Выбор схемы и системы холодного и горячего водоснабжения, канализация. Расчет и подбор оборудования, страница 8

t = 0,5∙( t1 + t2),                                               (33)

t = 0,5∙( 65 +5) = 35  ̊С

Эквивалентный диаметр межтрубного пространства, , м, определен по формуле:

,                                                  (34)

Dв = 89 мм = 0,089 м - внутренний диаметр водонагревателя;

z = 12 - число трубок в водонагревателе;

 = 16 мм = 0,016 м - наружный диаметр трубок.

 м

Коэффициент теплопередачи от греющей воды, проходящей в межтрубном пространстве, к стенкам трубок, α2,  , определен по формуле:

,                               (35)

 

Коэффициент теплопередачи от стенок трубок к нагреваемой воде α1, , определен по формуле:

,                                 (36)

 

Общий коэффициент теплопередачи К определен по формуле, :

,                                                    (37)

где  = 0,000011 - для латунных трубок.

 

Среднелогарифмическая разность температур, ̊С, рассчитана по формуле:

,                                            (38)

 ̊С

Площадь поверхности нагрева водонагреватели, м2, найдена по формуле:

,                                                         (39)

где  = 0,8 - коэффициент, учитывающий накипь и загрязнение трубок в процессе эксплуатации [9];

 м2

Активная длина секций водонагревателя найдена по формуле, м:

,                                                        (40)

где  = 0,015 м.

 м

Число секций водонагревателя n, шт, при длине секции 4 м, определено по формуле:

,                                                              (41)

 шт

Фактическая скорость движения нагреваемой воды в трубках при пропуске расчетного расхода горячей воды , м/с, рассчитана по формуле:

,                                                        (42)

где  = 3,299 л/с - расчетный расход горячей воды, принят из таблицы 2;

 = 0,00185 - площадь живого сечения трубок, м2.

 м/с

Фактическая скорость движения волы в трубках при пропуске циркуляционного расхода в режиме 40% водоразбора горячей воды, м/с, найдена по формуле:

,                                                    (43)

где  = 0,37 л/с - расчетный циркуляционный расход, принят из таблицы 6.

 м/с

Потери напора в трубках водонагревателя при пропуске расчетного расхода горячей воды, м, найдены по формуле:

,                                        (44)

где m = 0,75- коэффициент гидравлического сопротивления одной четырехметровой секции;

 = 4 - коэффициент, учитывающий потери напора при зарастании трубок, при чистке трубок 1 раз в год;

 = 2 - число секций водонагревателя, по расчету;

 м

Потери напора в трубках водонагревателя при пропуске циркуляционного расхода с частичным водоразбором горячей воды, м, найдены по формуле:

,                                         (45)

 м

Расчет и подбор повысительных установок

Группа циркуляционных насосов системы горячего водоснабжения

Требуемый напор Нр, cir, м, определен по формуле:

,                                          (46)

где Н1 = 0,17 м - потери напора в циркуляционной сети, принято из таблицы 5;

Н2 = 4,16 м - потери напора в подающей сети при пропуске 40% циркуляционного расхода, принято из таблицы 6;

 = 5 м - потери в водонагревателе при пропуске циркуляционного расхода с учетом 40% водоразбора.

 м

Подача насоса принята из таблицы 6 и составляет  = 1,69 л/с = 6,1 м3/ч.

По напору и подаче подобраны насосы:

1) 1,5К-8/19б, с электродвигателем АО2-12-2,  мощностью N = 1,1 кВт, масса насоса m = 12,5 кг. Характеристика работы насоса приведена на рисунке [2];

2) Grundfos CRT 4-2, с моноблочным электродвигателем, мощностью N = 0,37 кВт, масса насоса 15 кг. Характеристика представлена на рисунке [3].

Из двух данных насосов принят первый марки Grundfos CRT 4-2, т.к. у него ниже эксплуатационный затраты, выше качество материалов, и ниже шумность работы. Принят один рабочий и один резервный агрегат.

Рисунок 2 - Характеристика насоса 1,5К-8/19б

Рисунок 3 - Характеристика насоса Grundfos CRT 4-2

Группа насосов для подачи холодной и горячей воды

Необходимый напор насосов в системе холодного водоснабжения , м, определен по формуле: