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 |
Метод удельных линейных потерь давленияСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Последовательность гидравлического расчета методом удельных линейных потерь давления: а) вычерчивается аксонометрическая схема системы отопления (М 1:100). На аксонометрической схеме выбирается главное циркуляционное кольцо. Для проведения гидравлического расчета выбираем наиболее нагруженное кольцо, которое является расчетным (главным), и второстепенное кольцо (приложение Ж)стр.94. При тупиковом движении теплоносителя главное циркуляционное кольцо проходит через наиболее нагруженный и удаленный от теплового центра (узла) стояк, при попутном движении – через наиболее нагруженный средний стояк. б) главное циркуляционное кольцо разбивается на расчетные участки, обозначаемые порядковым номером (начиная от реперного стояка); указывается расход теплоносителя на участке G, кг/ч, длина участка l, м; в) для предварительного выбора диаметра труб определяются средние удельные потери давления на трение: , Па/м (4.3) где j – коэффициент, учитывающий долю потерь давления на магистралях и стояках, j=0,3 –для магистралей, j=0,7 – для стояков; Δpр – располагаемое давление в системе отопления, Па – не учитывать Δpр=25 кПа - для теплоносителя tг=105 0С. г) по величине Rср и расходу теплоносителя на участке G (приложение Естр.88 - 93) находятся предварительные диаметры труб d, мм, фактические удельные потери давления R, Па/м, фактическая скорость теплоносителя υ, м/с. Полученные данные заносятся в таблицу 5.2. д) определяются потери давления на участках: , Па (4.4) где R – удельные потери давления на трение, Па/м; l – длина участка, м; Z – потери давления на местных сопротивлениях, Па, ; (4.5) ξ – коэффициент, учитывающий местное сопротивление на участке, (приложения Бстр.85, В); ρ – плотность теплоносителя, кг/м3, (приложение Дстр.87); υ - скорость теплоносителя на участке, м/с, (приложение Естр.87); е) после предварительного выбора диаметров труб выполняется гидравлическая увязка, которая не должна превышать 15%. ж) если увязка проходит, то начинают выполнять расчет второстепенных циркуляционных колец (аналогично), если же нет, то на нужных участках устанавливаются шайбы. Диаметр шайбы подбирают по формуле: , мм, (4.6) где Gст – расход теплоносителя в стояке, кг/ч, (таблица 3.3); Dрш – требуемые потери давления в шайбе, Па. Диафрагмы устанавливаются у крана на основании стояка в месте присоединения к подающей магистрали. Диафрагмы диаметром менее 5 мм не устанавливаются.
По результатам расчетов заполняются таблицы 4.2, 4.3 стр.40. Графа 1 – проставляем номера участков; Графа 2 – в соответствии с аксонометрической схемой по участкам записываем тепловые нагрузки, Q, Вт; . Рассчитываем расход воды в реперном стояке для расчетного участка (табл.3.3 стр.29), графа 3: Г РАФа 4заполняется данными в соответствии с аксонометрической схемы. Графа5 В соответствии с таблицей 3.2 стр.28 по диаметру стояка Dу, мм выбираем диаметры подводок и замыкающего участка: Dу(п), мм; Dу(з), мм. Графа 6;7 по Приложению Е стр.88-83 . Графа 8= Гр4* Гр6 Графа9 Рассчитываем коэффициенты местных сопротивлений на участке 1 (приложения В,стр. 85)таб.4.1 стр.39, сумму записываем в графу 10 таблиц 4.2, 4.3. Графа10 формула4.5стр.38 Графа11= Гр.8 + Гр.10 Графа 12= Сумме Гр.11 На границе двух участков местное сопротивление относим к участку с меньшим расходом воды. Результаты расчетов сводим в таблицу 4.2. Таблица 4.1 – Местные сопротивления на расчетных участках
Расчет дросселирующих шайб После выполнения гидравлического расчета (таблицы 4.2, 4.3) выполняется увязка стояков и полуколец. Производим увязку стояков: (4.7) В случае невозможности увязки потерь давления предусматриваем установку диафрагм (дроссельных шайб) по формуле (4.6). Производим увязку полуколец: (4.8) Примеры оформления расчетной схемы магистрали системы отопления; плана 1 этажа на отм. 0.000; плана типового этажа на отм. 3.000; плана подвала на отм. -2.200 приведены в приложениях Ж, И, К, Л. Таблица 4.2 - Ведомость гидравлического расчета основного кольца системы отопления
Производим увязку стояков (формула 4.7). Таблица 4.3 - Ведомость гидравлического расчета второстепенного кольца системы отопления
Производим увязку полуколец (формула 4.8).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; просмотров: 519; 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 - 3.137.219.68 (0.009 с.) |