f=0,3 для скользящих опор
qтр=62,15 кгс
qв=134,6 кгс
qиз=30,4 кгс
L=80 м
кгс =16 кгс/см2l2=13 см
Д2=42,6 см
кгсn=8
fн=260
кгсВ качестве расчётной принимаем
кгсS=5451,6+8346,9=13798,5 кгс
В качестве расчётной принимаем
13798,5=4139,6 кгсРасчет тепловой изоляции теплопроводов.
Расчёт производится на головном участке (от Энергоцентра до первого ответвления.)
Исходные данные:
Определяем толщину тепловой изоляции для двухтрубной прокладки тепловой сети диаметром dн =0,426 м в железобетонном непроходном канале с размерами 2,54 х 0,93 м (внутренний) и 2,94 х 1,33 м (наружный). Место строительства — г. Москва Средняя температура теплоносителя в подающем теплопроводе
, в обратном (из температурного графика). Глубина заложения оси трубопроводов h = 1,23 м. Среднегодовая температура грунта tгр = 3,2 °С. В качестве тепловой изоляции принимаем маты минераловатные, прошивные, ГОСТ 2/880-88 марки 100. Покровный слой из стеклоткани .Для трубопроводов с dн = 0,426 м (dу = 400 мм) по нормам плотность теплового потока
и (табл. 13.6 [32].). ; .Принимаем толщину слоя тепловой изоляции и покровного слоя
Для определения коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала температуру по наружной поверхности слоя тепловой изоляции принимаем
, тогда ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .Определяем соотношение
,тогда
;.
Определим температуру внутри канала:
Определяем тепловые потери:
; .Сравниваем с нормами:
; .Тепловой расчет проведен. Толщины изоляционных слоев выбраны верно.
1.6 Расчет ВВП, присоединенного по двухступенчатой смешанной схеме.
Подбор теплообменников горячего водоснабжения и системы отопления при двухступенчатой смешанной схемы присоединения теплообменников осуществляется по программе фирмы «ОАО Альфа Лаваль Поток».
Схема применяется при отпуске теплоты по нормальному температурному графику, соответствующему качественному методу регулирования по отопительной нагрузке.
1.7 Горячее водоснабжение
Расход воды согласно [34] определяется по формуле:
, гдеg – секундный расход воды, л/с, через расчетный прибор. В качестве расчетного принимаем g=0,2 л/с (приложение 3 [33]);
α – функция вероятности действия и числа приборов на участках:
. Определяется по приложению 4.5 [33].gmax – наибольший часовой расход, л/ч. Принимаем gmax=10 л/ч по приложению 2 [33];
u – число потребителей, чел.
N – число приборов.
Дальнейшие вычисления заносим в таблицу:
Расход воды в подающих трубопроводах в режиме водоразбора. | ||||||
Номер участка | Количество жителей U | Кол-во водоразборных приборов N | Вероятность P | N×P | α | Расчётный расход воды Go |
1-2 | 120 | 1 | 0,4078 | 0,41 | 0,617 | 7,617 |
2-3 | 191 | 4 | 0,4078 | 1,63 | 0,782 | 8,782 |
3-4 | 244 | 5 | 0,4078 | 2,04 | 0,945 | 21,945 |
4-5 | 297 | 10 | 0,4078 | 4,08 | 1,66 | 34,66 |
5-6 | 462 | 17 | 0,4078 | 6,93 | 2,48 | 64,48 |
6-7 | 761 | 23 | 0,4078 | 9,38 | 3,22 | 80,22 |
7-8 | 1468 | 50 | 0,4078 | 20,39 | 6,05 | 171,05 |
Гидравлический расчёт подающих трубопроводов в режиме водоразбора. | |||||||
Номер участка | Длина участка L | Расход воды, Gо | Диаметр участка, Ду | Скорость воды, V | 1+Kw | Удельные потери давления, R | Потери давления, ∆Рпод. |
№ | м | л/с | мм | м/с | Па/м | Па | |
1-2 | 16,74 | 7,617 | 76 | 1.65 | 1,5 | 3837 | 64239 |
2-3 | 23,76 | 8,782 | 76 | 2.10 | 1,2 | 4860 | 11785 |
3-4 | 17,38 | 21,945 | 219 | 1,55 | 1,2 | 1993 | 213980 |
4-5 | 97,78 | 34,66 | 219 | 1,57 | 1,2 | 1466 | 143346 |
5-6 | 65,16 | 64,48 | 219 | 1,79 | 1,2 | 1602 | 248704 |
6-7 | 18,22 | 80,22 | 273 | 2,33 | 1,2 | 2662 | 48510 |
7-8 | 103,50 | 171,05 | 315 | 2,64 | 1,2 | 2512 | 18837 |
749 401 |
Требуемый циркуляционный расход воды для дальнего водоразборного узла определяется по формуле:
, где∆t – допустимое падение температуры от ЦТП до последнего водоразборного узла. ∆t=8,5 oC;
Qт.п. – потери тепла подающими трубопроводами, Вт. Определяются по формуле:
, гдеk – коэффициент теплопередачи неизолированной трубы,
. Принимаем k=10 ;