Перейти на главную Журналы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

б) в системах отопления высокого давления-в соответствии с давлением на вводе в здание, но не более допустимого для применяемого оборудования.

Давление пара pj, МПа (кгс/см), перед расчетным отопительным прибором до вентиля в системах отопления низкого давления без конденсатоотводчиков следует принимать:

а) при самотечном конденсатопроводе Р2 < 0,002 (0,02);

б) при напорном конденсатопроводе Рг = /3/0,95, где /?з - давление в конденсатопроводе после отопительного прибора.

При наличии конденсатоотводчиков Рг - pJA, однако оно должно быть не менее 0,035 МПа, где давление в конденсатопроводе после конденсатоотводчика.

Давление пара, МПа (кгс/см), перед расчетным теплообменником до вентиля в системах отопления высокого давления принимают р2 = pJO,l.

Максимальные значения температуры пара, допускаемые в системах отопления в зависимости от назначения и характера отапливаемых помещений, приведены в п. 7.2, предельные скорости пара в системах отопления-в табл. 11.1.

ТАБЛИЦА 11.1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ПАРА В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ

Ар = кЪ{Ш + 2),

(11.2)

Диаметры трубопроводов (условные), мм

Предельные скорости пара, м/с, при давлении на вводе, МПа (кгс/см)

до 0,07 МПа (0,7 кгс/см) при движении пара и конденсата

попутном встречном

более 0,07 МПа (0,7 кгс/см) при попутном движении пара и конденсата

Более 50

Примечание. Предельные скорости движения пара в системах с давлением на вводе более 0,07 МПа (0,7 кгс/см) при встречном движении пара и конденсата следует принимать с коэффициентом 0,7 от значений, приведенных в таблице для попутного движения

Скорость движения пара в подъемных стояках, где он перемещается против потока конденсата, не должна превышать 0,1-0,14 м/с.

Потери давления, Па (кгс/см), в паропроводах определяют по формуле

где Л-удельные потери давления на трение (на 1 м длины участка паропровода). Па; /-длина участка расчетной ветви паропровода, м; z-потери давления на местные сопротивления, Па; к = 1-при определении потерь давления в единицах системы СИ и к = 0,1-в единицах системы МКГСС.

В системах отопления высокого давления потери давления на местные сопротивления могут быть заменены потерей давления на трение в трубе эквивалентной длины /3 м (см. табл. П. 7 прил. П). Тогда

Ар = fcS [Л(/ -f /3 J] = fc2:(i?/J. (11.3)

За длину расчетной ветви считают длину паропровода от ввода или котла до наиболее удаленного отопительного прибора (теплообменника).

Значения коэффициентов местных сопротивлений приведены в табл. П.10-П.21.

Потери давления на местные сопротивления ориентировочно принимают в зависимости от общих потерь давления в расчетной ветви паропровода: 35%-в системах отопления низкого давления, 20%-в системах отопления высокого давления. Удельные потери давления на трение рекомендуется принимать: для труб начальных участков - выше R, для труб конечных стояков-ниже R.

Невязка расчетных потерь давления в системах парового отопления не должна превышать 15% для паропроводов и 10% для конденсатопроводов. Для преодоления сопротивлений, не учтенных расчетом, необходимо оставлять запас давления до 10% расчетного.

11.4.2. Расчет паропроводов систем отопления низкого давления

Ориентировочную среднюю удельную потерю давления на трение на 1 м длины паропровода, Па/м (для расчета по табл. П.4), определяют по формуле

0,9/?1 -P2IOO- Г

(11.4)

где и /jj-давление пара в начале и конце паропровода, Па (кгс/м); S/-длина паропровода, м; 0,9-коэффициент, учитывающий ориентировочный запас в принятом располагаемом давлении; /с = 1 -при определении давления пара в единицах системы СИ и /с = 0,1-в единицах системы МКГСС; л-доля потерь на местные сопротивления, %.



t±,MM



Рис. 11.6. Установка дросселирующих шайб в системах оаро-вого отоплення низкого давле-ина

а-шайба в муфте, б-шайба в вентиле; в-эскиз шайбы; 8 = = 1,5 - 2 мм-толщина шайбы

Потери давления на местные сопротивления принимают по табл. П.5, потери на трение-по табл. II.4.

