පාසලක උනුසුම් පද්ධතිය, ළදරු පාසල, අධ්යාපන ආයතන - සියලු අනුමැතිය සහිතව සංවිධානය කිරීම සහ ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. පාසලක උණුසුම, වාතාශ්රය සහ ජල සැපයුම සැලසුම් කිරීම ද්විතියික පාසල්වල තාප සැපයුම සැලසුම් කිරීම සහ ගණනය කිරීම

Ñîäåðæàíèå

හැදින්වීම

සිසුන් 90 ක් සඳහා පාසලක උණුසුම, වාතාශ්රය සහ උණු ජල සැපයුම ගණනය කිරීම

1.1 පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක්පාසල්

2 ගරාජයේ පිටත වැටවල් හරහා තාප අලාභය තීරණය කිරීම

3 උණුසුම් මතුපිට ප්රදේශය ගණනය කිරීම සහ තෝරාගැනීම උණුසුම් උපකරණමධ්යම තාපන පද්ධති

4 පාසල් වායු හුවමාරුව ගණනය කිරීම

5 හීටර් තෝරාගැනීම

6 පාසලක උණු ජල සැපයුම සඳහා තාප පරිභෝජනය ගණනය කිරීම

මධ්යගත සහ දේශීය තාප සැපයුම සමඟ ලබා දී ඇති යෝජනා ක්රමය අංක 1 අනුව අනෙකුත් වස්තූන් උණුසුම් කිරීම සහ වාතාශ්රය ගණනය කිරීම

2.1 නේවාසික සහ පොදු පහසුකම් සඳහා සමස්ථ ප්රමිතීන්ට අනුව උණුසුම සහ වාතාශ්රය සඳහා තාප පරිභෝජනය ගණනය කිරීම

2.2 නේවාසික සහ සඳහා උණු ජල සැපයුම සඳහා තාප පරිභෝජනය ගණනය කිරීම පොදු ගොඩනැගිලි

3.ඉදිකිරීම් වාර්ෂික කාලසටහනතාප බර සහ බොයිලේරු තෝරා ගැනීම

1 වාර්ෂික තාප බර ප්‍රස්ථාරයක් ගොඩනැගීම

3.2 තාප හුවමාරු මාධ්ය තේරීම

3 බොයිලේරු තෝරා ගැනීම

3.4 තාප බොයිලේරු නිවසක් සැපයීම නියාමනය කිරීම සඳහා වාර්ෂික කාලසටහනක් ඉදිකිරීම

ග්‍රන්ථ නාමාවලිය

හැදින්වීම

කෘෂි කාර්මික සංකීර්ණය බලශක්තිය දැඩි කර්මාන්තයකි ජාතික ආර්ථිකය. විශාල සංඛ්යාවක්කාර්මික, නේවාසික සහ පොදු ගොඩනැගිලි උණුසුම් කිරීම, කෘතිම ක්ෂුද්‍ර ක්ලයිමේට් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ශක්තිය වැය වේ පශු සම්පත් ගොඩනැගිලිසහ ආරක්ෂිත භූමියේ ව්යුහයන්, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන වියළීම, නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය, කෘතිම සීතල ලබා ගැනීම සහ වෙනත් බොහෝ අරමුණු සඳහා. එබැවින්, කෘෂිකාර්මික ව්යවසායන්හි බලශක්ති සැපයුම සාම්ප්රදායික හා සාම්ප්රදායික නොවන බලශක්ති ප්රභවයන් භාවිතා කරමින් තාප හා විදුලි බලශක්ති නිෂ්පාදනය, සම්ප්රේෂණය සහ භාවිතය සම්බන්ධ පුළුල් පරාසයක කාර්යයන් ඇතුළත් වේ.

මෙම පාඨමාලා ව්‍යාපෘතිය ඒකාබද්ධ බලශක්ති සැපයුමේ ප්‍රභේදයක් යෝජනා කරයි දේශීයත්වය:

· කෘෂි කාර්මික සංකීර්ණ වස්තූන් ලබා දී ඇති යෝජනා ක්රමය සඳහා, තාප ශක්තිය, විදුලිය, ගෑස් සහ සීතල ජලය සඳහා අවශ්යතාවය පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් සිදු කරනු ලැබේ;

උණුසුම, වාතාශ්රය සහ උණු ජල සැපයුමේ බර ගණනය කිරීම;

· බොයිලේරු නිවසෙහි අවශ්ය බලය තීරණය කරනු ලැබේ, තාපය තුළ ආර්ථිකයේ අවශ්යතා සපුරාලිය හැකිය;

බොයිලේරු තෝරා ගනු ලැබේ.

ගෑස් පරිභෝජනය ගණනය කිරීම,

1. සිසුන් 90 ක් සඳහා පාසලක උණුසුම, වාතාශ්රය සහ උණු ජල සැපයුම ගණනය කිරීම

1.1 පාසලේ කෙටි විස්තරය

මාන 43.350x12x2.7.

කාමරයේ පරිමාව V = 1709.34 m 3.

බාහිර කල්පවත්නා බිත්ති - බර දරණ, සිමෙන්ති මත GOST 530-95 ට අනුකූලව KP-U100 / 25 වෙළඳ නාමයේ ඝන ගඩොල් මුහුණත සහ නිමවීමෙන් සාදා ඇත - වැලි මෝටාර් M 50, 250 සහ 120 mm ඝන සහ 140 mm පරිවාරක - ඒවා අතර පුළුල් ෙපොලිස්ටිරින්.

අභ්යන්තර බිත්ති - හිස්, ඝණීකෘත වලින් සාදා ඇත සෙරමික් ගඩොල්වෙළඳ නාමය KP-U100/15 GOST 530-95 අනුව, විසඳුම M50 මත.

කොටස් - M 50 මෝටාර් මත GOST 530-95 අනුව ගඩොල් KP-U75/15 වලින් සාදා ඇත.

සෙවිලි - සෙවිලි හැඟීම (ස්ථර 3), සිමෙන්ති වැලි හෑල්ලක් ලියමින් 20mm, පුළුල් ෙපොලිස්ටිරින් 40mm, 1 ස්ථරයේ සෙවිලි, සිමෙන්ති වැලි screed 20mm සහ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ස්ලැබ්;

බිම් - කොන්ක්රීට් M300 සහ තලා දැමූ ගල් සමග සංයුක්ත පස.

යුගල කළ ලී බන්ධන සහිත ජනේල ද්විත්ව වේ, ජනේලවල විශාලත්වය 2940x3000 (22 pcs) සහ 1800x1760 (4 pcs).

බාහිර ලී තනි දොරවල් 1770x2300 (6 pcs)

එළිමහන් වාතයේ සැලසුම් පරාමිතීන් tn = - 25 0 С.

ඇස්තමේන්තුගත ශීත එළිමහන් වායු උෂ්ණත්වය tn.a. = - 16 0 С.

අභ්යන්තර වායු රූපවාහිනියේ ඇස්තමේන්තුගත උෂ්ණත්වය = 16 0 С.

ප්රදේශයේ ආර්ද්රතා කලාපය සාමාන්ය වියළි වේ.

බැරෝමිතික පීඩනය 99.3 kPa.

1.2 ගුවන් හුවමාරු පාසල ගණනය කිරීම

ඉගෙනීමේ ක්රියාවලිය පාසල තුළ සිදු වේ. එය සිසුන් විශාල සංඛ්යාවක් දිගු රැඳී සිටීම මගින් සංලක්ෂිත වේ. හානිකර විමෝචන කිසිවක් නොමැත. පාසල සඳහා වායු මාරු සංගුණකය 0.95…2 වේ.

K ∙ Vp,

එහිදී Q - වායු හුවමාරුව, m³/h; Vp - කාමර පරිමාව, m³; K - වායු හුවමාරු සංඛ්යාතය පිළිගනු ලැබේ = 1.

Fig.1. කාමර මානයන්.

කාමර පරිමාව: \u003d 1709.34 m 3 .= 1 ∙ 1709.34 \u003d 1709.34 m 3 / h.

ගෘහස්ථව සංවිධානය කිරීම සාමාන්ය වාතාශ්රයඋණුසුම සමඟ ඒකාබද්ධ වේ. අපි ස්වාභාවික පිටාර වාතාශ්‍රය පිටාර පතුවළ ආකාරයෙන් සකස් කරමු, පිටාර පතුවළේ හරස්කඩ F ප්‍රදේශය සූත්‍රය මගින් සොයා ගනී: F = Q / (3600 ∙ ν k.in) . , මීට පෙර h = 2.7 m උසකින් යුත් පිටාර පතුවළෙහි වායු වේගය තීරණය කර ඇත

ν k.in =

ν k.in = \u003d 1.23 m / s \u003d 1709.34 ∙ / (3600 ∙ 1.23) \u003d 0.38 m²

පිටාර පතුවළ ගණන vsh \u003d F / 0.04 \u003d 0.38 / 0.04 \u003d 9.5≈ 10

අපි 0.04 m² (200 x 200 මි.මී. මානයන් සහිත) සජීවී කොටසක් සහිත මීටර් 2 ක් උස පිටාර පතුවළ 10 ක් පිළිගනිමු.

1.3 කාමරයේ බාහිර ආවරණ හරහා තාප පාඩු නිර්ණය කිරීම

පරිශ්රයේ අභ්යන්තර ආවරණ හරහා තාප අලාභයන් සැලකිල්ලට නොගනී, මන්ද හවුල් කාමරවල උෂ්ණත්ව වෙනස 5 0 C නොඉක්මවන අතර සංවෘත ව්යුහයන්ගේ තාප හුවමාරුව සඳහා ප්රතිරෝධය අපි තීරණය කරමු. තාප හුවමාරු ප්රතිරෝධය පිටත බිත්තිය(රූපය 1) අපි වගුවේ ඇති දත්ත භාවිතා කරමින් සූත්‍රය මගින් සොයා ගනිමු. 1 ඒක දැනගෙන තාප ප්රතිරෝධයතාප සංජානනය අභ්යන්තර පෘෂ්ඨයවැටවල් Rv \u003d 0.115 m 2 ∙ 0 C / W

,

එහිදී Rv - වැටෙහි අභ්යන්තර පෘෂ්ඨයේ තාප අවශෝෂණයට තාප ප්රතිරෝධය, m² ºС / W; - තාප සන්නායකතාවය λi, W / (m ºС) සහිත ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද δi (m) ඝණකම සහිත m - ස්ථර වැටේ තනි තනි ස්ථරවල තාප සන්නායකතාවයේ තාප ප්‍රතිරෝධයේ එකතුව, λ හි අගයන් දක්වා ඇත. වගුව 1; Rn - වැටේ පිටත පෘෂ්ඨයේ තාප හුවමාරුව සඳහා තාප ප්රතිරෝධය Rn = 0.043 m 2 ∙ 0 C / W (බාහිර බිත්ති සහ හිස් බිම් සඳහා).

Fig.1 බිත්ති ද්රව්ය ව්යුහය.

වගුව 1 තාප සන්නායකතාවය සහ බිත්ති ද්රව්යවල පළල.


පිටත බිත්තියේ තාප හුවමාරු ප්රතිරෝධය:

R 01 \u003d m² ºС / W.

) ජනෙල්වල තාප හුවමාරු ප්‍රතිරෝධය Ro.ok \u003d 0.34 m 2 ∙ 0 C / W (අපි පි. 8 හි වගුවෙන් සොයා ගනිමු)

බාහිර දොරවල් සහ ගේට්ටු වල තාප හුවමාරු ප්රතිරෝධය 0.215 m 2 ∙ 0 C / W (p. 8 හි වගුවෙන් සොයා ගන්න)

) අට්ටාල නොවන තට්ටුවක් සඳහා සිවිලිමේ තාප හුවමාරු ප්‍රතිරෝධය (Rv \u003d 0.115 m 2 ∙ 0 C / W, Rn \u003d 0.043 m 2 ∙ 0 C / W).

මහල් හරහා තාප අලාභ ගණනය කිරීම:

Fig.2 සිවිලිම ව්යුහය.

වගුව 2 තාප සන්නායකතාවය සහ බිම ද්රව්යවල පළල


සිවිලිමේ තාප හුවමාරු ප්රතිරෝධය

m 2 ∙ 0 C / W.

) බිම් හරහා තාප අලාභ කලාප මගින් ගණනය කරනු ලැබේ - තීරු මීටර් 2 ක් පළල, පිටත බිත්තිවලට සමාන්තරව (රූපය 3).

බිම් මහලේ ප්‍රදේශ අඩු බිම් මහලේ ප්‍රදේශ: \u003d 43 ∙ 2 + 28 ∙ 2 \u003d 142 m 2

F1 \u003d 12 ∙ 2 + 12 ∙ 2 \u003d 48 m 2, \u003d 43 ∙ 2 + 28 ∙ 2 \u003d 148 m 2

F2 \u003d 12 ∙ 2 + 12 ∙ 2 \u003d 48 m 2, \u003d 43 ∙ 2 + 28 ∙ 2 \u003d 142 m 2

F3 \u003d 6 ∙ 0.5 + 12 ∙ 2 \u003d 27 m 2

බිම් මහලේ කලාපවල ප්‍රදේශ: = 15 ∙ 2 + 15 ∙ 2 \u003d 60 m 2

F1 \u003d 6 ∙ 2 + 6 ∙ 2 \u003d 24 m 2, \u003d 15 ∙ 2 + 15 ∙ 2 \u003d 60 m 2

F2 \u003d 6 ∙ 2 \u003d 12 m 2

F1 \u003d 15 ∙ 2 + 15 ∙ 2 \u003d 60 m 2

ද්‍රව්‍ය ස්ථර කිහිපයකින් සමන්විත නම්, බිම සෘජුවම පිහිටා ඇති මහල් පරිවරණය නොවන ලෙස සලකනු ලැබේ, ඒ සෑම එකකම තාප සන්නායකතාවය λ≥1.16 W / (m 2 ∙ 0 C) වේ. ඒවායේ පරිවාරක තට්ටුව λ නම්, මහල් පරිවරණය කර ඇත<1,16 Вт/м 2 ∙ 0 С.

එක් එක් කලාපය සඳහා තාප හුවමාරු ප්‍රතිරෝධය (m 2 ∙ 0 C / W) පරිවරණය නොකළ මහල් සඳහා තීරණය කරනු ලැබේ, මන්ද එක් එක් ස්ථරයේ තාප සන්නායකතාවය λ≥1.16 W / m 2 ∙ 0 C. එබැවින්, තාප හුවමාරු ප්රතිරෝධය Ro \u003d Rn.p. පළමු කලාපය සඳහා 2.15, දෙවන - 4.3, තෙවන - 8.6, ඉතිරි - 14.2 m 2 ∙ 0 C / W.

) ජනේල විවරයේ මුළු වර්ගඵලය: හරි \u003d 2.94 ∙ 3 ∙ 22 + 1.8 ∙ 1.76 ∙ 6 \u003d 213 m 2.

බාහිර දොරටු වල මුළු වර්ගඵලය: dv \u003d 1.77 ∙ 2.3 ∙ 6 \u003d 34.43 m 2.

පිටත බිත්තියේ ප්‍රදේශය අඩු ජනේල සහ දොර විවරයන්: n.s. = 42.85 ∙ 2.7 + 29.5 ∙ 2.7 + 11.5 ∙ 2.7 + 14.5 ∙ 2.7 + 3 ∙ 2.7 + 8.5 ∙ 2.7 - 213-34 ,43 \u003d 62 m 2.

