Разработать проект теплоснабжения металлургического завода в г.Липецке.
Заказать уникальную курсовую работу- 32 32 страницы
- 0 + 0 источников
- Добавлена 23.02.2013
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Расчет тепловой нагрузки
Расчёт дежурного отопления
Горячее водоснабжение
Источники теплоснабжения и его тепловая схема
Гидравлический расчёт тепловой сети
Конструкция трубопроводов
ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d16-19=0,08 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 19-22Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 40 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d19-22=0,05 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораРасчёт ответвлений.Участок 1-2Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 150 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d1-2=0,07 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 2-3Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 200 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d2-3=0,05 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 4-5Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 150 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d4-5=0,07 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 5-6Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 200 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d2-3=0,05 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 7-8Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 150 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d19-22=0,07 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 8-9Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 200 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d2-3=0,05 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 10-11Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 150 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d10-11=0,07 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 13-14Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 150 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d13-14=0,07 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 14-15Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 200 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d14-15=0,05 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 16-17Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 150 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d16-17=0,07 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток 19-20Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 150 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d19-20=0,07 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораУчасток20-21Средний коэффициент местных потерь напораУдельные линейные потери давления по длине главной магистралиRл = 200 Па/м.ПО номограмме определяем диаметр трубы для этого участка d20-21=0,05 м.Эквивалентная длина участка- сумма местных - задвижка 0,3 - сальниковый компенсатор 0,2 - сварное колено (одношовное) 0,11Приведённая длина участка Действительное падение давления Потери напораКонструкция трубопроводовДля защиты теплопроводов от влияния грунтовых, атмосферных и подводных вод, для обеспечения свободного теплового удлинения,, трубопроводы прокладывают в каналах, укладывая их на опоры. В исключении возможного падения воды в каналы, щели между отдельными его секциями тщательно заполняют цементным раствором, а наружную поверхность стен и перекрытий покрывают двумя слоями битума.Для отвода подводных и атмосферных вод перекрытия устанавливают с поперечным уклоном около 1-2%. При высоком уровне стояния грунтовых вод, наружную поверхность стенок перекрытия и дно канала покрывают гидроизоляцией. Вода, попавшая в каналы удаляется с помощью лотков, имеющих уклон не менее 0,002 м, самотёком в систему дренажа или в специальные приямки, из которых насосом откачивается в канализацию.Размеры канала определяют исходя из минимального расстояния к свету между =рубами и элементами конструкции, которые в зависимости от диаметра труб 25-1400 мм до перекрытия 50-100 мм до поверхности изоляции соседнего трубопровода 100- 250 мм.Глубину заполнения канала принимают из условия минимального объёма земляных работ и равномерного распределения сосредоточенных нагрузок на перекрытия от автотранспорта в большинстве случаев толщина слоя грунта над перекрытием канала составляет 0,8-1,2 м и не менее 0,6 м в местах где движение автотранспорта запрещено. Прокладка теплопроводов начинается с устройства основания канала. Стенки канала вводят после монтажа и изоляции трубопроводов. На окончательной стадии устанавливают плиты перекрытия. В зависимости от количества труб прокладываемых в одном ряду, и их диаметра, принимают размеры канала (непроходной, полупроходной и проходной) Непроходные каналы принимаются для прокладки трубопроводов до 700 мм не зависимо от числа труб, конструкции канала завися от влажности грунта.В нашем случае применена подземная прокладка теплопровода в канале из вибропрокладок панелей, которые состоят из панелей днища укладываемых на слой песка, стеновых панелей и плит перекрытия. Швы между плитами заполнены цементным раствором. На заводе плиты стен и перекрытия соединяют в объёмные П- образные элементы.Трубопровод уложен с изоляцией на опорные бетонные подушки со скользящими опорами.Тип канала односекционный, для многотрубной прокладки труб диаметром до 150 мм.Условные обозначения.Подвод химически очищенной воды.Охладитель выпара.Выпар в атмосферу.Клапан, регулирующий уровеньВыпар в атмосферу.Колонка.7. Подвод основного конденсата. 8. Гидрозатвор. 9. Деаэраторный бак.Подвод неохлажденного конденсата.Манометр.Клапан, регулирующий давление.Подвод греющего пара.Отвод деаэрированной воды.Указатель уровня.. Дренаж.
Вопрос-ответ:
Какие исходные данные необходимы для разработки проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке?
Для разработки проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке необходимы следующие исходные данные: расчет тепловой нагрузки, расчет дежурного отопления, горячее водоснабжение, источники теплоснабжения и их тепловая схема, гидравлический расчет тепловой сети, конструкция трубопроводов.
Как производится расчет тепловой нагрузки для проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке?
Расчет тепловой нагрузки для проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке производится на основе технологического процесса, планов и схем энергоснабжения, а также данных о климатических условиях и потребностях завода в тепле в различные периоды года.
Какие источники теплоснабжения могут быть использованы для проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке?
В проекте теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке, в качестве источников теплоснабжения могут быть использованы тепловые электростанции, паровые котлы, тепловые насосы или другие энергетические установки. Их выбор зависит от объема необходимого тепла и специфики производства завода.
Каким образом производится гидравлический расчет тепловой сети для проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке?
Гидравлический расчет тепловой сети для проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке производится путем определения необходимого диаметра трубопроводов, расчета потерь давления, установки вспомогательного оборудования (насосов, клапанов) и проверки работоспособности сети при заданных параметрах.
Какие исходные данные нужны для разработки проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке?
Для разработки проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке необходимы следующие исходные данные: расчет тепловой нагрузки, расчет дежурного отопления, данные по горячему водоснабжению, информация об источниках теплоснабжения и их тепловая схема, гидравлический расчет тепловой сети, конструкция трубопроводов.
Как происходит расчет тепловой нагрузки для проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке?
Расчет тепловой нагрузки для проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке проводится на основе данных о потреблении тепла различными подразделениями завода. Учитываются такие факторы, как площадь помещений, тип отопления, климатические условия и другие. По результатам расчетов определяется требуемая мощность и характеристики системы теплоснабжения.
Что такое дежурное отопление и как его рассчитывать для проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке?
Дежурное отопление - это система поддержания определенной температуры в помещениях завода даже во время простоя основного отопительного оборудования. Расчет дежурного отопления для проекта теплоснабжения металлургического завода в г. Липецке осуществляется на основе данных о площадях помещений, требуемых температурных режимах, климатических условиях и других факторах.
Как проектируется гидравлический расчёт тепловой сети для металлургического завода в г. Липецке?
Гидравлический расчет тепловой сети для металлургического завода в г. Липецке основывается на принципе сохранения энергии и гидравлического баланса системы. Расчет выполняется с учетом давления, расхода теплоносителя, характеристик трубопроводов и других параметров. На основе гидравлического расчета определяются диаметры труб, регулирующие и запорные элементы системы, обеспечивающие эффективное теплоснабжение завода.
Какие исходные данные нужны для разработки проекта теплоснабжения металлургического завода в г.Липецке?
Для разработки проекта теплоснабжения металлургического завода в г.Липецке нужны следующие исходные данные: расчет тепловой нагрузки, расчет дежурного отопления, горячее водоснабжение, источники теплоснабжения и его тепловая схема, гидравлический расчет тепловой сети, конструкция трубопроводов.