Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 Расчёт-3.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
2.42 Mб
Скачать

3.3. Расчет температурного графика.

Котельная № 2 МУП «Глазовские теплосети» работает по температурному графику 150–70С с качественным регулированием отпуска теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха. Присоединение потребителей горячего водоснабжения осуществляется по открытой схеме. Существующий температурный график рассчитан с точкой излома 1 = 60 С. Так как подключение потребителей района № 3 предлагается по закрытой схеме ГВС, необходимо пересчитать температурный график для точки излома 11 = 70 С для обеспечения потребителей горячей водой с температурой 60С (согласно СниП и ПТЭ).

Выполняем расчеты температурного графика с точкой излома 1 = 70оС для подающего трубопровода.

3.3.1. Определяем значения температур сетевой воды для систем отопления 1,0, 2,0, 3,0 для температур наружного воздуха +8 С, 0 С, –10 С, - 20 С, - 35 С по формулам:

1,0 = t i + t + (  - 0,5 О) х

2,0 = t i + t - 0,5 О х

3,0 = t i + t + 0,5 О х ,

где t i = 18 С – расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений;

t н – температура наружного воздуха равна - 35С;

t – расчетный температурный напор нагревательного прибора С, определяемый по формуле:

t = ,

где 3 и 2 – расчетные температуры воды соответственно после элеватора и в обратной магистрали (90, 70);

 = 1 - 2 – расчетный перепад температур сетевой воды (150 – 70);

О = 3 - 2 – расчетный перепад температур сетевой воды в местной системе отопления.

t = С

 = 150 – 70 = 80 С

О = 95 – 70 = 25 С

Значения температур воды для систем отопления 1,0, 2,0, 3,0 будут:

для tн = + 8 С

1,0 = 18 + 64,5 х + (80 – 0,5 х 25) х = 47,7 С

2,0 = 18 + 64,5 х – 0,5 х 25 х = 32,6 С

3,0 = 18 + 64,5 х + 0,5 х 25 х = 37,3 С

для tн = 0 С

1,0 = 18 + 64,5 х + (80 – 0,5 х 25) х = 68,2 С

2,0 = 18 + 64,5 х – 0,5 х 25 х = 41,0 С

3,0 = 18 + 64,5 х + 0,5 х 25 х = 49,5 С

для tн = - 10С

1,0 = 92,3 С 2,0 = 50,1 С 3,0 = 63,3 С

для tн = - 20 С

1,0 = 115,8 С 2,0 = 58,4 С 3,0 = 76,4 С

для tн = -35 С

1,0 = 150 С 2,0 = 70 С 3,0 = 95 С

Сводим полученные результаты в таблицу № 5 и строим основной график (рисунок № 3).

Для удовлетворения нагрузки горячего водоснабжения температура воды в подающей магистрали 1,0 не может быть ниже 70 С в закрытых системах теплоснабжения. Для этого отопительный график спрямляется на уровне указанных температур и становится отопительно-бытовым.

Таблица № 5.

tн

1,0

2,0

3,0

+8

47,7

32,6

37,3

0

68,2

41,0

49,5

-10

92,3

50,1

63,3

-20

115,8

58,4

76,4

-35

150

70

95,0

Рисунок – 3

Т емпературный график

Температура наружного воздуха, соответствующая точке излома графиков температур воды t’н, делит отопительный период на диапазоны с различными режимами регулирования:

  • в диапазоне 1 (смотри рисунок 3, Чертёж №7 - графики) с интервалом температур наружного воздуха от +8 С до -1 С осуществляется групповое или местное регулирование, задачей которого является недопущение «перегрева» систем отопления и бесполезных теплопотерь;

  • в диапазоне 2 и 3 с интервалом температур наружного воздуха от -1 С до

–35С осуществляется центральное качественное регулирование.

3.3.2. Для построения графика температуры сетевой воды в обратном трубопроводе после калориферов систем вентиляции 2 v =  (tн) в диапазоне температур наружного воздуха от +8 С до -1 С используем формулу:

1

Определим значение 2v для tн = +8 С, предварительно задавшись значением 2v равно 20 С.

Определим температурные напоры в калориферах tк и t’к соответственно для tн = +8 С и tн = -1,0 С

tк = 0,5 х (1 + 2v) – 0,5 х (tн + ti) = 0,5 х (70 – 20) – 0,5 х (8 + 18) = 32 С

tк = (1+ 2v) – 0,5 х (tн + ti) = 0,5 х (70 + 42) – 0,5 х (18 - 1) = 46,7 С

Вычисляем левые и правые части уравнения – 1:

левая часть: = 0,628

правая часть: = 0,625

Разница левой и правой частей составляет не более 0,5%. Таким образом, 2v равное 20 С принимаем окончательным. Следовательно, температура сетевой воды в обратном трубопроводе после систем вентиляции при tн = +8 С будет +20 С (строим отрезок 2v в диапазоне от +8 С до –1,0 С, рисунок № 3).

Для систем вентиляции с циркуляцией определяем температуру сетевой воды после калориферов 2v для tн = tо = -35 С по формуле:

= 1 2

Значения tрк; р1v; р2v соответствуют t н = t v = -20 С

Решаем методом подбора, предварительно задавшись значением 2v = 38 С.

Определяем значения tк и tрк

tк = 0,5 (1 + 2v) – 0,5 (tн – ti) = 0,5 (150 + 38) – 0,5 (-35 + 18) = 102,5 С

tрк = 0,5 (р1v + р2v) – 0,5 (tv + ti) = 0,5 (115 + 57,5) – 0,5 (-20 + 18) = 58,5 С

Вычисляем левую часть формулы - 2:

= 0,899 1

Принимаем значение 2v = 38 С при tн = -35 С