Proiectarea unui sistem de alimentare cu căldură și gaz pentru o clădire din Blagoveshchensk, pagina 5

q - greutatea totală a conductei de 1 m cu apă și izolație q = 165 kg;

Luăm o forță mare de 18,9 [t].

11. Calculul unghiului care lucrează la auto-compensare

Calculul se efectuează în conformitate cu [8, Tabelul 10.19].







Proiectarea unui sistem de alimentare cu căldură și gaz pentru o clădire din Blagoveshchensk, pagina 5

- diametrul exterior DN = 273 mm;

- grosimea peretelui tubului s = 7mm;

- unghiul de rotație - 90º;

- lungimea brațului mai mare lb = 64 m;

- lungimea brațului mai mic este lm = 50 m;

- temperatura maximă a agentului de răcire este de 140 ° C;

- Temperatura de proiectare a aerului exterior este -34 ° C.

Pentru o anumită zonă a forței elastice de deformare, kg, în etanșarea unui braț mai mic se găsesc prin următoarele formule:

Tensiunea de compensare longitudinală de îndoire în închiderea unui braț mai mic, kgf / mm 2, este determinată din [10, tabelul VI.27]:

Raportul umărului; diferența de temperatură calculată Dt = 140 - (-34) = 174 ° C.

Conform nomogramei [8, Fig.10.26], determinăm valoarea coeficienților auxiliari pentru n = 1.5: Ca = 3.6; Cb = 1,98; Cc = 2,62; A = 12,1; B = 6.3.

Valorile valorilor auxiliare pentru D n = 27,3 cm și s = 7 mm [8, Tabelul 10.21]: kg cm2 / deg, kg cm / mm2 deg.

Valorile s obținute nu depășesc o limită prestabilită de 10 kgf / mm 2. În consecință, dimensiunile umerilor sunt suficiente.

12. Calculul cutiei de umplutură

Calculul cutiei de umplere unilaterale se efectuează în conformitate cu [8, Ch.4]

Proiectarea unui sistem de alimentare cu căldură și gaz pentru o clădire din Blagoveshchensk, pagina 5

Lungimea dintre suporturile fixe l = 53 m;

Diametrul exterior D = 159 mm;

Temperatura maximă a suportului de căldură este T1 = 140 ° C;

Temperatura de proiectare a aerului exterior. tn = -34 ° C;

Temperatura aerului exterior, la care este instalată conducta tm = +10 0 C;

Conform Tabelului 4.16 [8], pentru o parte a compensatorului de ambalare MH 2593-61, lungimea maximă a compensatorului A = 990 mm și cel mai mare din capacitatea sa de compensare a = 300 mm Lc.

Elongația termică totală a secțiunii, mm, este determinată de formula 4.3 [8]:

a = 1,2 * 10 -5 - coeficient de dilatare liniară a țevii din oțel, mm / m 0 С;

t = T1 = 140 0 C - temperatura de proiectare a agentului de răcire;

tno = tν = -34 0 С - temperatura aerului ambiant pentru proiectarea încălzirii;

Calculul capacității de compensare a compensatorului:







z = 50 mm [2, item 7.31];

Lungimea de reglare a compensatorului este determinată de formula 4.2 [8]:

Lungimea de instalare a compensatorului este determinată de formula 4.4 [8]:

13. Calculul compensatorului în formă de U.

Proiectarea unui sistem de alimentare cu căldură și gaz pentru o clădire din Blagoveshchensk, pagina 5

Calculul se face în conformitate cu [8, Ch.10].

Diametrul țevii D = 426 mm;

Distanța dintre suporturile fixe L = 89 m;

Temperatura maximă a suportului de căldură este T1 = 140 ° C;

Temperatura de proiectare a aerului exterior. tn = -34 0 C.

