Расчет теплоотдачи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 10:25, курсовая работа

Краткое описание

Выбор систем теплоснабжения, а также теплового оборудования, должен проводиться с учетом характера, особенностей и величин тепловых нагрузок. Правильно подобранное оборудование значительно уменьшает расход тепловой энергии. Экономия топливно-энергетических ресурсов возможна за счет использования возобновляемых и вторичных энергоресурсов.

Содержимое работы - 1 файл

ПЗ.docx

— 510.82 Кб (Скачать файл)

для обратного  трубопровода

     

  tст о tк R2 tст n Rдоп R1 q2
1 50 21 0,8700 65 0,4670 0,8700 8,9
2 50 19 1,1639 65 0,4882 1,1639 12,2
3 50 19 1,1639 65 0,4882 1,1639 12,2
4 50 19 1,1639 65 0,4882 1,1639 12,2
5 50 16 1,9405 65 0,5417 1,9405 11,2
6 50 18 1,4524 65 0,4882 1,4524 12,8
7 50 17 1,6339 65 0,4882 1,6339 12,6
8 50 18 1,4524 65 0,4882 1,4524 12,8
9 50 16 1,8650 65 0,4882 1,8650 12,2
10 50 16 1,8650 65 0,4882 1,8650 12,2
11 50 16 2,1245 65 0,5417 2,1245 10,9

     Сравниваем  полученные данные удельных потерь теплоты  с табличными данными, приведенными в приложении 15. В случае, когда полученные потери значительно отличаются от табличных данных, увеличить или уменьшить толщину изоляции и расчет повторить. Если значение теплопотерь ниже норм для данного диаметра труб, приведенных в приложении 15, а толщина изоляции 30 мм, то расчет верен, так как меньшей толщины изоляционные материалы не изготовляются. Падение температуры теплоносителя (°С) определяем одиннадцать раз как

     

где  – длина отдельного участка, м, таблица 6;

       коэффициент к длине трубопровода, учитывающий потери теплоты изолированными  компенсаторами, фланцевыми соединениями, арматурой. При канальной прокладке  .

  q1 l β Gm ∆t
1 46,1 140 1,2 124,417 0,01
2 34,3 1100 1,2 81,877 0,13
3 34,3 220 1,2 41,360 0,05
4 34,3 400 1,2 38,131 0,10
5 21,9 280 1,2 6,141 0,29
6 28,3 410 1,2 20,399 0,16
7 25,7 290 1,2 17,732 0,12
8 28,3 600 1,2 13,021 0,37
9 23,1 290 1,2 7,378 0,26
10 23,1 100 1,2 10,517 0,06
11 20,4 390 1,2 2,504 0,91

     Определяем  падение температуры теплоносителя  на самом удаленном расстоянии от котельной для суммы участков 1, 3, 4, 6, 8, 11.

     

     

     Общие потери тепла во всех тепловых сетях  определяются по уравнению

     

где  длина участка, м, таблица 6;

      эквивалентная длина местных  сопротивлений, м, пункт 6.

  q1 l lэ q1(l + lэ) Qn общ
1 46,1 140 42 8390,97 162088
2 34,3 1100 330 49119,13
3 34,3 220 66 9823,83
4 34,3 400 120 17861,50
5 21,9 280 84 7978,91
6 28,3 410 123 15092,37
7 25,7 290 87 9689,96
8 28,3 600 180 22086,39
9 23,1 290 87 8708,55
10 23,1 100 30 3002,95
11 20,4 390 117 10333,93
 

 

     8 Расчет компенсаторов

     Восприятие  напряжений, возникающих в трубах теплопроводов при их удлинении  за счёт нагревания, осуществляется с  помощью компенсационных устройств.

     В сельском хозяйстве рекомендуется  в первую очередь использовать для  самокомпенсации повороты трассы, а  на остальных участках тепловых сетей  устанавливать гнутые (П-образные, S-образные, лирообразные) и сальниковые компенсаторы.

     Необходимое количество компенсаторов на определенном участке тепловой сети определяют по следующей формуле, округлив до целых чисел

     

где  тепловое удлинение стальных труб, м;

     в – компенсационная способность компенсаторов, м, приложение 16.

  ∆х в nк
1 0,08 0,3 0
2 0,63 0,3 2
3 0,13 0,3 0
4 0,23 0,3 1
5 0,17 0,3 1
6 0,24 0,3 1
7 0,17 0,3 1
8 0,35 0,3 1
9 0,18 0,3 1
10 0,06 0,3 0
11 0,24 0,3 1

     Тепловое  удлинение (м) стальных труб равно

     

где  длина участка отдельной ветви, м;

       среднегодовая температура  теплоносителя в подающем трубопроводе, °С;

      температура воздуха в непроходных  каналах для холодного периода года, при канальной прокладке, °С. 

  l tст n tк ∆х
1 140 65 21 0,08
2 1100 65 19 0,63
3 220 65 19 0,13
4 400 65 19 0,23
5 280 65 16 0,17
6 410 65 18 0,24
7 290 65 17 0,17
8 600 65 18 0,35
9 290 65 16 0,18
10 100 65 16 0,06
11 390 65 16 0,24

Информация о работе Расчет теплоотдачи