Водяные системы теплоснабжения промпредприятия

Определение тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды, исходя из климатических условий. Выбор схемы теплоснабжения и тепловых сетей, предварительная оценка расхода теплоносителя, гидравлический расчет сети.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 10.05.2016
Размер файла 88,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

Волгоградский государственный архитектурно-строительный

университет

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции

Пояснительная записка

к курсовой работе

ВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ

Содержание

    • 1. Исходные данные
    • 2. Определение тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды
    • 2.1 Определение тепловых нагрузок на отопление
    • 2.2 Определение тепловых нагрузок на вентиляцию
    • 2.3 Определение тепловых нагрузок на горячее водоснабжение
    • 3. Определение расчётных расходов теплоносителя
    • 4. Выбор схемы теплоснабжения и тепловых сетей
    • 5. Предварительный гидравлический расчёт тепловой сети
    • 6. Монтажная схема
    • 7. Спецификация
    • Список литературы

1. Исходные данные

Определить климатические параметры холодного периода в городе Омск [3] (Коэффициент обеспеченности - 0,92).

Температура наиболее холодной пятидневки to = -37 єС;

Продолжительность отопительного периода n0 = 216 суток;

Средняя температура воздуха отопительного периода tн.ср. = -8,1 єС.

2. Определение тепловых нагрузок на отопление вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды

2.1 Определение тепловых нагрузок на отопление

Максимальная тепловая нагрузка на отопление Qо.max, кВт определяется по формуле

.

где - коэффициент, зависящий от температуры to (табл. 1); qo - удельные теплопотери здания, Вт/(м3·°C); V - объём здания по наружному обмеру, м3; - коэффициент инфильтрации, учитывающий долю расхода тепла на подогрев наружного воздуха, поступающего в помещение через неплотности ограждений; ti - температура воздуха в помещении, °C; to - температура воздуха наиболее холодной пятидневки.

Таблица 1

to, °C

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

-55

2,05

1,67

1,45

1,29

1,17

1,08

1,0

0,95

0,90

0,85

0,82

0,80

Объём промышленного здания V, м 3
,
где H, B, L - соответственно наружные высота, ширина и длина здания, м.
Коэффициент инфильтрации µ можно принять в зависимости от типа здания:
Административно-бытовой корпус - µ = 0,05;
Кузнечный цех - µ = 0,25;
Литейный цех, механосборочный цех, механический цех, термический цех, слесарные мастерские, деревообрабатывающий цех - µ = 0,25;
Цех металлопокрытий - µ = 0,30;
Склады химикатов - µ = 0,20;
Ремонтный цех - µ = 0,15.
Таблица 2 - Таблица максимальных тепловых нагрузок на отопление

№ п/п

Наименование цехов по плану

Н, м

B, м

L, м

V, м3

qо, Вт/ м3·єС

ti, єС

to, єС

µ, %

Qо.max, кВт

5

Ремонтный цех

10

20

40

8000

0,58

18

37

0,15

248,8

8

Термический цех

12

25

50

15000

0,29

14

37

0,25

263,4

10

Административное здание

16

23

49

18032

0,29

22

37

0,05

307,8

? Qо.max = 820 кВт

2.2 Определение тепловых нагрузок на вентиляцию

Максимальная тепловая нагрузка на вентиляцию , кВт

,

где qv - удельный расход теплоты на вентиляцию здания, Вт/(м3·°C).

Таблица 3-Таблица максимальных тепловых нагрузок на вентиляцию

№ п/п

Наименование цехов по плану

V, м3

qv, Вт/м3·єС

ti, єС

to, єС

,кВт

5

Ремонтный цех

8000

0,18

18

37

79,2

8

Термический цех

15000

1,17

14

37

895,05

10

Административное здание

18032

0,11

22

37

117,03

? Qv.max = 1091,28 кВт

2.3 Определение тепловых нагрузок на горячее водоснабжению

При определении тепловых нагрузок на горячее водоснабжение необходимо знать количество водоразборных точек, количество душевых сеток и количество посадочных мест.

