Теплоснабжение квартала застройки

 

Реферат


Теплоснабжение квартала застройки. Пояснительная записка /Шитик С.В. гр.ТВ1 Брест.:2012 - стр.25 ,таблиц 3, источников.4

Ключевые слова: система теплоснабжения, трассировка системы теплоснабжения, тепловой поток, гидравлический расчет тепловой сети, потери напора, система ОДК, монтажная схема тепловой сети, компенсационные маты, измерительный терминал, компенсационная зона.

Содержит расчет расчетного расхода тепла на отопление и ГВС, гидравлический расчет тепловой сети, расчет температурных удлинений и компенсационных зон, расчет компенсационных устройств, разработки системы ОДК, монтажной схемы тепловой сети.



Введение


В общем комплексе промышленного и гражданского строительства инженерные сооружения по санитарно-техническому благоустройству отдельных объектов являются весьма важными, без них невозможна нормальная жизнь и производственная деятельность людей.

Современные здания и отдельные объекты оборудуют системой теплоснабжения, представляющей собой целый комплекс инженерного санитарно-технического оборудования.

Грамотное проектирование систем теплоснабжения и правильное решение инженерных задач в значительной степени определяют уровень благоустройства жилых и производственных зданий и культуру производства промышленных предприятий.

Исходные данные к проекту: г.Брест, тепловая сеть водяная двухтрубная с tг=+100 С, t0=+70 C, температура воды в точке излома температурного графика + 65С.

Необходимо запроектировать тепловую сеть для квартала застройки, произвести расчет диаметров трубопроводов тепловой сети, рассчитать температурные удлинения и компенсационные зоны, рассчитать компенсационные устройства, составить монтажную схему запроектированной тепловой сети, разработать и запроектировать систему оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов в ППУ-изоляции.



Оглавление


Реферат

Выбор трассы и способа прокладки тепловой сети

Определение расчетного расхода тепла на отопление и ГВС

Расчет температурных деформаций

Гидравлический расчет тепловой сети

Определение количество компенсационных подушек

Построение продольного профиля тепловой сети

Разработка системы ОДК

Заключение

Литература

Выбор трассы и способа прокладки тепловой сети

теплоснабжение тепловая сеть

1.1 В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях совместно с другими инженерными сетями).

При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территорий детских и лечебных учреждений.

.2 Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов, следует предусматривать надземную на низких опорах.

Прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий не допускается.

.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.

В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетями диаметром 400 - 600 мм, давлением Ру=1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:

прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м;

водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию;

при монтаже обязательна 100 %-ная проверка сварных швов стальных труб теплопроводов;

запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за пределами здания;

теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений.

Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.

.4 Прокладка тепловых сетей при рабочем давлении пара выше 2,2 МПа и температуре выше 350 °С в тоннелях совместно с другими инженерными сетями не допускается.

.5 Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002. При катковых и шариковых опорах уклон не должен превышать


i=0,05/r, (1.1)


где r - радиус катка или шарика, см.

Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.

.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:

в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.

.7Пересечение тепловыми сетями рек, автомобильных дорог, трамвайных путей, а также зданий и сооружений следует, как правило, предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений метрополитена, железных дорог - не менее 60°.

.8Пересечение подземными тепловыми сетями трамвайных путей следует предусматривать на расстоянии от стрелок и крестовин не менее 3 м (в свету).

.9При подземном пересечении тепловыми сетями железных дорог наименьшие расстояния по горизонтали в свету следует принимать, м:

до стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог - 10;

до стрелок и крестовин железнодорожного пути при просадочных грунтах - 20;

до мостов, труб, тоннелей и других искусственных сооружений - 30.

.10Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков должна предусматриваться, как правило, надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также улиц и дорог местного значения, трамвайных путей и линий метрополитена следует предусматривать:

в каналах - при возможности производства строительно-монтажных и ремонтных работ открытым способом;

в футлярах - при невозможности производства работ открытым способом, длине пересечения до 40 м;

в тоннелях - в остальных случаях, а также при заглублении от поверхности земли до верха трубопровода 2,5 м и более.

При прокладке тепловых сетей под водными преградами следует предусматривать, как правило, устройство дюкеров.

Пересечение тепловыми сетями станционных сооружений метрополитена не допускается.

