Рис. 1 Схема
тепловой сети котельной ОАО «Нарьян-Марстрой»
1.4 Подбор центробежного насоса
С точки зрения
создания циркуляции воды в замкнутом контуре, местоположение насоса безразлично.
Однако циркуляционный насос рекомендуется включать в общую обратную магистраль системы
отопления, что увеличивает срок службы насоса. В системе водяного отопления, как
правило, устанавливается два циркуляционных насоса, включаемых поочерёдно. Таким
образом, один насос всегда является резервным. Оба насоса снабжаются обводной линией
с задвижкой для регулирования их работы и в случае выключения электроэнергии – для
поддержания в системе естественной циркуляции воды.
Для подбора
циркуляционного насоса необходимо знать требуемую его подачу и расчётное давление.
Требуемая подача насоса , м3/ч, определяется
тепловой нагрузкой обслуживаемой системы отопления , Вт
Формула производительности
центробежного насоса:
м3/ч (1.7)м3/ч
где: – расчетная
тепловая нагрузка всего предприятия, Вт
Δt = 25 °С – разность охлажденной и горячей воды,
= 970,18 – плотность воды, кг/м3 при tср=82,5ºС
Ср
= 4,19 кДж/(кгК) – удельная теплоёмкость воды
3,6 – коэффициент
перевода Вт в кДж/ч.
Проектная подача
рабочих сетевых насосов, устанавливаемых на станции, должна соответствовать максимальному
расходу воды в сети.
По Таблице V.14[1] выбираем 4 центробежных насоса «К
100-65-250 а (К)». Для удовлетворения нагрузки горячего водоснабжения в летний период
целесообразно при закрытых системах теплоснабжения устанавливать на станции специальный
насосный агрегат малой мощности.
После проведения
всех расчётов приступаем к построению пьезометрического графика, на котором в определённом
масштабе нанесены рельеф местности, высота присоединённых зданий, напор в сети;
по нему легко определить напор (давление) и располагаемый напор (перепад давлений)
в любой точке сети.
Рис. 2. Пьезометрический
график магистрали жилого микрорайона с ответвлениями
Рис. 3 Пьезометрический
график магистрали базы ОАО «Нарьян-Марстрой» с ответвлениями
1.5 Выбор схемы
присоединения потребителей ГВС микрорайона.
В закрытых системах теплоснабжения установки горячего водоснабжения
присоединяют к тепловой сети только через водо-водяные подогреватели, т.е. по независимой
схеме. Преимуществом такого присоединения является то, что давление в местной системе
горячего водоснабжения не зависит от давления в тепловой сети, а явным недостатком
то, что оборудование абонентского ввода при зависимой схеме присоединения проще
и дешевле.
Кроме того,
при независимой схеме снижаются утечки сетевой воды и легче обнаружить возникающие
в процессе эксплуатации повреждения в системе теплоснабжения.
Для современных
жилых домов, характерно сочетание двух видов нагрузки – отопления и горячего водоснабжения.
Принимаем к установке схему с зависимым присоединением отопительных приборов и с
независимым (параллельным) присоединением абонентских установок ГВС.
На рис. № 2
показано параллельное присоединение на одном абонентском вводе горячего водоснабжения
и отопительной установки. При такой схеме расход сетевой воды определяется арифметической
суммой расходов воды на отопление и горячее водоснабжение.
Расход сетевой
воды на отопление поддерживается постоянно на расчетном уровне регулятором расхода
(1). Расход сетевой воды на горячее водоснабжение является резкопеременной величиной.
Регулятор температуры (2) изменяет этот расход в зависимости от нагрузки ГВС.
Расчетный расход
сетевой воды на горячее водоснабжение определяется по максимальному значению этой
нагрузки и при минимальной температуре воды в подающем трубопроводе теплосети, поэтому
суммарный расход сетевой воды получается несколько завышенным. Однако в нашем случае
это наиболее удобный случай подключения абонентов ГВС с устройством индивидуального
теплового пункта в подвальном помещении каждого дома.
1.6 Расчёт тепловой изоляции трубопроводов
Изоляция трубопровода
предназначена для защиты наружной поверхности стального трубопровода от коррозии
и теплопровода в целом от тепловых потерь. В зависимости от используемых материалов
изоляционная конструкция теплопровода может выполняться как в виде одного элемента,
так и в виде нескольких последовательно соединённых элементов, например нескольких
наложенных друг на друга слоёв изоляции, каждый из которых выполняет отдельную задачу
(антикоррозионную защиту, тепловую защиту, защиту изоляции от влаги).
Высокое теплосопротивление
изоляционной конструкции, что практически означает низкий коэффициент теплопроводности
изоляционного слоя, необходимо для снижения тепловых потерь теплопровода. Наиболее
распространёнными теплопроводами являются подземные теплопроводы, которые можно
разделить на две группы: канальные и бесканальные.
В канальных
теплопроводах изоляционная конструкция и сам трубопровод разгружены от внешних нагрузок
и воздействия грунта стенками канала, что обуславливает их широкое применение. Каналы
для теплопроводов сооружаются из сборных железобетонных элементов, заранее изготовленных
на заводах. Эти элементы укладываются в заранее подготовленные в грунте траншеи.
В общей изоляционной
конструкции теплопровода важное место занимает тепловая изоляция. От качества изоляционной
конструкции теплопровода зависят не только тепловые потери, но и его долговечность.
При соответствующих качествах материала тепловая изоляция может выполнять роль антикоррозийной
защиты наружной поверхности трубы. Так, основными требованиями для теплоизоляционных
материалов являются низкий коэффициент теплопроводности и высокая температуроустойчивость.
Такие материалы обычно характеризуются большим содержанием воздушных пор и малой
объёмной плотностью.
Выбор теплоизоляционного
материала и его размеров зависит от типа теплопровода и располагаемых исходных материалов
и производится на основе технико-экономических расчётов.
Толщина изоляционного
слоя определяется по формуле:
(1.8)где: dтр – наружный диаметр трубопровода
(1.9) (1.10)
где: – для канальной прокладки
– для надземной прокладки
– коэффициент теплопроводности ППУ
rw – термическое сопротивление трубы, если трубы металлические, rw=0
rtot – сопротивление теплопередачи на 1м длины изоляции при нормируемой
плотности теплового потока
(1.11)
где: tw – температура теплоносителя
tl = 4,5 – температура окружающей среды(среднегодовая температура грунта)
tl = 1,5 – температура окружающей среды(среднегодовая температура воздуха)
ql – нормированный тепловой поток, берётся по СНиП 2 4.14 – 88
k1 = 0,85 – коэффициент, учитывающий район строительства, для непроходных
каналов
k1 = 0,9 – для надземной прокладки каналов
rгр – термическое сопротивление грунта, для канальной прокладки
(1.12)где: h = 0,705м – высота канала
b = 1,32м – ширина канала
=1 Вт/м оС – коэффициент теплопроводности
грунта
Н =1,8м – глубина
залегания оси трубопровода
- термическое сопротивление воздуха в канале
где:
(1.13)
Расчёты сведены
в таблицу 4.
На основании
технических расчётов определяют предельную минимальную толщину тепловой изоляции.
Вопрос о целесообразности увеличения толщины и повышения эффективности тепловой
изоляции решается дополнительными технико-экономическими расчётами
Таблица 4 Расчёт
тепловой изоляции
№ участка
|
dвн, мм
|
dн, мм
|
d0, мм
|
Способ прокладки
|
подающая линия
|
обратная линия
|
ql
|
rtot, (м∙оС)/Вт
|
В
|
δ, мм
|
ql
|
rtot, (м∙оС)/Вт
|
В
|
δ, мм
|
Магистральный трубопровод жилого
микрорайона
|
1
|
51
|
57
|
50
|
в непроходном канале
|
17
|
4,53
|
2,36
|
38,66
|
12
|
4,79
|
2,49
|
42,53
|
2
|
82
|
89
|
80
|
в непроходном канале
|
21
|
3,67
|
1,97
|
43,22
|
14
|
4,10
|
2,17
|
52,00
|
3
|
82
|
89
|
80
|
в непроходном канале
|
21
|
3,67
|
1,97
|
43,22
|
14
|
4,10
|
2,17
|
52,00
|
4
|
125
|
133
|
125
