Теплогазоводоснабжение

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2012 в 12:36, курсовая работа

Краткое описание

Расчетно-графическое задание «Теплоснабжение района города» выполняется на основании индивидуального задания.

Теплоносителем является вода, нагреваемая в основных и пиковых подогревателях ТЭЦ.

В ходе работы определяются расходы тепла, производится трассировка теплосетей, выполняется гидравлический расчет, подбирается и рассчитывается основное оборудование тепловых сетей.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………..……….3

1 Задание на проектирование………….……………………………………...……….4

2 Трассировка тепловых сетей….…..…………………………………………………5

3 Определение расчетных часовых расходов теплоты по видам тепловых нагрузок……………………………………………………………………….……………….7

4 Гидравлический расчет главной магистральной тепловой сети…………………11

4.1 Определение расходов теплоносителя в тепловых сетях………………………11

4.2 Расчет эквивалентной длины……………………………………………………..14

4.3 Таблица гидравлического расчета……………………………………………….17

5 Годовой график расхода теплоты по продолжительности стояния температур наружного воздуха………………………………..……...............................................19

6 Регулирование отпуска теплоты в закрытых системах теплоснабжения……….21

7 Разработка и построение продольного профиля тепловых сетей………………..23

8 Подбор оборудования………………………………………………………………25

9 Список использованной литературы………………….…………………..……….26

Приложения:

Схема расположения кварталов микрорайона города Воронежа

Монтажная схема главной магистрали тепловой сети

Часовой и годовой графики

Отопительно-бытовой и повышенный температурный графики

Содержимое работы - 1 файл

ТГВ и гм.doc

— 546.50 Кб (Скачать файл)

      Тогда количество теплоты на горячее водоснабжение рассчитывается по формуле:

Qhm =376*615=231,2: кВт

      где qh=376Вт/чел – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение.

      m- число жителей 
 

      Аналогичный расчет производится для остальных  кварталов, полученные данные записываются в таблицу №2 «Расчет расходов теплоты» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица №2 - «Расчет расходов теплоты» 

№ п/п квартала Площадь одного квартала Fкв , [га] Этажность зданий n, [эт] Плотность жилого фонда, P [м2/га] Жилая площадь квартала Fж [м] Общая площадь жилых  зданий, А [м2] Число жителей в квартале m,[чел]  
 
Расходы теплоты кВт
Qomax Qvmax Qhm ∑Qmax
1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 6
1 2,5 5 3200 8000 11428 615 1242,9 149,15 231,2 1623,7
2 4,5 5 3200 14400 20571 1108  
2237,1
 
268,45
 
416,6
 
2922,2
3 6,5 7 3600 23400 33428 1800 3635,3 436,2 676,8 4748,3
4 8,5 5 3200 27200 38857 2092 4226 507,1 786,6 5519,7
5 10,5 7 3600 37800 54000 2098 5872,5 704,7 1093,4 7670,6
6 12,5 7 3600 45000 64285 3462 6991 838,9 1301,7 9131,6
7 14,5 9 4200 60900 87000 4685 9461,3 1135,4 1761,6 12358,3
8 16,5 7 3600 59400 84857 4569 9228,2 1107,4 1717,9 12053,5
9 18,5 9 4200 77700 111000 5977 12071,3 1448,6 2247,4 15767,3
10 20,5 5 3200 65600 93714 5046 10191,4 1223 1897,2 13311,6
 
∑=65157 7818.9 12130.4 85106.8
*0.5=68459,3 8208,9 12740,3 89362,20
 
 
 
 
 
 
 

      При определении расчетных суммарных  расходов теплоты на весь город необходимо учесть потери теплоты в сетях  и оборудовании в размере 5% от суммарного расхода теплоты, полученные данные также заносим в таблицу №3: 
 

Таблица №3 – Расходы теплоты на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию, с учетом потерь.

