Окончательный гидравлический расчёт
⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
По выполненной схеме сети определяются эквивалентные длины местных сопротивлений по участкам. Расчёт ведётся по трубопроводу Т1. Результаты расчёта заносятся в таблицу 3.
Эквивалентные длины местных сопротивлений
М А Г И С Т Р А Л Ь | |||||||||||||||||||||||||
УТ1-ИТ | 1х0,5 | 2х0,6 | 2х1,0 | 1х0,3 | 4,0 | 26,5 | 106 | ||||||||||||||||||
УТ2-УТ1 | - | 1х0,6 | 1х1,0 | 4х0,3 | 2,8 | 19,8 | 55,44 | ||||||||||||||||||
УТ3-УТ2 | 1х0,5 | - | 2х1,0 | 2х0,3 | 3,1 | 19,8 | 61,38 | ||||||||||||||||||
УТ4-УТ3 | - | - | 2х1,0 | 4х0,3 | 3,2 | 16,9 | 54,08 | ||||||||||||||||||
УТ5-УТ4 | 1х0,5 | 1х0,6 | 1х1,0 | 2х2,8 | 7,7 | 8,5 | 65,45 | ||||||||||||||||||
О Т В Е Т В Л Е Н И Е | |||||||||||||||||||||||||
УТ2-УТ6 | 2х0,5 | 1х0,6 | 1х1,0 | 3х2,8 | 11 | 7,3 | 80,3 |
В окончательном гидравлическом расчёте по уточнённым эквивалентным длинам определяется падение напора по участкам. Результаты окончательного гидравлического расчёта сводятся в таблицу 4.
Окончательный гидравлический расчёт
№ участка | G, кг/с | Rл, Па/м | dнх мм | V, м/с | l, м | l э, м | l пр= l+ l э | P= Rл · l Па | Н= , м | ΣН, м |
М А Г И С Т Р А Л Ь | ||||||||||
УТ1-ИТ | 240 | 27,0 | 530х9 | 1,22 | 170 | 106 | 276 | 7452 | 0,76 | 0,76 |
УТ2-УТ1 | 160 | 39,5 | 426х9 | 1,28 | 340 | 55,44 | 395,44 | 15620 | 1,59 | 2,35 |
УТ3-УТ2 | 120 | 22,2 | 426х9 | 0,96 | 190 | 61,38 | 251,38 | 5581 | 0,57 | 2,92 |
УТ4-УТ3 | 80 | 19,3 | 377х9 | 1,12 | 320 | 54,08 | 374,08 | 7219 | 0,74 | 3,66 |
УТ5-УТ4 | 40 | 79,3 | 219х4 | 1,20 | 320 | 65,45 | 385,45 | 30566 | 3,12 | 6,78 |
О Т В Е Т В Л Е Н И Е | ||||||||||
УТ2-УТ6 | 40 | 163 | 194х5 | 1,56 | 180 | 80,3 | 260,3 | 42429 | 4,33 | 4,33 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СЭ [7]
Показатель | СЭ500–70 | СЭ800–55 | СЭ800–100 | СЭ1250–45 | СЭ1250–70 | СЭ1250–140 | СЭ2500–60 | СЭ2500–180 | СЭ5000–70 | СЭ5000–160 |
Расход воды, м3/ч | 500 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 |
Напор, м | 70 | 55 | 100 | 45 | 70 | 140 | 60 | 180 | 70 | 160 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не менее | 10 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 28 | 15 | 40 |
Рабочее давление на входе, кгс/см2 | 16(1,57) | 11(1,08) | 16(1,57) | 11(1,08) | 11(1,08) | 11(1,08) | 11,5(1,13) | 10(0,98) | 6(0,59) | 10(0,98) |
Температура перекачиваемой воды, оС, не более | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 120 |
КПД, %, не менее | 82 | 81 | 80 | 82 | 82 | 82 | 86 | 84 | 87 | 87 |
Мощность, кВт | 120 | 150 | 275 | 185 | 295 | 580 | 475 | 1460 | 1095 | 2505 |
Электродвигатель: | ||||||||||
тип | А03 315 S -2 | А3 315 S -2 | А3-400L-4 | А03 400 S -4 | А3 400 S -4 | А12-52-4 | А312-41-4 | 2А3М-1600 | ДДП-116/49-4 | 2АЗМ-2500 |
мощность, кВт | 1600 | 160 | 315 | 200 | 315 | 630 | 500 | 1600 | 1250 | 2500 |
напряжение, В | 380 660 | 380 660 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
частота вращения, мин-1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
|
|
ДЕМПФИРУЮЩИЕ ПОДУШКИ (ПЕНОПОДКЛАДКИ) [15]
Расстояние до неподвижной опоры, м |
Количество пеноподкладок на каждую трубу | ||||||
диаметр наружной оболочки 90-125 мм | диаметр наружной оболочки 140-160 мм | диаметр наружной оболочки 200-225 мм | диаметр наружной оболочки 250-315 мм | диаметр наружной оболочки 355-450 мм | диаметр наружной оболочки 500-560 мм | диаметр наружной оболочки 630-780 мм | |
0 – 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 – 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 – 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
36 – 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
48 – 60 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