При подземном пересечении тепловыми сетями линий метрополитена каналы и тоннели следует предусматривать из монолитного железобетона с гидроизоляцией.


.11Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее, чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог. При пересечении тепловыми сетями железных дорог общей сети, линий метрополитена, рек и водоемов следует предусматривать запорную арматуру с обеих сторон пересечения, а также устройства для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей, каналов, тоннелей или футляров на расстоянии не более 100 м от границы пересекаемых сооружений.

.12При прокладке тепловых сетей в футлярах должна предусматриваться антикоррозионная защита труб тепловых сетей и футляров. В местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей должна предусматриваться электрохимическая защита.

Между тепловой изоляцией и футляром должен предусматриваться зазор не менее 100 мм.

.13В местах пересечения при подземной прокладке тепловых сетей с газопроводами не допускается прохождение газопроводов через строительные конструкции камер, непроходных каналов и тоннелей.

.14При пересечении тепловыми сетями сетей водопровода и канализации, расположенных над трубопроводами тепловых сетей, при расстоянии от конструкции тепловых сетей до трубопроводов пересекаемых сетей 300 мм и менее (в свету), а также при пересечении газопроводов следует предусматривать устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах следует предусматривать защитное покрытие от коррозии.

.15В местах пересечения тепловых сетей при их подземной прокладке в каналах или тоннелях с газопроводами должны предусматриваться на тепловых сетях на расстоянии не более 15 м по обе стороны от газопровода устройства для отбора проб на утечку газа.

При прокладке тепловых сетей с попутным дренажом на участке пересечения с газопроводом дренажные трубы следует предусматривать без отверстий на расстоянии по 2 м в обе стороны от газопровода, с герметичной заделкой стыков.

.16 На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в газифицированных районах необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникание воды и газа в здания, а в негазифицированных - воды.

.17В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями электропередачи и электрифицированными железными дорогами следует предусматривать заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей (с сопротивлением заземляющих устройств не более 10 Ом), расположенных на расстоянии по горизонтали по 5 м в каждую сторону от проводов.

.18Прокладка тепловых сетей вдоль бровок террас, оврагов, откосов, искусственных выемок должна предусматриваться за пределами призмы обрушения грунта от замачивания. При этом, при расположении под откосом зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать мероприятия по отводу аварийных вод из тепловых сетей с целью недопущения затопления территории застройки.

Определение расчетного расхода тепла на отопление и ГВС


Расходы теплоты при отсутствии проектов отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений определяются для жилых районов городов и других населенных пунктов по формулам:

а) максимальный расход теплоты, Вт, на отопление жилых и общественных зданий:


Qomax = q0·A·hэ;(1.2)


б) максимальный расход теплоты, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:


Qгвсmax = (qh ·A·hэ)/m;(1.3)


где q0- укрупненный показатель максимального расхода теплоты на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, принимаемый в соответствии с таблицейА.1 (приложение А, ТКП 45-4.02-182-2009), Вт;общая площадь жилых зданий, м2;э- этажность общественного здания; - укрупненный показатель среднего расхода теплоты на горячее водоснабжение на одного человека, принимаемый по таблице А.2 (приложение АТКП 45-4.02-182-2009), Вт;

Расчетные расходы воды, кг/ч, следует определять по формуле:


(1.4)


где t1- температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха t0, °C;

t2- температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети, °С;

?Qmax - суммарный расход теплоты, Вт, на отопление и горячее водоснабжение;

с - удельная теплоемкость воды, принимается в расчетах 4,187 кДж/(кг×°С).

Расчет для каждого дома сведем в таблицу.


Таблица 1.Расчетные расходы тепла

№ домаА, м2q0, Втhэ,qh,ВтQо max, кВтQгвс max, кВт?Qmax, кВт?1, ºС?2, ºСG, т/ч175049730511333444710070122675496305963724681007013397549530568215283100708415004912305251112113721007039

Расчет температурных деформаций


Упрощающие допущения:

все элементы ПИ трубы представляют собой одно целое (скрепленная система);

механические усилия и напряжения в ППУ и трубе-оболочке пренебрежительно малы;

деформация и перемещения всех трех компонентов одинаковы и соответствуют стальной трубе;

ПИ трубопровод рассматривается как идеальное упругое тело;

сложный процесс взаимодействия моделируется одной величиной коэффициентом трения между оболочкой и грунтом ?=0,4;

усилия от изгиба и сжатия-растяжения компенсатора, а также от действия давления очень мало по сравнению с осевыми усилиями возникающими из-за сил трения.

