Файл: Курсовая работа состоит из 47 страниц пояснительной записки формата А4, 1 листа графической части формата А1, а также формул 66.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.12.2023

Просмотров: 124

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.









Рисунок 4.1 – Расчетная схема главного и второстепенного циркуляционного колец через стояк № 3

Таблица 4.2 – Коэффициенты местных сопротивлений

№ учатска

d, мм

Наименование местного сопротивления

Кол-во

ξ

∑ξ

1

2

3

4

5

6

1

16

Отвод 90°

2

1,5

4,5

Тройник проходной

1

1,5

2

16

Тройник проходной

1

1

1

3

16


Отвод 90°

2

1

5,1

Тройник проходной

1

1,5

Радиатор

1

1,16


4.1.2 Выбор запорно-регулирующей арматуры и оборудования на ветви

Определение потерь давления в клапане RLV

Запорный клапан RLV применяется, как правило, в двухтрубных системах насосного водяного отопления для отключения отдельного отопительного прибора с целью его технического обследования или демонтажа без слива воды из всей системы. RLV монтируется на выходном патрубке отопительного прибора. Для облегчения очередного слива воды из радиатора, запорный клапан следует устанавливать крышкой вперёд. Клапан RLV может быть укомплектован дренажным краном, который предназначен для опорожнения или заполнения водой отопительного прибора. Клапан RLV устанавливается в полностью открытом положении. Потери давления в этом клапане определяются по формуле (4.2)




(4.2)

где расчетный расход потока, проходящего через клапан, ;

характеристическая пропускная способность полностью открытого клапана, .

RLV 15:



Подбор терморегулятора и определение потерь давления на нем

Сопротивление регулируемого участка без учета сопротивления терморегулятора найдем по формуле (4.3)



(4.3)





(4.4)

Принимаем терморегулятор с предварительной настройкой RA-N15. По приложению 4 [4] по и по расходу на участке, где устанавливается терморегулятор, выбрать настройку терморегулятора. Выбираем настройку терморегулятора 2.

Подбор автоматических балансировочных клапанов серии ASV

В курсовом проекте применяются запорно-измерительный клапан ASV-М и регулятор перепада давления ASV-Р/РV/РV PLUS. Оба клапана ASV-М и ASV-Р/РV/РV PLUS должны быть одинакового диаметра. Поскольку радиаторные терморегуляторы имеют функцию предварительной настройки пропускной способности, принимается запорно-измерительный клапан ASV-М (устанавливается на подающем трубопроводе). Зная расход и диаметр участка, на котором устанавливается клапан, можно определить потери давления на нём. Т.к. клапан ASV-М устанавливается в полностью открытом положении, то падение давления на нём:





(4.5)

где расчетный расход потока, проходящего через клапан ASV-M, ;

характеристическая пропускная способность полностью открытого клапана,



Сопротивление регулируемого участка клапанами серии ASV:



(4.6)



В зависимости от того, чему равно значение , выбирается клапан-регулятор перепада давления: ASV-PV поддерживает постоянный перепад давления 5 – 25 кПа.

По диаграмме приложении 6 [4] для расчетного диаметра на вертикальной шкале степени открытия клапана, %, находим точку, равную значению 62,5 %. Через нее проводим горизонтальную линию до пересечения со шкалой , , и находим значение .

Перепад давления на клапане ASV-PV составляет:



(4.7)



Подбор теплосчетчика

В зависимости от расхода на участке, где устанавливается теплосчетчик, подбираем теплосчетчик типа JS90-1,5-NC DN15 с потерями давления .

Подбор фильтра

Принимаем фильтр сетчатый Y222 – фильтр из латуни с дренажной пробкой, с внутренней резьбой. Фильтры сетчатые устанавливают перед регулирующей арматурой: расходомерами, насосами и другими устройствами для защиты от любых загрязнений трубопроводных систем. Все представленные в каталоге [8] сетчатые фильтры должны устанавливаться на трубопроводах так, чтобы направление стрелки на их корпусе совпадало с направлением движения воды, и сливное отверстие в крышке было обращено вниз.


Гидравлическое сопротивление чистого фильтра



(4.8)

где расчетный расход потока, проходящий через фильтр, ;

условная пропускная способность полностью чистого фильтра,

.

Выбор и расчет шарового крана

Шаровые краны предназначены для использования в качестве запорной арматуры для воды (масла, нефти, сухого газа, пара). Шаровые краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.

Принимаем шаровой кран Х2777 – из нержавеющей стали, полнопроходной, с внутренней резьбой.

Потери давления в шаровом кране



(4.9)

.

Потери давления в расчетной ветви 1-го этажа:

, Па

(4.10)

.
2410,749>5000 кПа

Условие не выполняется. Если меньше 5000 кПа, то меняем





.

6089,59>5000 кПа

Условие выполняется.

Подбор шарового крана

Шаровые краны предназначены для использования в качестве запорной арматуры для воды (масла, нефти, сухого газа, пара). Шаровые краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств. Принимаем шаровой кран Х2777 – из нержавеющей стали, полнопроходной, с внутренней резьбой.

Потери давления в шаровом кране находим по формуле (4.9)

.

Потери давления на стояках вместе с запорно-регулирующей арматурой:



(4.11)


4.1.3 Расчет стояков

Расчет ведется в табличной форме аналогично п.4.1.1.

Таблица 4.3 – Гидравлический расчет стояков

№ участка

Q, Вт

G, кг/ч

l, м

d, мм

V, м/с

R, Па/м

R*l

∑ξ

Z, Па

Rl+Z

4

22239

956,28

2,3

25

0,442

126

289,80

0,5

48,84

338,64

5

22239

956,28

2,3

25

0,442

126

289,80

0,5

48,84

338,64






677,28


Таблица 4.4 – Коэффициенты местных сопротивлений

№ участка

d

Наименование местного сопротивления

Кол-во

ξ

∑ξ

4

25

Отвод 90° гнутый

1

0,5

0,5

5

25

Отвод 90° гнутый

1

0,5

0,5