Таблица 4 Формулы для определения максимальных часовых расходов тепла за сутки наибольшего водопотребления и среднечасовых за неделю в промышленных зданиях

Потребители

Единица потребления

Расчётные формулы

Количество единиц потребления, m

К

Максимальный часовой расход Qhmax, кВт

Среднечасовой расход Qhm, кВт

Столовая

1 блюдо

Количество реализации блюд

m = 2,2NP

2

Водоразборные точки

1 точка в час

Количество точек

-

Душевые сетки

1 душевая в час

Количество душевых сеток

-

К - коэффициент неравномерности расхода горячей воды,

с = 4,19 кДж/кг·°С - теплоёмкость воды,

a - норма расхода горячей воды в литрах, принимается по [2]:

- для предприятий общественного питания а = 12,7 л/ч,

- для водоразборных точек а = 4,4 л/ч,

- для душевых сеток а = 270 л/ч.

m - расчётное количество единиц потребления,

tх.з.= 5 єС - температура холодной воды в зимний период,

N - количество посадочных мест,

Р - количество посадок в час (для столовых промышленных предприятий Р=3),

Т - число часов работы предприятия в сутки,

Тдуш - число часов работы душевых сеток в сутки,

Тз - число часов зарядки баков-аккумуляторов в смену, для промышленных зданий Тз принимается в зависимости от числа душевых сеток:

Число душевых сеток

Tз

до 5

1

6…20

2

21…30

3

31 и более

4

Административно-бытовой корпус

1) Столовая - 285 посадочных места.

Столовая работает 2 часа в смену. Так как в нормах даётся расход горячей воды на одно приготовленное блюдо, то определяем количество единиц потребления:

m = 2,2NP=2,2•285•3 = 1881 блюда

кВт,

кВт.

2) Водоразборные точки: количество точек m = 8, а = 4,4 кг/ч

кВт,

кВт.

3) Душевые: количество душевых сеток m = 6, а = 270 кг/ч

кВт,

кВт.

Результаты расчёта заносим в таблицу 5.

3. Определение расчётных расходов теплоносителя

Расчётный расход теплоносителя на отопление определяется по формуле, т/ч

,

где ф1 и ф2 - температура теплоносителя, °С (принимаем соответственно 130 єС и 70 єС);

Расчётный расход теплоносителя на вентиляцию определяется по формуле, т/ч

,

Расчётный расход теплоносителя на горячее водоснабжение определяется по формуле, т/ч

,

где и - температура теплоносителя (принимаем соответственно 70 єС и 30 єС);

Расчётные расходы теплоносителя определяются на каждый цех. Соответствующие нагрузки берутся из таблиц 2, 3 и пункта 1.3. Данные расчётов заносим в таблицу 5.

Таблица 5 - Таблица расчётных расходов теплоносителя

№ п/п

Наименование цехов по плану

, т/ч

, т/ч

, т/ч

?G, т/ч

5

Ремонтный цех

3,99

1,13

5,12

8

Термический цех

3,77

12,82

16,59

10

Административное здание

4,41

1,68

31,97

38,06

сумма

12,17

15,63

31,97

59,77

4. Выбор схемы теплоснабжения и тепловых сетей

Сеть закрытая двухтрубная, системы отопления и вентиляции цехов подсоединяется к тепловой сети через подмешивающий насос, а система горячего водоснабжения - через пластинчатый водоподогреватель с установкой бака-аккумулятора на административно-бытовом корпусе. Схема тепловой сети - тупиковая, прокладывается в непроходных каналах с применением П-образных компенсаторов.

5. Предварительный гидравлический расчёт тепловой сети

Вычерчиваем отдельно схему тепловой сети, разбиваем на расчётные участки. Расчётным участком называют отрезок трубопровода с постоянным расходом теплоносителя.

Предварительный гидравлический тепловой сети в основном расчетном режиме рекомендуется производить в следующей последовательности.

1. Выбирают расчетную магистраль, за которую принимается наиболее протяженная ветвь.

2. По расходам теплоносителя, ориентируясь на = 30…80 Па/м, по номограммам определяют стандартный диаметр трубопровода и соответствующие ему удельные потери давления и скорость движения теплоносителя , которая не должна превышать 3,5 м/с.

Диаметр трубопровода независимо от расчета должен приниматься не менее 32 мм.

3. Рассчитывают располагаемую удельную потерю давления для ответвлений , Па/м:

,

где - суммарные потери давления по расчетной магистрали до точки подключения ответвления, Па; - суммарная длина участков ответвлений, м; - коэффициент потерь давления в местных сопротивлениях, ориентировочно принимаем 0,3.

4. По номограмме, ориентируясь на полученное значение выбирают диаметр участка трубопровода и соответствующие ему значения и . Невязке потерь давления в параллельных ветвях не должна превышать 15 %.

В случае невозможности увязать ответвление с магистралью, на трубопроводе предусматривают дроссельную шайбу.

Диаметр шайбы рассчитывается по формуле

, мм

где G - расход теплоносителя через ответвление, т/ч; ДH - разность потерь давлений требующая погашения в шайбе, м. вод. ст.

Результаты гидравлического расчета сводим в таблицу 6

Таблица 6 - Гидравлический расчет тепловой сети

№ участка

Gd, т/ч

G=0,278Gd·, кг/с

lуч, м

Dн х s, мм

Rл, Па/м

v, м/с

Р = Rл lуч(1+)10-3, кПа

Р, кПа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основная магистраль

4-3

5,12

1,42

48

76х 3,0

38

0,4

0,3

2,37

2,37

3-2

54,65

15,19

64

159х 4,5

66

0,8

0,3

5,49

7,86

2-1

59,77

16,58

55

159х 4,5

79

0,9

0,3

5,65

13,51

Ответвление 2-5

Па/м

2-5

38,06

10,58

20

108х 4,0

240

1,2

0,3

6,24

6,24

Невязка 15% требуется установка шайбы

ДH=(13,51-6,24)/9,81=0,741 м.вод.ст.

мм

Ответвление 3-6

Па/м

3-6

16,59

4,61

27

89х 4,0

120

0,8

0,3

4,21

4,21

Невязка <15%

мм

6. Монтажная схема

отопление теплоноситель нагрузка гидравлический

На монтажной схеме трубопроводы показываются в две линии, причем подающий трубопровод с правой стороны по ходу движения теплоносителя от источника теплоснабжения, а обратный - слева.

На трубопроводах указываются отключающие устройства:

на выходе из источника тепла;

на всех ответвления от основной магистрали.

Во всех узлах разветвлений устанавливаются неподвижные опоры на трубопроводе большего диаметра.

Расстояние между основными неподвижными опорами, установленными в узлах разветвления трубопроводов, разбивается промежуточными неподвижными опорами на компенсационные участки. Наибольшие допустимые расстояния между неподвижными опорами при установке П-образных компенсаторов приводятся в табл.

Предельно допустимые расстояния между неподвижными опорами трубопроводов при установке П-образных компенсаторов

Dу, мм

32

40

50

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

l, м

50

60

60

80

80

90

100

120

120

120

140

160

160

180

200

200

Между неподвижными опорами устанавливают П-образных компенсатор (вылет компенсатора в сторону подающего трубопровода).

Все естественные углы поворота трассы с углом от 90 до 120, при необходимости, выделяются на самокомпенсацию температурных удлинений. Повороты под углом более 120 и менее 90° должны закрепляться неподвижной опорой.

Суммарная длина плеч участка самокомпенсации следует принимать не более 60% от предельно допустимого расстояния между неподвижными опорами при установке П-образных компенсаторов. При этом максимальное отношение длин отрезков, участвующих в повороте не должно превышать 1:3.

Для предотвращения прогиба трубопроводов между неподвижными опорами устанавливаются скользящие опоры. Пролеты между ними принимаются в соответствии с табл.

Предельно допустимые расстояния между подвижными опорами

Dу, мм

32

40

50

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

l, м

2

2,5

3

3,5

4,0

4,5

5

6

7

8

8

8,5

9,0

10

100

10

На монтажной схеме указываются теплофикационные камеры или узлы трубопроводов, которые обозначаются УТ-1; узлы поворота УП-1, компенсаторы К-1, задвижки, неподвижные опоры Н-1, наружные диаметры трубопроводов.

Подсчет количества компенсаторов на участках сети:

Количество компенсаторов на участке сети можно определить по формуле

,

где l - длина участка сети, м; lпред - предельное расстояние между неподвижными опорами, соответствующее диаметру трубопровода ответвления, м.

7. Спецификация

Поз.

Обозначение

Наименование

Кол-во

Масса ед., кг

Примечание

1

2

3

4

5

6

1.

Труба

Трубы стальные электросварные прямошовные, dу 80

124

6,36

п.м

Труба

Тоже,dу 100

24

10,26

п.м.

Труба

Тоже,dу 150

190

17,15

п.м.

Труба

Тоже,dу 80

124

6,36

п.м.

2.

Каталог ПТА

Задвижка фланцевая

30с 76нж Dy 50 мм

2

31

30с 76нж Dy 100 мм

6

90,2

30с 76нж Dy 200 мм

6

325

3.

ГОСТ 17375-2001

Отводы крутоизогнутые типа 3D 90°

90-89x5,0 ГОСТ 17375-2001

10

1,3

90-108x5,0 ГОСТ 17375-2001

4

2,1

90-133x5,0 ГОСТ 17375-2001

40

3

90-159x5,0 ГОСТ 17375-2001

8

4,5

90-219x7,0 ГОСТ 17375-2001

18

12

5.

Серия 5.903-13 вып.7-95

Опора неподвижная двухопорная

ТС-660.00.05 Dy 80 мм

4

1,28

ТС-660.00.06 Dy 100 мм

2

4,24

ТС-660.00.07 Dy 125 мм

14

4,4

ТС-660.00.08 Dy 150 мм

2

6,6

ТС-660.00.09 Dy 200 мм

12

11,6

6.

Серия 5.903-13 вып.7-95

Опора скользящая приварная

ТС-623.000-06 Dy 80 мм

36

1,46

ТС-623.000-07 Dy 100 мм

6

1,97

ТС-623.000-09 Dy 125 мм

132

1,82

ТС-623.000-10 Dy 150 мм

38

2,42

ТС-624.000-001 Dy 200 мм

36

5

7.

Серия 3.006.1-8

Каналы сборные железобетонные

КЛ 96-80

153

КЛ 98-50

153

КЛ 124х 78

190

Список литературы

1. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004.

2. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. М.: Стройиздат, 56 с.

3. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23.01.99*. М.: ГУП ЦППП, 2000. - 57 с.

4. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: МЭИ, 2001. - 360 с.

5. Водяные тепловые сети. Справочное пособие по проектированию. Под ред. Н.К. Громова, Е.Г. Шубина. М.: Энергоиздат, 1988.

6. Манюк В.И. и др. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей. М.: Стройиздат, 1982.

7. Теплоснабжение. Под ред. А.А. Ионина. М.: Стройиздат, 1982.

8. Козин В.Е. и др. Теплоснабжение. М.: Высшая школа, 1980.

9. Расчёт тепловых потоков и гидравлических режимов водяных тепловых сетей: метод. указания к курсовому и дипломному проектированию по курсу "Теплоснабжение" / Л.В. Кудрявцев, С.В. Улазовский, Г.Н. Мазанов, А.Н. Мазанов; Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. - Волгоград: ВолгГАСУ, 2007.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Разработка водяной системы централизованного теплоснабжения жилищно-коммунальной застройки города с 2-х трубной прокладкой тепловых сетей. Определение тепловых нагрузок районов города. Расчет расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

    контрольная работа [175,4 K], добавлен 07.01.2015

  • Расчет системы теплоснабжения района города Волгограда: определение теплопотребления, выбор схемы теплоснабжения и вид теплоносителя. Гидравлический, механический и тепловой расчеты тепловой схемы. Составление графика продолжительности тепловых нагрузок.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 07.01.2015

  • Определение расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, выбор способа регулирования тепловой нагрузки, расчет диаметров магистральных трубопроводов котельной для разработки системы централизованного теплоснабжения жилых районов.

    курсовая работа [402,0 K], добавлен 07.01.2011

  • Тепловой и гидравлический расчет пластинчатых водонагревателей. Основные направления по экономии энергоресурсов в системе теплоснабжения. Определение и уточнение тепловых нагрузок. Перевод системы теплоснабжения на централизованное теплоснабжение.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 13.08.2009

  • Оценка мощности потребления тепла для посёлка в черте города Смоленска. Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Расчет и построение графика расхода теплоты. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

    контрольная работа [870,3 K], добавлен 25.03.2012

  • Определение тепловых нагрузок микрорайона на отопление, вентиляцию. Выбор схемы включения подогревателя ГВС к тепловой сети. Тепловой и гидравлический расчет кожухотрубных и пластинчатых водоподогревателей с целью разработки системы отопления микрорайона.

    курсовая работа [135,7 K], добавлен 11.11.2013

  • Определение тепловых потоков отопления, вентиляции и горячего водоснабжения микрорайона. Графики теплового потребления. Расход теплоносителя для кварталов района. Разработка расчётной схемы квартальных тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.

    курсовая работа [295,0 K], добавлен 16.09.2017

  • Определение тепловых нагрузок района. Регулирование отпуска теплоты в закрытых системах теплоснабжения. Гидравлический расчет водяной тепловой сети. Построение продольного профиля участка теплосети. Разработка системы оперативного дистанционного контроля.

    курсовая работа [412,7 K], добавлен 07.05.2014

  • Расчет принципиальной тепловой схемы и выбор оборудования. Автоматизация оборудования индивидуальных тепловых пунктов в объеме требований СП 41-101-95. Регулирование параметров теплоносителя в системах отопления и вентиляции. Экономический расчет проекта.

    дипломная работа [406,1 K], добавлен 19.09.2014

  • Вычисление расходования теплоты городом и гидравлический расчет тепловой сети. Потребление тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Построение магистрали ответвления и охвата квартир газоснабжением. Расход газа на коммунально-бытовые нужды.

    курсовая работа [119,9 K], добавлен 29.05.2012

  • Определение для условий г. Воронеж расчетных тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение пяти кварталов района города. Построение графиков часовых расходов теплоты и графиков теплопотребления по продолжительности тепловой нагрузки.

    курсовая работа [108,7 K], добавлен 22.11.2010

  • Планировка района теплоснабжения, определение тепловых нагрузок. Тепловая схема котельной, подбор оборудования. Построение графика отпуска теплоты. Гидравлический расчет магистральных трубопроводов и ответвлений, компенсаторов температурных деформаций.

    курсовая работа [421,6 K], добавлен 09.05.2012

  • Технико-экономическое обоснование установки автоматизированной котельной, предназначенной для теплоснабжения посёлка Шухободь, Череповецкого района. Расчёт плотности природного газа, тепловых нагрузок. Гидравлический расчет сети. Подбор котлоагрегата.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 10.07.2017

  • Расчет потребности поселка в горячей воде. Оценка свойств водопроводной воды как теплоносителя. Выбор технологической схемы ТПС. Расчет тепловых потоков горячего водоразбора и водоснабжения. Интегральные графики потребления и выработки теплоты.

    контрольная работа [419,9 K], добавлен 07.06.2019

  • Расчет максимальных часовых расходов теплоты на отопление и вентиляцию здания. Определение расходов сетевой воды теплоснабжения. Расчет теплообменного аппарата системы отопления. Определение количества секций подогревателя горячего водоснабжения.

    курсовая работа [240,6 K], добавлен 06.12.2022

  • Расчет температур первичного теплоносителя и построение графиков в координатах -Q0, годового графика расхода тепла и воды. Продольный профиль главной линии тепловой сети. Расчетное количество подпиточной воды. Конструктивные элементы тепловых сетей.

    курсовая работа [433,9 K], добавлен 24.11.2012

  • Изучение комплекса устройств в составе котельного агрегата. Гидравлический расчет теплового потока жилого района и квартала. Определение диаметра трубопровода и скорости течения теплоносителя в нем. Виды труб, используемых при прокладке тепловых сетей.

    курсовая работа [41,2 K], добавлен 14.11.2011

  • Внутренние системы горячего водоснабжения. Определение расчетных расходов воды и теплоты. Гидравлический расчет подающих и циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения. Особенности подбора оборудования абонентских вводов и тепловых пунктов.

    курсовая работа [105,6 K], добавлен 20.12.2009

  • Разновидности централизованного теплоснабжения зданий. Тепловые нагрузки района города. Построение графиков расхода теплоты. Регулирование отпуска теплоты, определение расчетных расходов теплоносителя. Выбор трассы. Механический расчет теплопроводов.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.05.2016

  • Технические решения по регулировке гидравлического режима тепловых сетей. Расчет технической и экономической эффективности. Мониторинг надежности. Требования по безопасности жизнедеятельности при монтаже тепловых сетей. Экология котельного отопления.

    дипломная работа [607,7 K], добавлен 10.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.