|
в непроходном канале
|
26
|
2,96
|
1,70
|
46,87
|
18
|
3,19
|
1,79
|
52,69
|
5
|
125
|
133
|
125
|
в непроходном канале
|
26
|
2,96
|
1,70
|
46,87
|
18
|
3,19
|
1,79
|
52,69
|
6
|
150
|
159
|
150
|
в непроходном канале
|
27
|
2,85
|
1,67
|
53,33
|
19
|
3,02
|
1,73
|
58,37
|
7
|
150
|
159
|
150
|
в непроходном канале
|
27
|
2,85
|
1,67
|
53,33
|
19
|
3,02
|
1,73
|
58,37
|
8
|
150
|
159
|
150
|
в непроходном канале
|
27
|
2,85
|
1,67
|
53,33
|
19
|
3,02
|
1,73
|
58,37
|
9
|
150
|
159
|
150
|
в непроходном канале
|
27
|
2,85
|
1,67
|
53,33
|
19
|
3,02
|
1,73
|
58,37
|
10
|
207
|
219
|
200
|
надземная
|
37
|
2,06
|
1,55
|
60,74
|
30
|
1,92
|
1,51
|
55,67
|
11
|
207
|
219
|
200
|
надземная
|
37
|
2,06
|
1,55
|
60,74
|
30
|
1,92
|
1,51
|
55,67
|
12
|
207
|
219
|
200
|
в непроходном канале
|
33
|
2,34
|
1,50
|
54,78
|
23
|
2,50
|
1,55
|
60,76
|
13
|
207
|
219
|
200
|
в непроходном канале
|
33
|
2,34
|
1,50
|
54,78
|
23
|
2,50
|
1,55
|
60,76
|
Ответвление А
|
14
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
15
|
51
|
57
|
50
|
в непроходном канале
|
17
|
4,53
|
2,36
|
38,66
|
12
|
4,79
|
2,49
|
42,53
|
№ участка
|
dвн, мм
|
dн, мм
|
d0, мм
|
Способ прокладки
|
подающая линия
|
обратная линия
|
ql
|
rtot, (м∙оС)/Вт
|
В
|
δ, мм
|
ql
|
rtot, (м∙оС)/Вт
|
В
|
δ, мм
|
16
|
51
|
57
|
50
|
в непроходном канале
|
17
|
4,53
|
2,36
|
38,66
|
12
|
4,79
|
2,49
|
42,53
|
17
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
18
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
19
|
82
|
89
|
80
|
в непроходном канале
|
21
|
3,67
|
1,97
|
43,22
|
14
|
4,10
|
2,17
|
52,00
|
20
|
82
|
89
|
80
|
в непроходном канале
|
21
|
3,67
|
1,97
|
43,22
|
14
|
4,10
|
2,17
|
52,00
|
Ответвление Б
|
21
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
22
|
100
|
108
|
100
|
в непроходном канале
|
24
|
3,21
|
1,79
|
42,67
|
16
|
3,59
|
1,95
|
51,09
|
23
|
100
|
108
|
100
|
в непроходном канале
|
24
|
3,21
|
1,79
|
42,67
|
16
|
3,59
|
1,95
|
51,09
|
24
|
125
|
133
|
125
|
в непроходном канале
|
26
|
2,96
|
1,70
|
46,87
|
18
|
3,19
|
1,79
|
52,69
|
Ответвление В
|
25
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
26
|
51
|
57
|
50
|
в непроходном канале
|
17
|
4,53
|
2,36
|
38,66
|
12
|
4,79
|
2,49
|
42,53
|
27
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
28
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
Ответвление В1
|
29
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
№ участка
|
dвн, мм
|
dн, мм
|
d0, мм
|
Способ прокладки
|
подающая линия
|
обратная линия
|
ql
|
rtot, (м∙оС)/Вт
|
В
|
δ, мм
|
ql
|
rtot, (м∙оС)/Вт
|
В
|
δ, мм
|
30
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
31
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
32
|
100
|
108
|
100
|
в непроходном канале
|
24
|
3,21
|
1,79
|
42,67
|
16
|
3,59
|
1,95
|
51,09
|
Ответвление Г
|
33
|
51
|
57
|
50
|
в непроходном канале
|
17
|
4,53
|
2,36
|
38,66
|
12
|
4,79
|
2,49
|
42,53
|
34
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
Ответвление Д
|
35
|
51
|
57
|
50
|
в непроходном канале
|
17
|
4,53
|
2,36
|
38,66
|
12
|
4,79
|
2,49
|
42,53
|
36
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
37
|
82
|
89
|
80
|
в непроходном канале
|
21
|
3,67
|
1,97
|
43,22
|
14
|
4,10
|
2,17
|
52,00
|
Ответвление Е
|
38
