Студопедия — Вибір арматури і устаткування на гілці. Рис.2 – Схема місце розташування устаткування та запірно-регулюючої арматури на гілці та стояках.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Вибір арматури і устаткування на гілці. Рис.2 – Схема місце розташування устаткування та запірно-регулюючої арматури на гілці та стояках.






Рис.2 – Схема місце розташування устаткування та запірно-регулюючої арматури на гілці та стояках.

Визначення втрат тиску в клапані RLV

Запірний клапан RLV застосовується, як правило, у двотрубних системах насосного водяного опалення для відключення окремого опалювального приладу з метою його технічного обстеження або демонтажу без зливу води із всієї системи.

RLV монтується на вихідному патрубку опалювального приладу. Для полегшення чергового зливу води з радіатора, запірний клапан варто встановлювати кришкою вперед.

Клапан RLV може бути укомплектований дренажним краном, що призначений для спорожнювання або заповнення водою опалювального приладу.

Клапан RLV установлюється в повністю відкритому положенні. Втрати тиску в цьому клапані визначаються по формулі:

, Па (4.2)

Q – розрахункова витрата потоку, що проходить через клапан, м3/ч;

kvs – характеристична пропускна здатність повністю відкритого клапану RLV DN15, (м3/ год.)/бар0,5.

Па

 

Підбір терморегулятора й визначення втрат тиску на ньому

Опір регульованої ділянки без обліку опору терморегулятора:

 

, Па (4.3)

 

=S(Rl+Z)i-(i+n) – втрати тиску в приладовій гілці, Па;

- втрати тиску в клапані RLV, Па.

 

, Па.

 

Опір терморегулятору ΔРт визначається з рівняння його зовнішнього авторитету по мінімальних допустимих значеннях авторитету амин=0,3 амакс=0,7. Приймаємо а=0,7:

(4.4)

, Па; (4.5)

, Па.

 

Приймаємо терморегулятор з попереднім налаштуванням RTD-N15.

Налаштування терморегулятора – 7.

Підбір автоматичних балансувальних клапанів серії ASV

Застосовуються запірно-вимірювальний клапан ASV-М і регулятор перепаду тиску ASV-Р/РV/РV PLUS. Обидва клапани ASV-М й ASV-Р/РV/РV PLUS повинні бути однакового діаметра.

Оскільки радіаторні терморегулятори мають функцію попереднього настроювання пропускної здатності, приймається запірно-вимірювальний клапан ASV-М (установлюється на трубопроводі, що подає). Знаючи витрату й діаметр ділянки, на якому встановлюється клапан, можна визначити втрати тиску на ньому. Тому що клапан ASV-М установлюється в повністю відкритому положенні, то падіння тиску на ньому:

, Па; (4.6)

Q – розрахункова витрата потоку, що проходить через клапан ASV-М, м3/год.;

kvs – характеристична пропускна здатність повністю відкритого клапана ASV-М DN15, (м3/ год.)/бар0,5.

, Па;

 

Опір регульованої ділянки клапанами серії ASV:

 

, Па; (4.7)

, Па.

Так як, < 5 кПа, то:

, Па

, Па

Ступінь відкриття клапана – 1/2 kvs.

Залежно від того, чому дорівнює значення , вибирається клапан-регулятор перепаду тиску:

ASV-РV - ,кПа.

 

По діаграмі (стор.11, мал.10 [11] або дод. 6) для розрахункового діаметра на вертикальній шкалі ступеня відкриття клапана, %, знаходимо крапку, рівну значенню 62,5%. Через неї проводимо горизонтальну лінію до перетинання зі шкалою kv, м3/год., і знаходимо значення kv.

Перепад тиску на клапані ASV-Р/РV становить:

(4.8)

Q – розрахункова витрата потоку, що проходить через клапан ASV-РV, м3/ч;

kv – номінальна пропускна здатність клапана ASV-РV DN15, (м3/ч)/бар0,5.

 

Підбір водоміра

Втрати тиску у водомірі:

, Па (4.9)

S – гідравлічний опір водоміра, , (табл. 4.4 [15]);

q – розрахункова витрата води на ділянці, де встановлений водомір, м3/год.

, Па;

Приймаємо водомір JM-V/3-U.

Підбір фільтра

Приймаємо фільтр сітчастий Y222 - фільтр із латуні із дренажною пробкою, із внутрішнім різьбленням.

Фільтри сітчасті встановлюють перед регулюючими арматурами: витратомірами, насосами й іншими пристроями для захисту від будь-яких забруднень трубопровідних систем.

Всі представлені в каталозі [8] сітчасті фільтри повинні встановлюватися на трубопроводах так, щоб напрямок стрілки на їхньому корпусі збігалося з напрямком руху води, і зливальний отвір у кришці було звернено вниз.

Гідравлічний опір чистого фільтра:

(4.10)

Q – розрахункова витрата потоку, що проходить через фільтр, м3/ч;

kv – умовна пропускна здатність повністю чистого фільтра DN15, (м3/ч)/бар0,5. (стор. 122 [8]).

Приймаємо фільтр сітчастий Y222 DN 15.

Вибір і розрахунок кульового крана

Кульові крани призначені для використання як запірні арматури для води (масла, нафти, сухого газу, пари). Кульові крани не можуть бути використані як регулюючі пристрої.

Приймаємо кульовий кран Х2777 DN15 - з нержавіючої сталі, повнопрохідний, із внутрішнім різьбленням.

Втрати тиску в кульовому крані:

(4.11)

Втрати тиску в розрахунковій гілці 1-го поверху(головне циркуляційне кільце):

, Па (4.12)

 

7,66, кПа

4.1.3 Розрахунок стояків

Гідравлічний розрахунок стояків виконується аналогічно п.4.1.1.

Таблиця 4.3 - Гідравлічний розрахунок стояків

№ участ Q, Вт G, кг/ч l, м d, м V, м/с R, Па Rl, Па ∑ξ Z, Па Rl+Z, Па
                     
    1007,51 3,64   0,466 140,14 510,11 4,5 455,8 965,91
    1007,51 3,05   0,466 140,14 427,43 4,5 455,8 883,23

Σ 1849,14

Таблиця 4.4 – Коефіцієнти місцевих опорів

№ діл.   d, мм   Найменування м.о. Кіл-ть   ξ   Σξ  
           
    відведення 90°   1,5 4,5
    трійник поворотний      
    відведення 90°   1,5 4,5
    трійник поворотний      


Втрати тиску в кульовому крані:

Втрати тиску в стояках:

, Па (4.13)

4.1.4. Гідравлічний розрахунок магістралей (до розрахункового стояку)

Гідравлічний розрахунок магістралей виконується аналогічно п.4.1.1.

 

Рис.3 – Розрахункова схема магістралей.

 

 

Таблиця 4.5 - Гідравлічний розрахунок магістралей

№ участ Q, Вт G, кг/ч l, м d, м V, м/с R, Па Rl, Па ∑ξ Z, Па Rl+Z, Па
                     
    2015,01 4,93   0,539 129,39 637,89 10,5 1795,11 2433,00
    2015,01 5,00   0,539 129,39 646,95 10,5 1795,11 2442,06
    2669,61 0,86   0,544 120,96 104,03 1,5 264,9 368,93
    2669,61 0,45   0,544 120,96 54,43 3,0 529,7 584,13
    3338,42 2,91   0,681 171,36 498,66 8,3 2300,8 2799,46
    3338,42 3,27   0,681 171,36 560,35 8,3 2300,8 2861,15

Σ 11488,73

Таблиця 4.6 – Коефіцієнти місцевих опорів

№ ділянки Діаметр ділянки Найменування м. о. Кіл-ть ξ ∑ξ  
           
    трійник поворотний вентиль   1,5 10,5
    трійник поворотний вентиль   1,5 10,5
    трійник поворотний   1,5 1,5
    трійник на схід потоків      
    відведення 90 градусів вентиль   0,3 8,3  
    відведення 90 градусів вентиль   0,3 8,3

П (4.16)

ΔРм=0,так як немає загальних ділянок.

Втрати тиску в головному циркуляційному кільці:

Па=21, кПа (4.17)

Для забезпечення горизонтальної теплової стійкості системи опалення, гідравлічні опору нагрівальних приладів, по квартирних гілок і стояків повинні становити не менше 70% від опорів гілок без врахування спільних ділянок:

(4.18)

Горизонтальна теплова стійкість системи опалення забезпечена.

 

 







Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 653. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия