Читаем Справочник инженера по теплоснабжению полностью

Упоры (серия 5.903-13 выпуск 7-95) для неподвижной щитовой опоры





Давление

Номинальное (условное) давление

PNХХ или РуХХ – ХХ кгс/см2 = Х,Х МПа

Пример: PN40 или Ру40 – 40 кгс/см2 = 4,0 МПа

Схема для перевода единиц давления


Уклон сети



ПТЭТЭУ п. 6.1.3 – уклон тепловой сети должен быть не менее 0,002.

Формулы объема, площади и т.д.

Объем цилиндра = ?R2h = ?(D2/4)h


Площадь круга = ?R2 = ?(D2/4)


Длина окружности = 2?R= ?D


Площадь поверхности трубопровода S= ?DL

D – диаметр трубопровода;

L – длина трубы


Объем изоляции V= ?(D+?И)?L

D – диаметр трубопровода;

?И – толщина изоляции;

L – длина трубы


Площадь поверхности изоляции SИ= ?(D+?И)L

D – диаметр трубопровода;

?И – толщина изоляции;

L – длина трубы

Нужные формулы, касающиеся теплоэнергетики

Расход теплоты

Q=Gx?txc/1000 [Гкал/ч], где

G – расход теплоносителя [т/ч или м3/ч];

?t – разность температур между подающим и обратным трубопроводами [?С];

с – теплоемкость воды [ккал/кг*?С] (для расчетов теплоемкость воды принимают 1 ккал/кг*?С).


Расход теплоносителя

G = Q*1000/(?txc) [т/ч] , где

Q – расход теплоты [Гкал/ч];

?t – разность температур между подающим и обратным трубопроводами [?С];

с – теплоемкость воды [ккал/кг*?С] (для расчетов теплоемкость воды принимают 1 ккал/кг*?С).


Поверхность теплообмена

F=Q*1000/(k*?tср) [м2], где

Q – расход теплоты [ккал/ч или Вт];

?tср – логарифмическая разность температур между подающим и обратным трубопроводами теплообменника [?С или К];

k – коэффициент теплопередачи [ккал/м2*ч* ?С или Вт/ м2*К].


Логарифмическая разность температур между подающим и обратным трубопроводами теплообменника [?С или К]






Пропускная способность регулирующего клапана

Kvs=G/(??Р/100) [м3/ч], где

G – расход воды [м3/ч];

?Р – потери давления на клапане [кПа].


Потери давления на клапане

?Р=(G/ Kvs)2 [кгс/см2], где

G – расход воды [м3/ч];

Kvs – пропускная способность регулирующего клапана [м3/ч].


Расход воды на подпитку закрытой системы теплоснабжения

Gз.подп = 0,0025xV [м3/ч], где

V – объем воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединенных местных систем отопления и вентиляции [м3].


Расход воды на подпитку открытой системы теплоснабжения

Gо.подп = 0,0025xV + Ghm3/ч], где

V – объем воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединенных местных систем отопления и вентиляции [м3];

Ghm – среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение [м3/ч].


Удельная норма расхода условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть

bотп=14286/?неттоср.к. [кг у.т./Гкал], где

?неттоср.к.– коэффициент полезного действия котла [%] (можно найти в паспорте на котел).


Диаметр спускника для тепловой сети



L – длина трубопровода [м];

D – диаметр трубопровода [м];

i – уклон трубы (по факту или принимаем 0,002);

n – число часов, за которое необходимо спустить участок трубопровода (1 ч, 2 ч, 3 ч);

? – коэффициент, принимаем 0,011.

Должен быть не менее Ду32 (СП 124.13330.2012 п. 10.19)


Скорость теплоносителя в трубопроводе

C=Gx1000/S [м/с], где

G – расход воды [л/с];

S – площадь поперечного сечения [мм2].


Перевод кг условного топлива в м3 природного газа

кг у.т. / 1,15629 = м3 прир. газа.


Расчет нагрузки системы вентиляции

Q = Lx?xCx(tв-tн) [ккал/ч], где

L – расход воздуха [м3/ч]:

L=Vxn [м3/ч], где

V – объем помещения, [м3];

n – кратность воздухообмена [1/ч].

