Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
т.с - пример Булгакова.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
01.04.2015
Размер:
2.54 Mб
Скачать
  1. Термическое сопротивление изоляции Rиз, (мк)/Вт:

(8.3)

dнз = dн.тр + 2δиз, (8.4)

где dн – наружный диаметр изоляции, м, dн.1 = dн.2 = 0,133 + 0,16 = 0,313 м;з:

dв – внутренний диаметр изоляции м, dиз = dн.тр = 0,133 м, для подающего трубопровода.

  1. термические сопротивления покровного слоя изоляции, подающего и обратного трубопроводов, Rн,(мК)/Вт, по формулам (8.3) и (8,5),

где dв.пс.1, dв.пс.2 – внутренний диаметр покровного слоя подающего и обратного трубопровода, м, dв.пс = dн.из = 0,313 м, dн.пс/dвпс = 0,323/0,313 = 1,03 < 1,5,

тогда Rн можно рассчитывать как для плоской стенки (8.5)

2К)/Вт,

  1. Сопротивление теплоотдачи поверхности покровного слоя изоляции воздуху канала Rн, (м2к)/Вт:(8.6)

где dн.пс.– наружный диаметр покровного слоя изоляции, м,

(8.7)

α = 9,3 + 0,465tп + 7ω0,5. (8.8)

Для подающего и обратного трубопровода: dн= 0,133 + 0,18 + 0,01 = 0,323 м.

αн – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м К);

tн – температура на наружной поверхности покровного слоя изоляции, tн ≤ 60, п.6.7.1.б СН и П 41-03-2003, принимаем tн = 30 ;

ω – скорость движения воздуха в канале, м/с, ω = 0.

α = 9,3 + 0,46530 = 23,25 Вт/(м2 К).

(мК)/Вт;

  1. сопротивление теплоотдачи поверхности неизолированного трубопровода воздуху канала Rст, (мК)/Вт, по формулам (8.6), (8.7) и (8.8):

где dн – наружный диаметр трубопровода, м, dн = 0,133;

tст – температура наружной поверхности трубопровода, tст.1 = 115, tст.1 = 70;

αст.1 = 9,3 + 0,465115 = 62,775 Вт/(м2 К).

αст.2 = 9,3 + 0,46570 = 41,85 Вт/(м2 К):

  • для подающего трубопровода: (мК)/Вт;

  • для обратного трубопровода: (мК)/Вт.

  1. Сопротивление тепловосприятия стенок канала от воздуха, Rвк,(м·к)/Вт, изолированного и неизолированного трубопровода по формуле (8.6),

где α – коэффициент тепловосприятия стенок канала от воздуха, Вт/(м К), α = 10 [13;

dэк – эквивалентный внутренний диаметр канала, м,

, (8.9)

м;

dэк – эквивалентный наружный диаметр канала, м,

м;

Вт/(м К).

  1. Термическое сопротивление канала Rк, 2К)/Вт, по формуле (8.3),

где λк – теплопроводность стенок канала, Вт/(м·К), λк = 2,04 Вт/(м·К);

dв.э– эквивалентный внутренний диаметр канала, м,

(мК)/Вт.

  1. Термическое сопротивление грунта Rгр,(мК)/Вт:

(8.10)

где λгр – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м·К), который меняется в зависимости от плотности и влагонасыщенности, λгр = 1,92 Вт/(м·К);

h – глубина заложения оси трассы от поверхности грунта, м, h = 1,5;

dн – эквивалентный наружный диаметр канала, м, м.

теплопроводность грунта может меняться от 0,87 до 3,4 Вт/(мК).

Наиболее часто используемые цифры теплопроводности – 1,75…2,0 Вт/(м·К).

Примем пс= 2 Вт/(м·К).

(мК) / Вт.

  1. Суммарное сопротивление теплопередаче изолированного трубопровода R01, 2К)/Вт:

  • для подающего трубопровода

∑R01 = 1,946 + 0,057 + 0,042 + 0,038 + 0,024 + 0,16 = 2,267 (мК)/Вт;

  • для обратного трубопровода

∑R02 = 1,946 + 0,028 + 0,042+ 0,057 + 0,024 + 0,16 = 2,257 (м2К)/Вт.

  1. Суммарное сопротивление теплопередаче неизолированного трубопровода ∑R02, (мК)/Вт:

  • для подающего трубопровода

∑R02 = 0,042 + 0,038 + 0,024 + 0,16 = 0,264 (мК)/Вт;

  • для обратного трубопровода

∑R02 = 0,042 + 0,057 + 0,024 + 0,16 = 0,283 (мК)/Вт;

  1. «удельные тепловые потери», то есть потери на 1 м длины трубопровода q, Вт/м: , (8.11.а)

(8.11.б)

. (8.12)

где τ1, τ2 – расчетная температура теплоносителя, °С, τ1 = 90, τ2 = 50, пункт 6.1.6.а., таблица 15, СН и Н 41-03-2003;

to – температура грунта, С, tо = + 10, пункт 6.1.5.г СН и Н 41-03-2003

tк – температура окружающей среды в канале,С, за расчетную температуру в канале принимается средняя за год температура грунта на глубине заложения оси

трубопровода:

С.

при неизолированных воздуховодах:

С.

  • удельные тепловые потери в прямом изолированном трубопроводе q1, Вт/м: Вт/м;

  • удельные тепловые потери в обратном изолированном трубопроводе q2, Вт/м: Вт/м;

  • удельные тепловые потери в прямом неизолированном трубопроводе q1, Вт/м: Вт/м;

  • удельные тепловые потери в обратном неизолированном трубопроводе q2, Вт/м: Вт/м.

  1. суммарные удельные тепловые потери ∑qиз, Вт/м:

  • в изолированных трубопроводах:

∑qиз = q1 + q2, (8.12)

∑qиз = 25,8 +8,2 = 34,0 Вт/м.

Норма суммарной плотности теплового потока для двухтрубных водяных сетей при подземной канальной прокладке и продолжительности работы в год более 5 000 ч (5 405 ч) составляет qнор = 52 Вт/м (для трубопровода dу = 125мм и среднегодовой температуре теплоносителя 90/50 С, таблица 8 СН и П 41-03-2003.

34,0 < 53.

  • в неизолированных трубопроводах ∑qг = q1, Вт/м:

∑qг = 100,2 Вт/м.

  1. Падение температурыt, С, теплоносителя по длине трубопровода определяется по формуле:

, (8.13)

где р – расчетная длина трубопровода, м; р= 990;

β – коэффициент, учитывающий потери через неизолированные части: опоры, арматуру и др., β = 1,2 (при канальной прокладке);

G – массовый расход теплоносителя, кг/с, G = 11,6;

c – удельная теплоемкость теплоносителя, дж/(кг К), с = 4200;

  • падение температуры ∆tиз теплоносителя по длине изолированного трубопровода: ∆t = (34,0 9901,2)/(419011,6) = 0,83 С.

  • падение температуры ∆t теплоносителя по длине неизолированного трубопровода: ∆t = (100,29901,2)/(419011,6) = 2,45 С.