60 – 84 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
84 – 108 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
108 – 194 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
УДЕЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ [16]
Диаметр труб, мм | Удельная ёмкость м3/м | Диаметр труб, мм | Удельная ёмкость, м3/м | Диаметр труб, мм | Удельная ёмкость, м3/м | |||
условный | наружный | условный | наружный | Условный | Наружный | |||
25 | 32 | 0,00057 | 150 | 159 | 0,0177 | 500 | 530 | 0,207 |
32 | 38 | 0,00085 | 175 | 194 | 0,027 | 600 | 630 | 0,296 |
40 | 45 | 0,0013 | 200 | 219 | 0,033 | 700 | 720 | 0,387 |
50 | 57 | 0,002 | 250 | 273 | 0,053 | 800 | 820 | 0,502 |
70 | 76 | 0,0039 | 300 | 325 | 0,075 | 900 | 920 | 0,636 |
80 | 89 | 0,0053 | 350 | 377 | 0,101 | 1000 | 1020 | 0,785 |
100 | 108 | 0,0079 | 400 | 426 | 0,135 | 1100 | 1120 | 0,944 |
125 | 133 | 0,0123 | 450 | 480 | 0,169 | 1200 | 1220 | 1,1234 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
|
|
ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА НАГРУЗОК НА ОПОРЫ [2]
Условные проходы | мм | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
Наружный диаметр | мм | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 194 | 219 | 273 | 326 |
Внутренний диаметр | мм | 33 | 40 | 51 | 70 | 82 | 100 | 125 | 150 | 184 | 207 | 259 | 310 |
Толщина стенки трубы | мм | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Толщина изоляции подающей водяной и паровой трубы | мм | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Наружный диаметр изоляции | мм | 118 | 125 | 157 | 176 | 189 | 208 | 253 | 279 | 314 | 339 | 393 | 446 |
Вес 1 пог. м подающей трубы: а) труба | кГ/м | 2,15 | 2,6 | 4,0 | 5,4 | 7,3 | 10,2 | 12,7 | 17,2 | 23,2 | 31,5 | 46,7 | 62,5 |
б) вода | кГ/м | 0,82 | 1,26 | 2,04 | 3,85 | 5,34 | 7,85 | 12,3 | 17,7 | 26,7 | 33,4 | 52,7 | 75,5 |
в) изоляция | кГ/м | 4,0 | 4,3 | 6,8 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 14,9 | 16,6 | 18,8 | 21,1 | 25,0 | 29,0 |
г) общий вес | кГ/м | 7,0 | 8,2 | 12,8 | 17,2 | 21,5 | 28,2 | 39,9 | 51,6 | 68,7 | 86,0 | 124,4 | 167 |
Пролёт между подвижными опорами | м | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 7,3 | 7,4 | 8,2 | 8,9 | 10,2 | 11,4 | 12,4 |
Вес пролёта трубы | кГ | 25,8 | 35,2 | 61,5 | 94,5 | 129 | 206 | 296 | 422 | 612 | 877 | 1420 | 2070 |
Расчётная вертикальная нагрузка на свободную опору | кГ | 39 | 53 | 92 | 141 | 193 | 309 | 444 | 633 | 918 | 1310 | 2130 | 3105 |
Осевое усилие на свободную скользящую опору | кГ | 15,6 | 21,2 | 37 | 56 | 77 | 124 | 178 | 254 | 366 | 525 | 855 | 1240 |
Сила трения в сальниковом компенсаторе | кГ | - | - | - | - | 510 | 680 | 1000 | 1220 | 1750 | 2090 | 2870 | 3750 |
Осевое усилие внутреннего давления | кГ | 131 | 202 | 328 | 620 | 856 | 1260 | 1970 | 2840 | 4270 | 5350 | 8450 | 12100 |
Окончание приложения 11
Условные проходы | мм | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Наружный диаметр | мм | 377 | 426 | 426 | 478 | 529 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 |
Внутренний диаметр | мм | 359 | 408 | 414 | 466 | 515 | 616 | 704 | 804 | 902 | 1000 | 1098 | 1196 |
Толщина стенки трубы | мм | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Толщина изоляции подающей водяной и паровой трубы | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Наружный диаметр изоляции | мм | 517 | 566 | 566 | 618 | 669 | 770 | 880 | 980 | 1100 | 1200 | 1320 | 1420 |
Вес 1 пог. м подающей трубы а) труба | кГ/м | 81,5 | 91,6 | 62,0 | 69,4 | 90 | 107 | 139 | 160 | 201 | 248 | 300 | 355 |
б) вода | кГ/м | 101,5 | 130,5 | 135 | 69,5 | 208 | 290 | 390 | 506 | 640 | 786 | 944 | 1120 |