? – плотность воздуха [кг/м3], принимаем 1,225 кг/м3;

С – теплоемкость воздуха [ккал/кг?С], принимаем 0,24 ккал/кг?С;

tв – температура внутреннего воздуха [?С], для жилых комнат 20 ?С;

tн – температура наружного воздуха [?С], для СПб -24 ?С.


Расход тепла на вентиляцию общественных и производственных зданий при отсутствии проектов [10]:

QВ=k1x QОТ, где

k1 – коэффициент, учитывающий расход тепла на вентиляцию общественных зданий (при отсутствии данных принимается 0,4);

QОТ – расход тепла на отопление.


Расчет нагрузки системы ГВС

Q = Gx?xCx(tв-tн) [ккал/ч], где

G – расход воды максимальный или средний [м3/ч];

? – плотность воды [кг/м3], принимаем 1000 кг/м3;

С – теплоемкость воды [ккал/кг?С], принимаем 1 ккал/кг?С;

tв – температура внутреннего воздуха [?С], для жилых комнат 22 ?С;

tн – температура наружного воздуха [?С], для СПб -24 ?С.


Средний расход тепла на ГВС, если есть информация только о количестве жителей [10]:

Qг.ср.= Nxgсут.ср.x(tг-tх)/24 [ккал/ч], где

N – количество жителей;

gсут.ср. – средний расход горячей воды одним жителем в сутки [л/сут] (принимается по СП 30.13330.2020 табл. А.2: для жилого дома с ванной 70 л/с; ДОО – 25 л/сут; школа – 5 л/сут);

tг – температура горячей воды (65°С);

tх – температура холодной воды (5°С);

24 – число часов подачи ГВС.


Максимальный расход тепла на ГВС [10]:

Qг.макс.= Qг.ср.x(2…2,4) [ккал/ч].


Максимальный секундный расход воды на ГВС

qh=5xq0hx? [л/с], где

q0h – секундный расход воды характерным прибором [л/с] (принимается 0,2 для жилой части; 0,1 для встроенной части);

Перейти на страницу:

Похожие книги

История Французской революции. Том 2
История Французской революции. Том 2

Луи-Адольф Тьер (1797–1877) – политик, премьер-министр во время Июльской монархии, первый президент Третьей республики, историк, писатель – полвека связывают историю Франции с этим именем. Автор фундаментальных исследований «История Французской революции» и «История Консульства и Империи». Эти исследования являются уникальными источниками, так как написаны «по горячим следам» и основаны на оригинальных архивных материалах, к которым Тьер имел доступ в силу своих высоких государственных должностей.Оба труда представляют собой очень подробную историю Французской революции и эпохи Наполеона 1 и по сей день цитируются и русскими и европейскими историками.В 2012 году в издательстве «Захаров» вышло «Консульство». В 2014 году – впервые в России – пять томов «Империи». Сейчас мы предлагаем читателям «Историю Французской революции», издававшуюся в России до этого только один раз, книгопродавцем-типографом Маврикием Осиповичем Вульфом, с 1873 по 1877 год. Текст печатается без сокращений, в новой редакции перевода.

Луи Адольф Тьер , Луи-Адольф Тьер

История / Учебная и научная литература / Образование и наука
Фильтруй! Как работают наши печень и почки
Фильтруй! Как работают наши печень и почки

Печень и почки выполняют в нашем организме роль естественных фильтров, основное — печень разрушает яды нашего организма, почки выводят из него продукты этого разрушения. Ни об одном другом органе не создано столько мифов, сколько о печени или почках. Чего стоит одна только уринотерапия, великая и ужасная! Этому шарлатанско-мифическому методу лечения будет посвящена отдельная глава, самая длинная в нашей книге. Ничего удивительного, заслужил — так получай. А сколько мифов создано вокруг чистки печени и промывания почек! А сколько — о гепатопротекторах, препаратах, якобы защищающих печень и способствующих восстановлению ее функций! А сколько — о донорстве! И так далее… Мифы, если кто не в курсе, приносят большую пользу. Развенчивая их, мы узнаем реальное положение вещей, приобретаем нужные знания и учимся противостоять обману.

Андрей Сазонов

Здоровье / Учебная и научная литература / Образование и наука