Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Окончательный гидравлический расчёт




 

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

Номер участка

Коэффициенты местных сопротивлений

Эквивалентная длина при

Σ =1

l э уд, м

Эквивалентная длина на участке

l э= l э удΣ

задвижка поворот тройник компенсатор Σ

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 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

Диаметр труб, мм

Удельная ёмкость, м3

Диаметр труб, мм

Удельная ёмкость, м3

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.

  1. ГОСТ 21.605-82* СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи.

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

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...