Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров
В.Д. Иванов СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки и выполнения контрольных и курсовой работ
Санкт-Петербург
2014
Стоимость выполнения контрольной работы по системам теплоснабжения уточняйте при заказе.
Стоимость выполнения на заказ курсовой работы по системам теплоснабжения предприятий (Расчет системы теплоснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей) примерно 10тыс.руб. Курсовая работа
выполняется с чертежами в AutoCAD
Контрольная работа 1
Решить 4 контрольные задачи; условия задач взять из представленных примеров, а исходные данные – из приведенных таблиц, выбирая вариант по последней цифре Вашего шифра.
При решении задач целесообразно использовать техническую и справочную литературу [1, 3, 7, 9, 10].
Задача 1. Определить пропускную способность транзитного двухтрубного теплопровода длиною (в двух направлениях) l1 = 1000 м с внутренним диаметром труб d1= 100 мм, на конце которого имеется перемычка длиною l2 = 1 м с внутренним диаметром d2 = 50 мм. На перемычке установлена задвижка, причем эта задвижка при расчете принимается полностью открытой.
Сумма коэффициентов местных сопротивлений трубопровода в двух направлениях Σξ1 = 16 и перемычки вместе с задвижкой Σξ2 = 3,5. Разность напоров на коллекторах станции ΔН = 50 м. Эквивалентная шероховатость труб kЭ = 0,2 мм. Задача 2. Схема водяной сети с двумя потребителями изображена на рисунке. Там же сплошными линиями изображен график напоров при нормальном режиме воды у каждого потребителя V'1 = V'2 = 0,03 м3/с = 108 м3/ч.
Определить коэффициент гидравлической устойчивости системы потребителя 2, а также расход воды у потребителя 2 и степень изменения расхода воды у потребителя 2 при выключении потребителя 1.
Построить также график напоров для нового режима. Для обоих режимов напор, создаваемый сетевым насосом на станции, при расчете принять постоянным и равным НСН = 35 м.
Авторегуляторы на вводах потребителей отсутствуют. Диаметры подающих и обратных трубопроводов участков равны. Задача 3. Решить предыдущий пример при условии увеличения напора, создаваемого насосом станции, до ΔH = 40 м, и одновременном увеличении потерь напора у потребителей 1 и 2 до ΔH1 = 25 м и ΔH2 = 22 м (за счет увеличения сопротивлений вводов).
Напор, создаваемый насосом на станции, при расчете принять постоянным при обоих режимах. Задача 4. Решить задачу 2 с учетом характеристики двух параллельно работающих на станции насосов. Характеристика каждого из указанных насосов описывается уравнением:
Н = НО – SO · V2 (НО = 40 м, SO = 2200 м ∙ с2/м6).
В расчете учесть, что после выключения потребителя 1 положение регулирующих вентилей на станции остается неизменным, т. е. сопротивление коммуникаций станции остается постоянным (SСТ = const).
Контрольная работа 2
Решить 4 контрольные задачи; условия задач взять из представленных примеров, а исходные данные – из приведенных таблиц, выбирая вариант по последней цифре Вашего шифра.
При решении задач целесообразно использовать техническую и справочную литературу [3, 6, 9, 10].
Задача 1. Определить тепловые потери 1 м паропровода диаметром
d / dВН = 159 / 150 мм, проложенного на открытом воздухе с температурой tO = -15 °С. Средняя скорость движения воздуха w = 4 м/с. По паропроводу передается насыщенный пар с температурой τ = 140 °С. Тепловая изоляция паропровода имеет толщину δИ = 70 мм и теплопроводность λИ = 0,08 Вт/(м ∙ °С).
При расчете принять коэффициент теплоотдачи от пара к стенке трубы αВ = 8300 Вт/(м2 · °С), а коэффициент лучеиспускания поверхности изоляции С = 4,7 Вт/(м2 ∙ К4). Теплопроводность стенки стальной трубы λТР = 52 Вт/(м · °С). Задача 2. Для условий задачи 1 при длине паропровода l = 600 м определить тепловые потери паропровода, коэффициент эффективности тепловой изоляции и количество выпадающего конденсата.
Среднее абсолютное давление пара р = 0,45 МПа. При расчете принять: коэффициент местных потерь теплоты β = 0,25; удельные тепловые потери изолированного паропровода qИ = 113 Вт/м, неизолированного паропровода qНИ = 2260 Вт/м. Задача 3. Определить тепловые потери 1 м подающего и обратного трубопроводов с наружным диаметром dН = 159 мм, проложенных бесканально в грунте на глубине h = 0,9 м с расстоянием между осями труб
b = 300 мм.
Температура воды в подающем трубопроводе τ1Р = 130 °С, а в обратном трубопроводе τ2Р = 70 °С. Температура грунта на глубине заложения труб tO = 2 °С. Теплопроводность изоляции λИ = 0,08 Вт/(м · ºС), толщина ее на подающем трубопроводе δ1 = 70 мм и на обратном трубопроводе δ2 = 40 мм. Теплопроводность грунта λГР = 1,65 Вт/(м ∙ °С). Задача 4. Решить задачу 3 для случая прокладки трубопроводов в непроходном канале. Высота канала 0,35 м, а ширина 0,65 м; температура поверхности грунта tO = 2 °С.
Курсовая работа
Расчет системы теплоснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей
Содержание
1. Выбор теплоносителя и типа системы теплоснабжения
2. Расход теплоты на отопление
3. Расход теплоты на вентиляцию
4. Расход теплоты на горячее водоснабжение
5. Расходы теплоты на переменных режимах
6. Годовые расходы теплоты и топлива. Построение графика продолжительности тепловой нагрузки
7. Обоснование выбора и краткая характеристика источника теплоснабжения
8. Выбор способа регулирования тепловой нагрузки и схемы присоединения абонентских установок
9. Расчёт и построение температурного графика сетевой воды
9.1. Регулирование отпуска теплоты по температурным зонам
9.2. Регулирование отпуска теплоты по совмещенной тепловой нагрузке. Построение повышенного температурного графика
10. Определение расходов теплоносителей
11. Гидравлический расчёт тепловых сетей
12. Построение пьезометрического графика и разработка гидравлических режимов водяных тепловых сетей
13. Выбор схем присоединения абонентских отопительных установок
14. Выбор насосного оборудования тепловых сетей
15. Обоснование способов прокладки теплопроводов, выбор оборудования и строительных конструкций тепловых сетей
15.1. Способы прокладки тепловых сетей
15.2. Конструкции трубопроводов
15.3. Строительные конструкции
16. Тепловой расчёт теплопроводов
17. Защита трубопроводов от наружной коррозии
18. Экономическое обоснование проекта
18.1. Стоимость тепловых потерь
18.2. Затраты на перекачку сетевой воды
19. Выводы по работе (проекту)
20. Библиографический список
Стоимость выполнения на заказ курсовой работы по теплоснабжению указана ниже (Word + чертежи в AutoCAD)