№ квартала Расходы теплоты, кВт
Qо Qv Qhm ∑Q
1 2 3 4 5
1 1303,9 156,7 242,8 1704,9
2 2349 282 437,4 3068,3
3 3817,1 458 712,6 4985,7
4 4437,3 533 825,9 5795,7
5 6166,1 740 1148,1 8054,1
6 7385,6 881 1366,8 9588,2
7 9934,3 1192,2 1849,7 12976,2
8 9689,6 1162,8 1803,8 12656,2
9 12674,9 1521 2361,1 16555,7
10 10701 1284,2 1992,1 13977,2
68459,3 8208,9 12740,3 89362,20
 
 
 

4 Гидравлический расчет главной магистрали тепловой сети.

      Перед началом расчета необходимо выполнить  трассировку теплосети. Я проложил трассу по наименее загруженным городским улицам, чтобы в меньшей степени стеснять уличное движение в период строительства и ремонта. Стремился к минимальной длине трубопровода и колодцев. Обозначил главную магистраль (наиболее протяженная или наиболее нагруженная линия). Величина гидравлических потерь давления для главной магистрали является максимальной по сравнению с гидравлическими потерями других направлений тепловой сети, поэтому эта величина является для всей тепловой сети расчетной. Она также определяет напор сетевых насосов.

        Гидравлический расчет начал с составления расчетной схемы главной магистрали и всех ответвлений. Монтажную схему изображают без масштаба на ней, в виде стрелок наносят ответвления к кварталам, указывают номера расчетных участков, их длины по масштабу генплана, а также расчетные расходы воды на участках и ответвлениях. 

      4.1 Определение расходов теплоносителя в тепловых сетях 

      Для гидравлического расчета необходимо рассчитать расходы теплоносителя на каждый квартал: максимальные на отопление и вентиляцию, среднечасовые и максимальные на горячее водоснабжение, а также суммарные расходы. Расходы теплоносителя определяются

  Расчетные расходы воды, кг/ч, следует определять по формулам:

  а) на отопление 

 

        Где Gomax – расчетный расход сетевой воды на отопление

               С – удельная теплоемкость  воды, принимаем равной 4.2 кДж/кг оС

             Т1 – температура в подающем трубопроводе, 135 оС

              Т2 - температура в обратном трубопроводе, 70 оС 

  Gomax=3.6*1303,9/4.2(130-70)=18,6 m/ч 

  б) на вентиляцию

Gvmax=3.6*156,7/4.2(130-70)= 2,24 m/ч 

  в) на горячее водоснабжение

 

       где τ1 - температура воды после водоподогревателя в падающем трубопроводе, τ1 = 70 oC;

            τ2 – температура воды в обратном трубопроводе, τ1 = 30 oC;

Ghmsr=3.6*242,8/4.2*(70-30)= 5,2 m.ч

      Суммарный расход теплоносителя определяется по формуле:

∑G= Gomax+ Gvmax+ Kз*Ghm

      где Kз – коэффициент неодновременности пользования, учитывающий долю среднего расхода воды на горячее водоснабжение при регулировании по нагрузке отопления, зависит от мощности системы теплоснабжения  Kз = 1.2

∑G=18,6+2,24+5,2=26,04

      Аналогичный расчет проводим для остальных кварталов, полученные данные записываются в таблицу  №4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица №4 –  Расходы теплоносителя на отопление  горячее водоснабжение и вентиляцию

№ квартала Расчетный расход теплоты
  Gоmax Gvmax Ghmcr 1.2* Ghmcr ∑G
1 18,93 2,35 5,46 6,55 27,83
2 35,28 4,2 9,87 11,84 51,32
3 57,33 6,83 16 19,2 83,36
4 67,73 8 18,6 22,32 98,05
5 92,61 11,13 25,83 31 134,74
6 110,88 13,23 30,66 36,8 160,91
7 149,21 17,9 41,58 50 217,11
8 145,53 17,43 40,53 48,64 211,6
9 190,26 22,9 53,03 63,64 276,8
10 160,65 19,32 44,73 53,68        233,65
 
 
 
 
 
 
 
 

      4.2 Расчет эквивалентной  длины

      По итогам таблицы 4 рассчитываем расходы воды по участкам сети. Для этого по монтажной схемы определим, сколько расчетных участков (нумерацию проводим от источника тепла) и количество кварталов, находящихся в них. Так на участке 9 считаем расход 9-го и 10-го кварталов, на участке 8уже считаем 8,9,10-го кварталов, и т.д.