බිම් මහලේ බිත්ති ප්‍රදේශය: n.s.p = 14.5∙2.7+5.5∙2.7-4.1=50

) සිවිලිමේ ප්රදේශය: දහඩිය \u003d 42.85 ∙ 12 + 3 ∙ 8.5 \u003d 539.7 m 2,

,

එහිදී F යනු වැටෙහි ප්‍රදේශය (m²), එය 0.1 m² නිරවද්‍යතාවයකින් ගණනය කරනු ලැබේ (මිනුම් නීති රීති නිරීක්ෂණය කරමින් සංවෘත ව්‍යුහයන්ගේ රේඛීය මානයන් මීටර් 0.1 ක නිරවද්‍යතාවයකින් තීරණය වේ); tv සහ tn - අභ්යන්තර සහ බාහිර වාතයෙහි සැලසුම් උෂ්ණත්වය, ºС (යෙදුම. 1 ... 3); R 0 - තාප හුවමාරුව සඳහා සම්පූර්ණ ප්රතිරෝධය, m 2 ∙ 0 C / W; n - පිටත වාතයට සාපේක්ෂව වැටෙහි පිටත පෘෂ්ඨයේ පිහිටීම අනුව සංගුණකය n \u003d 1 (බාහිර බිත්ති, අට්ටාල නොවන ආවරණ, අට්ටාල බිම් සඳහා) සංගුණකයේ අගයන් ගන්නෙමු. විරල කූඩයක් දිගේ වානේ, ටයිල් කළ හෝ ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති සෙවිලි, බිම බිම)

බාහිර බිත්ති හරහා තාප අලාභය:

Fns = 601.1 W.

පහළම මාලයේ පිටත බිත්ති හරහා තාප අලාභය:

Fn.s.p = 130.1W.

∑F n.s. =එෆ් එන්.එස්. + එෆ් එන්.එස්.පී. \u003d 601.1 + 130.1 \u003d 731.2 W.

කවුළු හරහා තාප අලාභය:

fok = 25685 W.

දොරවල් හරහා තාප අලාභය:

Fdv = 6565.72 W.

සිවිලිම හරහා තාප අලාභය:

Fpot = = 13093.3 W.

බිම හරහා තාපය නැතිවීම:

Fpol = 6240.5 W.

පහළම මාලය හරහා තාප අලාභය:

Fpol.p = 100 W.

∑F මහල \u003d F මහල. + Ф pol.p. \u003d 6240.5 + 100 \u003d 6340.5 W.

බාහිර සිරස් සහ නැඹුරු (සිරස් ප්රක්ෂේපණ) බිත්ති, දොරවල් සහ ජනෙල් හරහා අමතර තාප පාඩු විවිධ සාධක මත රඳා පවතී. Fdob හි අගයන් ප්‍රධාන තාප අලාභයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගණනය කෙරේ. උතුරු, නැඟෙනහිර, වයඹ සහ ඊසාන දෙසින් පිටත බිත්ති සහ ජනේල හරහා අමතර තාප අලාභය 10%, ගිනිකොන සහ බටහිර - 5%.

කාර්මික ගොඩනැගිලි සඳහා එළිමහන් වාතය ඇතුල් වීම සඳහා අමතර පාඩු සියලු වැටවල් හරහා ප්රධාන පාඩු වලින් 30% ක් ගනු ලැබේ:

Finf \u003d 0.3 (Fn.s. + Focal. + Fpot. + Fdv + Fpol.) \u003d 0.3 (731.2 + 25685 + 13093.3 + 6565.72 + 6340.5) \u00243d 157243

මේ අනුව, සම්පූර්ණ තාප අලාභය සූත්රය මගින් තීරණය වේ:

1.4 උණුසුම් මතුපිට ප්රදේශය ගණනය කිරීම සහ මධ්යම තාපන පද්ධති සඳහා හීටර් තෝරාගැනීම

භාවිතයේ ඇති වඩාත් සුලභ සහ බහුකාර්ය තාපන උපාංග වන්නේ වාත්තු-යකඩ රේඩියේටර් ය. ඒවා නේවාසික, පොදු සහ විවිධ කාර්මික ගොඩනැගිලිවල ස්ථාපනය කර ඇත. කාර්මික පරිශ්රයන්හි උණුසුම් උපාංග ලෙස අපි වානේ පයිප්ප භාවිතා කරමු.

තාප පද්ධතියේ නල මාර්ග වලින් තාප ප්රවාහය මුලින්ම අපි තීරණය කරමු. විවෘතව තැබූ පරිවරණය නොකළ නල මාර්ග මගින් කාමරයට ලබා දෙන තාප ප්රවාහය සූත්රය 3 මගින් තීරණය කරනු ලැබේ:

Фfr = Ftr ∙ ktr (tfr - tv) ∙ η,

මෙහි Ftr \u003d π ∙ d l යනු පයිප්පයේ පිටත පෘෂ්ඨයේ ප්රදේශය, m²; d සහ l - නල මාර්ගයේ පිටත විෂ්කම්භය සහ දිග, m (ප්රධාන නල මාර්ගවල විෂ්කම්භය සාමාන්යයෙන් 25 ... 50 mm, risers 20 ... 32 mm, තාපන උපාංග සඳහා සම්බන්ධතා 15 ... 20 mm); ktr - නලයේ තාප හුවමාරු සංගුණකය W / (m 2 ∙ 0 С) උෂ්ණත්ව වෙනස සහ නල මාර්ගයේ සිසිලනකාරක වර්ගය අනුව 4 වගුව අනුව තීරණය වේ, ºС; η - සිවිලිමට යටින් පිහිටා ඇති සැපයුම් රේඛාවට සමාන සංගුණකය, 0.25, සිරස් රයිසර් සඳහා - 0.5, බිමට ඉහළින් පිහිටා ඇති ආපසු රේඛාව සඳහා - 0.75, තාපන උපාංගයට සම්බන්ධතා සඳහා - 1.0

සැපයුම් නල මාර්ගය:

විෂ්කම්භය-50mm:50mm =3.14∙73.4∙0.05=11.52 m²;

විෂ්කම්භය 32mm:32mm =3.14∙35.4∙0.032=3.56 m²;

විෂ්කම්භය-25mm:25mm =3.14∙14.45∙0.025=1.45m²;

විෂ්කම්භය-20:20mm = 3.14∙32.1∙0.02=2.02 m²;

ආපසු නල මාර්ගය:

විෂ්කම්භය-25mm:25mm =3.14∙73.4∙0.025=5.76 m²;

විෂ්කම්භය-40mm:40mm =3.14∙35.4∙0.04=4.45 m²;

විෂ්කම්භය-50mm:50mm =3.14∙46.55∙0.05=7.31 m²;

උපාංගයේ ජල උෂ්ණත්වය සහ කාමරයේ වායු උෂ්ණත්වය (95 + 70) / 2 - 15 \u003d 67.5 ºС අතර සාමාන්‍ය වෙනස සඳහා පයිප්පවල තාප හුවමාරු සංගුණකය 9.2 W / (m² ∙ ºС) ලෙස ගනු ලැබේ. වගුව 4 හි දත්ත වලට අනුකූලව.

සෘජු තාප පයිප්ප:

Ф p1.50mm = 11.52 ∙ 9.2 (95 - 16) ∙ 1 = 8478.72 W;

Ф p1.32mm \u003d 3.56 ∙ 9.2 (95 - 16) ∙ 1 \u003d 2620.16 W;

Ф p1.25mm \u003d 1.45 ∙ 9.2 (95 - 16) ∙ 1 \u003d 1067.2 W;

Ф p1.20mm \u003d 2.02 ∙ 9.2 (95 - 16) ∙ 1 \u003d 1486.72 W;

ආපසු තාප පයිප්ප:

Ф p2.25mm \u003d 5.76 ∙ 9.2 (70 - 16) ∙ 1 \u003d 2914.56 W;

Ф p2.40mm \u003d 4.45 ∙ 9.2 (70 - 16) ∙ 1 \u003d 2251.7 W;

Ф p2.50mm \u003d 7.31 ∙ 9.2 (70 - 16) ∙ 1 \u003d 3698.86 W;

සියලුම නල මාර්ග වලින් සම්පූර්ණ තාප ප්රවාහය:

F tr \u003d 8478.72 + 2620.16 + 1067.16 + 1486.72 + 2914.56 + 2251.17 + 3698.86 \u003d 22517.65 W

උපාංගවල අවශ්‍ය උනුසුම් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය (m²) ආසන්න වශයෙන් 4 සූත්‍රය මගින් තීරණය වේ:

,

එහිදී Fogr-Ftr - තාපන උපාංගවල තාප හුවමාරුව, W; Фfr - උනුසුම් උපකරණ සහිත එකම කාමරයේ පිහිටා ඇති විවෘත නල මාර්ගවල තාප හුවමාරුව, W; pr - උපාංගයේ තාප හුවමාරු සංගුණකය, W / (m 2 ∙ 0 С). ජල උණුසුම සඳහා tpr \u003d (tg + tо) / 2; tg සහ tо - උපාංගයේ උණුසුම් හා සිසිල් ජලයෙහි සැලසුම් උෂ්ණත්වය; අඩු පීඩන වාෂ්ප උණුසුම සඳහා, tpr \u003d 100 ºС ගනු ලැබේ; අධි පීඩන පද්ධතිවල, tpr එහි අනුරූප පීඩනයේදී උපාංගය ඉදිරිපිට ඇති වාෂ්පයේ උෂ්ණත්වයට සමාන වේ; රූපවාහිනිය - කාමරයේ වායු උෂ්ණත්වය සැලසුම් කිරීම, ºС; β 1 - නිවැරදි කිරීමේ සාධකය, තාපකයේ ස්ථාපන ක්රමය සැලකිල්ලට ගනිමින්. බිත්තියකට එරෙහිව හෝ 130 mm ගැඹුරකින් යුත් නිකේතනයක නිදහස් ස්ථාපනය සමඟ, β 1 = 1; වෙනත් අවස්ථාවල දී, β 1 හි අගයන් පහත දත්ත මත පදනම්ව ගනු ලැබේ: a) උපාංගය නිකේතනයක් නොමැතිව බිත්තියකට එරෙහිව ස්ථාපනය කර ඇති අතර පුවරුව අතර දුරක් සහිත රාක්කයක ස්වරූපයෙන් පුවරුවකින් ආවරණය කර ඇත. 40 ... 100 mm හි තාපකය, සංගුණකය β 1 = 1.05 ... 1.02; b) පුවරුව සහ හීටරය අතර දුර 40 ... 100 mm, සංගුණකය β 1 = 1.11 ... 1.06 සමඟ 130 mm ට වැඩි ගැඹුරකින් යුත් බිත්ති නිකේතනයක උපාංගය ස්ථාපනය කර ඇත; ඇ) උපාංගය නිකේතනයක් නොමැතිව බිත්තියක ස්ථාපනය කර ඇති අතර ඉහළ පුවරුවේ තව් සහිත ලී කැබිනට්ටුවකින් වසා ඇති අතර බිම අසල ඉදිරිපස බිත්තියේ පුවරුව සහ හීටරය අතර දුර 150, 180, 220 සහ 260 ට සමාන වේ. mm, සංගුණකය β 1, පිළිවෙලින්, 1.25 ට සමාන වේ; 1.19; 1.13 සහ 1.12; β 1 - නිවැරදි කිරීමේ සාධකය β 2 - නල මාර්ගවල ජලය සිසිලනය සැලකිල්ලට ගන්නා නිවැරදි කිරීමේ සාධකය. ජල තාපන නල මාර්ග විවෘතව තැබීම සහ වාෂ්ප තාපනය සමඟ, β 2 =1. සැඟවුනු තැබීමේ නල මාර්ගයක් සඳහා, පොම්ප සංසරණ β 2 \u003d 1.04 (තනි පයිප්ප පද්ධති) සහ β 2 \u003d 1.05 (ඉහළ රැහැන් සහිත පයිප්ප දෙකක පද්ධති); ස්වාභාවික සංසරණයේදී, නල මාර්ගවල ජලය සිසිලනය වැඩි වීම හේතුවෙන්, β 2 හි අගයන් 1.04.pr \u003d සාධකයකින් ගුණ කළ යුතුය. 96 m²;

ගණනය කරන ලද කාමරය සඳහා වාත්තු-යකඩ රේඩියේටර්වල අවශ්ය කොටස් සංඛ්යාව සූත්රය මගින් තීරණය වේ:

Fpr / fsection,

fsection යනු එක් කොටසක උනුසුම් මතුපිට ප්‍රදේශය, m² (වගුව 2).= 96 / 0.31 = 309.

n හි ප්රතිඵලය ආසන්න අගය වේ. අවශ්‍ය නම්, එය උපාංග කිහිපයකට බෙදා ඇති අතර, නිවැරදි කිරීමේ සාධකය β 3 හඳුන්වා දීමෙන්, එහි ඇති කොටස් ගණන අනුව උපාංගයේ සාමාන්‍ය තාප හුවමාරු සංගුණකයේ වෙනස සැලකිල්ලට ගනී, ස්ථාපනය සඳහා පිළිගත් කොටස් ගණන සෑම උනුසුම් උපාංගයකම දක්නට ලැබේ:

මුඛය \u003d n β 3;

මුඛය = 309 1.05 = 325.

අපි අංශ 12 කින් රේඩියේටර් 27 ක් ස්ථාපනය කරමු.

උණුසුම් ජල සැපයුම පාසල් වාතාශ්රය

1.5 හීටර් තෝරාගැනීම

කාමරයට සපයනු ලබන වාතයේ උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීම සඳහා තාපක උපකරණ ලෙස තාපක භාවිතා වේ.

හීටර් තෝරාගැනීම පහත අනුපිළිවෙලින් තීරණය වේ:

වාතය රත් කිරීමට යන තාප ප්‍රවාහය (W) අපි තීරණය කරමු:

Phv = 0.278 ∙ Q ∙ ρ ∙ c ∙ (tv - tn), (10)

Q යනු පරිමාමිතික වායු ප්‍රවාහය, m³/h; ρ - උෂ්ණත්වයේ වායු ඝනත්වය tk, kg / m³; ср = 1 kJ / (kg ∙ ºС) - වාතයේ විශේෂිත සමස්ථානික තාප ධාරිතාව; tk - තාපකයෙන් පසු වායු උෂ්ණත්වය, ºС; tn - හීටරයට ඇතුළු වන වාතයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය, ºС

වායු ඝනත්වය:

ρ = 346/(273+18) 99.3/99.3 = 1.19;

Fw = 0.278 ∙ 1709.34 ∙ 1.19 ∙ 1 ∙ (16- (-16)) = 18095.48 W.

,

ඇස්තමේන්තුගත ස්කන්ධ වායු ප්‍රවේගය 4-12 kg/s·m² වේ.

m².

3. ඉන්පසුව, වගුව 7 ට අනුව, අපි ගණනය කරන ලද එකට ආසන්නව විවෘත වායු ප්රදේශයක් සහිත වායු තාපකයේ ආකෘතිය සහ අංකය තෝරා ගනිමු. හීටර් කිහිපයක් සමාන්තරව (වාතය දිගේ) ස්ථාපනය කිරීමත් සමඟ, ඒවායේ සජීවී කොටසේ මුළු භූමි ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගනී. අපි 0.115 m² නිදහස් වායු ප්රදේශයක් සහ 12.7 m² තාපන පෘෂ්ඨයක් සහිත 1 K4PP අංක 2 තෝරා ගනිමු

4. තෝරාගත් තාපකය සඳහා, සැබෑ ස්කන්ධ වායු ප්රවේගය ගණනය කරන්න

= 4.12 m/s.

ඊට පසු, සම්මත කරන ලද තාපක ආකෘතිය සඳහා ප්රස්ථාරය (රූපය 10) අනුව, අපි සිසිලනකාරක වර්ගය, එහි වේගය සහ νρ අගය අනුව තාප හුවමාරු සංගුණකය k සොයා ගනිමු. කාලසටහනට අනුව, තාප හුවමාරු සංගුණකය k \u003d 16 W / (m 2 0 C)

කැලරි ඒකකය මගින් රත් වූ වාතය වෙත මාරු කරන ලද සැබෑ තාප ප්රවාහය (W) අපි තීරණය කරමු:

Фк = k ∙ F ∙ (t´av - tav),

මෙහි k යනු තාප හුවමාරු සංගුණකය, W / (m 2 ∙ 0 С); F - වායු තාපකයේ තාපන මතුපිට ප්රදේශය, m²; t´av - සිසිලනකාරකයේ සාමාන්ය උෂ්ණත්වය, ºС, සිසිලනකාරකය සඳහා - වාෂ්ප - t´av = 95 ºС; tav - රත් වූ වාතයේ සාමාන්ය උෂ්ණත්වය t´av = (tk + tn) /2

Fk \u003d 16 ∙ 12.7 ∙ (95 - (16-16) / 2) \u003d 46451 ∙ 2 \u003d 92902 ඩබ්ලිව්.

තහඩු තාපකය KZPP අංක 7 මගින් 92902 W තාප ප්රවාහයක් සපයන අතර, අවශ්ය වන්නේ 83789.85 W වේ. එබැවින් තාප හුවමාරුව සම්පූර්ණයෙන්ම සහතික කෙරේ.

තාප හුවමාරු ආන්තිකය වේ =6%.

1.6 පාසලේ උණු ජල සැපයුම සඳහා තාප පරිභෝජනය ගණනය කිරීම

පාසැලේ සනීපාරක්ෂක අවශ්යතා සඳහා උණු වතුර අවශ්ය වේ. ආසන 90 කින් සමන්විත පාසල දිනකට උණු වතුර ලීටර් 5 ක් පරිභෝජනය කරයි. එකතුව: ලීටර් 50. එමනිසා, අපි 60 l / h බැගින් ජල ප්‍රවාහයක් සහිත රයිසර් 2 ක් තබමු (එනම්, මුළු 120 l / h). සනීපාරක්ෂක අවශ්යතා සඳහා සාමාන්යයෙන් උණුසුම් ජලය දිවා කාලයේ පැය 7 ක් පමණ භාවිතා කරන බව සැලකිල්ලට ගනිමින්, අපි උණු වතුර ප්රමාණය සොයා ගනිමු - 840 l / day. පාසල පැයකට 0.35 m³/h පරිභෝජනය කරයි

එවිට ජල සැපයුම සඳහා තාප ප්රවාහය වනු ඇත

FGV. \u003d 0.278 0.35 983 4.19 (55 - 5) \u003d 20038 W

පාසල සඳහා ෂවර් කුටි ගණන 2. එක් මැදිරියකින් පැයකට උණු වතුර පරිභෝජනය Q = 250 l / h වේ, සාමාන්යයෙන් ස්නානය දිනකට පැය 2 ක් වැඩ කරන බව අපි උපකල්පනය කරමු.

එවිට උණු වතුරේ මුළු පරිභෝජනය: Q \u003d 3 2 250 10 -3 \u003d 1m 3

FGV. \u003d 0.278 1 983 4.19 (55 - 5) \u003d 57250 ඩබ්ලිව්.

∑ F වසර \u003d 20038 + 57250 \u003d 77288 ඩබ්ලිව්.

2. දිස්ත්රික් උණුසුම සඳහා තාප බර ගණනය කිරීම

දිස්ත්‍රික් තාපන පද්ධතියට ඇතුළත් කර ඇති ගමේ නේවාසික සහ පොදු ගොඩනැගිලි උණුසුම් කිරීම සඳහා පරිභෝජනය කරන උපරිම තාප ප්‍රවාහය (W) පහත සඳහන් සූත්‍ර භාවිතා කරමින් ජීවත්වන ප්‍රදේශය අනුව එකතු කරන ලද දර්ශක මගින් තීරණය කළ හැකිය:

ඡායාරූපය = φ ∙ F,

Photo.l.=0.25∙Photo.l., (19)

මෙහි φ යනු ජීවන අවකාශයේ 1 m², W / m² රත් කිරීම සඳහා පරිභෝජනය කරන උපරිම නිශ්චිත තාප ප්‍රවාහයේ එකතු කළ දර්ශකයකි. කාලසටහනට අනුව පිටත වාතයේ ගණනය කරන ලද ශීත උෂ්ණත්වය අනුව φ හි අගයන් තීරණය වේ (රූපය 62); F - ජීවත්වන ප්රදේශය, m².

1. 720 m 2 ක වපසරියකින් යුත් මහල් ගොඩනැගිලි 16 ක් සඳහා අපට ලැබෙන්නේ:

ඡායාරූපය \u003d 13 170 720 \u003d 1591200 ඩබ්ලිව්.

360 m 2 ක වපසරියක් සහිත 8-මහල් ගොඩනැගිලි එකොළහක් සඳහා අපට ලැබෙන්නේ:

ඡායාරූපය = 8 ∙ 170 ∙ 360 = 489600 W.

මී පැණි සඳහා. 6x6x2.4 මානයන් සහිත ලකුණු අපට ලැබේ:

ඡායාරූප එකතුව=0.25∙170∙6∙6=1530 W;

6x12 m මානයන් සහිත කාර්යාලයක් සඳහා:

ඡායාරූපය පොදු = 0.25 ∙ 170 ∙ 6 12 = 3060 W,

තනි නේවාසික, පොදු සහ කාර්මික ගොඩනැගිලි සඳහා, සැපයුම් වාතාශ්රය පද්ධතියේ උණුසුම සහ වායු උණුසුම සඳහා පරිභෝජනය කරන උපරිම තාප ප්රවාහ (W) දළ වශයෙන් සූත්ර මගින් තීරණය කරනු ලැබේ:

ඡායාරූප \u003d qot Vn (tv - tn) a,

Fv \u003d qv Vn (tv - tn.v.),

එහිදී q සිට සහ q in - ගොඩනැගිල්ලේ විශේෂිත උණුසුම සහ වාතාශ්රය ලක්ෂණ, W / (m 3 0 C), වගුව 20 අනුව ගනු ලැබේ; V n - පහළම මාලය නොමැතිව පිටත මිනුම අනුව ගොඩනැගිල්ලේ පරිමාව, m 3, සම්මත මෝස්තර අනුව ගනු ලැබේ හෝ පෘථිවියේ සැලසුම් සලකුණේ සිට ඉහළට එහි පළල සහ උසින් එහි දිග ගුණ කිරීමෙන් තීරණය වේ. කූරු; t in = සාමාන්ය සැලසුම් වායු උෂ්ණත්වය, ගොඩනැගිල්ලේ බොහෝ කාමර සඳහා සාමාන්යය, 0 С; පිටත වාතයේ t n \u003d ගණනය කළ ශීත උෂ්ණත්වය, - 25 0 С; ටී එන්.වී. - පිටත වාතයේ ගණනය කරන ලද ශීත වාතාශ්රය උෂ්ණත්වය, - 16 0 С; a යනු tn=25 0 С a = 1.05 හි දේශීය දේශගුණික තත්ත්වයන්ගේ නිශ්චිත තාප ලක්ෂණයට ඇති බලපෑම සැලකිල්ලට ගන්නා නිවැරදි කිරීමේ සාධකයකි.

ඡායාරූප \u003d 0.7 ∙ 18 ∙ 36 ∙ 4.2 ∙ (10 - (- 25)) ∙ 1.05 \u003d 5000.91W,

Fv.tot.=0.4∙5000.91=2000 W.

බලසේනා නිවස:

ඡායාරූපය \u003d 0.5 ∙ 1944 ∙ (18 - (- 25)) ∙ 1.05 \u003d 5511.2 W,

පාසල් වැඩමුළුව:

ඡායාරූප \u003d 0.6 ∙ 1814.4 ∙ (15 - (- 25)) 1.05 \u003d 47981.8 W,

Fv \u003d 0.2 ∙ 1814.4 ∙ (15 - (- 16)) ∙ \u003d 11249.28 W,

2.2 නේවාසික සහ පොදු ගොඩනැගිලි සඳහා උණුසුම් ජල සැපයුම සඳහා තාප පරිභෝජනය ගණනය කිරීම

ගොඩනැගිලිවල උණුසුම් ජල සැපයුම සඳහා තාපන කාලය තුළ පරිභෝජනය කරන සාමාන්ය තාප ප්රවාහය (W) සූත්රය මගින් සොයා ගනී:

එෆ් = q වසර. · n f,

55 0 C උෂ්ණත්වයකදී ජල පරිභෝජන අනුපාතය මත පදනම්ව, එක් පුද්ගලයෙකුගේ උණු වතුර සැපයුම සඳහා වැය කරන ලද සාමාන්ය තාප ප්රවාහයේ (W) එකතු කරන ලද දර්ශකය සමාන වේ: වොට් 407 කි.

පදිංචිකරුවන් 60 ක් සිටින මහල් ගොඩනැගිලි 16 ක් සඳහා, උණු වතුර සැපයුම සඳහා තාප ප්රවාහය වනුයේ: \u003d 407 60 \u003d 24420 W,

එවැනි නිවාස දහතුනක් සඳහා - F g.v. \u003d 24420 13 \u003d 317460 ඩබ්ලිව්.

ගිම්හානයේදී වැසියන් 60 දෙනෙකුගෙන් යුත් මහල් 16 කින් යුත් ගොඩනැගිලි අටක උණු ජල සැපයුම සඳහා තාප පරිභෝජනය

F g.w.l. = 0.65 F g.w. = 0.65 317460 = 206349 W

පදිංචිකරුවන් 30 දෙනෙකුගෙන් යුත් මහල් නිවාස 8 ක් සඳහා, උණු ජල සැපයුම සඳහා තාප ප්රවාහය වනුයේ:

එෆ් \u003d 407 30 \u003d 12210 W,

එවැනි නිවාස එකොළහක් සඳහා - F g.v. \u003d 12210 11 \u003d 97680 ඩබ්ලිව්.

ගිම්හානයේදී වැසියන් 30 දෙනෙකුගෙන් යුත් මහල් නිවාස 8 ක ගොඩනැගිලි එකොළහක උණු ජල සැපයුම සඳහා තාප පරිභෝජනය

F g.w.l. = 0.65 F g.w. \u003d 0.65 97680 \u003d 63492 ඩබ්ලිව්.

එවිට කාර්යාලයේ ජල සැපයුමට තාප ප්රවාහය වනුයේ:

FGV. = 0.278 ∙ 0.833 ∙ 983 ∙ 4.19 ∙ (55 - 5) = 47690 W

ගිම්හානයේදී කාර්යාල උණුසුම් ජල සැපයුම සඳහා තාප පරිභෝජනය:

F g.w.l. = 0.65 ∙ F g.c. = 0.65 ∙ 47690 = 31000 W

ජල සැපයුම මී පැණි සඳහා තාප ප්රවාහය. කාරණය වනු ඇත:

FGV. = 0.278 ∙ 0.23 ∙ 983 ∙ 4.19 ∙ (55 - 5) = 13167 W

උණුසුම් ජල සැපයුම මී පැණි සඳහා තාප පරිභෝජනය. ගිම්හානයේ ලකුණු:

F g.w.l. = 0.65 ∙ F g.c. = 0.65 ∙ 13167 = 8559 W

වැඩමුළුවලදී, සනීපාරක්ෂක අවශ්යතා සඳහා උණු වතුර ද අවශ්ය වේ.

වැඩමුළුව 30 l/h බැගින් (එනම් මුළු 60 l/h) ජල ප්‍රවාහයක් සහිත 2 රයිසර් සඳහා පහසුකම් සපයයි. සාමාන්‍යයෙන්, සනීපාරක්ෂක අවශ්‍යතා සඳහා උණු වතුර දිවා කාලයේ පැය 3 ක් පමණ භාවිතා කරන බව සලකන විට, අපි උණු වතුර ප්‍රමාණය සොයා ගනිමු - දිනකට ලීටර් 180

FGV. \u003d 0.278 0.68 983 4.19 (55 - 5) \u003d 38930 W

ගිම්හානයේදී පාසල් වැඩමුළුවේ උණු ජල සැපයුම සඳහා පරිභෝජනය කරන තාප ප්රවාහය:

Fgw.l \u003d 38930 0.65 \u003d 25304.5 W

තාප ප්රවාහයේ සාරාංශ වගුව

ඇස්තමේන්තුගත තාප ප්රවාහ, ඩබ්ලිව්

නම

උණුසුම් කිරීම

වාතාශ්රය

තාක්ෂණික අවශ්යතා

සිසුන් 90 ක් සඳහා පාසල

වර්ග 16 නිවස

මී පැණි. ඡේදය

8 මහල් ගොඩනැගිල්ල

පාසල් වැඩමුළුව





∑Ф මුළු =Ф +Ф සිට +Ф g.v දක්වා. \u003d 2147318 + 13243 + 737078 \u003d 2897638 ඩබ්ලිව්.

3. වාර්ෂික තාප භාර කාලසටහනක් ඉදිකිරීම සහ බොයිලේරු තෝරා ගැනීම

.1 වාර්ෂික තාප බර වක්රයක් ගොඩනැගීම

සියලු වර්ගවල තාප පරිභෝජනය සඳහා වාර්ෂික පරිභෝජනය විශ්ලේෂණාත්මක සූත්‍ර භාවිතයෙන් ගණනය කළ හැකිය, නමුත් එය වාර්ෂික තාප භාර කාලසටහනෙන් ප්‍රස්ථාරිකව තීරණය කිරීම වඩාත් පහසු වන අතර එය වසර පුරා බොයිලර් නිවසෙහි මෙහෙයුම් ක්‍රම ස්ථාපිත කිරීමට ද අවශ්‍ය වේ. උපග්රන්ථය 3 මගින් තීරණය කරනු ලබන දී ඇති ප්රදේශයක විවිධ උෂ්ණත්වවල කාලසීමාව අනුව එවැනි කාලසටහනක් ගොඩනගා ඇත.

අත්තික්කා මත. 3 ගමේ නේවාසික ප්‍රදේශයට සහ කාර්මික ගොඩනැගිලි සමූහයකට සේවය කරන බොයිලර් නිවසෙහි වාර්ෂික පැටවීමේ කාලසටහන පෙන්වයි. ප්රස්තාරය පහත පරිදි ගොඩනගා ඇත. දකුණු පැත්තේ, abscissa අක්ෂය දිගේ, පැය කිහිපයකින් බොයිලර් නිවසේ ක්රියාකාරිත්වයේ කාලසීමාව සැලසුම් කර ඇත, වම් පැත්තෙන් - පිටත වායු උෂ්ණත්වය; තාප පරිභෝජනය y අක්ෂය දිගේ සැලසුම් කර ඇත.

