Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2013 в 23:30, курсовая работа
В данном курсовом проекте представлена расчетно-пояснительная записка и графической часть.
В пояснительной записке приведено:
• выбор и обоснование места расположения котельной установки;
• выбор и обоснование способа прокладки и конфигурации теплосети;
• выбор и обоснование принципиальной схемы системы теплоснабжения;
• выбор и обоснование метода регулирования тепловых потоков;
• гидравлический расчет тепловой сети;
• определение количества опор и компенсаторов;
• построение графика качественного централизованного регулирования тепловой нагрузки;
• тепловой расчет тепловой сети;
• построение пьезометрического графика;
• определение способов присоединения потребителей к тепловой сети;
• расчет и выбор оборудования теплового пункта.
Аннотация……………………………………………………………………. 4
Введение……………………………………………………………………… 5
1 Исходные данные………………………………………………......... 6
2 Проектирование тепловых сетей……………………………………. 9
2.1 Выбор места расположения котельной установки………. 9
2.2 Выбор схемы трассы и обоснование способа прокладки и конфигурации теплосети…………………………………...
9
2.3 Выбор принципиальной схемы системы теплоснабжения 11
3 Устройства тепловых сетей………………………………………… 11
3.1 Тубы и их соединения……………………………………… 11
3.2 Арматура……………………………………………………. 12
3.3 Опоры ………………………………………………………. 14
3.4 Компенсаторы……………………………………………… 15
3.5 Камеры и ниши…………………………………………….. 16
3.6 Тепловая изоляция…………………………………………. 16
4 Выбор и обоснование метода регулирования тепловых потоков ... 17
4.1 Построение графика регулирования по отопительной нагрузке……………………………………………………... 17
4.2 Построение графика регулирования по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения…………..
21
5 Гидравлический расчет тепловых сетей……………………………. 24
5.1 Предварительный расчет…………………………………... 24
5.2 Выбор и расчет компенсаторов и опор…………………… 27
5.3 Проверочный (окончательный) расчет…………………… 31
6 Пьезометрический график……………………………….…………... 35
6.1 Построение графика для 1-го луча………………………… 36
6.2 Общая характеристика для 1-го луча……………………… 40
6.3 Построение графика для 2-го луча………………………… 41
6.4 Общая характеристика для 2-го луча……………………… 41
7
Подбор сетевых и подпиточных насосов…………………………… 43
8 Тепловой расчет изоляции…………………………………………… 51
9 Защита трубопроводов от коррозии……………………………......... 60
10 Расчет и выбор оборудования индивидуального теплового пункта гаража………………………………………………………………..…
63
10.1 Обоснование схемы присоединения системы отопления... 63
10.2 Обоснование схемы ИТП ..........…………………………… 64
10.3 Расчет водоподогревателя на технологические нужды...... 68
Заключение……………………………………………………………………. 68
Литература……………………………………………………………………. 69
Приложения
Графическая часть
Монтажный план сетей (приложение, рисунок 1)
Схема сетей (приложение, рисунок 2)
Поперечный разрез тепловых сетей (приложение, рисунок 3)
Схемы узлов (приложение, рисунок 7)
Схема индивидуального теплового пункта любого здания
Тепловая изоляция используется для снижения потерь теплоты при ее транспортировании по трубам тепловой сети.
Для тепловых сетей следует, как правило, принимать теплоизоляционные материалы и конструкции, проверенные практикой эксплуатации. Новые материалы и конструкции допускаются к применению при положительных результатах независимых испытаний, проведенных специализированными лабораториями, [4, п. 11.1].
Поэтому в проекте принята изоляция из минераловатных изделий на синтетическом связывающем материале.
Построение температурных графиков [11, 12, 13]
Задача регулирования –
метод центрального качественного регулирования нашел применение в системах теплоснабжения от котельных.
центральном качественное регулирование – это изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха при постоянном расходе. Оно производится на источнике выработки теплоты (котельной) по преобладающей тепловой нагрузке населенного пункта.
В проекте принято [4]:
так как от источника теплоты идут две самостоятельные теплотрассы для промышленного сектора и жилого-коммунального, то построены графики центрального качественного регулирования для каждого сектора.
В зависимости от соотношения тепловых нагрузок на горячее водоснабжение (технологические нужды) и отопления применяют метод регулирования тепловых потоков:
Производственный сектор:
Общая тепловая нагрузка: ∑Q = 2230,73·10– 3 МВт.
Тепловая нагрузка на отопление: Qот = 1610,6×10– 3 МВт.
максимальная тепловая нагрузка на ГВС: QГВС = 231,9·10–3 МВт
< 15.
принимаем центральное качественное регулирование в системе теплоснабжения по нагрузке отопления [2], рисунок 4.
водоподогреватели системы на технологические нужды присоединяются к системе теплоснабжения по одноступенчатой схеме.
общественно-жилая зона:
Общая тепловая нагрузка ∑Q = 1305,8×10– 3 МВт.
Тепловая нагрузка на отопление Qот = 851,5×10– 3 МВт.
максимальная тепловая нагрузка на ГВС Qг = 317,1×10–3 Мвт.
принимаем центральное качественное регулирование в системе теплоснабжения нагрузке отопления и горячего водоснабжения [2, 4], рисунок 4.2.
водоподогреватели системы горячего водоснабжения присоединяются к системе теплоснабжения по двухступенчатой схеме при последовательном включении в сеть.
4.2 график централизованного качественного регулирования по отопительной нагрузке
система теплоснабжения закрытая, п. 7.6, [4]. Присоединение систем отопления к тепловой сети – зависимое без понижения температуры.
Температура воды , °C, в подающем и обратном трубопроводах при tн, °С:
; (4.1)
, (4.2)
где – средняя температура воды в местной системе отопления, °С,
– средняя температура в отопительных приборах, °С, ;
∆t – температурный напор в системе теплоснабжения, °С, ;
∆tот – температурный напор в системе отопления, °С, ∆τот = ∆τ.
Относительный
расход
тепла для конкретной температуры
наружного воздуха tн, °С:
где tв – усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °C, tв = 16;
tо – расчетная температура наружного воздуха для отопления, °C, tо = – 35.
Задаваясь различными
температурами наружного
Таблица 4.1 – температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе
Температура наружного воздуха, °С | |||||||||||
10 |
5 |
0 |
– 5 |
– 0 |
– 15 |
– 20 |
– 25 |
– 30 |
–35 | ||
| |||||||||||
∆t |
∆t = 115 – 70 = 45 | ||||||||||
∆tот |
∆tот = 115 – 70 = 45 | ||||||||||
0,117 |
0,215 |
0,313 |
0,410 |
0,510 |
0,608 |
0,706 |
0,804 |
0,900 |
1,000 | ||
0,180 |
0,290 |
0,395 |
0,490 |
0,583 |
0,670 |
0,757 |
0,840 |
0,920 |
1,000 | ||
τ1 |
34 |
45 |
56 |
65 |
74 |
82 |
92 |
99 |
107 |
115 | |
τ2 |
26 |
31 |
38 |
42 |
48 |
52 |
58 |
61 |
66 |
70 |
по данным таблицы 4.1 строится температурный график.
Срезка графика
Информация о работе Теплоснабжение сельскохозяйственного населенного пункта