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
39
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
Магистральный трубопровод базы
ОАО "Нарьян-Марстрой"
|
40
|
14
|
18
|
15
|
в непроходном канале
|
12
|
6,42
|
3,47
|
22,27
|
7
|
8,21
|
5,14
|
37,30
|
41
|
125
|
133
|
125
|
надземная
|
27
|
2,82
|
1,83
|
55,36
|
22
|
2,62
|
1,75
|
50,09
|
42
|
150
|
159
|
150
|
надземная
|
30
|
2,54
|
1,72
|
57,60
|
24
|
2,40
|
1,67
|
53,52
|
№ участка
|
dвн, мм
|
dн, мм
|
d0, мм
|
Способ прокладки
|
подающая линия
|
обратная линия
|
ql
|
rtot, (м∙оС)/Вт
|
В
|
δ, мм
|
ql
|
rtot, (м∙оС)/Вт
|
В
|
δ, мм
|
43
|
150
|
159
|
150
|
надземная
|
30
|
2,54
|
1,72
|
57,60
|
24
|
2,40
|
1,67
|
53,52
|
44
|
150
|
159
|
150
|
надземная
|
30
|
2,54
|
1,72
|
57,60
|
24
|
2,40
|
1,67
|
53,52
|
45
|
150
|
159
|
150
|
надземная
|
30
|
2,54
|
1,72
|
57,60
|
24
|
2,40
|
1,67
|
53,52
|
46
|
150
|
159
|
150
|
надземная
|
30
|
2,54
|
1,72
|
57,60
|
24
|
2,40
|
1,67
|
53,52
|
Ответвление Ж
|
47
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
48
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
49
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
50
|
82
|
89
|
80
|
надземная
|
22
|
3,46
|
2,10
|
49,04
|
17
|
3,39
|
2,07
|
47,57
|
Ответвление З
|
51
|
14
|
18
|
15
|
в непроходном канале
|
12
|
6,42
|
3,47
|
22,27
|
7
|
8,21
|
5,14
|
37,30
|
52
|
51
|
57
|
50
|
в непроходном канале
|
17
|
4,53
|
2,36
|
38,66
|
12
|
4,79
|
2,49
|
42,53
|
Ответвление И
|
53
|
51
|
57
|
50
|
в непроходном канале
|
17
|
4,53
|
2,36
|
38,66
|
12
|
4,79
|
2,49
|
42,53
|
54
|
51
|
57
|
50
|
надземная
|
18
|
4,23
|
2,48
|
42,13
|
14
|
4,11
|
2,42
|
40,37
|
Отдельные участки
|
55
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
№ участка
|
dвн, мм
|
dн, мм
|
d0, мм
|
Способ прокладки
|
подающая линия
|
обратная линия
|
ql
|
rtot, (м∙оС)/Вт
|
В
|
δ, мм
|
ql
|
rtot, (м∙оС)/Вт
|
В
|
δ, мм
|
56
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
57
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
58
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
59
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
60
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
61
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
62
|
27
|
32
|
25
|
в непроходном канале
|
14
|
5,50
|
2,88
|
30,03
|
9
|
6,38
|
3,49
|
39,84
|
63
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
64
|
14
|
18
|
15
|
в непроходном канале
|
12
|
6,42
|
3,47
|
22,27
|
7
|
8,21
|
5,14
|
37,30
|
65
|
125
|
133
|
125
|
в непроходном канале
|
26
|
2,96
|
1,70
|
46,87
|
18
|
3,19
|
1,79
|
52,69
|
66
|
51
|
57
|
50
|
в непроходном канале
|
17
|
4,53
|
2,36
|
38,66
|
12
|
4,79
|
2,49
|
42,53
|
67
|
33
|
38
|
32
|
в непроходном канале
|
15
|
5,14
|
2,67
|
31,66
|
10
|
5,74
|
3,05
|
38,90
|
68
|
51
|
57
|
50
|
в непроходном канале
|
17
|
4,53
|
2,36
|
38,66
|
12
|
4,79
|
2,49
|
42,53
|
69
|
21
|
25
|
20
|
в непроходном канале
|
13
|
5,93
|
3,14
|
26,81
|
8
|
7,18
|
4,14
|
39,28
|
70
|
70
|
76
|
70
|
в непроходном канале
|
20
|
3,85
|
2,05
|
39,72
|
13
|
4,42
|
2,32
|
50,02
|
71
|
33
|
38
|
32
|
в непроходном канале
|
15
|
5,14
|
2,67
|
31,66
|
10
|
5,74
|
3,05
|
38,90
|
72
|
40
|
45
|
40
|
в непроходном канале
|
16
|
4,82
|
2,50
|
33,65
|
11
|
5,22
|
2,73
|
38,90
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|