පළමුව, පිටත උෂ්ණත්වය අනුව නේවාසික සහ පොදු ගොඩනැගිලි උණුසුම් කිරීම සඳහා තාප පරිභෝජනය වෙනස් කිරීම සඳහා ප්රස්ථාරයක් සැලසුම් කර ඇත. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, මෙම ගොඩනැගිලි උණුසුම් කිරීම සඳහා වැය කරන ලද සම්පූර්ණ උපරිම තාප ප්රවාහය y-අක්ෂය මත සැලසුම් කර ඇති අතර, සොයාගත් ලක්ෂ්යය සාමාන්ය සැලසුම් උෂ්ණත්වයට සමාන වන එළිමහන් වායු උෂ්ණත්වයට අනුරූප වන ලක්ෂ්යයට සරල රේඛාවකින් සම්බන්ධ වේ. නේවාසික ගොඩනැගිලිවල; පොදු සහ කාර්මික ගොඩනැගිලි tv = 18 °C. උනුසුම් සමයේ ආරම්භය 8 ° C උෂ්ණත්වයකදී ගන්නා බැවින්, මෙම උෂ්ණත්වය දක්වා ප්‍රස්ථාරයේ 1 පේළිය තිත් රේඛාවක් ලෙස දැක්වේ.

tn ශ්රිතයේ පොදු ගොඩනැඟිලි උණුසුම් කිරීම සහ වාතාශ්රය සඳහා තාප පරිභෝජනය tv = 18 °C සිට ගණනය කරන ලද වාතාශ්රය උෂ්ණත්වය tn.v සිට ආනත සරල රේඛාවකි 3. මෙම දේශගුණික කලාපය සඳහා. අඩු උෂ්ණත්වවලදී, කාමර වාතය සැපයුම් වාතය සමඟ මිශ්ර වේ, i.e. ප්රතිචක්රීකරණය සිදු වන අතර, තාප පරිභෝජනය නොවෙනස්ව පවතී (ප්රස්තාරය x-අක්ෂයට සමාන්තරව දිව යයි). ඒ හා සමාන ආකාරයකින්, විවිධ කාර්මික ගොඩනැගිලිවල උණුසුම සහ වාතාශ්රය සඳහා තාප පරිභෝජනය පිළිබඳ ප්රස්ථාර ඉදි කර ඇත. කාර්මික ගොඩනැගිලිවල සාමාන්ය උෂ්ණත්වය tv = 16 °C. මෙම වස්තු සමූහය සඳහා තාපනය සහ වාතාශ්රය සඳහා සම්පූර්ණ තාප පරිභෝජනය රූපයේ දැක්වේ (16 ° C උෂ්ණත්වයකින් ආරම්භ වන රේඛා 2 සහ 4). උණු ජල සැපයුම සහ තාක්ෂණික අවශ්යතා සඳහා තාප පරිභෝජනය tn මත රඳා නොපවතී. මෙම තාප අලාභ සඳහා සාමාන්ය ප්රස්ථාරය සරල රේඛාව 5 මගින් දැක්වේ.

එළිමහන් උෂ්ණත්වය මත පදනම්ව තාප පරිභෝජනයේ සම්පූර්ණ ප්‍රස්ථාරය කැඩුණු රේඛාව 6 (බිඳීමේ ලක්ෂ්‍යය tn.a. ට අනුරූප වේ), y-අක්ෂයේ සියලුම වර්ග සඳහා පරිභෝජනය කරන උපරිම තාප ප්‍රවාහයට සමාන කොටසක් කපා ඇත. පරිභෝජනය (∑Fot + ∑Fv + ∑Fg. in. + ∑Ft) සැලසුම් පිටත උෂ්ණත්වය tn.

ලැබුණු සම්පූර්ණ බර එකතු කිරීම 2.9W.

abscissa අක්ෂයේ දකුණට, එක් එක් එළිමහන් උෂ්ණත්වය සඳහා, උනුසුම් සමයේ පැය ගණන (සමුච්චිත එකතුවක් මත) සැලසුම් කර ඇති අතර, එම කාලය තුළ උෂ්ණත්වය ඉදිකිරීම් සිදු කරනු ලබන උෂ්ණත්වයට සමාන හෝ අඩු මට්ටමක තබා ඇත ( උපග්රන්ථය 3). තවද මෙම ලකුණු හරහා සිරස් රේඛා අඳින්න. තවද, එම එළිමහන් උෂ්ණත්වවලදී උපරිම තාප පරිභෝජනයට අනුරූප වන සමස්ත තාප පරිභෝජන ප්‍රස්ථාරයෙන් මෙම රේඛා මත ඕඩිනේට් ප්‍රක්ෂේපණය කෙරේ. ලබාගත් ලකුණු සුමට වක්රය 7 මගින් සම්බන්ධ කර ඇති අතර එය තාපන කාලය සඳහා තාප භාරයේ ප්රස්ථාරයක් වේ.

ඛණ්ඩාංක අක්ෂ, වක්‍රය 7 සහ තිරස් රේඛාව 8 මගින් සීමා වූ ප්‍රදේශය, සම්පූර්ණ ගිම්හාන බර පෙන්වමින්, වාර්ෂික තාප පරිභෝජනය (GJ / වර්ෂය) ප්‍රකාශ කරයි:

වසර = 3.6 ∙ 10 -6 ∙ F ∙ m Q ∙ m n,

මෙහි F යනු වාර්ෂික තාප භාර කාලසටහනේ ප්‍රදේශය, mm²; m Q සහ m n - තාප පරිභෝජනයේ පරිමාණයන් සහ බොයිලර් නිවසෙහි මෙහෙයුම් කාලය, පිළිවෙලින් W / mm සහ h / mm. year = 3.6 ∙ 10 -6 ∙ 9871.74 ∙ 23548 ∙ 47.8 = 40001.67J / year

එයින් උනුසුම් කාල පරිච්ඡේදයේ කොටස 31681.32 J / වර්ෂය, එය 79.2%, ගිම්හානය සඳහා 6589.72 J / වර්ෂය, එය 20.8% කි.

3.2 තාප හුවමාරු මාධ්ය තේරීම

අපි ජලය තාප වාහකයක් ලෙස භාවිතා කරමු. තාප සැලසුම් භාරය Fr ≈ 2.9 MW වන අතර එය කොන්දේසියට වඩා අඩුය (Fr ≤ 5.8 MW), සැපයුම් මාර්ගයේ 105 ºС උෂ්ණත්වයක් සහිත ජලය භාවිතා කිරීමට අවසර දී ඇති අතර ආපසු නල මාර්ගයේ ජල උෂ්ණත්වය වේ. 70 ºС ලෙස උපකල්පනය කෙරේ. ඒ අතරම, පාරිභෝගික ජාලයේ උෂ්ණත්වය පහත වැටීම 10% දක්වා ළඟා විය හැකි බව අපි සැලකිල්ලට ගනිමු.

තාපක වාහකයක් ලෙස අධි රත් වූ ජලය භාවිතා කිරීම පයිප්ප ලෝහයේ විෂ්කම්භය අඩු වීම නිසා වැඩි ඉතිරියක් ලබා දෙයි, ජාල පොම්පවල බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කරයි, මන්ද පද්ධතියේ සංසරණය වන මුළු ජල ප්‍රමාණය අඩු වේ.

සමහර පාරිභෝගිකයින් සඳහා තාක්ෂණික අරමුණු සඳහා වාෂ්ප අවශ්ය වන බැවින්, පාරිභෝගිකයින් සඳහා අතිරේක තාප හුවමාරුකාරක ස්ථාපනය කළ යුතුය.

3.3 බොයිලේරු තෝරාගැනීම

තාපන සහ කාර්මික බොයිලේරු, ඒවායේ ස්ථාපනය කර ඇති බොයිලේරු වර්ගය මත පදනම්ව, ජල උණුසුම, වාෂ්ප හෝ ඒකාබද්ධ - වාෂ්ප හා උණු වතුර බොයිලේරු සමඟ විය හැකිය.

අඩු උෂ්ණත්ව සිසිලනකාරකයක් සහිත සාම්ප්රදායික වාත්තු-යකඩ බොයිලේරු තෝරාගැනීම දේශීය බලශක්ති සැපයුමේ පිරිවැය සරල කර අඩු කරයි. තාප සැපයුම සඳහා, අපි පහත සඳහන් ලක්ෂණ සහිත ගෑස් ඉන්ධන සමඟ 779 kW තාප බලයක් සහිත වාත්තු-යකඩ ජල බොයිලේරු "Tula-3" තුනක් පිළිගනිමු:

ඇස්තමේන්තුගත බලය Fr = 2128 kW

ස්ථාපිත බලය Fu = 2337 kW

උණුසුම් මතුපිට වර්ග - 40.6 m²

කොටස් ගණන - 26

මානයන් 2249 × 2300 × 2361 මි.මී

උපරිම ජල තාපන උෂ්ණත්වය - 115ºС

ගෑස් මත ක්රියාත්මක වන විට කාර්යක්ෂමතාව η k.a. = 0.8

වාෂ්ප මාදිලියේ ක්රියාත්මක වන විට, අතිරික්ත වාෂ්ප පීඩනය - 68.7 kPa

.4 තාප බොයිලේරු නිවසක් සැපයීම නියාමනය කිරීම සඳහා වාර්ෂික කාලසටහනක් ඉදිකිරීම

පාරිභෝගිකයින්ගේ තාප බර එළිමහන් උෂ්ණත්වය, වාතාශ්රය සහ වායු සමීකරණ පද්ධතියේ මෙහෙයුම් ආකාරය, උණු ජල සැපයුම සහ තාක්ෂණික අවශ්යතා සඳහා ජල ප්රවාහය, බොයිලර් නිවසෙහි තාප උත්පාදනය කිරීමේ ආර්ථික ක්රම මත පදනම්ව වෙනස් වේ. තාප සැපයුමේ මධ්යම නියාමනය මගින් සැපයිය යුතුය.

ජල තාපන ජාල වලදී, තාප සැපයුමේ උසස් තත්ත්වයේ නියාමනය භාවිතා කරනු ලැබේ, නියත ප්රවාහ අනුපාතයකින් සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් කිරීම මගින් සිදු කරනු ලැබේ.

තාපන ජාලයේ ජල උෂ්ණත්වයේ ප්රස්ථාර tp = f (tn, ºС), tо = f (tн, ºС). tн = 95 ºС සඳහා කාර්යයේ දක්වා ඇති ක්රමයට අනුව ප්රස්ථාරයක් ගොඩනගා තිබීම; උණුසුම සඳහා = 70 ºС (උණුසුම් ජල සැපයුම් ජාලයේ තාපක වාහකයාගේ උෂ්ණත්වය 70 ºС ට වඩා අඩු නොවිය යුතු බව සැලකිල්ලට ගනී), tpv = 90 ºС; tov = 55 ºС - වාතාශ්රය සඳහා, අපි තාපන සහ වාතාශ්රය ජාලයන්හි සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වයේ වෙනස්වීම් පරාසයන් තීරණය කරමු. abscissa අක්ෂය මත, පිටත උෂ්ණත්වයේ අගයන් සැලසුම් කර ඇත, ordinate අක්ෂය මත - ජාල ජල උෂ්ණත්වය. ඛණ්ඩාංකවල මූලාරම්භය නේවාසික සහ පොදු ගොඩනැගිලි සඳහා ගණනය කරන ලද අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය (18ºС) සහ සිසිලනකාරක උෂ්ණත්වය ද 18ºС ට සමාන වේ. tp = 95 ºС, tn = -25 ºС උෂ්ණත්වයට අනුරූප ලක්ෂ්යවල ඛණ්ඩාංක අක්ෂවලට ප්රතිෂ්ඨාපනය කරන ලද ලම්බක ඡේදනය වන විට, A ලක්ෂ්යය සොයා ගන්නා අතර, 70 ºС හි ආපසු ජල උෂ්ණත්වයේ සිට තිරස් සරල රේඛාවක් ඇඳීමෙන්, B ලක්ෂ්යය. ආරම්භක ඛණ්ඩාංක සමඟ ලකුණු A සහ ​​B සම්බන්ධ කිරීම, එළිමහන් උෂ්ණත්වය අනුව තාපන ජාලයේ සෘජු සහ ආපසු ජලයෙහි උෂ්ණත්වයේ වෙනස පිළිබඳ ප්රස්ථාරයක් අපට ලැබේ. උණු වතුර සැපයුම් බරක් ඉදිරිපිට, විවෘත ආකාරයේ ජාලයක සැපයුම් මාර්ගයේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය 70 ° C ට වඩා අඩු නොවිය යුතුය, එබැවින් සැපයුම් ජලය සඳහා උෂ්ණත්ව ප්‍රස්ථාරයට වම් පසින් බිඳීමේ ලක්ෂ්‍යයක් ඇත. කුමන τ p = const. නියත උෂ්ණත්වයකදී උණුසුම් කිරීම සඳහා තාප සැපයුම නියාමනය කරනු ලබන්නේ සිසිලනකාරකයේ ප්රවාහ අනුපාතය වෙනස් කිරීමෙනි. ආපසු එන ජල වක්‍රය සමඟ ඡේදනය වන තෙක් C ලක්ෂ්‍යය හරහා සිරස් රේඛාවක් ඇඳීමෙන් අවම ප්‍රතිලාභ ජල උෂ්ණත්වය තීරණය වේ. y-අක්ෂයේ D ලක්ෂ්‍යයේ ප්‍රක්ෂේපණය τо හි කුඩාම අගය පෙන්වයි. ගණනය කළ එළිමහන් උෂ්ණත්වයට (-16 ºС) අනුරූප ලක්ෂ්‍යයෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන ලද ලම්බක, E සහ F ලක්ෂ්‍යවලදී AC සහ BD සරල රේඛා ඡේදනය කරයි, වාතාශ්රය පද්ධති සඳහා උපරිම සැපයුම සහ ආපසු ජල උෂ්ණත්වය පෙන්වයි. එනම්, උෂ්ණත්වය පිළිවෙලින් 91 ºС සහ 47 ºС වන අතර, ඒවා tn.v සහ tn (රේඛා EK සහ FL) සිට පරාසයේ නොවෙනස්ව පවතී. මෙම එළිමහන් වායු උෂ්ණත්ව පරාසය තුළ, වාතාශ්‍රය ඒකක ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සමඟ ක්‍රියාත්මක වන අතර, එහි උපාධිය නියාමනය කරනු ලබන අතර එමඟින් හීටරයට ඇතුළු වන වාතයේ උෂ්ණත්වය නියතව පවතී.

තාපන ජාලයේ ජල උෂ්ණත්වයේ ප්රස්ථාරය Fig.4 හි දැක්වේ.

Fig.4. තාපන ජාලයේ ජල උෂ්ණත්වයේ ප්රස්ථාරය.

ග්‍රන්ථ නාමාවලිය

1. එෆෙන්ඩිව් ඒ.එම්. කෘෂි කාර්මික සංකීර්ණ ව්යවසායන් සඳහා බලශක්ති සැපයුම සැලසුම් කිරීම. මෙවලම් කට්ටලය. සරතොව් 2009.

Zakharov A.A. කෘෂිකර්මාන්තයේ තාපය භාවිතය පිළිබඳ වැඩමුළුව. දෙවන සංස්කරණය, සංශෝධිත සහ විශාල කර ඇත. මොස්කව් Agropromizdat 1985.

Zakharov A.A. කෘෂිකර්මාන්තයේ තාපය භාවිතය. මොස්කව් කොලොස් 1980.

Kiryushatov A.I. කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සඳහා තාප බලාගාර. සරතොව් 1989.

SNiP 2.10.02-84 කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ගබඩා කිරීම සහ සැකසීම සඳහා ගොඩනැගිලි සහ පරිශ්ර.

දැනුම පදනම සරලයි ඔබේ හොඳ වැඩ යවන්න. පහත පෝරමය භාවිතා කරන්න

සිසුන්, උපාධිධාරී සිසුන්, ඔවුන්ගේ අධ්‍යයන හා වැඩ කටයුතුවලදී දැනුම පදනම භාවිතා කරන තරුණ විද්‍යාඥයින් ඔබට ඉතා කෘතඥ වනු ඇත.

