Метод удельных линейных потерь давления 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Метод удельных линейных потерь давления



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);

ш – 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

№ участка, вид местного сопротивления åx
  Например: Участок 3       2 тройника на проход, x=1; åxуч(3) = 2х1=2
Продолжение таблицы 4.1  
Например: Стояк 3   1) чугунный радиатор – 1(3) шт., x=1,4; 2) кран регулирующий двойной регулировки –2(6)шт., x=13; 3) отвод гнутый под углом 900 –2 (6) шт., x=0,6; 4) вентиль обыкновенный прямоточный – 2 шт., x=3; 5) тройник поворотный на ответвление – 2 шт., x=1,5. åxст3 = 3х1,4+ + 6х13 + 6х0,6 + 2х3 + 2х1,5 = = 96,2

 

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

№ уч. Q, Вт G, кг/ч l, м Æ, мм R, Па V, м/с Rl, Па.м åx Z, Па DР= Rl+ Z, Па åDР, Па
                       
Участок 1                      
Стояк 2                      
Участок 2                      
Стояк 3                      
Участок 3                      
                     

Производим увязку стояков (формула 4.7).

Таблица 4.3 - Ведомость гидравлического расчета второстепенного кольца системы отопления

№ уч. Q, Вт G, кг/ч l, м Æ, мм R, Па V, м/с Rl, Па.м åx Z, Па DР= Rl+ Z, Па åDР, Па
                       
Участок 1                      
Стояк 2                      
Участок 2                      
Стояк 3                      
Участок 3                      
                     

Производим увязку полуколец (формула 4.8).



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; просмотров: 489; 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 - 52.14.130.13 (0.008 с.)