Максимальная длина Lmax - это максимальное возможное расстояние между условно неподвижной опорой и компенсатором, при котором осевое напряжение в стальной трубе не превышает допускаемого (?доп.):


(1.5)


где ?доп. - допускаемое осевое напряжение в стальной трубе (?доп.=150Н/мм2)- площадь поперечного сечения стенки стальной трубы, мм2 (принимаем по табл. 2.1 [2])- сила трения между грунтом и трубой-оболочкой, Н/м.

Сила трения между грунтом и трубой-оболочкой возникает вследствие давления грунта на наружную поверхность труб. За счет сил трения частично компенсируются температурные удлинения, которые возникают в трубопроводах бесканальной прокладки при увеличении температуры теплоносителя.

Сила трения между грунтом и трубопроводом, действующая на один метр длины трубопровода, определяется по формуле:


(1.6)


где D - наружный диаметр полиэтиленовой трубы оболочки, м (принимаем по табл. 2.1 [2])расстояние от поверхности почвы до оси трубопровода, м

? - плотность грунта, кг/м3 ( для песка ?=1800кг/м3)

? - коэффициент трения

к0 - коэффициент бокового давления грунта (к0=0,5)- ускорение свободного падения, м/с2

Для обеспечения прочности трубопровода, длина прямых отрезков не должна превышать 2Lmax, причем в центре прямого участка удлинение ?L=0, и здесь возникает условная неподвижная опора, где трубопровод фиксируется, а на его свободных концах появляется удлинение ?L.

Температурное удлинение ?L, м, участка трубопровода длиной l, м, засыпанного грунтом, определяется по формуле:


(1.7)


где Т - расчетная температура теплоносителя, ºС

Т0 - температура наружного воздуха при монтаже трубопровода, ºС (минимальная температура наружного воздуха, при которой допускается осуществлять монтаж трубопровода, 10ºС)

? - коэффициент линейного расширения стальной трубы, 1/ºС (?=1,18·10-5)

Е0 - модуль продольной упругости стальной трубы с учетом влияния температуры (Е0=0,204·106 Н/мм2).

Основное направление : Уч. 4-УП1-УП2-УП3-УП4-УП5-УП6-Уч.0

Рассчитаем каждый участок трассы.

Уч 4-УП1:

По расходу данного участка G=39т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:

d=159х4,5(250)мм=0,64м/с=35,18Па/м2уч.=9м=(0,6+0,25/2)+9·0,002=0,743м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:

Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



УП1-УП2:

По расходу данного участка G=39т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=159х4,5(250)мм=0,64м/с=35,18Па/м2уч.=9м=0,743+9 0,002=0,761м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



УП2-УП3:

По расходу данного участка G=60т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=219х6(315)мм=0,52м/с=18,9Па/м2уч.=110м=0,761+110 0,002=0,981м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



В качестве компенсатора примем П-образный компенсатор (по монограмме DSП [2]), и ,так как для подбора необходимо удлинения 2-ух участков (УП2-УП3 и УП4-УП5), следовательно, после расчета участка УП4-УП5 предоставим расчет компенсационного плеча П-образного компенсатора для двух участков.

УП3-УП4:

По расходу данного участка G=60т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=219х6(315)мм=0,52м/с=18,9Па/м2уч.=15м=0,981+15 0,002=1,011м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



УП4-УП5:

По расходу данного участка G=72т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=219х6(315)мм=0,62м/с=21,9Па/м2уч.=90м=1,011+90 0,002=1,191м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



Примем П-образный компенсатор (по монограмме DSП [2]),


?L=?LУП2-УП3+?LУП4-УП5=49+40=89мм.для Ø219


Компенсационное плечо П-образного компенсатора составит 4м

УП5-УП6:

По расходу данного участка G=72т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=219х6(315)мм=0,62м/с=21,9Па/м2уч.=9м=1,191+9 0,002=1,209 м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



УП6-Участок 0:

По расходу данного участка G=72т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=219х6(315)мм=0,62м/с=21,9Па/м2уч.=9м=1,5 уклон: i=(1,5-1,209)/9=0,032м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:




Температурное удлинение ?L:



УП8-УП7:

По расходу данного участка G=8т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=89х3,5(160)мм=0,44м/с=36,26Па/м2уч.=45м=0,761+82 0,002=0,925м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



Примем Г-образный компенсатор (по монограмме DSг [2]),

?L=?LУП8-УП7=21мм.

