*гр-теплоемкость воды,
G1=2,73кг/с-расход теплоносителя на первом участке,
t2=700С-температура обратной линии трубопровода.
3.Тепловые нагрузки при t=-400С:
Расчет тепловой нагрузки на отопление чугунолитейного цеха:
Qo|=(tвр-t)Vстрqo=(16+40)*12000*0,3=201000Вт=0,201МВт, (6.3.1)
где: qo=0,3Вт/(м3*К)-удельные тепловые потери здания на отопление (1, стр437)
Vстр=12000м3-объем здания по наружным размерам [из задания]
tвр=160C-температура воздуха внутри помещения [4, стр25]
tно=-400С-температура наружного воздуха. [1, стр432]
Тепловая нагрузка на вентиляцию ниже tнв=-220С не изменяется, поэтому принимаем Qв|=0,547МВт.
Расчет тепловой нагрузки на отопление бытовых и административных зданий:
Qо|=(tвр-tно)Vстрqo=(18+40)*8000*0,34=157760Вт=0,157МВт, (6.3.2)
где:Vстр=8000м3- объем здания по наружным размерам [из задания]
tвр=180С- температура воздуха внутри помещения (4, стр25)
qo=0,34Вт/(м3*К)-удельные тепловые потери здания на отопление (1, стр437)
Тепловая нагрузка на вентиляцию ниже tнв=-220С не изменяется, поэтому принимаем Qв|=0,585МВт.
4.Расход теплоносителя, необходимый потребителю при t=-400С:
G=Qсум/Св*(t1-t2)=1529360/4190*(150-70)=4,56кг/с, (6.4.1)
где: Qсум=Qo|+Qв|+Qо|+Qв|=201000+585000+157760+585000=1529360Вт,
Св=4190Дж/кг*гр-теплоемкость воды,
t1=1500С и t2=700С-температуры прямой и обратной линии трубопровода.
7 раздел: Выбор и расчет принципиальной тепловой схемы источника теплоснабжения.
1.Выбор типа и числа устанавливаемых котельных агрегатов.
Суммарная ориентировочная тепловая нагрузка котельной.
QSкот=к*кк*(Qрот+1,2Qрв+Qргв+Qтех)=0,8*1,25*(321,4+1,2*585,6+26,7+
+547)=1596кВт, (7.1.1)
где: Qтех–присоединенная технологическая нагрузка,
кк=1,2 – коэффициент учитывает нагрузку кондиционирования,
к=0,8 – коэффициент совпадения максимумов тепловых нагрузок.
Коммунальная нагрузка.
(7.1.2)где: hп=2828,1кДж/кг–энтальпия пара (3, стр342),
h/к=св*tк=4,19*80=335,2кДж/кг–энтальпия конденсата.
Пар на подогреватели сетевой воды идет с параметрами:
Р=0,6 МПа, t=1900С.
Конденсат идет с температурой tк=800С (обычно в диапазоне 80–1000С) при давлении подачи в деаэратор Р=0,104 МПа.
hто=0,95%–КПД сетевого подогревателя,
hтп=0,96%–КПД транспорта теплоты.
Qком= Qро+ Qрв + Qргв=321,4+585,6+26,7=933,7кВт.
Максимальная часовая производительность котельной по пару с учетом собственных нужд.
DSкот=ксн*(Dком+ Dтех)=1,05*(0,81+0,24)= 1,05кг/с, (7.1.3)
где: ксн=1,05– коэффициент учитывающий собственные нужды котельной работающей на газе.
Количество устанавливаемых агрегатов.
, (7.1.4)где: Di=0,444кг/с–паропроизводительность агрегата Е-1,6-9 (1, стр.454).
Должно выполняться условие: 1,1*(n–1)*Di–Dтех>0,75Dком
т.е. 1,1*(2–1)*0,444–0,24= 0,25 , т.е. 2 котла недостаточно.
3 котла:
1,1*(3–1)*0,444–0,24=0,73 –это больше 0,75Dком=0,75*0,81=0,637.
К установке принимаем 3 котла.
2.Расчет тепловой схемы производственно–отопительной котельной.
Производительность котельной по пару.
Dmax=Sni*Di=3*0,444=1,33кг/с, (7.2.1)
где: ni=3– число принятых к установке котельных агрегатов с производительностью Di=0,444 кг/с.
Количество конденсата, возвращаемого технологическим потребителем.
Gтк= aк*Dтех=0,5*0,24=0,12кг/с, (7.2.2)
где: aк=0,5– доля конденсата, возвращаемое технологическим потребителем,