Теплоснабжение района города
Рефераты >> Строительство >> Теплоснабжение района города

После предварительного расчета производится окончательный гидравлический расчет, при котором потери напора в местных сопротивлениях определяются более точно по эквивалентным длинам. Для этого разрабатывается монтажная схема тепловой сети с указанием трубопроводов, арматуры, неподвижных опор, компенсаторов, углов поворота, теплофикационных камер. Расстояние между неподвижными опорами принимается по /4/.

Секционирующие задвижки размещаются на выходе из ТЭЦ и далее по трассе в среднем через каждый километр. Исходя из монтажной схемы определяются коэффициенты местных сопротивлений по участкам магистрального трубопровода и количество местных сопротивлений /4/. Полученные данные заносятся в таблицу 6.

Таблица 6 - Эквивалентные длины

№ уч.,

диаметр

Местное сопротивление

Количество

Lэкв., м

n*Lэкв., м

ΣLэкв., м

1

2

3

4

5

6

1

259  

Параллельная задвижка

1

3,6

3,6

 

Сальниковый компенсатор

2

3,36

6,72

 

Проход тройника при разделении потока

2

45

90

98

2

310  

Параллельная задвижка

1

4,34

4,34

 

Сальниковый компенсатор

4

4,2

16,8

 

Проход тройника при разделении потока

2

59,5

119

136,1

3

359

Сальниковый компенсатор

4

4,2

16,8

 

Проход тройника при разделении потока

2

74,2

148,4

165,2

4

462

Сальниковый компенсатор

3

7,95

23,85

 

Проход тройника при разделении потока

2

105

210

227,8

5

462

Сальниковый компенсатор

3

7,95

23,85

 

Проход тройника при разделении потока

2

141

282

299,8

6

569  

Параллельная задвижка

1

7,95

7,95

 

Сальниковый компенсатор

3

7,95

23,85

 

Проход тройника при разделении потока

2

141

282

307,7

7

612

Сальниковый компенсатор

2

9,94

19,88

 

Проход тройника при разделении потока

2

75

150

165,9

8

612  

Параллельная задвижка

1

9,94

9,94

 

Сальниковый компенсатор

3

9,94

29,82

 

Проход тройника при разделении потока

2

75

150

189,7

9

700  

Параллельная задвижка

1

9,94

9,94

 

П-образный компенсатор

8

82,8

662,4

 

Проход тройника при разделении потока

1

75

75

 

Сварное колено 900

1

43,1

43,1

709,4

10

800  

Параллельная задвижка

1

13,9

13,9

 

П-образный компенсатор

11

115,5

1270,5

 

Проход тройника при разделении потока

1

208

208

1297,8

11

998  

Параллельная задвижка

3

18,2

54,6

 

П-образный компенсатор

12

152

1824

 

Сварное колено 900

1

69,4

69,4

1718,2

12

259  

Параллельная задвижка

1

2,9

2,9

 

Сальниковый компенсатор

3

3,36

10,08

 

Проход тройника при разделении потока

2

59,5

119

100,5

13

310

Сальниковый компенсатор

4

1,2

4,8

 

Проход тройника при разделении потока

2

74,2

148,4

132,4

14

359  

Параллельная задвижка

1

4,34

4,34

 

Сальниковый компенсатор

4

5,94

23,76

 

Проход тройника при разделении потока

2

74,2

148,4

169,5

15

359

Сальниковый компенсатор

3

5,94

17,82

 

Проход тройника при разделении потока

2

74,2

148,4

166,2

16

405

Сальниковый компенсатор

3

5,94

17,82

 

Проход тройника при разделении потока

2

141

282

299,8

17

462  

Параллельная задвижка

1

5,94

5,94

 

Сальниковый компенсатор

3

7,95

23,85

 

Проход тройника при разделении потока

2

141

282

305,7

18

462

Сальниковый компенсатор

3

7,95

23,85

 

Проход тройника при разделении потока

2

141

282

305,8

19

569  

Параллельная задвижка

1

7,95

7,95

 

Сальниковый компенсатор

2

4,95

9,9

 

Ответвление тройника при разделении потока

1

146

146

163,8


Страница: