Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Подбор сетевых и подпиточных насосов.Содержание книги Поиск на нашем сайте
Закрытая система теплоснабжения работающая при повышенном графике регулирования с суммарным тепловым потоком Q = 296 МВт и с расчетным расходом теплоносителя G = 1850 т/ч. Потери напора в теплофикационном оборудовании источника теплоты DHист= 25 м. Суммарные потери напора в подающей и обратной магистралях тепловой сети DHпод+DHобр= 40 м. Потери напора в системах теплопотребителей DHаб= 30 м. Статический напор на источнике теплоты Hст= 40 м. Потери напора в подпиточной линии Hпл= 10 м. Превышение отметки баков с подпиточной водой по отношению к оси подпиточных насосов z = 3 (м).
Требуемый напор сетевого насоса определим по формуле: Подача сетевого насоса G сн должна обеспечить расчетный расход теплоносителя G d G сн= G d= 1850 (т/ч) По приложению №2 принимаем к установке по параллельной схеме три рабочих и один резервный насосы СЭ 1250-100 обеспечивающие требуемые параметры при некотором избытке напора, который может быть сдросселирован на источнике теплоты. КПД насоса составляет 82%. Требуемый напор подпиточного насоса H пнопределяем по формуле: Подача подпиточного насоса G пнв закрытой системе теплоснабжения должна компенсировать утечку теплоносителя G ут.
Величина утечки принимается в размере 0,75% от объема системы теплоснабжения V сист. При удельном объеме системы 60 м3/МВт и суммарном тепловом потоке Q = 296 МВт объем системы V сист составит: V сист= 60× Q = 60× 296 = 17760 (м3) Величина утечки G ут составит: G ут= 0,0075 × V сист= 0,0075 × 17760 = 133,2 (м3/ч) По приложению №3принимаем к установке по параллельной схеме два рабочих и один резервный насосы 6 К-8аобеспечивающие требуемые параметры с небольшим избытком напора (8 м) с КПД 70%.
Расчет самокомпенсации. Определить изгибающее напряжение от термических деформаций в трубопроводе диаметром dн= 200 мм у неподвижной опоры А (рис.) при расчетной температуре теплоносителя t = 110 0С и температуре окружающей среды tо= -380С. Модуль продольной упругости стали Е = 2x105 МПа, коэффициент линейного расширения a = 1,25x10-5 1/0C. Сравнить с допускаемым напряжением dдоп= 86 МПа Рис.5
Определим линейное удлинение D L 1 длинного плеча L 1
D L 1= a × L 1× (t - t o) = 1,25x10-5× 50× (110 + 38) = 0,93 (м) При b = 400 и n = L 1/ L 2 = 2.5 находим изгибающее напряжение у опоры А по формуле: Полученное изгибающее напряжение превышает допускаемое s доп= 80 МПа. Следовательно данный угол поворота не может быть использован для самокомпенсации.
Расчет тепловой изоляции. Определить по нормируемой плотности теплового потока толщину тепловой изоляции для двухтрубной тепловой сети с dн= 200 мм, проложенной в канале типа КЛП 100x55. Глубина заложения канала hк= 3,5 м. Среднегодовая температура грунта на глубине заложения оси трубопроводов t 0 = 4 0С. Теплопроводность грунта lгр= 2,0 Вт/м град. Тепловая изоляция - маты из стеклянного штапельного волокна с защитным покрытием из стеклопластика рулонного РСТ. Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе t1 = 780С, в обратном t2 = 41 С. Определим внутренний d вэ и наружный d нэ эквивалентные диаметры канала по внутренним (1.0´0,55м) и наружным (2,07´0,83м) размерам его поперечного сечения Термическое сопротивление внутренней поверхности канала R пк определим по формуле:
Термическое сопротивление стенки канала R к, приняв коэффициент теплопроводности железобетона определим по формуле: Термическое сопротивление грунта R гр при глубине заложения оси труб h = 3 м и теплопроводности грунта определим по формуле: Приняв температуру поверхности теплоизоляции 40 0С, определим средние температуры теплоизоляционных слоев подающего t тп и обратного t то трубопроводов согласно: Коэффициенты теплопроводности тепловой изоляции (матов из стеклянного штапельного волокна) для подающего , и обратного , трубопроводов: = 0,042 + 0,00028 × t тп= 0,042 + 0,00028 × 59 = 0,06 Вт/(м × 0С) = 0,042 + 0,00028 × t то= 0,042 + 0,00028 × 40,5= 0,053 Вт/(м ×0С)
Термическое сопротивление поверхности теплоизоляционного слоя, приняв предварительно толщину слоя изоляции d и= 50 мм = 0,05 мопределим по формуле: Примем по приложению №16 методического пособия, нормируемые линейные плотности тепловых потоков для подающего q 11 = 41,6 Вт/м и обратного q 12 = 17,8 Вт/м трубопроводов. Определим суммарные термические сопротивления для подающего R tot,1 и обратного R tot,2 трубопроводов при К 1= 0,8 (см. приложение №20) Коэффициенты взаимного влияния температурных полей подающего и обратного трубопроводов: Определим требуемые термические сопротивления слоёв для подающего R кп и обратного R ко трубопроводов, м× град/Вт Определим требуемые толщины слоев тепловой изоляции для подающего d к1 и обратного d к2
Расчет компенсаторов Компенсатор — устройство, позволяющее воспринимать и компенсировать перемещения, температурные деформации, вибрации, смещения. Определить размеры П-образного компенсатора и его реакцию для участка трубопровода с длиной пролета между неподвижными опорами L = 150 м. Расчетная температура теплоносителя t1= 110 0С. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления t0 = -380С. Учесть при расчетах предварительную растяжку компенсатора. Приняв коэффициент температурного удлинения a = 1,20×10-2 мм/м×0С, определим расчетное удлинение участка трубопровода по формуле: D l= a× L× (t 1 - t 0) = 1,20 ×10-2 ×150× (110 + 38) = 266 (мм) Расчетное удлинение D l р с учетом предварительной растяжки компенсатора составит D l р= 0,5 ×D l = 0,5 × 266 = 133 (мм) По приложению №23, ориентируясь на D l p, принимаем П-образный компенсатор имеющий компенсирующую способность D l к= 120 мм, вылет H = 2,0 м, спинку с = 1,88 м. По приложению №24 определим реакцию компенсатора Р при значении Р к= 0,72 кН/см и D l р= 13,3 (см) Р = Р к×D l р= 0,72 × 13,3 = 9,56 кН
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; просмотров: 1180; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.147.86.246 (0.009 с.) |