в) изоляция | кГ/м | 39,0 | 43,5 | 43,5 | 48,0 | 52,0 | 61,5 | 80,5 | 91,5 | 114 | 126 | 155 | 170 |
г) общий вес | кГ/м | 222 | 265,6 | 240,5 | 286,9 | 350 | 458,5 | 609,5 | 757,5 | 955 | 1160 | 1449 | 1645 |
Пролёт между подвижными опорами | м | 13,5 | 14,5 | 12,6 | 12,5 | 13,8 | 13,8 | 14,4 | 14,4 | 17,0 | 17,0 | 18,4 | 19,0 |
Вес пролёта трубы | кГ | 3000 | 3860 | 3000 | 3580 | 4830 | 6320 | 8750 | 10900 | 16200 | 19700 | 26600 | 31200 |
Расчётная вертикальная нагрузка на свободную опору | кГ | 4500 | 5796 | 4500 | 5370 | 7245 | 9480 | 13125 | 16350 | 24300 | 29550 | 39900 | 46800 |
Осевое усилие на свободную скользящую опору | кГ | 1800 | 2320 | 1800 | 2150 | 2900 | 3800 | 5250 | 6550 | 9750 | 11800 | 16000 | 18700 |
Сила трения в сальниковом компенсаторе | кГ | 4200 | 4600 | 4760 | 5700 | 6600 | 8800 | 11300 | 13000 | 16000 | 18800 | 22000 | 25000 |
Осевое усилие внутреннего давления | кГ | 16200 | 20900 | 21600 | 27200 | 33300 | 46400 | 62400 | 81000 | 103000 | 126000 | 151000 | 179000 |
Примечания:
|
|
1. Удельный вес изоляции принят 400 кГ/м3.
2. Рабочее давление в трубопроводе p=16 кГ/см3.
3. Коэффициент трения на скользящей опоре
4. Расстояние между свободными опорами определено, исходя из изгибающего напряжения от веса в рабочем состоянии кГ/см2 5. Трубы d ≤ 400 мм – бесшовные; трубы d ≥ 400 мм электросварные с продольным швом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ионин А.А., Хлыбов Б.М., Братенков В.П. и др. Теплоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982. – 336 с. [Репр. изд. М.: ЭКОЛИТ, 2011 – 336 с.].
2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Энергоиздат, 1982.–
360 с.
3. Строй А.Ф., Скальский В.Л. Расчёт и проектирование тепловых сетей. –Киев: Будiвельник, 1981. – 144 с.
4. Ширакс З.Э. Теплоснабжение: пер. с латыш. – М.: Энергия, 1979. – 256 с.
5. Козин В.Е., Левина Т.А. и др. Теплоснабжение. – М.: Высшая школа, 1980. – 404 с.
6. Баляйкина И.В., Витальев В.П., Громов Н.К. Водяные тепловые сети. – М.: Энергоиздат, 1988. – 376 с.
7. Манюк В.И. и др. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.
8. Переверзев В.А., Шумов В.В. Справочник мастера тепловых сетей. –2-е изд., перераб. и доп.– Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. – 280 с.
9. Щекин Р.В. и др. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. I ч. Отопление и теплоснабжение. Киев: Будiвельник, 1976. – 413 с.
11. СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция
СНиП 41-02-2003. – М.: Минрегион России. 2012. – 78 с.
12. СП 41-105-2002. Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. – М.: Госстрой России, 2003. – 38 с.
13. Шарапов В.И., Ротов П. В. Регулирование нагрузки систем теплоснабжения/ – М.: Издательство «Новости теплоснабжения», 2007.– 164 с.
|
|
14. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование/ Под ред. проф. Б.М. Хрусталёва.– М.: Изд-во АСБ, 2008.– 784 с.
15. Принципы проектирования предварительно изолированных трубопроводов. АББ Замех ЛТД Дистрикт Хитинг.
16. МДК 4-03.2001. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения – М.: Госстрой России, 2001. – 44 с.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к курсовому проектированию по дисциплине
«Теплоснабжение»
для студентов направления подготовки
08.03.01 «Строительство»
Часть II
Гидравлический расчёт водяных тепловых сетей
Составитель АХМЕРОВА Гузель Мневеровна
Редактор В.Н. Сластникова
Издательство
Казанского государственного архитектурно-строительного университета
Подписано в печать | Формат 60×84/16 | |
Заказ № Тираж 50 экз. | Печать ризографическая | Усл. печ. л. 2,5 |
Бумага офсетная № 1 | Уч.-изд. л. 2,5 |
Отпечатано в полиграфическом секторе
Издательства КГАСУ.
420043, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1
|
|