Компенсационное плечо Г-образного компенсатора составит 2,2м

УП7-Участок3:

По расходу данного участка G=8т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=89х3,5(160)мм=0,44м/с=36,26Па/м2уч.=9м=0,925-0,3-45 0,002=0,535м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



УП11-УП10:

По расходу данного участка G=13т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=108х3(200)мм=0,48м/с=33,42Па/м2уч.=33м=0,761+99 0,002=0,959м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



Примем Г-образный компенсатор (по монограмме DSг [2]),

?L=?LУП11-УП10=16мм.

Компенсационное плечо Г-образного компенсатора составит 2м

УП10-УП9:

По расходу данного участка G=13т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=108х3(200)мм=0,48м/с=33,42Па/м2уч.=5м=0,959-0,3-33 0,002=0,593м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:


Максимальная длина Lmax:


Температурное удлинение ?L:



УП9-Участок2:

По расходу данного участка G=8т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=108х3(200)мм=0,48м/с=33,42Па/м2уч.=9м=0,593-90,002=0,583м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:


УП14-УП13:

По расходу данного участка G=12т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=108х3(200)мм=0,48м/с=28,52Па/м2уч.=38м=1,011+19 0,002=1,049м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



Примем Г-образный компенсатор (по монограмме DSг [2]),

?L=?LУП14-УП13=18мм.

Компенсационное плечо Г-образного компенсатора составит 2м

УП13-УП12:

По расходу данного участка G=12т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=108х3(200)мм=0,44м/с=28,52Па/м2уч.=5м=1,049-0,3-38 0,002=0,673м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:



Температурное удлинение ?L:



УП12-Участок1:

По расходу данного участка G=12т/ч находим наружный диаметр трубы d, скорость V, сопротивление R (рекомен. R=30-80Па/м2) [3]:=108х3(200)мм=0,48м/с=28,52Па/м2уч.=9м=0,673-90,002=0,663м

Сила трения между грунтом и трубопроводом:



Максимальная длина Lmax:


Температурное удлинение ?L:



Расчёт сведен в таблицу 2.


Таблица 2. Расчет температурных деформаций

№ уч-каG, т/чLуч, мd, ммS,ммD,ммV, м/сR, Па/м2Sh.мFLmax,м?L,ммУч.4-Уп.13991594,52500,6435,1821830,74330871060,009Уп.1-Уп.23991594,52500,6435,1821830,76131611040,009Уп.2-Уп.36011021963150,5218,940130,98151351170,049Уп.3-Уп.4601521963150,5218,940131,01152921140,008Уп.4-Уп.5729021963150,6221,940131,1916234970,040Уп.5-Уп.672921963150,6221,940131,2096328950,009Уп.6-Уч.072921963150,6221,940131,57851770,009 Уч.3-Уп.789893,51600,4436,269400,5351422990,009Уп.7-Уп.8845893,51600,4436,269400,9252459570,021 Уч.2-Уп.913910842000,4833,4213060,58319381010,009Уп.9-Уп.1013510842000,4833,4213060,5931971990,005Уп.10-Уп.11133310842000,4833,4213060,9593187610,016 Уч.1-Уп.1212910842000,4428,5213060,6632203890,009Уп.12-Уп.1312510842000,4428,5213060,6732237880,005Уп.13-Уп.14123810842000,4428,5213061,0493486560,018

Гидравлический расчет тепловой сети


Основной задачей гидравлического расчета трубопроводов тепловых сетей является определение диаметров трубопроводов и потерь давления при заданных расходах теплоносителя или определение пропускной способности трубопроводов при заданном располагаемом перепаде давления.

Потери давления на участках трубопровода определяются по формуле:


?Р=?Рл+?Рм (2.1)


где ?Рл - потери давления на трение (линейные), Па

?Рм - потери в местных сопротивлениях, Па


?Рл=R·lуч (2.2)

?Рм=R·Lэ (2.3)


гдеlуч - длина участка трубопровода по плану, м.э - эквивалентная длина местных сопротивлений, м. [4]- удельное падение давления в трубопроводе, Па/м [3]

Приведенную длину трубопровода определяют по формуле:


Lпр=lуч +Lэ (2.4)

Сварные стыковые швы труб при подсчете эквивалентной длины местных сопротивлений не учитываются.

Потерю давления (напора) на участке трубопровода определяют по формуле:


?Н=?Р/(?·g) (2.5)


где ? - плотность теплоносителя, кг/м3- ускорение свободного падения, м/с2

Расчет сводим в таблицу.


Таблица 3.Гидравлический расчет

№ уч-каG, т/чdR, Па/мv, м/сL, мLэ, мLпр, м?P, Па?H, Па??H, ПаПримечание1-23915935,20,641008,41108,413813,90,20,2шаровой кран, переход на Ø219, 2 отвода 90° Ø 159: 2,2+0,69+ 2,76*2=8,412-3472199,310,4111,210,521,7202,00,030,23тройник на проходе Ø 219: 10,53-46021918,90,5240,832,573,31385,40,090,32П-компенсатор Ø 219, тройник на проходе Ø 219: 22+10,5=32,54-57221921,90,628618,9104,92297,30,160,48тройник на проходе Ø 219 , 2 отвода 90° Ø 219 : 10,5+4,2*2=18,96-2810836,30,445419,273,22654,20,410,41тройник на ответвлении,2 отвода 90° Ø 108 - 1,7*2+15,8=19,22-3472199,310,4111,210,521,7202,00,030,44тройник на проходе Ø 219: 10,53-46021918,90,5240,832,573,31385,40,090,53П-компенсатор Ø 219, тройник на проходе Ø 219: 22+10,5=32,54-57221921,90,628618,9104,92297,30,160,69тройник на проходе Ø 219 , 2 отвода 90° Ø 219 : 10,5+4,2*2=18,97-31310833,40,484720,967,92269,20,390,39тройник на ответвлении,3 отвода 90° Ø 108 - 1,7*3+15,8=20,93-46021918,90,5240,832,573,31385,40,090,48П-компенсатор Ø 219, тройник на проходе Ø 219: 22+10,5=32,54-57221921,90,628618,9104,92297,30,160,64тройник на проходе Ø 219 , 2 отвода 90° Ø 219 : 10,5+4,2*2=18,98-4128928,50,444619,865,81876,60,400,40тройник на ответвлении,3 отвода 90° Ø 89 - 1,33*3+15,8=19,84-57221921,90,628618,9104,92297,30,160,56тройник на проходе Ø 219 , 2 отвода 90° Ø 219 : 10,5+4,2*2=18,9



Определение количество компенсационных подушек


Количество подушек устанавливаемых по длине компенсационного плеча должно покрывать 2/3 плеча. При перемещение менее 10мм установка подушек не требуется. Воспользуемся матами ООО «Сормат» из вспененного полиэтилена длиной L=1м и толщиной ?=40мм.


УП-3- УП4 Т1:

=> 6шт

Т2:


53мм

4шт

УП-7Т1:

=> 2шт

Т2:

1,3=2шт

УП-10Т1:

=> 2шт

Т2:

2шт

УП-13Т1:

=> 2шт

Т2:

2шт

Необходимая длина, которая должна быть покрыта компенсационными подушками:


L=Lкомп.·2/3 (3.1)


где Lкомп - длина компенсационного плеча, м

Количество слоев компенсационных подушек:


n=?L/(0,5·?) (3.2)


где ?L - температурное удлинение участка трубопровода засыпанного грунтом, мм

Рассчитаем все компенсаторы по главному направлению.


Построение продольного профиля тепловой сети


Продольный профиль участка теплосети строится в масштабах: вертикальный 1:100 и горизонтальный 1:5000. Построение начинаем с определения минимальной глубины по трассе с учетом габаритных размеров устанавливаемого в нем оборудования.

Уклон теплопровода независимо от способа прокладки должен составлять не менее 0.002.

На продольном профиле необходимо указать: линии поверхности земли; отметки дна траншеи; отметки верха изоляции теплопровода; уклон и длину участков тепловой сети; диаметр теплопровода. Также необходимо построить развернутый план трассы с указанием углов поворота, ответвлений.

Отметки верха изоляции = натурная отметка - L´i.- длина участка теплопровода.уклон участка теплопровода.

