nл = = 2,97 шт ≈ 3 шт
На основании расчета принимаем подогреватель 09ОСТ34-588-68 (09-159×2000 – Р-3) с тремя секциями.
Потери напора при прохождении воды по трубам :
, кг·с/м2 (4.17)
Δhтр = 775 ·0,72 · 3 = 1139,171<4000 кг·с/м2
Потери напора при прохождении воды по межтрубному пространству :
Δhмп = 1180 · V2м · n , кг·с/м2 (4.18)
Δhмп = 1180 · 0.162 · 3 = 91<2000 кг·с/м2
4.1.2. Выбор подогревателя горячего водоснабжения
Для нагрева воды для нужд горячего водоснабжения предусматривается пластинчатый двухходовой теплообменник: РС-0,2-26,8-2х(34х33), длиной 935 мм, тепловой нагрузкой Q=0,57 Гкал/час
4.2. Расчет насосов
4.2.1. Выбираем насосы горячего водоснабжения.
Из расчета тепловой схемы котельной известно, что расход воды на циркуляцию равен Gц = 24,3 м3/ч см. п. 1.
Напор насоса определяем исходя из расчета :
Hнас = h1 + h2 + h3 + h4 , м.в.ст., (4.19)
где h1 – потери по трассе трубопровода до самого дальнего потребителя, м.в.ст.
h1 = n · l , (4.20)
где l – максимальная длина до потребителя, м : l = 1200 м ;
n – норма потери напора на 1 м трассы, мм : n = 15 мм.
h1 = 15 · 1000 = 15000 мм.в.ст = 15 м.в.ст ;
h2 – потери напора в подогревателе, м , принимаем h2 = 6 м ;
h3 – максимальная геометрическая высота здания потребителя, м :
h3 = 6 м;
h4 – свободный напор у приборов, м , h4 = 1,5 ÷ 2 м : h4 = 2 м.
Hнас = 15 + 6 + 6 + 2 = 29 м.в.ст.
Принимаем к установке насос типа К65-50-160 – 2 шт, характеристику которого заносим в таблицу 4.2.
Таблица 4.2.
Характеристика насоса К65-50-160 [2] , [25]
Марка насоса |
Подача, м³/с |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность электродвигателя, кВт |
К65-50-160 |
25 |
32 |
3000 |
5,5 |
4.2.2. Выбираем сетевой насос.
Из расчета тепловой схемы котельной известно, что расход воды в сети равен Gсв = 124,24 м3/ч .
Напор насоса определяем исходя из расчета :
ΔHтр = Δh1 + Δh2 + Δh3 , м.в.ст., (4.21)
где Δh1 – потери напора по трассе до самой дальней точки , м.в.ст. :
Δh1 = h1 = 4,5 м.в.ст. ;
Δh2 – гидравлическое сопротивление системы, м.в.ст. , обычно Δ h2 = (0,5 ÷ 1,5)м : Δ h2 = 1,5 м ;
Δh3 – потери в котельной, м.в.ст. : Δh3 = n * l1 , где l1 – средняя удельная длина сети, м
Δ h3 = 15 · 1000 = 15 м.в.ст
ΔHтр = 4,5 + 1,5 + 15 = 21 м.в.ст
Принимаем к установке насос типа К150-125-315-2 шт. Характеристику которого заносим в таблицу 4.3
Таблица 4.3.
Характеристика насоса К150-125-315 [2], [25]
Марка насоса |
Подача, л/с |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность электродвигателя, кВт |
К150-125-315 |
200 |
32 |
1500 |
30 |
4.2.3. Выбираем насосы контура котла горячего водоснабжения.
Насос контура котла принимаем из расчета 1,2 от общей нагрузки в котле горячего водоснабжения.
Gп = Gсв * = 0,958 м3/ч (4.21)
Принимаем к установке насос типа К65-50-60 – 2 шт., характеристику которого заносим в таблицу 4.4.
Таблица 4.4.
Характеристика насоса К65-50-60 [2], [25]
Марка насоса |
Подача, м³/с |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность электродвигателя, кВт |
К65-50-60 |
25 |
32 |
3000 |
5,5 |
4.2.4. Выбираем насос исходной воды.
Напор насоса должен быть не менее 25 м.в.ст. Согласно тепловой схемы, расход исходной воды, поступающей в котельную Gсв = 17,24 м3/ч.
Принимаем к установке насос типа К 20/30 – 2 шт., характеристику которого заносим в таблицу 4.5.
Таблица 4.5.
Характеристика насоса К20/30 [2], [25]
Марка насоса |
Подача, м³/час |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность электродвигателя, кВт |
К20/30 |
20 |
30 |
3000 |
4,0 |
4.3. Выбор грязевика
По диаметру обратного трубопровода Ø 219 × 6,0 мм принимаем грязевик ТС - 569.00.000 – 16 , Dу = 200 мм по серии 5,903 – 13 , в.5 (грязевик тепловых сетей) [8, стр.83, табл. 9.11] .
Грязевик устанавливаем на обратном трубопроводе (1 шт) тепловой сети.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.