Анализ пьезометрического графика двухтрубной водяной сети

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2013 в 15:07, лабораторная работа

Описание работы

Анализ пьезометрического графика тепловой водяной сети.
Распределение давлений в тепловых сетях удобно изображать в виде пьезометрического графика, который дает наглядное представление о давлении или напоре в любой точке этой тепловой сети.

Давление, выраженное в линейных единицах измерения (метрах), называется напором или пьезометрическим напором. В системах теплоснабжения пьезометрические графики характеризуют напоры, соответствующие избыточному давлению, и они могут быть измерены манометрами с последующим переводом результатов в метры.

Файлы: 1 файл

Лаба 3.doc

— 142.50 Кб (Скачать файл)

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ленинградской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Сосновоборский политехнический колледж»

ЦМК технических  дисциплин

 

ОТЧЕТ

по практической работе

по дисциплине: «Теплоснабжение»

Тема: «Анализ  пьезометрического графика двухтрубной  водяной сети»

 

 

Исполнители:

студенты 4 курса 
Баринов Т. А.

Петухов А. Н.

403-к группы

Очная форма  обучения

Специальность140102

Преподаватель:

Н.П. Ронжина

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сосновый Бор, 2013 год

Цель работы: Анализ пьезометрического графика  тепловой водяной сети.

 

Анализ пьезометрического  графика тепловой водяной сети.

Распределение давлений в тепловых сетях удобно изображать в виде пьезометрического графика, который дает наглядное представление о давлении или напоре в любой точке этой тепловой сети. 
 
Давление, выраженное в линейных единицах измерения (метрах), называется напором или пьезометрическим напором. В системах теплоснабжения пьезометрические графики характеризуют напоры, соответствующие избыточному давлению, и они могут быть измерены манометрами с последующим переводом результатов в метры. 
 
По графику выбираются схемы присоединения потребителей к тепловой сети и подбирается оборудование для нее (сетевые и подпиточные насосы, автоматические регуляторы и т. д.). 
 
Пьезометрический график может быть построен только после выполнения гидравлического расчета трубопроводов – по рассчитанным падениям давления на участках сети. 
 
График строится при двух режимах работы системы теплоснабжения: статическом и динамическом. 
 
Статический режим характеризуется давлениями в сети при неработающих сетевых, но включенных подпиточных насосах. Динамический режим характеризует давления при работающих сетевых насосах при движении теплоносителя. 
 
График строят в двух осях – вертикальной и горизонтальной. На вертикальной оси откладывают напоры в любой точке сети, напоры насосов, профиль сети, высоты отопительных систем в метрах. 
 
 
Пример построения графика показан на рис. 19. По горизонтальной оси нанесены длины отдельных участков сети, показано взаимное расположение по горизонтали характерных потребителей теплоты. 
 
Все отсчеты напоров производят от уровня I-I, соответствующего обычно отметке оси сетевых насосов, принимаемых за геодезическую отметку 0. 
 
Под графиком показана принципиальная схема тепловой сети, для которой ведут построения. Точка ^ A характеризует месторасположение сетевого насоса, точка L соответствует расположению последнего потребителя теплоты, высота отопительной системы которого равна в вертикальном масштабе отрезку LM. Потребитель теплоты удален от сетевого насоса на расстояние, равное в горизонтальном масштабе отрезкуAL в метрах. 
 
 
 
  
Рис. 1. Пьезометрический график двухтрубной водяной тепловой сети 
 
В точке  D имеется ответвление к потребителю E; высота отопительной системы потребителя характеризуется отрезком EN в вертикальном масштабе. Насос в точке A создает напор в подающей магистрали HН, напор в обратной магистрали HВ. Разность напоров HН–HВ= HСназывается напором, развиваемым сетевым насосом. Изменение напоров в подающей магистрали на графике показано наклонной линией A1H1. Превышение точки Aнад Lпредставляет собой потери напора в подающем теплопроводе от точки A до точки L.  
 
Потери напора определяются гидравлическим расчетом и составляют в подающем теплопроводе  и в обратном теплопроводе, м. Линия A2Lпоказывает характер изменения напоров в обратной магистрали. Изменение напоров в теплопроводах ответвления показано линиями D1Eи D2E2
 
Разность напоров в подающем и обратном теплопроводах называется располагаемым напором в точке сети. 
 
Напор в подающем теплопроводе в точке К 
 
 
, м, 
 
 
где Z - геодезическая высота трубопровода в точке К, м. 
 
Напор в обратном теплопроводе  
 
 
, м. 
 
 
Располагаемый напор в точке К 
 
 
, м. (5.32) 
 
 
По аналогии с формулой  располагаемый напор в точке L равен 
 
 

 
 
Изменение напоров в теплопроводах, показанных линиями A1Lи L2A2, соответствует динамическому режиму системы теплоснабжения, т. е. при работающем сетевом насосе и движении теплоносителя. При остановке сетевого насоса и прекращении циркуляции теплоносителя напоры в обеих магистралях уравниваются и устанавливаются по верхней отметке наиболее высокого здания.


Информация о работе Анализ пьезометрического графика двухтрубной водяной сети