Отметка дна траншеи = отметка верха изоляции - Dмм-0.1

Отметки верха изоляции и дна траншеи вычисляем для каждого участка теплопровода и заносим значения на продольный профиль.


Разработка системы ОДК


Система ОДК предназначена для контроля состояния ППУ изоляции и обнаружения участков тепловых сетей с повышенной влажностью изоляции. Увеличение влажности тепловой изоляции может быть вызвано повреждением защитной ПЭ оболочки, в том числе при плохой заделке стыков либо повреждением стального теплопровода (например, при некачественном выполнении сварочных работ).

Состав СОДК

Провода СОДК (транзитный и сигнальный) - устанавливаются в предизолированую трубу в заводских условиях, согласно ГОСТ 30732-2006 на заводе изготовителе трубы в ППУ - ПЭ(ОЦ) изоляции.

Концевые и промежуточные элементы трубопровода с кабель-выводом.

Соединительный кабель (для соединения кабеля из концевого либо промежуточного элемента с коммуникационным терминалом)

Коммуникационный терминал (терминал для подключения детекторов повреждений).

Детектор повреждений (определяет состояние исправности либо неисправности теплотрассы).

Импульсный рефлектометр (позволяет определить местоположение дефекта).

Расположение проводников СОДК на теплотрассе:

Транзитный кабель проходит по минимальному пути от начала до конца теплотрассы, не заходя ни в какие ответвления.

Сигнальный кабель заходит во все ответвления теплотрассы.

При монтаже следует учесть, что сигнальный кабель должен идти по правую сторону, относительно направления течения нагретой воды подающей трубы.

Расположение элементов СОДК

Контрольная точка - точка доступа к проводам СОДК, выходящим из элемента трубопровода с кабель-выводом. Контрольные точки делятся на концевые и промежуточные.

Расстояние между двумя контрольными точками не должно превышать 300 метров.

При наличии ответвления длинной менее 30 метров - установка на нем контрольных точек не обязательна.

Контрольные точки должны быть оборудованы следующим образом:

Концевая контрольная точка доступа:

Соединительный кабель NYM 3*1,5 необходимой длины.

Коммуникационный терминал КТ 11, либо КТ 11ш (с возможностью подключения переносного детектора).

Стационарный детектор повреждений ДПС 2А (устанавливается в помещениях с постоянным источником переменного тока 220в), либо переносной детектор Пикон ДПП-А (работает от батареек).

Детектор и коммуникационный терминал необходимо устанавливать в защитных стальных коверах настенных либо наземных.

Промежуточная контрольная точка доступа:

Соединительный кабель NYM5*1,5 необходимой длины.

Коммуникационный терминал КТ12, либо КТ12ш (с возможностью подключения переносного детектора).

Стационарный детектор повреждений ДПС 2А (устанавливается в помещениях с постоянным источником переменного тока 220в), либо переносной детектор Пикон ДПП-А (работает от батареек).

Детектор и коммуникационный терминал необходимо устанавливать в защитных стальных коверах настенных либо наземных.

Принцип диагностики

Детекторы повреждений определяют 2 неисправности (намокание и обрыв) и работают в следующих направлениях диагностики:

Определение целостности проводов системы ОДК (определение замкнутой цепи).

Определение сопротивления тока между стальной трубой и проводами системы ОДК (сопротивление у сухого пенополиуретана в несколько раз больше, чем у влажного ).


Заключение


В данной курсовой работе были рассчитаны:

Гидравлический расчёт тепловой сети

Температурные удлинения и компенсационные зоны

Компенсационные устройства

Работа проведена для квартала застройки. Также был построен продольный профиль тепловой сети, составлена монтажная схема, разработана система ОДК.


Литература


ТКП 45-4.02-182-2009 Тепловые сети. - Мн.: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2010. - 57с.

Пособие ПИ труб. 1 часть проектирование.

Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей./ под ред. инж. А.А. Николаева - Москва: Изд-во литературы по строительству, 1965. - 361с.

Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. / под ред. Б.М.Хрусталева - М.: Изд-во АСВ, 2007. - 784 с., 183 ил.



Реферат Теплоснабжение квартала застройки. Пояснительная записка /Шитик С.В. гр.ТВ1 Брест.:2012 - стр.25 ,таблиц 3, источников.4 Ключевые слова: систе

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