පළ කර ඇත http://www.allbest.ru/

  • හැදින්වීම
    • 1.1 ගොඩනැගිල්ල පිළිබඳ සාමාන්ය තොරතුරු
    • 1.2 දේශගුණික දත්ත
    • 2.6 VALTEC වැඩසටහන ගැන
    • 3.3 මූලික දත්ත
      • 4.1.2 රේඩියේටර් ස්ථාපනය කිරීම
      • 4.1.3 වසා දැමීමේ කපාට සහ පාලන උපාංග ස්ථාපනය කිරීම
  • 5. තාප ලක්ෂ්‍යයේ ස්වයංක්‍රීයකරණය
    • 5.1 ස්වයංක්රීය පද්ධතිය සඳහා සාමාන්ය විධිවිධාන සහ අවශ්යතා
    • 5.2 මිනුම් විද්‍යාත්මක සහතිකය
      • 5.2.1 මිනුම් උපකරණ සඳහා ස්ථාන
      • 5.2.2 පීඩන මිනුම්වල වර්ග සහ පිරිවිතර
      • 5.2.3 උෂ්ණත්වමානවල වර්ග සහ පිරිවිතර
    • 5.3 රේඩියේටර් උෂ්ණත්ව පාලක
    • 5.4 තාප පරිභෝජන මිනුම් ඒකකය
      • 5.4.1 මිනුම් ඒකකය සහ මිනුම් උපාංග සඳහා පොදු අවශ්යතා
      • 5.4.2 තාප මීටරයේ ක්රියාකාරිත්වයේ ලක්ෂණ සහ මූලධර්මය "ලොජික්"
    • 5.5 යැවීම සහ පාලන පද්ධති ව්යුහය
  • 6. තාක්ෂණික සහ ආර්ථික අංශය
    • 6.1 රුසියාවේ තාප පද්ධතියක් තෝරා ගැනීමේ ගැටලුව
    • 6.2 තාප පද්ධතියක් තෝරා ගැනීමේ ප්රධාන පියවර
    • 7. ජීවිත ආරක්ෂාව
    • 7.1 වෘත්තීය ආරක්ෂණ පියවර
      • 7.1.1 නල ස්ථාපනය කිරීමේ ආරක්ෂාව
      • 7.1.2 තාපන පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව
      • 7.1.3 තාපන උපපොළ නඩත්තු කිරීම සඳහා ආරක්ෂක රෙගුලාසි
    • 7.2 පාරිසරික ආරක්ෂණ පියවර ලැයිස්තුව
  • නිගමනය
  • භාවිතා කරන ලද මූලාශ්ර ලැයිස්තුව
  • උපග්රන්ථය 1 තාප ඉංජිනේරු ගණනය කිරීම්
  • උපග්රන්ථය 2 තාප පාඩු ගණනය කිරීම
  • උපග්රන්ථය 3 උණුසුම් උපාංග ගණනය කිරීම
  • උපග්රන්ථය 4 තාප පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීම
  • උපග්රන්ථය 5. තහඩු තාප හුවමාරුව තෝරාගැනීම
  • උපග්රන්ථය 6. SONO 1500 CT DANFOSS තාක්ෂණික දත්ත
  • උපග්රන්ථය 7. තාප කැල්කියුලේටරයේ තාක්ෂණික ලක්ෂණ "Logic SPT943.1"
  • උපග්රන්ථය 8. ඉලෙක්ට්රොනික පාලක ECL Comfort 210 හි තාක්ෂණික දත්ත
  • උපග්රන්ථය 9. තාප උපපොළේ උපකරණවල පිරිවිතර

හැදින්වීම

රුසියාවේ මෙන්ම ලොව පුරා බලශක්ති පරිභෝජනය ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින අතර, සියල්ලටත් වඩා, ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන්ගේ ඉංජිනේරු පද්ධති සඳහා තාපය ලබා දීම සඳහා. අපේ රටේ නිපදවන සියලුම පොසිල ඉන්ධනවලින් තුනෙන් එකකට වඩා සිවිල් හා කාර්මික ගොඩනැගිලි සඳහා තාප සැපයුම සඳහා වැය වන බව දන්නා කරුණකි.

ගොඩනැගිලිවල ගෘහස්ත අවශ්යතා සඳහා ප්රධාන තාප පිරිවැය (උණුසුම, වාතාශ්රය, වායු සමීකරණ, උණු ජල සැපයුම) තාපන පිරිවැය වේ. මෙය රුසියාවේ බොහෝමයක් උණුසුම් සමයේදී ගොඩනැගිලිවල මෙහෙයුම් තත්ත්වයන් නිසාය. මෙම අවස්ථාවේදී, බාහිර සංවෘත ව්‍යුහයන් හරහා සිදුවන තාප අලාභ සැලකිය යුතු ලෙස අභ්‍යන්තර තාප මුදා හැරීම් ඉක්මවා යයි (මිනිසුන්ගෙන්, ආලෝක සවිකිරීම්, උපකරණ). එබැවින්, නේවාසික සහ පොදු ගොඩනැගිලිවල සාමාන්ය ක්ෂුද්ර ක්ලයිමට් සහ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් පවත්වා ගැනීම සඳහා, තාපන ස්ථාපනයන් සහ පද්ධති සමඟ ඒවා සන්නද්ධ කිරීම අවශ්ය වේ.

මේ අනුව, උණුසුම කෘතිම ලෙස හැඳින්වේ, විශේෂ ස්ථාපනයක් හෝ පද්ධතියක් ආධාරයෙන්, තාප අලාභ සඳහා වන්දි ගෙවීම සඳහා ගොඩනැගිල්ලක පරිශ්‍රය උණුසුම් කිරීම සහ කාමරයේ සිටින පුද්ගලයින් සඳහා තාප සුවපහසුව පිළිබඳ කොන්දේසි අනුව තීරණය වන මට්ටමින් ඒවායේ උෂ්ණත්ව පරාමිතීන් පවත්වා ගැනීම.

පසුගිය දශකය තුළ ද සියලු ඉන්ධනවල මිලෙහි ස්ථාවර වැඩිවීමක් දක්නට ලැබේ. මෙයට හේතුව වෙළඳපල ආර්ථිකයක කොන්දේසි වලට මාරුවීම සහ රුසියාවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල ගැඹුරු තැන්පතු සංවර්ධනය කිරීමේදී ඉන්ධන නිස්සාරණය කිරීමේ සංකූලතාවයි. මේ සම්බන්ධයෙන්, ගොඩනැගිල්ලේ බාහිර ගොඩනැගිලි ලියුම් කවරයේ තාප ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීමෙන් සහ විවිධ කාලවලදී සහ විවිධ පාරිසරික තත්ත්වයන් යටතේ නියාමනය කිරීමෙන් තාප ශක්තිය පරිභෝජනය ඉතිරි කිරීමෙන් බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ගැටළු විසඳීම වඩ වඩාත් වැදගත් වේ. ස්වයංක්රීය උපාංගවල උපකාරය.

නූතන තත්වයන් තුළ වැදගත් වන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම පරිභෝජනය කරන ලද තාප ශක්තියේ උපකරණ ගිණුම්කරණයේ කාර්යයයි. බලශක්ති සැපයුම් සංවිධානය සහ පාරිභෝගිකයා අතර සම්බන්ධතාවයේ මෙම ගැටළුව මූලික වේ. තනි ගොඩනැගිලි තාප සැපයුම් පද්ධතියක රාමුව තුළ එය වඩාත් කාර්යක්ෂමව විසඳනු ලැබේ, බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ පියවරයන් යෙදීමේ කාර්යක්ෂමතාවය වඩාත් වේගවත් හා කැපී පෙනේ.

ඉහත සාරාංශගත කිරීම, නවීන ගොඩනැගිලි තාප සැපයුම් පද්ධතියක් සහ විශේෂයෙන් පොදු හෝ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලක් පහත සඳහන් අවශ්යතා සපුරාලිය යුතු බව අපට පැවසිය හැකිය:

කාමරයේ අවශ්ය තාප තත්ත්වයන් සහතික කිරීම. එපමණක්ද නොව, කරුණු දෙකම සුවපහසුව නොමැතිකමට හේතු වන බැවින් කාමරයේ අඩු උනුසුම් වීම සහ අධික වායු උෂ්ණත්වය නොමැතිකම වැදගත් වේ. මෙය, පරිශ්‍රයට පැමිණෙන පුද්ගලයින්ගේ ඵලදායිතාව අඩුවීමට සහ දුර්වල සෞඛ්‍යයට හේතු විය හැක;

තාප සැපයුම් පද්ධතියේ පරාමිතීන් නියාමනය කිරීමේ හැකියාව සහ එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, පරිශ්රය ඇතුළත උෂ්ණත්ව පරාමිතීන්, පාරිභෝගිකයින්ගේ ආශාවන්, කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ කාලය සහ ලක්ෂණ සහ එළිමහන් උෂ්ණත්වය අනුව;

දිස්ත්රික් තාපන ජාල සහ දිස්ත්රික් තාපන මාදිලිවල තාපක වාහකයාගේ පරාමිතීන්ගෙන් උපරිම ස්වාධීනත්වය;

තාප සැපයුම, වාතාශ්රය සහ උණු ජල සැපයුමේ අවශ්යතා සඳහා ඇත්ත වශයෙන්ම පරිභෝජනය කරන ලද තාපය පිළිබඳ නිවැරදි ගිණුම්කරණය.

මෙම උපාධි ව්යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ ලිපිනයෙහි පිහිටා ඇති පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ තාපන පද්ධතිය සැලසුම් කිරීමයි: Vologda කලාපය, සමඟ. Koskovo, Kichmengsko-Gorodetsky දිස්ත්රික්කය.

පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙමහල් වන අතර අක්ෂීය මානයන් 49.5x42.0, බිම උස මීටර් 3.6 කි.

ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහලේ පන්ති කාමර, සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, විදුලි කාමරයක්, කෑම කාමරයක්, ව්‍යායාම ශාලාවක්, වෛද්‍ය සේවක කාර්යාලයක්, අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයක්, වැඩමුළුවක්, සළුවක්, ශාලාවක් සහ කොරිඩෝවක් ඇත.

දෙවන මහලේ රැස්වීම් ශාලාවක්, ගුරු කාමරයක්, පුස්තකාලයක්, ගැහැණු ළමයින් සඳහා කම්කරු කාමර, පන්ති කාමර, ගෞරවයක් ඇත. නෝඩ්, රසායනාගාරය, විනෝදාස්වාදය.

ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යුහාත්මක යෝජනා ක්‍රමය වන්නේ පෙට්‍රොපැනල් බිත්ති සැන්ඩ්විච් පැනල් මිලිමීටර් 120 ක ඝනකම සහ ලෝහ ඉඟුරු දිගේ ගැල්වනයිස් කරන ලද තහඩු සහිත කොපුව සහිත තීරු සහ වහල ට්‍රස් වල ආධාරක ලෝහ රාමුවකි.

බොයිලේරු නිවසෙන් තාප සැපයුම මධ්යගත කර ඇත. සම්බන්ධක ලක්ෂ්යය: එක්-නල උඩින් තාපන ජාලය. තාප පද්ධතියේ සම්බන්ධතාවය රඳා පවතින යෝජනා ක්රමයට අනුව සපයනු ලැබේ. පද්ධතියේ තාපක වාහකයාගේ උෂ්ණත්වය 95-70 0 С. තාප පද්ධතියේ ජලයෙහි උෂ්ණත්වය 80-60 0 С වේ.

1. වාස්තු විද්‍යාත්මක සහ සැලසුම් අංශය

1.1 ගොඩනැගිල්ල පිළිබඳ සාමාන්ය තොරතුරු

ප්රක්ෂේපිත පාසල් ගොඩනැගිල්ල වොලොග්ඩා කලාපයේ කිච්මෙන්ග්ස්කෝ-ගොරොඩෙට්ස් දිස්ත්රික්කයේ කොස්කොවෝ ගම්මානයේ පිහිටා ඇත. ගොඩනැගිල්ලේ මුහුණතෙහි වාස්තුවිද්යාත්මක විසඳුම නවීන නිමවුම් ද්රව්ය භාවිතා කරමින් නව තාක්ෂණයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් පවත්නා ගොඩනැගිල්ල විසින් නියම කරනු ලැබේ. ගොඩනැගිල්ලේ සැලසුම් තීරණය සැලසුම් පැවරීම සහ නියාමන ලේඛනවල අවශ්යතාවයන් මත සිදු කරන ලදී.

බිම් මහලේ ඇත: ශාලාවක්, ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයක්, අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලයක්, වෛද්‍ය සේවක කාර්යාලයක්, 1 වන මට්ටමේ අධ්‍යාපන පන්ති, ඒකාබද්ධ වැඩමුළුවක්, පිරිමින් සහ කාන්තාවන් සඳහා වැසිකිළි මෙන්ම සීමිත කණ්ඩායම් සඳහා වෙනම එකක්. සංචලනය, විනෝදාස්වාදය, කෑම කාමරය, ජිම්, ලොකර් කාමර සහ වැසි, විදුලි පැනල් කාමරයක්.

පළමු මහලට පිවිසීමට බෑවුමක් ඇත.

දෙවන මහලේ ඇත: රසායනාගාර කාමර, උසස් පාසල් සිසුන්ගේ කාර්යාල, විනෝදාස්වාදය, පුස්තකාලයක්, ගුරු කාමරයක්, දර්ශන සඳහා කාමර සහිත රැස්වීම් ශාලාවක්, පිරිමින් සහ කාන්තාවන් සඳහා වැසිකිළි, මෙන්ම සීමිත සංචලනය සහිත කණ්ඩායම් සඳහා වෙනම එකක්. .

සිසුන් සංඛ්‍යාව - පුද්ගලයන් 150, ඇතුළුව:

ප්රාථමික පාසල - පුද්ගලයන් 40;

ද්විතීයික පාසල - පුද්ගලයන් 110 ක්.

ගුරුවරුන් - 18 දෙනෙක්.

ආපනශාලා සේවකයින් - 6 දෙනෙක්.

පරිපාලනය - පුද්ගලයන් 3 ක්.

වෙනත් විශේෂඥයින් - 3 දෙනෙක්.

සේවා කාර්ය මණ්ඩලය - පුද්ගලයන් 3 ක්.

1.2 දේශගුණික දත්ත

ඉදිකිරීම් ප්රදේශය - Koskovo ගම්මානය, Kichmengsko-Gorodetsky දිස්ත්රික්කය, Vologda කලාපයේ. ආසන්නතම ජනාවාසයට අනුකූලව අපි දේශගුණික ලක්ෂණ පිළිගනිමු - නිකොල්ස්ක් නගරය.

ප්රාග්ධන ඉදිකිරීම සඳහා ලබා දී ඇති බිම් කොටස කාලගුණ විද්යාත්මක හා දේශගුණික තත්ත්වයන් තුළ පිහිටා ඇත:

0.92 - t සම්භාවිතාවක් සහිත ශීතලම දින පහක කාල පරිච්ඡේදයේ පිටත වායු උෂ්ණත්වය n \u003d - 34 0 C

0.92 ක සම්භාවිතාවක් සහිත ශීතලම දවසේ උෂ්ණත්වය

සාමාන්ය දෛනික වායු උෂ්ණත්වය සහිත කාල පරිච්ඡේදයේ සාමාන්ය උෂ්ණත්වය<8 0 C (средняя температура отопительного периода) t от = - 4,9 0 С .

සාමාන්ය දෛනික එළිමහන් උෂ්ණත්වය සහිත කාල සීමාව<8 0 С (продолжительность отопительного периода) z от = 236 сут.

සාමාන්‍ය අධිවේගී සුළං පීඩනය - 23kgf / m²

අවශ්යතාවයන් අනුව ගොඩනැගිල්ලේ එක් එක් කාමරයේ ක්රියාකාරී අරමුණ අනුව ගෘහස්ථ වාතයෙහි සැලසුම් උෂ්ණත්වය ගනු ලැබේ.

පරිශ්රයේ සහ ආර්ද්රතා කලාපවල ආර්ද්රතා තන්ත්රය අනුව, සංවෘත ව්යුහයන්ගේ මෙහෙයුම් කොන්දේසි නිර්ණය කිරීම මගින්. ඒ අනුව, බාහිර සංවෘත ව්යුහයන්ගේ මෙහෙයුම් කොන්දේසි "B" ලෙස අපි පිළිගනිමු.

1.3 ගොඩනැගිල්ලේ අභ්‍යවකාශ සැලසුම් සහ ව්‍යුහාත්මක විසඳුම්

1.3.1 ගොඩනැගිල්ලේ අභ්යවකාශ සැලසුම් අංග

පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙමහල් වන අතර අක්ෂීය මානයන් 42.0x49.5, බිම උස මීටර් 3.6 කි.

බිම් මහලේ තාපන ඒකකයක් ඇත.

ගොඩනැගිල්ලේ පළමු මහලේ පන්ති කාමර, ආපන ශාලාවක්, ව්‍යායාම ශාලාවක්, කොරිඩෝ සහ විනෝදාස්වාදය, වෛද්‍ය සේවක කාර්යාලයක් සහ වැසිකිළි ඇත.

දෙවන මහලේ පන්ති කාමර, රසායනාගාර කාමර, පුස්තකාලයක්, ගුරු කාමරයක් සහ රැස්වීම් ශාලාවක් ඇත.

අභ්යවකාශ සැලසුම් විසඳුම් වගුව 1.1 හි දක්වා ඇත.

වගුව 1.1

ගොඩනැගිල්ලේ අභ්යවකාශ සැලසුම් විසඳුම්

දර්ශකවල නම

මිනුම් ඒකකය

දර්ශක

මහල් ගණන

බිම් මහලේ උස

1 වන මහල උස

උස 2 මහල්

ගොඩනැගිල්ලේ මුළු භූමි ප්‍රමාණය, ඇතුළුව:

ඇතුළුව ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යුහාත්මක පරිමාව

භූගත කොටස

උඩ කොටස

ගොඩනඟන ලද ප්රදේශය

1.3.2 ගොඩනැගිල්ලේ ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් පිළිබඳ තොරතුරු

ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යුහාත්මක යෝජනා ක්‍රමය: තීරු සහ වහල ට්‍රස් වල බර දරණ ලෝහ රාමුව.

අත්තිවාරම්: ව්‍යාපෘතිය ගොඩනැගිලි කුළුණු සඳහා මොනොලිතික් ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් තීරු අත්තිවාරම් භාවිතා කරන ලදී. අත්තිවාරම් කොන්ක්රීට් පන්තියෙන් සාදා ඇත. B15, W4, F75. අත්තිවාරම් යටතේ, කොන්ක්රීට් සකස් කිරීම කොන්ක්රීට් පන්තියෙන් t = 100 මි.මී. B15 සංයුක්ත වැලි සකස් කිරීම මත සිදු t = රළු වැලි සිට 100 මි.මී.

කෑම කාමරයට අදාළ පරිශ්‍ර අලංකාර කිරීමේදී පහත සඳහන් දෑ භාවිතා වේ:

බිත්ති: ඇඹරුම් සහ ප්ලාස්ටර්, ජල-විසරණය තෙතමනය-ප්රතිරෝධී තීන්ත, සෙරමික් ටයිල්වලින් පින්තාරු කරන ලද බිත්තිවල පහළ සහ ඉහළ;

මහල්: පෝසිලේන් ටයිල්.

ව්‍යායාම ශාලාවට අදාළ පරිශ්‍ර අලංකාර කිරීමේදී පහත සඳහන් දෑ භාවිතා වේ:

බිත්ති: ඇඹරීම;

සිවිලිං: GVL ස්ථර 2 ක් ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත ආලේප කර ඇත;

මහල: ලෑලි බිම, පෝසිලේන් ටයිල්, ලිෙනෝලියම්.

වෛද්‍ය සේවක කාර්යාලය, නාන කාමර සහ නාන කාමර අලංකාර කිරීමේදී පහත සඳහන් දෑ භාවිතා වේ:

බිත්ති: සෙරමික් ටයිල්;

සිවිලිං: GVL ස්ථර 2 ක් ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත ආලේප කර ඇත;

මහල: ලිෙනෝලියම්.

වැඩමුළුවේදී, ශාලාව, විනෝදාස්වාදය, ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලය, අයදුම් කරන්න:

සිවිලිං: GVL ස්ථර 2 ක් ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත ආලේප කර ඇත;

මහල: ලිෙනෝලියම්.

එකලස් කිරීමේ ශාලාව, කාර්යාල, කොරිඩෝ, පුස්තකාල, රසායනාගාර සහායකයින් සම්බන්ධ පරිශ්‍ර අලංකාර කිරීමේදී පහත සඳහන් දෑ භාවිතා වේ:

බිත්ති: ඇඹරීම, ප්ලාස්ටර්, සේදිය හැකි ඇක්රිලික් අභ්යන්තර තීන්ත VD-AK-1180;

සිවිලිං: GVL ස්ථර 2 ක් ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත ආලේප කර ඇත;

මහල: ලිෙනෝලියම්.

අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ, ගුරුවරයාගේ කාමරය අලංකාර කිරීමේදී, පහත සඳහන් දෑ භාවිතා වේ:

බිත්ති: ඇඹරීම, ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත, පින්තාරු කළ හැකි බිතුපත;

සිවිලිං: GVL ස්ථර 2 ක් ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත ආලේප කර ඇත;

මහල: ලැමිෙන්ට්.

පොත් තැන්පතු අලංකරණයේදී, ඉන්වෙන්ටරි ගබඩා කිරීම සඳහා කාමරය, උපයෝගිතා කාමරය භාවිතා වේ

බිත්ති: ඇඹරීම, කපරාරු කිරීම, තෙල් පින්තාරු කිරීම.

සිවිලිං: GVL ස්ථර 2 ක් ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත ආලේප කර ඇත.

මහල: ලිෙනෝලියම්.

ගොඩනැගිල්ලේ වහලය 15 ° ක බෑවුමක් සහිත ගේබල් වන අතර, ලෝහ ඉඟුරු මත ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ ආවරණය කර ඇත.

ගොඩනැගිල්ලේ කොටස් දිව සහ වලක් ස්ලැබ් වලින් සාදා ඇති අතර ප්ලාස්ටර්බෝඩ් තහඩු වලින් බිත්ති ආවරණ ද භාවිතා වේ.

ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන් විනාශයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත:

- ලෝහ ව්යුහයන්ගේ විඛාදන ආරක්ෂණය අනුව සපයනු ලැබේ .

1.3.3 තනි උනුසුම් ස්ථානයක් සඳහා අභ්යවකාශ සැලසුම් සහ සැලසුම් විසඳුම්

උණුසුම් ලක්ෂ්යයේ අභ්යවකාශ සැලසුම් සහ සැලසුම් විසඳුම් අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය.

ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් විඛාදනයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, අවශ්යතාවයන් අනුව ප්රති-විඛාදන ද්රව්ය භාවිතා කළ යුතුය. තාප ලක්ෂ්‍ය වැටවල් නිම කිරීම පහත සඳහන් දෑ කරන අතරම පහසුවෙන් පිරිසිදු කිරීමට ඉඩ සලසන කල් පවතින තෙතමනය-ප්‍රතිරෝධී ද්‍රව්‍ය වලින් සපයනු ලැබේ:

ගඩොල් බිත්තිවල බිම් කොටස කපරාරු කිරීම,

සිවිලිම සුදු හුනු ගෑම,

කොන්ක්රීට් හෝ ටයිල් කළ බිම්.

උනුසුම් ස්ථානයේ බිත්ති ටයිල්වලින් ආවරණය කර හෝ තෙල් හෝ වෙනත් තීන්ත සමග බිම සිට මීටර් 1.5 ක උසකට තීන්ත ආලේප කර ඇත, බිම සිට මීටර් 1.5 ට වැඩි - මැලියම් හෝ වෙනත් සමාන තීන්ත සමග.

ජල අපවහන සඳහා බිම් ඉණිමඟ හෝ පෝෂක වළ දෙසට 0.01 ක බෑවුමකින් සාදා ඇත.

තනි උනුසුම් ස්ථාන ඔවුන් සේවය කරන ගොඩනැගිලිවලට ගොඩනගා ගත යුතු අතර ගොඩනැගිල්ලේ දොරටුවේ සිට මීටර් 12 ට නොඅඩු දුරින් ගොඩනැගිල්ලේ පිටත බිත්ති අසල බිම් මහලේ වෙනම කාමරවල පිහිටා ඇත. තාක්ෂණික භූගත හෝ ගොඩනැගිලි හෝ ව්යුහයන්ගේ බිම් මහලේ ITP තැබීමට අවසර ඇත.

උපපොළේ දොරවල් ඔබෙන් දුරින් පිහිටි තාප උපපොළ කාමරයෙන් විවෘත කළ යුතුය. උනුසුම් ස්ථානයේ ස්වභාවික ආලෝකය සඳහා විවෘත කිරීම් සැපයීම අවශ්ය නොවේ.

යාබද නල මාර්ගවල තාප පරිවාරක ව්‍යුහවල මතුපිට අතර ගොඩනැගිලි ව්‍යුහවල සිට නල මාර්ග, සවිකෘත, උපකරණ දක්වා අවම පැහැදිලි දුර මෙන්ම ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන් සහ උපකරණ අතර (ආලෝකය තුළ) ගමන් කිරීමේ පළල adj අනුව ගනු ලැබේ. එක . නල මාර්ගයේ තාප පරිවාරක ව්යුහයේ මතුපිට සිට ගොඩනැගිල්ලේ ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් හෝ වෙනත් නල මාර්ගයේ තාප පරිවාරක ව්යුහයේ මතුපිටට ආලෝකයේ දී අවම වශයෙන් 30 mm විය යුතුය.

1.4 සැලසුම් කරන ලද තාපන පද්ධතිය

උණුසුම් කිරීමේ ව්යාපෘතිය පාරිභෝගිකයා විසින් නිකුත් කරන ලද යොමු නියමයන් අනුව සහ අවශ්යතා අනුව සකස් කර ඇත. තාපන පද්ධතියේ සිසිලනකාරකයේ පරාමිතීන් T 1 -80; T 2 -60 ° C.

තාප පද්ධතියේ තාපක වාහකය 80-60 ° C පරාමිතීන් සහිත ජලය වේ.

වාතාශ්රය පද්ධතියේ සිසිලනකාරකය 90-70 ° C පරාමිතීන් සහිත ජලය වේ.

තාපන ජාලයට තාපන පද්ධතිය සම්බන්ධ කිරීම රඳා පවතින යෝජනා ක්රමයට අනුව තාපන ස්ථානයේ සිදු කරනු ලැබේ.

උනුසුම් පද්ධතිය එක්-නල සිරස් අතට, පළමු මහලේ බිම මත රැහැන් රේඛා ඇත.

Bimetallic රේඩියේටර් "Rifar Base" බිල්ට් තාප ස්ථාය සමඟ උණුසුම් උපාංග ලෙස භාවිතා වේ.

උනුසුම් පද්ධතියෙන් වාතය ඉවත් කිරීම උපාංගවල ඉදිකළ ප්ලග් හරහා සිදු කරනු ලැබේ - Mayevsky වර්ගයේ ටැප්.

තාප පද්ධතිය හිස් කිරීම සඳහා, පද්ධතියේ පහළම ස්ථානවල කාණු කුකුළන් සපයනු ලැබේ. නල මාර්ගවල බෑවුම තාපන ඒකකය දෙසට 0.003 කි.

2. සැලසුම් සහ තාක්ෂණ අංශය

2.1 පද්ධතියේ මූලික සංකල්ප සහ අංග

තාපන පද්ධති ගොඩනැගිල්ලේ අනිවාර්ය අංගයකි. එබැවින්, ඔවුන් පහත අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය:

උනුසුම් උපකරණ එළිමහන් උෂ්ණත්වය සහ කාමරයේ සිටින පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්යාව නොතකා, ප්රමිතීන් මගින් ස්ථාපිත උෂ්ණත්වය සැපයිය යුතුය;

කාමරයේ වායු උෂ්ණත්වය තිරස් අතට හා සිරස් අතට ඒකාකාර විය යුතුය.

දිනපතා උෂ්ණත්ව උච්චාවචනයන් මධ්යම උණුසුම සමඟ 2-3 ° C නොඉක්මවිය යුතුය.

සංවෘත ව්යුහයන්ගේ අභ්යන්තර පෘෂ්ඨයන් (බිත්ති, සිවිලිම්, බිම්) උෂ්ණත්වය පරිශ්රයේ වායු උෂ්ණත්වයට ළඟා විය යුතුය, උෂ්ණත්ව වෙනස 4-5 ° C නොඉක්මවිය යුතුය;

උණුසුම් සමයේදී පරිශ්රයේ උණුසුම් කිරීම අඛණ්ඩව පැවතිය යුතු අතර තාප හුවමාරුවෙහි ගුණාත්මක හා ප්රමාණාත්මක නියාමනය සඳහා සැපයිය යුතුය;

උනුසුම් උපකරණවල සාමාන්ය උෂ්ණත්වය 80 ° C නොඉක්මවිය යුතුය (ඉහළ උෂ්ණත්වය අධික තාප විකිරණය, දහනය සහ දූවිලි උච්චාවචනය වීමට හේතු වේ);

තාක්ෂණික හා ආර්ථික (උණුසුම් පද්ධතිය ඉදිකිරීමේ හා ක්රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැය අවම වන කාරනය තුලින් සමන්විත වේ);

වාස්තුවිද්යාත්මක සහ ඉදිකිරීම් (ඔවුන් ගොඩනැගිල්ලේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම ගොඩනැගිලි ව්යුහයන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම, පරිශ්රයේ ගොඩනැගිලි වාස්තුවිද්යාත්මක සහ සැලසුම් විසඳුම් සමඟ තාප පද්ධතියේ සියලුම මූලද්රව්ය අන්තර් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සපයයි);

ස්ථාපනය සහ ක්රියාත්මක කිරීම (උණුසුම් පද්ධතිය ප්රසම්පාදන ස්ථාපන කටයුතු වල නවීන මට්ටමේ යාන්ත්රිකකරණය හා කාර්මිකකරණයට අනුරූප විය යුතුය, ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරිත්වයේ මුළු කාලය පුරාම විශ්වසනීය ක්රියාකාරීත්වය සහතික කිරීම සහ නඩත්තු කිරීමට තරමක් සරල විය යුතුය).

තාපන පද්ධතියට ප්රධාන අංග තුනක් ඇතුළත් වේ: තාප ප්රභවයක්, තාප පයිප්ප සහ හීටර්. භාවිතා කරන සිසිලනකාරක වර්ගය සහ තාප ප්රභවයේ පිහිටීම අනුව එය වර්ගීකරණය කර ඇත.

තාප පද්ධතියේ ව්යුහාත්මක සංවර්ධනය සැලසුම් ක්රියාවලියේ වැදගත් අංගයකි. උපාධි ව්යාපෘතියේ දී, පහත සඳහන් තාපන පද්ධතිය නිර්මාණය කර ඇත:

සිසිලනකාරක වර්ගය අනුව - ජලය;

සිසිලනකාරකය චලනය කිරීමේ ක්රමයට අනුව - බලහත්කාරයෙන් ආවේගයක් සහිතව;

තාප ප්රභවයේ ස්ථානයේ - මධ්යම (ග්රාමීය බොයිලර් නිවස);

තාප පාරිභෝගිකයින්ගේ පිහිටීම අනුව - සිරස්;

රයිසර්වල තාපන උපාංග සම්බන්ධ කිරීමේ වර්ගය අනුව - තනි පයිප්ප;

ජාලයේ ජල චලනය දිශාවට - මාරාන්තික අවසානය.

අද වන විට තනි පයිප්ප තාපන පද්ධතිය වඩාත් පොදු පද්ධති වලින් එකකි.

