где С – вспомогательный коэффициент, принимаемый по номограмме (приложение 12) в зависимости от соотношения плеч
и расчетного угла поворота трассы β = α - 90 о - вспомогательная величина, значение которой определяют по приложению 13 в зависимости от диаметра трубопровода Dн, смΔt – расчетная разность температур, Δt = τ1 – tн.о
Lм- длина меньшего плеча, м;
Lб - длина большего плеча, м.
Если
< 80 МПа, то размеры плеч достаточны.Силы упругой деформации в заделке меньшего плеча
; (24)где А и Б – вспомогательные коэффициенты, принимаемые по номограмме (приложение 14);
- вспомогательная величина, определяемая по приложению 13Расчет Г-образного участка трубопровода №2
Исходные данные
Теплоноситель, его температура τ1, оС; 150
Наружный диаметр Дн, мм; 133
Толщина стенки δ, мм; 4
Угол поворота L, о ; 90
Длина большего плеча, ℓб, м; 27
Длина меньшего плеча ℓм, м; 10
Расчетная температура наружного воздуха, tн = tно, tно = -25 оС
Расчет:
Определяю расчетный угол
Р = α – 90 о
Определяю соотношение плеч n по формуле
Определяю расчетную разность температур ∆ t, оС по формуле
∆ t = τ1 – tн
∆ t = 150-(-25)=175
По номограмме рис. 10.32 [5] определяю значение вспомогательного коэффициента С.
C=5,2
По приложению 12 находим
Определяю продольное изгибающее компенсационное напряжение в заделке короткого плеча σuк, МПа.
5,2*0,319*175/10=29
Силы упругой деформации в заделке меньшего плеча
=0,809 А=15,8 В=3,0 =15,8*0,809 *175/10 =22,36; = 3*0,809 *175/10 =4,24Если σuк < 80 МПа, размеры плеч достаточны.
Расчет Г-образного участка трубопровода №4
Исходные данные:
Теплоноситель, его температура τ1, оС; 150
Наружный диаметр Дн, мм; 89
Толщина стенки δ, мм; 3,5
Угол поворота L, о ; 90
Длина большего плеча, ℓб, м; 66
Длина меньшего плеча ℓм, м; 25
Расчетная температура наружного воздуха, tн = tно, tно = -25 оС
Расчет:
Определяю расчетный угол
Р = α – 90 о
Определяю соотношение плеч n по формуле
Определяю расчетную разность температур ∆ t, оС по формуле
∆ t = τ1 – tн,
∆ t = 150-(-25)=175
По номограмме рис. 10.32 [5] определяю значение вспомогательного коэффициента С.
C=5,3
По приложению 13 находим
Определяю продольное изгибающее компенсационное напряжение в заделке короткого плеча σuк, МПа.
5,3*0,214 *175/25=7,94
Силы упругой деформации в заделке меньшего плеча
=0,206 А=16 В=3,1 =16*0,206*175/25 =0,92; = 3,1*0,206 *175/25 =0,17Если σuк < 80 МПа, размеры плеч достаточны.
Расчет П-образного компенсатора заключается в определении размеров компенсатора и силы упругой деформации. В курсовом проекте необходимо определить размеры П-образного компенсатора на первом участке по расчетной схеме.
Исходные данные:
Диаметр трубопровода Dу =159х4,5 мм;
Расстояние между неподвижными опорами L = 98 м;
Линейное удлинение компенсируемого участка теплопровода, м, при температуре окружающей среда tн.о
Δ l = α ∙ L (τ1 – tн.о) (25)
где α – коэффициент линейного удлинения стали, α = 12 ∙ 10-6 1/ºС.
Δ l =12·10-6·98·(150+25) = 0,2
Учитывая предварительное растяжение компенсатора расчетное удлинение компенсируемого участка равно
Δlр= ε∙ Δl= 0,5·0,2 = 0,1(26)
где ε – коэффициент, учитывающий предварительную растяжку компенсатора, ε = 0,5
При спинке компенсатора, равной половине вылета компенсатора, т.е. при В = 0,5 Н по номограмме [,с.391-395] определяют вылет компенсатора и силу упругой деформации, Н.
Нк = 3,17 м; Pк = 2800 Н.
8 Расчет тепловой изоляции
Определяем средний диаметр трубопровода dср, м
(27)где d1, d2, …d7 – диаметр каждого участка, м;
ℓ1, ℓ2, …ℓ7 – длина каждого участка, м.
По приложению 17 методических указаний принимаем стандартный диаметр трубопровода
dср=108×4
По выбранному диаметру также выбираем тип канала КЛ 90–45
Среднегодовые температуры воды в подающем и обратном теплопроводе определяются по формуле
, (28)где τ1, τ2,…, τ12 – средние температуры сетевой воды по месяцам года, определяемые по графику центрального качественного регулирования в зависимости от среднемесячных температур наружного воздуха [6];
n1, n2,…, n12 – продолжительность в часах каждого месяца.
Зная среднегодовую температуру наружного воздуха, по графику центрального качественного регулирования, либо по формулам (7), (8), определяем среднегодовые температуры воды в подающем и обратном трубопроводах.
Данные расчета сводим в таблицу 11.
Таблица 11. Среднемесячные температуры теплоносителей в тепловой сети.
Месяц | Температура наружного воздуха, ºС | Температура теплоносителя, ºС | Продолжительность каждого месяца, сут. | |
τ1 | τ2 | |||
Январь | -6,3 | 97 | 52 | 31 |
Февраль | -5,6 | 95 | 51 | 28 |
Март | -1,0 | 80 | 45 | 31 |
Апрель | 5,8 | 70 | 42 | 30 |
Май | 12,3 | 70 | 42 | 31 |
Июнь | 15,7 | 70 | 42 | 30 |
Июль | 17,3 | 70 | 42 | 31 |
Август | 16,2 | 70 | 42 | 31 |
Сентябрь | 11,0 | 70 | 42 | 30 |
Октябрь | 5,7 | 70 | 42 | 31 |
Ноябрь | 0,3 | 87 | 44 | 30 |
Декабрь | -4,2 | 91 | 49 | 31 |
Требуемое полное термическое сопротивление подающего ΣR1 и обратного ΣR2 теплопроводов, (м∙ºС)/Вт,
, (29) , (30)где tо – среднегодовая температура грунта на глубине заложения оси трубопровода, принимаем по приложению 18
tо=7,0 оC
qнорм 1, qнорм.2 – нормированные плотности тепловых потоков для подающего и обратного трубопроводов диаметром dср при среднегодовых температурах теплоносителя , Вт/м, приложение 19