Подбор сетевых и подпиточных насосов. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Подбор сетевых и подпиточных насосов.



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



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; просмотров: 1103; 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 - 3.142.199.138 (0.01 с.)