Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2013 в 15:07, лабораторная работа
Анализ пьезометрического графика тепловой водяной сети.
Распределение давлений в тепловых сетях удобно изображать в виде пьезометрического графика, который дает наглядное представление о давлении или напоре в любой точке этой тепловой сети.
Давление, выраженное в линейных единицах измерения (метрах), называется напором или пьезометрическим напором. В системах теплоснабжения пьезометрические графики характеризуют напоры, соответствующие избыточному давлению, и они могут быть измерены манометрами с последующим переводом результатов в метры.
КОМИТЕТ ОБЩЕГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
Ленинградской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Сосновоборский политехнический колледж»
ЦМК технических дисциплин
ОТЧЕТ
по практической работе
по дисциплине: «Теплоснабжение»
Тема: «Анализ
пьезометрического графика
Исполнители:
студенты 4 курса
Баринов Т. А.
Петухов А. Н.
403-к группы
Очная форма обучения
Специальность140102
Преподаватель:
Н.П. Ронжина
г. Сосновый Бор, 2013 год
Цель работы: Анализ пьезометрического графика тепловой водяной сети.
Анализ пьезометрического графика тепловой водяной сети.
Распределение
давлений в тепловых сетях удобно изображать в виде пьезометрического
графика, который дает наглядное представление
о давлении или напоре в любой точке этой
тепловой сети.
Давление, выраженное в линейных единицах
измерения (метрах), называется напором
или пьезометрическим напором. В системах
теплоснабжения пьезометрические графики
характеризуют напоры, соответствующие
избыточному давлению, и они могут быть
измерены манометрами с последующим переводом
результатов в метры.
По графику выбираются схемы присоединения
потребителей к тепловой сети и подбирается
оборудование для нее (сетевые и подпиточные
насосы, автоматические регуляторы и т.
д.).
Пьезометрический график может быть построен
только после выполнения гидравлического
расчета трубопроводов – по рассчитанным
падениям давления на участках сети.
График строится при двух режимах работы
системы теплоснабжения: статическом
и динамическом.
Статический режим характеризуется давлениями
в сети при неработающих сетевых, но включенных
подпиточных насосах. Динамический режим
характеризует давления при работающих
сетевых насосах при движении теплоносителя.
График строят в двух осях – вертикальной
и горизонтальной. На вертикальной оси
откладывают напоры в любой точке сети,
напоры насосов, профиль сети, высоты отопительных
систем в метрах.
Пример построения графика показан на
рис. 19. По горизонтальной оси нанесены
длины отдельных участков сети, показано
взаимное расположение по горизонтали
характерных потребителей теплоты.
Все отсчеты напоров производят от уровня I-I, соответствующего
обычно отметке оси сетевых насосов, принимаемых
за геодезическую отметку 0.
Под графиком показана принципиальная
схема тепловой сети, для которой ведут
построения. Точка ^ A характеризует месторасположение
сетевого насоса, точка L соответствует расположению
последнего потребителя теплоты, высота
отопительной системы которого равна
в вертикальном масштабе отрезку LM. Потребитель теплоты удален
от сетевого насоса на расстояние, равное
в горизонтальном масштабе отрезкуAL в метрах.
Рис. 1. Пьезометрический график двухтрубной
водяной тепловой сети
В точке D имеется ответвление к потребителю E; высота отопительной системы
потребителя характеризуется отрезком EN в вертикальном масштабе. Насос
в точке A создает напор в подающей магистрали HН, напор в обратной магистрали HВ. Разность напоров HН–HВ= HСназывается напором, развиваемым
сетевым насосом. Изменение напоров в
подающей магистрали на графике показано
наклонной линией A1H1. Превышение точки A1 над L1 представляет собой потери
напора в подающем теплопроводе от точки A до точки L.
Потери напора определяются гидравлическим
расчетом и составляют в подающем теплопроводе и в обратном теплопроводе,
м. Линия A2L2 показывает характер изменения
напоров в обратной магистрали. Изменение
напоров в теплопроводах ответвления
показано линиями D1E1 и D2E2.
Разность напоров в подающем и обратном
теплопроводах называется располагаемым
напором в точке сети.
Напор в подающем теплопроводе в точке К
, м,
где Z - геодезическая высота трубопровода
в точке К, м.
Напор в обратном теплопроводе
, м.
Располагаемый напор в точке К
, м. (5.32)
По аналогии с формулой располагаемый
напор в точке L равен
.
Изменение напоров в теплопроводах, показанных
линиями A1L1 и L2A2, соответст
Информация о работе Анализ пьезометрического графика двухтрубной водяной сети