Рис. 4.22. Графический расчёт длины потери перегрева пара
1 – изменение
действительной температуры пара; 2 – изменение давления пара;
3 - изменение температуры насыщения пара
Начиная с l
= ls,
т.е. с момента перехода перегретого пара в насыщенное состояние, начинается
конденсация. Количество выпавшего конденсата Gк при
l > ls подсчитывается по формуле, кг/с
Gк = [ql (1 + μт)]/r, (4.99)
где r – скрытая теплота парообразования (Дж/кг) при среднем давлении на участке конденсации рср = 0,5(р1 + р2).
4.4.4. Выбор толщины теплоизоляционного слоя
Нормативным документом для выбора регламентированных значений плотности теплового потока q изолированных теплопроводов любого вида прокладки и диаметра является СНиП 41-03-2003[57]. Выбор материала изоляции и конструкции ТИК необходимо производить в соответствии с рекомендациями главы 5, а выбор толщины основного слоя ТИК – по нормам плотности теплового потока q (п. 6.1.2, табл. 2-12) с учётом требований по выбору расчётных значений tо (п. 6.1.5) и τ (п.6.1.6) и ограничений по температуре на поверхности тепловой изоляции tп (п. 6.7.1) – табл. 4.6.
Таблица 4.6
Основные требования СНиП 41-03-2003 к выбору параметров tо, τ, tп
Условия эксплуатации ТИК |
Значение |
|
Расчётная температура окружающей среды tо |
||
Технологическое оборудование и трубопроводы на открытом воздухе |
Средняя за год |
|
Трубопроводы ТС при круглогодичной работе на открытом воздухе |
Средняя за год |
|
То же при работе в отопительный период на открытом воздухе |
tо = t для отопления[58] |
|
Изолированные поверхности в помещениях |
20 °С |
|
Трубопроводы в тоннелях |
40 °С |
|
Трубопроводы канальной и бесканальной прокладки |
Средняя за год tг на глубине заложения оси трубопровода |
|
То же при заглублении верхней поверхности канала или верха наружной поверхности ТИК бесканального трубопровода 0,7 м и менее |
Та же, что и при надземной прокладке |
|
Расчётная температура теплоносителя τ |
||
Технологическое оборудование и трубопроводы на открытом воздухе |
По ТЗ на проектирование |
|
Расчётная температура сетевой воды в подающем/обратном трубопроводе при качественном регулировании по температурному графику τ1р – τ2р, °С |
95-70 °С |
150-70 °С |
65/50 °С |
90/50 °С |
|
Паровые сети |
Среднее значение макс. темп-ры пара на участке |
|
Конденсатные сети и сети ГВС |
Максим. температура |
|
Температура на поверхности изоляции tп |
||
Изолируемые поверхности, расположенные в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащие вещества: |
||
С температурой > 100 °С |
Не более 45 °С |
|
С температурой ≤ 100 °С |
Не более 35 °С |
|
С температурой вспышки паров < 45 °С |
Не более 35 °С |
|
Изолируемые поверхности на отрытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне: |
||
С металлическим покровным слоем |
Не более 55 °С |
|
С неметаллическим покровным слоем |
Не более 60 °С |
|
Изолируемые поверхности трубопроводов вне рабочей или обслуживаемой зоны: |
||
По допустимой температуре для материала покровного слоя, но |
Не более 75 °С |
По нормативному значению q и расчётным значениям τ и tо вычисляют Rи (4.66), затем по Rи - ln (dи/dн) (4.69), затем - dи/dн = еln (dи/dн), откуда по известному значению наружного диаметра трубопровода dн находят наружный диаметр изоляции dи = dн еln (dи/dн) и толщину слоя изоляции δи = 0,5(dи - dн), м. Такая последовательность расчёта удобна при выборе в качестве теплоизоляционного слоя плит и матов минераловатных толщиной от 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 мм. К полученному расчётному значению нужно внести поправку на уплотнение для уплотняемых материалов (СНиП 41-03-2003, Приложение В) и увеличить до ближайшего значения из числа указанных толщин.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.