එවැනි පද්ධතියක විශාල ප්ලස්, ඇත්ත වශයෙන්ම, ද්රව්ය ඉතිරි කිරීමයි. පයිප්ප සම්බන්ධ කිරීම, රිටර්න් රයිසර්, ජම්පර් සහ තාපන රේඩියේටර් වෙත යොමු කරයි - මේ සියල්ල එක්ව නල මාර්ගයේ ප්‍රමාණවත් දිගක් ලබා දෙයි, ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය වේ. තනි පයිප්ප තාපන පද්ධතියක් ඔබට අතිරේක පයිප්ප ස්ථාපනය කිරීම වළක්වා ගැනීමට, බරපතල ලෙස ඉතිරි කිරීමට ඉඩ සලසයි. දෙවනුව, එය වඩාත් සෞන්දර්යාත්මක ලෙස පෙනේ.

මීට වසර දුසිමකට පෙර එවැනි පද්ධති සමඟ වචනාර්ථයෙන් පැවති ගැටළු ඉවත් කරන බොහෝ තාක්ෂණික විසඳුම් ද තිබේ. නවීන තනි පයිප්ප තාපන පද්ධති මත තාප ස්ථායී කපාට, රේඩියේටර් නියාමකයින්, විශේෂ වායු විවරයන්, සමතුලිත කපාට, පහසු බෝල කපාට සවි කර ඇත. අනුක්‍රමික සිසිලන සැපයුමක් භාවිතා කරන නවීන තාපන පද්ධතිවල, පසුකාලීන රේඩියේටරයේ එය අඩු නොකර උෂ්ණත්වයේ අඩුවීමක් දැනටමත් ලබා ගත හැකිය.

තාපන ජාල නල මාර්ගයේ හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීමේ කර්තව්යය වන්නේ එක් එක් කොටස්වල ජලය ලබා දීම සඳහා ප්රශස්ත නල කොටස් තෝරා ගැනීමයි. ඒ සමගම, ජල චලනය සඳහා ස්ථාපිත තාක්ෂණික හා ආර්ථික මට්ටමේ මෙහෙයුම් බලශක්ති පිරිවැය, හයිඩ්රොනොයිස් මට්ටම සඳහා සනීපාරක්ෂක හා සනීපාරක්ෂක අවශ්යතාව නොඉක්මවිය යුතු අතර, සැලසුම් කළ තාප පද්ධතියේ අවශ්ය ලෝහ පරිභෝජනය පවත්වා ගත යුතුය. මීට අමතරව, හොඳින් ගණනය කරන ලද සහ ජලවිදුලි සම්බන්ධිත නල මාර්ග ජාලයක් උණුසුම් සමයේ විවිධ කාල පරිච්ඡේදවලදී තාප පද්ධතියේ නොබැඳි සැලසුම් මාදිලිවලදී වඩා විශ්වාසදායක සහ තාප ස්ථායීතාවයක් ලබා දෙයි. ගොඩනැගිලි පරිශ්රයේ තාප අලාභය තීරණය කිරීමෙන් පසු ගණනය කිරීම සිදු කෙරේ. නමුත් පළමුව, අවශ්ය අගයන් ලබා ගැනීම සඳහා, බාහිර වැටවල්වල තාප ඉංජිනේරු ගණනය කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.

2.2 බාහිර වැටවල් තාප ඉංජිනේරු ගණනය කිරීම

තාපන පද්ධතියක් සැලසුම් කිරීමේ ආරම්භක අදියර වන්නේ බාහිර සංවෘත ව්යුහයන්ගේ තාප ඉංජිනේරු ගණනය කිරීමයි. සංවෘත ව්‍යුහයන්ට බාහිර බිත්ති, ජනෙල්, බැල්කනියේ දොරවල්, පැල්ලම් සහිත වීදුරු ජනෙල්, පිවිසුම් දොරවල්, ගේට්ටු ආදිය ඇතුළත් වේ. ගණනය කිරීමේ පරමාර්ථය වන්නේ තාප කාර්ය සාධන දර්ශක තීරණය කිරීමයි, ඒවායින් ප්‍රධාන වන්නේ බාහිර වැටවල්වල තාප හුවමාරු ප්‍රතිරෝධය අඩු කිරීමේ අගයන් ය. ඔවුන්ට ස්තූතියි, ඔවුන් ගොඩනැගිල්ලේ සියලුම කාමරවල ගණනය කළ තාප අලාභ ගණනය කර තාපය සහ බල ගමන් බලපත්‍රයක් අඳින්න.

එළිමහන් කාලගුණ පරාමිතීන්:

නගරය - නිකොල්ස්ක්. දේශගුණික කලාපය - ;

ශීතලම දින පහක කාලපරිච්ඡේදයේ උෂ්ණත්වය (ආරක්ෂාව සහිතව) -34;

ශීතලම දවසේ උෂ්ණත්වය (ආරක්ෂාව සහිතව) - ;

උනුසුම් කාල පරිච්ඡේදයේ සාමාන්ය උෂ්ණත්වය -;

උනුසුම් කාලය - .

සැලසුම් කරන ලද ගොඩනැගිල්ලේ සංවෘත ව්‍යුහයන් සඳහා වාස්තුවිද්‍යාත්මක සහ ඉදිකිරීම් විසඳුම් විය යුත්තේ මෙම ව්‍යුහයන්ගේ තාප හුවමාරුව සඳහා සම්පූර්ණ තාප ප්‍රතිරෝධය ආර්ථික වශයෙන් ශක්‍ය තාප හුවමාරු ප්‍රතිරෝධයට සමාන වන අතර එය අඩුම පිරිවැය සහතික කිරීමේ කොන්දේසි වලින් තීරණය වේ. සනීපාරක්ෂක හා සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයන් අනුව අවශ්ය තාප හුවමාරු ප්රතිරෝධයට වඩා අඩු නොවේ.

ගණනය කිරීම සඳහා, සනීපාරක්ෂක හා සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයන් අනුව, තාප හුවමාරුව සඳහා අවශ්ය ප්රතිරෝධය, සංවෘත ව්යුහයන්, ආලෝක විවරයන් (කවුළු, බැල්කනියේ දොරවල් සහ පහන් කූඩු) හැර, සූත්රය භාවිතා කරන්න (2.1):

පිටත වාතයට සාපේක්ෂව සංවෘත ව්යුහයන්ගේ පිහිටීම සැලකිල්ලට ගනිමින් සංගුණකය කොහේද;

නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා ගෘහස්ථ වායු උෂ්ණත්වය, ;

ඇස්තමේන්තුගත ශීත එළිමහන් උෂ්ණත්වය, ඉහත දක්වා ඇති අගය;

අභ්යන්තර වාතයේ උෂ්ණත්වය සහ සංවෘත ව්යුහයේ අභ්යන්තර පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය අතර සාමාන්ය උෂ්ණත්ව වෙනස, ;

ගොඩනැගිලි ලියුම් කවරයේ අභ්යන්තර පෘෂ්ඨයේ තාප හුවමාරු සංගුණකය,:

2.2.1 බාහිර බිත්ති හරහා තාප හුවමාරුව සඳහා ප්රතිරෝධය ගණනය කිරීම

එහිදී: t ext යනු අභ්‍යන්තර වාතයේ සැලසුම් උෂ්ණත්වය, C, අනුව ගන්නා ලද;

ඉහළ. , නැත. p. - අනුව සාමාන්ය උෂ්ණත්වය, C, සහ කාලසීමාව, දින, සාමාන්ය දෛනික වායු උෂ්ණත්වය 8C ට අඩු හෝ සමාන වන කාල සීමාව.

ට අනුව, ජංගම ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් සඳහා කාමරවල සහ සීතල සමයේදී මිනිසුන් අඩක් ඇඳගෙන සිටින කාමරවල (ලොකර් කාමර, ප්‍රතිකාර කාමර, වෛද්‍ය කාර්යාල) වාතයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 17-19 අතර විය යුතුය.

අනුව සමජාතීය ස්ථර සහිත සමජාතීය තනි ස්ථර හෝ බහු ස්ථර ගොඩනැගිලි ලියුම් කවරයක් සඳහා තාප හුවමාරු ප්‍රතිරෝධය R o සූත්‍රය මගින් තීරණය කළ යුතුය (2.3)

R 0 = 1/a n + d 1 /l 1 --+--...--+--d n /l n + 1/a in, m 2 * 0 C/W (2.3)

A in - වගුව 7 a අනුව ගෙන \u003d 8.7 W / m 2 * 0 C

A n - වගුව 8 අනුව ගනු ලැබේ - a n \u003d 23 W / m 2 * 0 C

පිටත බිත්තිය d = 0.12 m ඝණකම සහිත Petropanel සැන්ඩ්විච් පුවරු වලින් සමන්විත වේ;

අපි සියලු දත්ත සූත්‍රයට ආදේශ කරමු (2.3).

2.2.2 වහලය හරහා තාප හුවමාරුව සඳහා ප්රතිරෝධය ගණනය කිරීම

බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ කොන්දේසි අනුව, තාපන කාල පරිච්ඡේදයේ (GSOP) උපාධි දින මත පදනම්ව අවශ්ය තාප හුවමාරු ප්රතිරෝධය වගුවෙන් තීරණය වේ.

GSOP පහත සූත්‍රය මගින් තීරණය වේ:

එහිදී: t in - අභ්යන්තර වාතයේ ගණනය කළ උෂ්ණත්වය, C, අනුව ගන්නා ලද;

t සිට.per. , z සිට. එක්. - අනුව සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය, C, සහ කාලසීමාව, දින, සාමාන්‍ය දෛනික වායු උෂ්ණත්වය 8C ට අඩු හෝ සමාන වන කාල පරිච්ඡේදයක.

එක් එක් වර්ගයේ පරිශ්රයන් සඳහා උපාධි-දිනය වෙන් වෙන් වශයෙන් තීරණය කරනු ලැබේ, මන්ද කාමරයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 16 සිට 25 දක්වා පරාසයක පවතී.

සඳහා දත්ත අනුව කොස්කොවෝ:

t සිට.per. \u003d -4.9 සී;

z සිට. එක්. = දින 236 යි

සූත්‍රයට අගයන් ආදේශ කරන්න.

සමජාතීය ස්ථර සහිත සමජාතීය තනි ස්ථර හෝ බහු ස්ථර ගොඩනැගිලි ලියුම් කවරයක් සඳහා තාප හුවමාරු ප්‍රතිරෝධය R o සූත්‍රය මගින් තීරණය කළ යුතුය:

R 0 \u003d 1 / a n + d 1 / l 1 --+ - - ... - - + - - d n / l n + 1 / a in, m 2 * 0 C / W (2.5)

එහිදී: d------පරිවරණ ස්ථරය ඝණකම, m.

l-----තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය, W/m* 0 С

a n, a in --- බිත්තිවල බාහිර හා අභ්යන්තර පෘෂ්ඨයන්හි තාප හුවමාරු සංගුණක, W / m 2 * 0 C

a in - වගුව 7 a අනුව ගෙන \u003d 8.7 W / m 2 * 0 C

a n - වගුව 8 a n \u003d 23 W / m 2 * 0 C අනුව ගනු ලැබේ

සෙවිලි ද්රව්ය ලෝහ ඉඟුරු මත ගැල්වනයිස් තහඩු වේ.

මෙම අවස්ථාවේ දී, අට්ටාල තට්ටුව පරිවරණය කර ඇත.

2.2.3 පළමු මහලේ තට්ටුව හරහා තාප හුවමාරුව සඳහා ප්රතිරෝධය ගණනය කිරීම

පරිවරණය කරන ලද බිම් සඳහා, අපි පහත සූත්‍රය භාවිතා කර තාප හුවමාරු ප්‍රතිරෝධයේ අගය ගණනය කරමු:

ආර් සී.පී. = ආර් එන්.පී. + ?--d ut.sl. /--l ut.sl. (2.6)

කොහෙද: R n.p. - පරිවරණය නොකළ තට්ටුවක එක් එක් කලාපය සඳහා තාප හුවමාරු ප්රතිරෝධය, m 2o C / W

D ut.sl - පරිවාරක තට්ටුවේ ඝණකම, මි.මී

L ut.sl. - පරිවාරක තට්ටුවේ තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය, W / m * 0 C

පළමු මහලේ බිම් ව්යුහය පහත ස්ථර වලින් සමන්විත වේ:

1 වන ස්ථරයේ PVC ලිෙනෝලියම් තාප පරිවාරක පදනම මත GOST 18108-80 * ඇලවුම් මැස්ටික් මත d--= 0.005 m සහ තාප සන්නායකතා සංගුණකය l--= 0.33 W / m * 0 С.

සිමෙන්ති-වැලි මෝටාර් M150 d--= 0.035 m සහ තාප සන්නායකතා සංගුණකය l--= 0.93 W / m * 0 C හි 2 වන ස්ථරයේ screed.

linochrome CCI 3 වන ස්ථරය d--= 0.0027 m

4 වන ස්ථරය, කොන්ක්රීට් B7.5 d=0.08 m සහ තාප සන්නායකතා සංගුණකය l--= 0.7 W/m* 0 С යටින් පවතින ස්ථරය.

වෙනම බන්ධනවල සාමාන්‍ය වීදුරු වලින් සාදන ලද ත්‍රිත්ව ඔප දැමූ කවුළු සඳහා, තාප හුවමාරු ප්‍රතිරෝධය උපකල්පනය කෙරේ.

R හරි \u003d 0.61m 2o C / W.

2.3 බාහිර වැටවල් හරහා ගොඩනැගිල්ලක තාප අලාභය තීරණය කිරීම

පිළිගත හැකි සීමාවන් තුළ ගෘහස්ථ වායු පරාමිතීන් සහතික කිරීම සඳහා, තාපන පද්ධතියේ තාප ප්රතිදානය ගණනය කිරීමේදී, එය සැලකිල්ලට ගත යුතුය:

ගොඩනැගිලි සහ පරිශ්ර වල සංවෘත ව්යුහයන් හරහා තාපය අහිමි වීම;

කාමරය තුළට ඇතුළු වූ පිටත වාතය උණුසුම් කිරීම සඳහා තාප පරිභෝජනය;

කාමරයට ඇතුළු වන උණුසුම් ද්රව්ය සහ වාහන සඳහා තාප පරිභෝජනය;

විදුලි උපකරණ, ආලෝකකරණය, තාක්ෂණික උපකරණ සහ වෙනත් ප්‍රභවයන්ගෙන් පරිශ්‍රයට නිතිපතා සපයන තාපය ගලා ඒම.

පරිශ්‍රයේ ඇස්තමේන්තුගත තාප අලාභ සමීකරණයට අනුව ගණනය කෙරේ:

එහිදී: - කාමර ආවරණවල ප්රධාන තාප අලාභ, ;

ක්ෂිතිජයේ අංශ මගින් බාහිර වැටවල් දිශානතිය සැලකිල්ලට ගන්නා නිවැරදි කිරීමේ සාධකය, උදාහරණයක් ලෙස, උතුරට සහ දකුණට - ;

වාතාශ්රය වාතය උණුසුම් කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තුගත තාප අලාභය සහ එළිමහන් වාතයට ඇතුල් වීම සඳහා තාප අලාභය - , ;

කාමරයේ ගෘහස්ථ තාප අතිරික්තය,.

කාමර ආවරණවල ප්රධාන තාප අලාභ තාප හුවමාරු සමීකරණයට අනුව ගණනය කරනු ලැබේ:

එහිදී: - බාහිර වැටවල තාප හුවමාරු සංගුණකය, ;

වැටෙහි මතුපිට ප්රදේශය, . කාමර මැනීම සඳහා නීති රීති ලබාගෙන ඇත.