Примечание. Паропроводы с начальным давлением в системе р > 0,02 МПа (0,2 кгс/см) рассчитывают по методу и таблицам высокого давления.

Для уравнивания потерь давления в паропроводах устанавливают дросселирующие шайбы (рис. 11.6):

а) на стояках-по одной для всех приборов данного стояка;


600 700 900 то 1800 2Ш 3600 6000 9000 Q,Bm

I I I I I I LJ I

500 1000 1500 2000 3000 mOS0007000 Q,l<m/4

Рис. 11.8. Система оарового отоплення низкого давления

(к примеру расчета 111)

22000


®

W100

5800

1h"

<2)

13300

5800



Рве. 11.7. Номограмма для определенвя дваметров отверстий шайб в зависямости от количества теплоты Q, проходящей по

овропроводу



б) на ответвлениях к приборам, если разница в потере давления приборами данного стояка превышает 500 Па (50 кгс/м). Диаметр дросселирующих шайб определяют по номограмме (рис. 11.7), но принимают не менее 4 мм, излишнее давление дросселируют вентилем.

Пример 11.1. Произвести гидравлический расчет ветвей системы парового отопления с увязкой потерь давления с помощью дросселирующих шайб. Расчетная схема этой системы изображена на рис. 11.8. Конденсат в котлы возвращается самотеком. Длина участков рассчитываемого паропровода S/ = 68,7 м.

Решение. Ориентировочную среднюю удельную потерю давления на трение опре-

деляют по формуле (11.4)

0,9-10000-2000 100 - 35

68,7

= 66,3 Па/м.

Ориентируясь на это значение R, по тепловым нагрузкам на отдельных участках паропровода Q по табл. П.4 находим диаметр паропровода, скорость пара и потери на трение на 1 м длины каждого участка паропровода. Потерю давления на местные сопротивления определяем по табл. П.5. Расчет паропровода сведен в табл. 11.2.

Пример подбора шайб показан на номограмме (см. рис. 11.7) при б = 1370 Вт и Ар = 1500 Па.

ТАБЛИЦА 11.2

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПАРОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ БЛАНК)

Намечено

Изменено

№ участка

Тепловая нагрузка Q. Вт

fljIHHd

участка /, м

услов- ско- удельный рость- ная диа- дви- поте-мегр жения ря d,,, пара давле-V. м/с ПИЯ на трение R, Па/м

потеря сумма погеря услов- ско- удель-по геря сумма поте- Разность в давления коэф- давле- ный рость ная дав- коэф- ря потерях дав-на трение фи- ния в диа- движе- поте- ления фи- дав- ления по RI Па циен- местных метр ния ря дав- на диен- ления сравнению тов сопро- rfy, мм пара ления трение тов в ме- с первона-мес1- тивле- f, м/с на тре-Л/, Па мест- ст- чально наме-

ных ниях ние R, ных ных ченными, Па

сопро- г, Па Па/м соп- соп-

гивле- ро1Ив- про- и ;

ПИЙ лений тив-

1С ле-

ниях 7, Па

Ветвь 1-а через стояк 1

61000

19,6

4,8 1

584,7

122000

13,8

21,9

152,1

57600

18,1

654,3

35600

18,8

14,3

1602,0

29800

15,9

80,1

24000

13,1

54,3

19100

13,3

56,0

13300

9,35

27,7

7500

10,4

9,04

51,8

3400

6 92

89,9

1600

5.92

104,0

68,7

3611

3474,9

Д; = 3611 + 3475 + 2000 = 9086 Па (запас ~ 9%) Ветвь 2-я через стояк 24

32 15,6

64400

20,4

830,9

33100

10,7

14,3

518,9

27500

14,6

67,5

21900

11,7

43,4

16300

11,3

40,4

11600

8,22

21,4

6000

7,37

11,0

4000

135,4

50,1

1966

1847,2

78 4- 293 + 34,6




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113