Elongația termică este determinată de formula [8, ф. 10,39]

Alungirea termică calculată, luând în considerare întinderea preliminară la o rată de 50%, va fi:

La partea din spate a compensatorului, egală cu jumătate din ieșirea compensatorului, adică la B = 0.5N și pripo [8, Fig.10.74] găsim ieșirea compensatorului H = 5.8 m și forța de deformare elastică pk = 0.47ton.

14.Configurarea designului de izolație termică și calcularea grosimii stratului izolator principal pentru secțiunea principală a rețelei termice

Calcularea izolației se efectuează în conformitate cu instrucțiunile [3, punctul 3] pentru conducta de alimentare a secțiunii capului rețelei de încălzire.

Grosimea stratului termoizolant se calculează de la densitatea normalizată a fluxului de căldură.

Grosimea stratului izolator termic, m, este determinată de formula 2 [3]:

unde d este diametrul exterior al obiectului izolat, d = 0,426 m;

în care: λk - coeficientul de conducție termică a stratului izolator termic, W / (m · ° C), ca material izolant accepta cilindri semi si cilindri pentru liant sintetic mineral în conformitate cu GOST 23208-83 150 de brand este adoptat de [3, pril.1]:

unde tm este temperatura medie a stratului termoizolant, ºС:

unde tw este temperatura substanței, ºС:

Т1п - temperatura lichidului de răcire în conducta de alimentare la temperatura de rupere externă, ºST1p = 60 ° С

T1p - temperatura apei, respectiv, în conducta de alimentare a rețelei de încălzire la temperatura de proiectare a aerului exterior, T1p = 140 ° C

nos - durata sezonului de încălzire, nos = 5568 h

n1 - 5088 ore în funcție de program.

λk = 0,051 + 0,0002 · 62,1 = 0,063 W / m ° C

rtot - rezistența la transferul de căldură al stratului de izolare termică, (m · º C) / W:

unde: te = 2,2 ° C - temperatura ambiantă pentru care este luată în partea de sus a celei mai mari penetrare suprapunere canal 0,7 m și mai mică decât media temperaturii aerului exterior an;

QE = 105 W / m - densitate liniară normalizată a fluxului de căldură de la 1 m lungime a structurii cilindrice izolator termic este adoptată de [3, pril.7, tabelul 1]

K1 = 1,04 - coeficient care ține cont de variația costului construcției de căldură și termoizolație, în funcție de zona de construcție și de modul de amplasare a conductei [3, app.10].

αe = 29 W / m о С - coeficientul de transfer de căldură de la suprafața exterioară a izolației, luat în conformitate cu [3, ap. 9].

Grosimea minimă a stratului termoizolant conform [3, pct. 4.2] este de 40 mm și, prin urmare, grosimea calculată a izolației este adecvată pentru aceste condiții.

Grosimea izolației termice pe conducta de retur este de 50% din grosimea izolației de pe conducta de alimentare 72 · 0,5 = 36 mm

Conform [3, apendicele 3] pentru stratul de acoperire se ia materialul care nu se bazează pe polimeri naturali - refractor de sticlă conform GOST 15879-70.

15. Calculul instalației de încălzire ITP.

Calculăm calculul încălzitoarelor cu plăci conform [4, apendicele 5].

Distribuția performanței termice calculată de încălzire a apei, între I și etapele II efectuate converg din condiția ca apa încălzită în stadiul II reîncălzit la o temperatura T3 = 55 ° C, și I etapă - la o temperatură de tone, a primit 5 ° C mai mică de alimentare a temperaturii apei în returul conductei la punctul de rupere al graficului.

În cadrul programului de selectare a schimbătoarelor de căldură cu cochilie și tub, selectăm un schimbător de căldură pentru sistemul de alimentare cu apă caldă. Rezultatul calculului este prezentat în formă tabelară. Pentru prima etapă este selectat încălzitorul PV-z-06 (4 m), vezi tabelul. 10. Pentru a doua etapă este selectată încălzitorul PV-z-06 (4 m), vezi fila. 11.







Trimiteți-le prietenilor: