Теплоснабжение микрорайона

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2014 в 23:43, курсовая работа

Краткое описание

В данном микрорайоне применяется подземная прокладка теплопроводов и системы ГВС. Подземная прокладка применяется канальная. Тепловые сети и система ГВС проходят в непроходных каналах из стандартных железобетонных лотков серии 3.006.1 - 2/87, вып. 0. В данном проекте использованы стандартные тепловые камеры с типовыми размерами.
К централизованному теплоснабжению подключены системы отопления и ГВС 4-х жилых домов

Вложенные файлы: 1 файл

ПЗ.docx

— 308.99 Кб (Скачать файл)



Содержание

 

 

 

 

 

 

    1. Основные сведения о проекте

Район строительства город Краснодар. Здания расположены на участке со спокойным рельефом с небольшим уклоном. Данная местность характеризуется средними природно-климатическими условиями с температурой наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) -140С.

В данном микрорайоне применяется подземная прокладка теплопроводов и системы ГВС. Подземная прокладка применяется канальная. Тепловые сети и система ГВС проходят в непроходных каналах из стандартных железобетонных лотков серии 3.006.1 - 2/87, вып. 0. В данном проекте использованы стандартные тепловые камеры с типовыми размерами.

К централизованному теплоснабжению подключены системы отопления и ГВС 4-х жилых домов.

Таблица 1. Характеристика потребителей тепловой энергии микрорайона

№здания

Кол-во этажей

Кол-во секций здания

Кол-во квартир в здании

Кол-во секций узлов сис-мы ГВС

Кол-во ИТП

1

2

3

4

9

5

9

5

2

2

2

3

72

40

72

40

2

2

2

2

1

1

1


Для данных объектов спроектированы водяные тепловые сети, в качестве теплоносителя для отопления используется горячая вода с температурным графиком 150-700С, на ГВС поступает вода с температурой 60 0С. Система теплоснабжения закрытая двуххтрубная (здания жилого микрорайона подключены по зависимой схеме), система ГВС открытая двухтрубная. Обратная и подающая линии трубопровода на отопление жилых домов выполнены из стальных труб в пенополимерминеральной теплогидроизоляции. Трубопровод ГВС выполнен из армированного полипропилена PN20 и изолирован вспененным полиэтиленом EnergoflexSuper.

Для компенсации тепловых удлинений предусмотрены приварные сильфонные одно- и двухсекционные компенсаторы, для погашения сил, действующих на трубопровод – неподвижные  опоры, скользящие опоры марки Т13 по серии 4.903-10 вып.5. Источником теплоснабжения является центральный тепловой пункт.

  1. Расчет сетей теплоснабжения
    1. Расчет расходов теплоты

1. Общий расход теплоты  на отопление и вентиляцию:

                                               (1)

2. Расчет расходов теплоты  на отопление:

                (2)

Где температура наружного и внутреннего воздуха, оС; 
- объем, площадь в плане, высота и периметр в плане здания; 
- коэффициент теплопередачи стены и окна; 
степень остекления; 
поправочные коэффициенты на расчетную разность  температуры для пола первого этажа и потолка последнего этажа.

3. Расчет расходов теплоты  на вентиляцию:

(3)

Гдедоля жилой площади от общей площади.

4. Расчет бытовых тепловыделений:

                                                            (4)

Где: теплопоступление на 1 площади пола жилых комнат и кухни; 
доля площади кухни от общей площади.

Результаты расчета представлены в таблице 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Расчет расходов теплоты на отопление и вентиляцию

№ дома

1

2

3

4

V

24750

13950

24750

13950

S

900

900

900

900

P

150

150

150

180

h

27,5

15,5

27,5

15,5

kc

0,298

0,298

0,298

0,298

kok

1,754

1,754

1,754

1,754

φ

0,22

0,22

0,22

0,22

kпл

0,22

0,22

0,22

0,22

nпл

0,9

0,9

0,9

0,9

kпт

0,213

0,213

0,213

0,213

nпт

0,6

0,6

0,6

0,6

t0

-14

-14

-14

-14

ti

20

20

20

20

Q0

96689

58848

96689

68623

n

9

5

9

5

165240

91800

165240

91800

Qбыт

60750

33750

60750

33750

Q, Вт

201179

116898

201179

126673


 

5. Расчет расхода теплоты  на горячее водоснабжение

                                                (5)

Где теплоемкость воды;

-плотность воды;

температура холодной воды;

температура горячей воды;

секундный расход горячей воды, л/с.

6.  Секундный расход  определяется для каждого здания  по формуле:

                                                                    (6)

 

                                                             (7)

Результаты расчета представлены в таблице 3.

 

Таблица 3. Расчет расходов на горячее водоснабжение

 

Здание

Число этажей

Участок сети

Число кваритир

Кв

Число жителей U

N

Р

PN

α

q0h

qh   л/с

Qгвс, кВт

1

9

4-5

36

144

72

0,0278

2,00

1,44

0,2

1,44

500

ввод 4-3

72

288

144

0,0278

4,00

2,21

0,2

2,21

2

5

8-9

20

80

40

0,0278

1,11

1,03

0,2

1,03

348

ввод 8-3

40

160

80

0,0278

2,22

1,54

0,2

1,54

3

9

6-7

36

144

72

0,0278

2,00

1,44

0,2

1,44

500

ввод 6-2

72

288

144

0,0278

4,00

2,21

0,2

2,21

4

5

10-11

20

80

40

0,0278

1,11

1,03

0,2

1,03

348

ввод 10-1

40

160

80

0,0278

2,22

1,54

0,2

1,54


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Гидравлический расчет трубопроводов горячего водоснабжения
      1. Расчет  требуемых давлений в основании секционных узлов горячего водоснабжения
  1. Рассчитываем требуемое давление по требуемому напору:

                                                      (3.1)

  1. Определяем требуемый напор в основании секционного узла

                               (3.2)

Где - плотность горячей воды;

- разность геодезических отметок секционного узла и оси напорного патрубка повысительного насоса, м;

- геометрическая высота от основания секционного узла до наиболее высоко расположенной водозаборной точки, м;

- потери напора в падающих трубопроводах секционных узлов, м;

- потери напора в квартирных подводках и свободный напор, м.

Для 5-ти этажных зданий

Для 9-ти этажных зданий .

Результаты расчета представлены в таблице 4.

Таблица 4. Требуемые давления в основании секционных узлов

№ ветки

№ узла

Hgeom , м

Hgeod , м

∆Huz, м

Hf, м

Huztr, м

Puztr, Па

∑l, м

ip, Па/м

0-1-2-3-4-5

5

27,5

2

7,2

8

44,7

432192,5

252,3

110,85

0-1-2-3-8-9

9

15,5

2

5,15

8

30,65

296346,8

184,5

274,30

0-1-2-6-7

7

27,5

0

7,2

8

42,7

412855,0

94

331,82

0-1-10-11

11

15,5

1

5,15

8

29,65

286678,0

95

549,69


 

      1. Определение расходов и потерь давления в секционных узлах

 

  1. Перепад давления в секционных узлах с учетом раскрытия пьезометра рассчитываем по формуле

                                           (3.3)

Где  Потери давления в дальнем от ввода в секционном узле, Па;

- расстояние от дальнего узла до рассматриваемого узла, м;

- расстояние от дальнего секционного узла до ближайшего от ввода, м. 

  1. Циркуляционные расходы в секционных узлах с учетом раскрытия пьезометра рассчитываем по формуле:

                                                   (3.4)

Где   расчетный циркуляционный расход воды в секционном узле, л/с.

Результаты расчета потерь давления и циркуляционных расходов в секционных узлах заносятся в таблицу 5.

Таблица 5. Потери давления и циркуляционные расходы в секционных узлах

Здание

№  узла

Длина l0, м

Длина li, м

Степень раскрытия пьезометра β

∆puzβh+ciri , Па

quzβciri , л/с

1

5

30

0

1,3

50000

0,13

4

30

30

1,3

115000

0,19

2

9

30

0

1,3

50000

0,13

8

30

30

1,3

115000

0,19

3

7

30

0

1,3

50000

0,13

6

30

30

1,3

115000

0,19

4

11

34,6

0

1,3

50000

0,13

10

34,6

34,6

1,3

115000

0,19

Информация о работе Теплоснабжение микрорайона