Хороший автор. Спасибо. Рекомендую
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Тепловое потребление — одна из основных статей топливно-энергетического баланса нашей страны. На удовлетворение тепловой нагрузки страны расходуется ежегодно более 600 млн. т.у.т., т.е. около 30 % всех используемых первичных топливно-энергетических ресурсов. Под теплоснабжением понимают систему обеспечения теплом зданий и сооружений. Централизованные системы теплоснабжения обеспечивают наиболее экономное использование топлива и имеющие наиболее высокие экономические показатели.
Широкое развитие получила теплофикация, являющаяся наиболее рациональным методом использования топливных ресурсов для тепло- и электроснабжения.
Развитие теплофикации способствует решению многих важных народнохозяйственных и социальных проблем таких, как повышение тепловой и общей экономичности электроэнергетического производства, обеспечение экономичного и качественного теплоснабжения жилищно-коммунальных и промышленных комплексов, улучшение экологической обстановки в городах и промышленных районах, снижение трудозатрат в тепловом хозяйстве.
Наряду с теплофикацией рационально используется теплоснабжение от экономичных котельных установок, а также от теплоутилизационных про-мышленных установок. Каждый из этих источников теплоснабжения имеет свою область экономически целесообразного применения.
Теплоснабжение является крупной отраслью народного хозяйства. В условиях ограниченных топливных ресурсов рациональное и экономичное расходование их представляет задачу большой государственной важности. Значительная роль в решении этой задачи отводится централизованному теплоснабжению и теплофикации, которые тесно связаны с электрификацией и энергетикой.
Введение 3
1. Исходные данные для проектирования наружных тепловых сетей 4
2. Определение расчётных расходов тепла. 6
3. Регулирование отпуска теплоты. 12
3.1 Регулирование отпуска теплоты в закрытых системах теплоснабжения. 12
4. Гидравлический расчет тепловой сети. 18
4.1 Определение расходов сетевой воды 18
4.2 Расчетная схема тепловой сети 19
5 Гидравлические режимы водяных тепловых сетей 25
5.1 Пьезометрический график 25
6. Выбор насосов 29
7. Тепловой расчет теплопроводов. 30
8. Продольный профиль тепловой сети. 34
9. Механический расчет. 36
9.1. Расчёт труб на прочность 36
9.2. Выбор габаритов П-образного компенсатора 38
9.3. Определение установочной и монтажной длины сальникового компенсатора 38
9.4. Определение усилий на опоры 39
Список литературы 41
Определение усилий на опоры в тепловых сетях со стальными трубо-проводами
1) Определение горизонтальной осевой нагрузки на неподвижную опору при установке сальниковых и П-образных компенсаторов.
На плане тепловой сети выбрать неподвижную опору и вычертить одну из схем расчетного участка (схемы приведены в таблице 2.40). Расчётные длины (L1 и L2) выбираются в зависимости от конфигурации участка.
Усилия, воспринимаемые неподвижными опорами, складываются из неуравновешенных сил внутреннего давления, сил трения в сальниковых компенсаторах и в подвижных опорах, а также сил упругой деформации П-образных компенсаторов и участков самокомпенсации. При определении усилий на неподвижные опоры учитывается схема участка трубопровода, тип подвижных опор и компенсирующих устройств, расстояние между неподвижными опорами и наличие запорной арматуры и ответвлений.
Коэффициент трения для скользящих опор µ = 0,3, для катковых – µ = 0,1.
В таблице 2.41 [1] приведены наиболее характерные схемы расчётных участков трубопроводов и расчётные формулы. Неравномерность затяжки сальников компенсаторов и работы подвижных опор учитывается коэффициентом 0,3.
Для 5 участка определим силу трения в сальниковом компенсаторе по номограмме рис. 2.27 [1]. При 325 рс=3,5 т.с. Осевое усилие на неподвижную опору составит (схема 1 2.41 [1] )Н0=0,3•рс=0,3•3,5=1,05 т.с.
1. Высоцкая, Н. В. Теплоснабжение [Текст]:учеб. пособие/Н. В. Высоцкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ухта : УГТУ, 2012. – 146 с.
2. СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.
3. СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
4. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей/А. А. Николаев [и др.], ред. А. А. Николаева. − Курган : Интеграл, 2007. − 360 с.
5. Теплоснабжение: учеб.для техн. вузов/А. А. Ионин [и др.]; ред. А. А. Ионина. − М.: Стройиздат, 1982. − 336 с.