      Для 10-го участка:

                  G10= 233, 65 т/ч

      Для 9-го участка:

                  G9=233, 65+276, 8=510, 45 т/ч

      Аналогично  рассчитываем для остальных участков.

      По  справочнику /3/ по номограммам (для труб с коэффициентом эквивалентной шероховатости  Кэ=0.5 мм) в зависимости от расчетных расходов воды на участке, удельных потерь напора подбираем диаметры труб, при условиях:

                30≤R≤80, где R- удельное сопротивление падения напора, Па/м

            V≤3/5 м/сек – скорость  теплоносителя

      Потери  напора в местных сопротивлениях при расчете учитываются введением дополнительных эквивалентных длин на участках сети. Эквивалентные длины рассчитываются с учетом местных сопротивлений, которые определяем по монтажной схеме. Например, для участка 10, по расходу определяем диаметр трубопровода – 80 мм, а по монтажной схеме – местные сопротивления:

      - Сальниковый  компенсатор двусторонний– 0.6

      - Резкое сужения трубопровода – 0.5

      - Тройник – 1

      Следовательно, для 10-го участка рассчитываем коэффициенты местных сопротивлений:

ڠ=0.5*2+2.8*11 = 31.8

      Эквивалентная длина определяется как произведение коэффициента местных сопротивлений на ۈ определяемое по таблице 7.2 по /4/ для коэффициента шероховатости k=0.0005 (т.е. рассматриваются новые трубы, без учета загрязнений) в зависимости от размера трубы.

      Так для участка 10 с диаметром трубы 500 мм. ۈ = 26.5, следовательно, записываем в таблицу №5. 

Таблица №5 –  Расчет эквивалентной длины при  k=0.0005 

№ участка Диаметр dу, мм  
 
 
Местные

сопротивления

Коэффициент

сопротивления ۈ

Количество Сумма

Эквивалентная

длина ڠ

 
 
lэ
1 2 3 4 5 6 7 8
10 500 Задвижка

П –  образный компенсатор

0.5

2.8

2

11

31.8 26,5 842.7
9 500 Сальниковый компенсатор

тройник при разветвлении на проход

0.3

1

3

1

 
1.9
26,5 50.35
8 500 Сальниковый компенсатор

тройник при разветвлении на проход

0.3

1

4

1

 
2.2
26,5 58.3
7 500 Задвижка

тройник при разветвлении на проход

сальниковый компенсатор

0.5

1

0.3

1

1

5

 
3
26,5 79.5
6 500 Сальниковый компенсатор

тройник при разветвлении на проход

0.3

1

6

1

 
2.8
26,5 74.2
5 450 Сальниковый компенсатор

тройник при разветвлении на проход

резкое  сужение

задвижка

0.3

1 

0.5

0.5

5

1 

1

1

 
 
4.5
23,4 105.3
4 450 Сальниковый компенсатор

тройник при разветвлении на проход

0.3

1

4

1

 
 
2.2
23,4 51.48
3 400 Сальниковый компенсатор

тройник при разветвлении на проход

резкое  сужение

0.3

1 

0.5

4

1 

1

 
 
2.7
19,8 53.46
2 350 Сальниковый компенсатор

тройник при разветвлении на проход

резкое  сужение

задвижка

0.3

1 

0.5

0.5

5

1 

1

1

 
3.5
16.9 59.15
1 250 Сальниковый компенсатор

тройник при разветвлении на проход

резкое  сужение

0.3

1 

0.5

6

2 

1

 
4.3
11,2 48.16

Информация о работе Теплогазоводоснабжение