Индивидуальный тепловой пункт. Расчетная температура воды. Максимальный часовой расход воды

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Содержание работы

Раздел 7

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Индивидуальный тепловой пункт.

В разделе решены вопросы по выбору и размещению основного теплотехнического оборудования в индивидуальном  тепловом пункте (ИТП).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.  Система теплоснабжения - закрытая с зависимым  присоединением системы отопления.

2.  Расчетная температура воды:

n подающей в теплосеть                                               130°С

n обратной в теплосеть                                                   70°С

n подающей в системе отопления                                     95°С               

n обратной в системе отопления                                     70°С

n горячей воды системы горячего водоснабжения (ГВ)    60°С

n холодной воды                                                                5°С

n расчетная тепловая нагрузка

- на отопление  92,8 кВт

- на вентиляцию  370 кВт

- на горячее водоснабжение 320 кВт (с учетом других зданий)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ТЕЛОВОЙ НАГРУЗКИ НА ГВ

Этаж

Наименование и количество приборов, шт

Умывальников и моек

Ванн

Душей

1

10

-

4

2

14

-

-

3

12

2

2

ВСЕГО:

36

2

6


Вероятность работы первого прибора:

 ,где

- количество работающих;

 = 2 л - норма расхода горячей воды потребителем, в час наибольшего    водоразбора;

 = 0,09 л/с - секундный расход  горячей воды прибором;

N  - количество приборов,  N = 44.  

По табл. 2 [ 13 ] находится значение  a = 0,376

Максимальный часовой расход воды

Gч =0,05 *qо ,hr* a hr = 0,05*200*0,376=0,678 кг/ч

Расчетная тепловая нагрузка по ГВ составит:

Q = G* 1,16 (60-5) = 86,6 кВт (для основного корпуса)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ :

Схема присоединения  водоподогревателей  горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости  от соотношения максимального  потока теплоты на горячее водоснабжение и расчетного количества тепла на отопление .       

При      /    = 86,6/92,8 = 0,93

(0,6</<1,2) принята двухступенчатая смешанная схема. При такой схеме происходит двухступенчатый нагрев водопроводной воды в  подогревателях I и II  ступени с утилизацией тепла обратной воды системs отопления.

В подогревателе II ступени греющей водой является  часть поступающей  в  ИТП сетевой  теплофикационной воды, а в подогревателе I ступени - смесь вод, покидающих систему отопления  и подогреватель II ступени. В  смешанной схеме подогреватель II ступени соединен  по сетевой воде параллельно с теплообменником отопления, а подогреватель I ступени соединен с теплообменником отопления  последовательно. Греющая сетевая вода проходит в  межтрубном  пространстве теплообменников, нагреваемая - через трубки.

РАСЧЕТ  ТЕПЛООБМЕННИКА  II СТУПЕНИ:

Общий расход нагреваемой воды в системе ГВ:

Gгв = 0,86*Qгв /( tг – tв) ,кг/ч

Gгв = 0,86*320000 / (60-5) = 5004 кг/ч

Параметры тепловой сети Тг=130°С То = 70 °С

Параметры воды, идущей на ГВ - 60 °С

Поступающей из теплообменника I ступени - 25 °С

Расход воды из тепловой сети:

G ТС = 0,86*Q ГВ / (ТГ - ТО) ,кг/ч

G ТС = 0,86 *320000/ (130-75) = 3440 кг/ч

Задаемся скоростью воды в трубках теплообменника

V тр = 1 м/с и находим их площадь:

Fтр= м2

где r= 990 кг/м3 - плотность воды

Этой площади наиболее соответствует водонагреватель по ОСТ 34.588.68 с диаметром корпуса Æ 89 мм. площадью трубок 0,00185 м2, межтрубного пространства:

fмп = 0,00287 м2 и поверхностью нагрева 1,10 м2.

Фактическая скорость воды в трубках:

Vтр =

Скорость воды в межтрубном пространстве:

Vмп =

Средняя  температура нагреваемой воды:

t ср гв= °С

греющей воды:

°С

Средние температуры:

стенок труб:

t ст = °С

Между нагреваемой водой и средней стенок:

t ср= °с между греющей водой и средней стенок

°с

Коэффициент теплопередачи от греющей воды к трубкам:

, где

Æ - коэффициент, зависящий от Тср [  ]

при Тср= 100°С        Æ= 5600

dn = 0,016 м - наружный диаметр трубок.

aмп= 5600*0,340,78 / 0,0160,22 = 5990  Вт/м2×°С

Коэффициент теплопередачи от трубок теплообменника к нагреваемой воде:

aтр = (1630 + 21*tср - 0,041 * tср2) vтр0,8/dв0,2 = (1630+21*56,9 - 0,041*56,92) *0,760,8/0,0140,2= = 5150 Вт/м2×°С

где dв= 0,014 м - внутренний диаметр трубок

Коэффициент теплопередачи:

Средняя логарифмическая разность температур:

                

Поверхность теплообмена:

Число теплообменников   принимаем 4 шт.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дипломы, ГОСы
Размер файла:
80 Kb
Скачали:
0

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.