Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Мая 2013 в 03:05, курсовая работа
В системе теплоснабжения, обеспечивающей тепловую нагрузку на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, в качестве теплоносителя применяется вода.
Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. Для удовлетворения технологической нагрузки к предприятию подведен паропровод. Место ввода паропровода на территорию предприятия условно совпадает с местоположением камеры водяной тепловой сети. При этом практически решаются следующие основные вопросы:
1. Определение расходов тепла и воды по отдельным видам теплопотребления.
2. Гидравлические расчеты водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов.
3. Построение пьезометрического графика водяной тепловой сети и выбор схемы присоединения зданий к тепловой сети.
4. Построение продольного профиля водяной тепловой сети.
5. Тепловой расчет водяной тепловой сети и паропровода.
Введение...................................................................................................................3
1. Определение расчетных тепловых нагрузок....................................................4
2. Построение графиков расхода теплоты............................................................9
3. Построение графика температур в подающем и обратном трубопроводах теплосети в зависимости от температуры наружного воздуха (графика центрального регулирования отпуска теплоты).................................................13
4. Определение часовых расходов сетевой воды…….......................................16
5. Гидравлический расчет тепловой сети ...........................................................18
5.1. Общие сведения .............................................................................................18
5.2. Предварительный расчет ..............................................................................19
5.3. Проверочный расчет.......................................................................................20
6. Построение пьезометрического графика........................................................24
7. Выбор схем присоединений зданий к тепловой сети....................................25
8. Гидравлический расчет паропровода .............................................................26
8.1. Предварительный расчет ..............................................................................26
8.2. Проверочный расчет.......................................................................................29
9. Гидравлический расчет конденсатопровода ..................................................31
9.1 Общие сведения……………………………………………………………...31
9.2 Предварительный расчёт……………………………………………………32
9.3 Проверочный расчёт…………………………………………………………33
10. Построение продольного профиля тепловой сети.......................................35
11. Тепловой расчет...............................................................................................36
Заключение………………………………………………………………….……44
Литература ............................................................................................................45
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
4
КП 1-43.01.07505.41.13
Разраб.
Брель Н.Н.
Провер.
Стукач С.В.
Реценз.
Н. Контр.
Утверд.
Определение расчетных тепловых нагрузок
Лит.
Листов
45
ГГТУ гр.ТЭ-41
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
КП 1-43.01.05.05.42.13
1.
Определение расчетных
В системах
централизованного
Изменения сезонной нагрузки зависят главным образом от климатических условий: температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра, солнечного излучения, влажности воздуха и т. п. Основную роль играет наружная температура. К сезонной тепловой нагрузке относятся отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Ни один из указанных видов нагрузки не имеет круглогодового характера. К круглогодовой нагрузке относятся технологическая нагрузка и горячее водоснабжение.
Одна
из первоочередных задач при проектировании
и разработке режима эксплуатации систем
централизованного
Рассчитаем все виды нагрузок сначала для административного здания (А):
Расчетная отопительная нагрузка, Вт:
где: – величина удельной теплопотери здания, Вт/(м3·К) ([1], приложение 3)
V – объем здания по наружному обмеру, м3 ([1], приложение 2);
– расчетная температура воздуха внутри помещения, С ([1],приложение 3)
– расчетная температура наружного воздуха для отопления, равная средней температуре наиболее холодных пятидневок, взятых из восьми наиболее холодных зим за 50-летний период, oС ([2], приложение 1).
Тогда с учетом вышеизложенного получаем:
Основная задача отопления заключается в поддержании внутренней температуры помещений на заданном уровне. Для этого необходимо сохранение равновесия между тепловыми потерями здания и теплопритоком. Таким образом, при определении расчетного расхода теплоты на отопление промышленных зданий необходимо учитывать величину внутренних тепловыделений от технологического оборудования цехов, которые бывают довольно устойчивы и нередко представляют существенную долю расчетной отопительной нагрузки, а также потери инфильтрацией, достигающие 25–30 % теплопотерь через наружные ограждения. Следовательно,
где: μ– коэффициент инфильтрации: для общественных зданий, принимают μ = 1; для промышленных зданий μ= 1,25…1,3 ([1], стр. 6);
– внутренние тепловыделения зданий, Вт.
Тогда:
Для здания Б (столовая):
Расчетная вентиляционная нагрузка, Вт:
где:– удельный расход теплоты на вентиляцию, Вт/м3·К ([1], приложение 3);
– расчетная
температура наружного воздуха
для проектирования
Тогда:
Для снижения расчетного расхода теплоты на вентиляцию минимальная наружная температура, по которой рассчитываются вентиляционные установки, , принимается, как правило, выше расчетной температуры для отопления . По действующим нормам расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции определяется как средняя температура наиболее холодного периода, составляющего 15% продолжительности всего отопительного периода. Исключением являются только промышленные цехи с большим выделением вредностей, для которых принимается равной (к таким цехам относятся: В – чугунолитейный, Г – сталелитейный, Д –термический, Е – кузнечный, Н – меднолитейный, М – цех металлических покрытий).
Когда температура наружного воздуха становится ниже , расход теплоты на вентиляцию не должен выходить за пределы расчетного расхода. Это достигается сокращением кратности обмена воздуха в помещении.
Расчетная нагрузка горячего водоснабжения, Вт:
где: 1.2 – коэффициент, учитывающий остывание горячей воды в абонентских системах горячего водоснабжения;
m – количество душей, шт. ([1], приложение 2); m = 0 шт.
a – норма расхода горячей воды в душе, а = 60 л/ч;
– температура смеси горячей и холодной воды в душе, = 37 С;
– температура холодной водопроводной воды, = 5 С;
n – количество умывальников, шт. ([1], приложение 2); n= 6;
b – норма расхода горячей воды на умывальник, b = 5 л/ч;
– температура смеси горячей и холодной воды в умывальнике,
;
– теплоемкость воды, = 4.19 кДж/(кг·К).
Зная все величины, найдем нагрузку горячего водоснабжения:
Найдем суммарную нагрузку:
Аналогичным образом рассчитываем расчетные нагрузки для всех зданий, и результаты заносим в таблицу 1.