6. Козин, В. Е. Теплоснабжение: учеб.пособие для вузов/В. Е. Козин. – М.: Высш. школа, 1980. − 408 с. ил.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Тепловое потребление — одна из основных статей топливно-энергетического баланса нашей страны. На удовлетворение тепловой нагрузки страны расходуется ежегодно более 600 млн. т.у.т., т.е. около 30 % всех используемых первичных топливно-энергетических ресурсов. Под теплоснабжением понимают систему обеспечения теплом зданий и сооружений. Централизованные системы теплоснабжения обеспечивают наиболее экономное использование топлива и имеющие наиболее высокие экономические показатели.
Широкое развитие получила теплофикация, являющаяся наиболее рациональным методом использования топливных ресурсов для тепло- и электроснабжения.
Развитие теплофикации способствует решению многих важных народнохозяйственных и социальных проблем таких, как повышение тепловой и общей экономичности электроэнергетического производства, обеспечение экономичного и качественного теплоснабжения жилищно-коммунальных и промышленных комплексов, улучшение экологической обстановки в городах и промышленных районах, снижение трудозатрат в тепловом хозяйстве.
Наряду с теплофикацией рационально используется теплоснабжение от экономичных котельных установок, а также от теплоутилизационных про-мышленных установок. Каждый из этих источников теплоснабжения имеет свою область экономически целесообразного применения.
Теплоснабжение является крупной отраслью народного хозяйства. В условиях ограниченных топливных ресурсов рациональное и экономичное расходование их представляет задачу большой государственной важности. Значительная роль в решении этой задачи отводится централизованному теплоснабжению и теплофикации, которые тесно связаны с электрификацией и энергетикой.
Введение 3
1. Исходные данные для проектирования наружных тепловых сетей 4
2. Определение расчётных расходов тепла. 6
3. Регулирование отпуска теплоты. 12
3.1 Регулирование отпуска теплоты в закрытых системах теплоснабжения. 12
4. Гидравлический расчет тепловой сети. 18
4.1 Определение расходов сетевой воды 18
4.2 Расчетная схема тепловой сети 19
5 Гидравлические режимы водяных тепловых сетей 25
5.1 Пьезометрический график 25
6. Выбор насосов 29
7. Тепловой расчет теплопроводов. 30
8. Продольный профиль тепловой сети. 34
9. Механический расчет. 36
9.1. Расчёт труб на прочность 36
9.2. Выбор габаритов П-образного компенсатора 38
9.3. Определение установочной и монтажной длины сальникового компенсатора 38
9.4. Определение усилий на опоры 39
Список литературы 41
Определение усилий на опоры в тепловых сетях со стальными трубо-проводами
1) Определение горизонтальной осевой нагрузки на неподвижную опору при установке сальниковых и П-образных компенсаторов.
На плане тепловой сети выбрать неподвижную опору и вычертить одну из схем расчетного участка (схемы приведены в таблице 2.40). Расчётные длины (L1 и L2) выбираются в зависимости от конфигурации участка.
Усилия, воспринимаемые неподвижными опорами, складываются из неуравновешенных сил внутреннего давления, сил трения в сальниковых компенсаторах и в подвижных опорах, а также сил упругой деформации П-образных компенсаторов и участков самокомпенсации. При определении усилий на неподвижные опоры учитывается схема участка трубопровода, тип подвижных опор и компенсирующих устройств, расстояние между неподвижными опорами и наличие запорной арматуры и ответвлений.
Коэффициент трения для скользящих опор µ = 0,3, для катковых – µ = 0,1.
В таблице 2.41 [1] приведены наиболее характерные схемы расчётных участков трубопроводов и расчётные формулы. Неравномерность затяжки сальников компенсаторов и работы подвижных опор учитывается коэффициентом 0,3.
Для 5 участка определим силу трения в сальниковом компенсаторе по номограмме рис. 2.27 [1]. При 325 рс=3,5 т.с. Осевое усилие на неподвижную опору составит (схема 1 2.41 [1] )Н0=0,3•рс=0,3•3,5=1,05 т.с.
1. Высоцкая, Н. В. Теплоснабжение [Текст]:учеб. пособие/Н. В. Высоцкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ухта : УГТУ, 2012. – 146 с.
2. СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.
3. СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
4. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей/А. А. Николаев [и др.], ред. А. А. Николаева. − Курган : Интеграл, 2007. − 360 с.
5. Теплоснабжение: учеб.для техн. вузов/А. А. Ионин [и др.]; ред. А. А. Ионина. − М.: Стройиздат, 1982. − 336 с.
6. Козин, В. Е. Теплоснабжение: учеб.пособие для вузов/В. Е. Козин. – М.: Высш. школа, 1980. − 408 с. ил.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
660 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149282 Курсовой работы — поможем найти подходящую