ස්වාභාවික පිටාර වාතාශ්‍රය සහිත නේවාසික සහ පොදු ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් කරන ලද වාතය රත් කිරීම සඳහා වන තාප පිරිවැය, රත් වූ සැපයුම් වාතය මගින් වන්දි ලබා නොදෙන අතර, සූත්‍රය මගින් තීරණය කරනු ලැබේ:

එහිදී: - නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා ජීවත්වන ප්රදේශයේ ඇති අවම සම්මත වායු හුවමාරුව;

වායු ඝනත්වය;

k - සංගුණකය ඉදිරියට එන තාප ප්‍රවාහය සැලකිල්ලට ගනිමින්, වෙනම බන්ධන බැල්කනියේ දොරවල් සහ ජනෙල් සඳහා, 0.8 ගනු ලැබේ, තනි සහ ද්විත්ව බන්ධන කවුළු සඳහා - 1.0.

සාමාන්ය තත්ව යටතේ, වායු ඝනත්වය සූත්රය මගින් තීරණය කරනු ලැබේ:

වායු උෂ්ණත්වය කොහෙද, .

සුළඟ හා තාප පීඩනය හේතුවෙන් ආරක්ෂිත ව්‍යුහවල (වැටවල්) විවිධ කාන්දුවීම් හරහා කාමරයට ඇතුළු වන වාතය රත් කිරීම සඳහා තාප පරිභෝජනය සූත්‍රය අනුව තීරණය වේ:

එහිදී k යනු ඉදිරි තාප ප්‍රවාහය සැලකිල්ලට ගනිමින් සංගුණකය වන අතර, වෙනම බැල්කනියේ දොරවල් සහ ජනෙල් සඳහා 0.8 ගනු ලැබේ, තනි සහ ද්විත්ව බන්ධන කවුළු සඳහා - 1.0;

G i - ආරක්ෂිත ව්යුහයන් (ආවෘත ව්යුහයන්) හරහා වාතය විනිවිද යාම (ආක්රමණය කිරීම) පරිභෝජනය, kg / h;

වාතයේ නිශ්චිත ස්කන්ධ තාප ධාරිතාව, ;

ගණනය කිරීම් වලදී, විශාලතම, ගනු ලැබේ.

ගෘහස්ථ තාප අතිරික්තයන් ආසන්න සූත්රය මගින් තීරණය කරනු ලැබේ:

ගොඩනැගිල්ලේ තාප අලාභ ගණනය කිරීම "VALTEC" වැඩසටහනේ සිදු කරන ලදී. ගණනය කිරීමේ ප්රතිඵලය උපග්රන්ථ 1 සහ 2 හි ඇත.

2.4 හීටර් තෝරාගැනීම

ස්ථාපනය සඳහා අපි Rifar රේඩියේටර් පිළිගනිමු.

රුසියානු සමාගම "RIFAR" යනු උසස් තත්ත්වයේ bimetallic සහ ඇලුමිනියම් අංශ රේඩියේටර් නවතම මාලාවේ දේශීය නිෂ්පාදකයෙකි.

RIFAR සමාගම 135 ° C දක්වා උපරිම සිසිලනකාරක උෂ්ණත්වය, 2.1 MPa (20 atm.) දක්වා ක්රියාකාරී පීඩනය සහිත තාපන පද්ධතිවල ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති රේඩියේටර් නිෂ්පාදනය කරයි; සහ 3.1 MPa (30 atm.) උපරිම පීඩනයකදී පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

RIFAR සමාගම රේඩියේටර් පින්තාරු කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නවීනතම තාක්ෂණයන් භාවිතා කරයි. RIFAR රේඩියේටර්වල ඉහළ තාප හුවමාරුව සහ අඩු අවස්ථිති භාවය ලබා ගත හැක්කේ සිසිලන පරිමාව කාර්යක්ෂමව සැපයීම සහ නියාමනය කිරීම සහ ඉහළ තාප සන්නායකතාවය සහ විකිරණ පෘෂ්ඨයේ තාප හුවමාරුව සහිත විශේෂ පැතලි රාමු ඇලුමිනියම් වරල් භාවිතා කිරීම හේතුවෙනි. මෙය වේගවත් හා උසස් තත්ත්වයේ වායු උණුසුම, ඵලදායී තාප පාලනය සහ කාමරයේ සුවපහසු උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් සහතික කරයි.

RIFAR bimetallic රේඩියේටර් රුසියාව පුරා මධ්යම තාපන පද්ධතිවල ස්ථාපනය සඳහා ඉතා ජනප්රිය වී ඇත. ඔවුන් රුසියානු තාපන පද්ධතිවල ක්රියාකාරිත්වයේ ලක්ෂණ සහ අවශ්යතා සැලකිල්ලට ගනී. Bimetallic රේඩියේටර් වල ආවේනික අනෙකුත් සැලසුම් වාසි අතර, හීටරයේ එකලස් කිරීමේ විශ්වසනීයත්වය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරන ඡේදනය සම්බන්ධය මුද්රා තැබීමේ ක්රමය සටහන් කළ යුතුය.

එහි උපාංගය සම්බන්ධිත කොටස්වල කොටස්වල විශේෂ සැලැස්ම සහ සිලිකොන් ගෑස්කට් පරාමිතීන් මත පදනම් වේ.

RIFAR පාදක රේඩියේටර් 500, 350 සහ 200 mm මධ්යස්ථ දුර සහිත ආකෘති තුනකින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

මිලිමීටර් 500 ක මධ්‍ය දුරක් සහිත RIFAR Base 500 මාදිලිය Bimetallic රේඩියේටර් අතර වඩාත්ම බලගතු එකක් වන අතර එමඟින් විශාල හා දුර්වල ලෙස පරිවරණය කරන ලද කාමර උණුසුම් කිරීම සඳහා රේඩියේටර් තෝරාගැනීමේදී එය ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙයි. RIFAR රේඩියේටර් කොටස සමන්විත වන්නේ ඉහළ ශක්තියක් සහ විශිෂ්ට වාත්තු ගුණ සහිත ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහයක් සහිත ඉහළ පීඩනයක් යටතේ පිරවූ වානේ නලයකි. සිහින් වරල් සහිත මොනොලිතික් නිෂ්පාදනයක් උපරිම ආරක්ෂිත ආන්තිකය සමඟ කාර්යක්ෂම තාප හුවමාරුවක් සපයයි.

මූලික 500/350/200 මාදිලි සඳහා තාපක වාහකයක් ලෙස, 4.8 වගන්තියට අනුව, විශේෂයෙන් සකස් කළ ජලය පමණක් භාවිතා කිරීමට අවසර ඇත. SO 153-34.20.501-2003 "රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ බලාගාර සහ ජාල වල තාක්ෂණික මෙහෙයුම් සඳහා නීති".

උපග්රන්ථය 11 හි දක්වා ඇති "රිෆාර්" තාපන උපකරණ නාමාවලියට අනුව උනුසුම් උපකරණවල මූලික තේරීම සිදු කරනු ලැබේ.

2.5 ජල තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ගණනය

තාපන පද්ධතිය ප්රධාන සංරචක හතරකින් සමන්විත වේ - නල මාර්ග, හීටර්, තාප උත්පාදක, පාලන සහ වසා දැමීමේ කපාට. පද්ධතියේ සියලුම මූලද්රව්ය ඔවුන්ගේම හයිඩ්රොලික් ප්රතිරෝධක ලක්ෂණ ඇති අතර ගණනය කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ඒ සමගම, ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, හයිඩ්රොලික් ලක්ෂණ නියත නොවේ. තාපන උපකරණ සහ ද්රව්ය නිෂ්පාදකයින් සාමාන්යයෙන් ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරන ද්රව්ය හෝ උපකරණ සඳහා හයිඩ්රොලික් කාර්ය සාධනය (විශේෂිත පීඩන පාඩු) පිළිබඳ දත්ත සපයයි.

හයිඩ්‍රොලික් ගණනය කිරීමේ කාර්යය වන්නේ පිළිගත් පීඩන පහත වැටීම් සහ සිසිලනකාරක ප්‍රවාහ අනුපාත සැලකිල්ලට ගනිමින් ආර්ථික පයිප්ප විෂ්කම්භයන් තෝරා ගැනීමයි. ඒ අතරම, තාපන උපාංගවල ගණනය කරන ලද තාප බර සහතික කිරීම සඳහා තාප පද්ධතියේ සියලුම කොටස් වෙත එහි සැපයුම සහතික කළ යුතුය. පයිප්ප විෂ්කම්භය නිවැරදිව තෝරා ගැනීම ද ලෝහ ඉතිරි කිරීමට හේතු වේ.

හයිඩ්‍රොලික් ගණනය කිරීම පහත අනුපිළිවෙලින් සිදු කෙරේ:

1) තාපන පද්ධතියේ තනි රයිසර් මත තාප බර තීරණය කරනු ලැබේ.

2) ප්රධාන සංසරණ වළල්ල තෝරා ඇත. තනි පයිප්ප තාපන පද්ධති වලදී, මෙම මුද්ද තෝරා ගනු ලබන්නේ මළ-අවසාන ජල චලනයකදී හෝ වඩාත්ම පටවන ලද රයිසර් නම් තාපන ලක්ෂ්‍යයෙන් වඩාත්ම පටවන ලද සහ දුරස්ථ රයිසර් හරහා ය, නමුත් මධ්‍යම රයිසර් වලින් - ප්‍රධාන මාර්ගයේ ජල චලනය සමඟ. ද්වි-නල පද්ධතියක, මෙම මුදුව තෝරාගත් රයිසර් මෙන් පහත් තාපකය හරහා තෝරා ගනු ලැබේ.

3) තෝරාගත් සංසරණ වළල්ල තාපන ස්ථානයෙන් ආරම්භ වන සිසිලනකාරකයේ දිශාවට කොටස් වලට බෙදී ඇත.

සිසිලනකාරකයේ නියත ප්රවාහ අනුපාතයක් සහිත නල මාර්ගයේ කොටසක් ගණනය කරන ලද කොටස ලෙස ගනු ලැබේ. එක් එක් ගණනය කරන ලද කොටස සඳහා, අනුක්රමික අංකය, දිග L, තාප බර Q uch සහ විෂ්කම්භය d සඳහන් කිරීම අවශ්ය වේ.

සිසිලන පරිභෝජනය

සිසිලනකාරකයේ ප්‍රවාහ අනුපාතය කෙලින්ම රඳා පවතින්නේ සිසිලනකාරකය තාප උත්පාදකයේ සිට තාපකය දක්වා ගමන් කළ යුතු තාප බර මත ය.

නිශ්චිතවම, හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීම සඳහා, දී ඇති ගණනය කිරීමේ ප්රදේශයක සිසිලනකාරකයේ ප්රවාහ අනුපාතය තීරණය කිරීම අවශ්ය වේ. ජනාවාස ප්රදේශයක් යනු කුමක්ද? නල මාර්ගයේ ගණනය කරන ලද කොටස සිසිලනකාරකයේ නියත ප්රවාහ අනුපාතයක් සහිත නියත විෂ්කම්භයකින් යුත් කොටසක් ලෙස ගනු ලැබේ. නිදසුනක් ලෙස, ශාඛාවට රේඩියේටර් දහයක් ඇතුළත් වේ නම් (කොන්දේසි සහිතව, එක් එක් උපාංගය 1 kW ධාරිතාවකින්) සහ සිසිලනකාරකය මගින් 10 kW ට සමාන තාප ශක්තිය මාරු කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ සිසිලන ප්රවාහය ගණනය කරනු ලැබේ. එවිට පළමු කොටස තාප උත්පාදකයේ සිට ශාඛාවේ පළමු රේඩියේටරය දක්වා කොටස (සම්පූර්ණ කොටස පුරා විෂ්කම්භය නියත බව සපයා ඇත්නම්) 10 kW මාරු කිරීම සඳහා සිසිලන ප්රවාහ අනුපාතයක් ඇත. දෙවන කොටස 9 kW තාප හුවමාරු පිරිවැයක් සහිත පළමු සහ දෙවන රේඩියේටර් අතර පිහිටා ඇති අතර අවසාන රේඩියේටර් දක්වා. සැපයුම් නල මාර්ගයේ සහ ආපසු නල මාර්ගයේ හයිඩ්රොලික් ප්රතිරෝධය ගණනය කෙරේ.

අඩවිය සඳහා සිසිලන ප්රවාහ අනුපාතය (kg / h) සූත්රය මගින් ගණනය කරනු ලැබේ:

G ගිණුම \u003d (3.6 * Q ගිණුම) / (c * (t g - t o)) , (2.13)

එහිදී: Q uch යනු W කොටසේ තාප බරයි, උදාහරණයක් ලෙස, ඉහත උදාහරණය සඳහා, පළමු කොටසේ තාප භාරය 10 kW හෝ 1000 W වේ.

c \u003d 4.2 kJ / (kg ° C) - ජලයෙහි නිශ්චිත තාප ධාරිතාව;

t g - තාපන පද්ධතියේ උණුසුම් සිසිලනකාරකයේ සැලසුම් උෂ්ණත්වය, ° С;

t о - තාපන පද්ධතියේ සිසිලන සිසිලනකාරකයේ සැලසුම් උෂ්ණත්වය, ° С.

සිසිලන ප්රවාහ අනුපාතය

සිසිලනකාරක ප්‍රවේගය සඳහා අවම සීමාව 0.2-0.25 m/s පරාසය තුළ ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ. අඩු වේගයකින්, සිසිලනකාරකයේ අඩංගු අතිරික්ත වාතය මුදා හැරීමේ ක්රියාවලිය ආරම්භ වන අතර, එය වායු සාක්කු සෑදීමට හේතු විය හැකි අතර, ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, තාප පද්ධතියේ සම්පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් අසමත් වීම. සිසිලනකාරක ප්‍රවේගයේ ඉහළ එළිපත්ත 0.6-1.5 m/s පරාසයක පවතී. ඉහළ වේග සීමාවට අනුකූල වීම නල මාර්ගවල හයිඩ්රොලික් ශබ්දය ඇතිවීම වළක්වයි. ප්රායෝගිකව, 0.3-0.7 m / s හි ප්රශස්ත වේග පරාසය තීරණය කරන ලදී.

නිර්දේශිත සිසිලන ප්‍රවේගයේ වඩාත් නිවැරදි පරාසය තාපන පද්ධතියේ භාවිතා කරන නල මාර්ගවල ද්‍රව්‍යය මත රඳා පවතී, සහ වඩාත් නිවැරදිව, නල මාර්ගවල අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨයේ රළු සංගුණකය මත රඳා පවතී. උදාහරණයක් ලෙස, වානේ නල මාර්ග සඳහා, සිසිලන ප්‍රවේගය 0.25 සිට 0.5 m / s දක්වා, තඹ සහ පොලිමර් (පොලිප්‍රොපිලීන්, පොලිඑතිලීන්, ලෝහ-ප්ලාස්ටික් නල මාර්ග) සඳහා 0.25 සිට 0.7 m / s දක්වා හෝ නිෂ්පාදකයාගේ නිර්දේශ භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය. තිබේ නම් .

ප්රදේශයේ සම්පූර්ණ හයිඩ්රොලික් ප්රතිරෝධය හෝ පීඩනය නැතිවීම.

කොටසක සම්පූර්ණ හයිඩ්‍රොලික් ප්‍රතිරෝධය හෝ පීඩන අලාභය යනු හයිඩ්‍රොලික් ඝර්ෂණය සහ ප්‍රාදේශීය ප්‍රතිරෝධයන්හි පීඩන පාඩු හේතුවෙන් සිදුවන පීඩන පාඩුවල එකතුවයි:

DP ගිණුම \u003d R * l + ((s * n2) / 2) * දැනටමත්, Pa (2.14)

එහිදී: n - සිසිලන ප්‍රවේගය, m/s;

c යනු ප්රවාහනය කරන ලද සිසිලනකාරකයේ ඝනත්වය, kg / m3;

R - නල මාර්ගයේ නිශ්චිත පීඩන පාඩුව, Pa / m;

l යනු පද්ධතියේ ඇස්තමේන්තුගත කොටසෙහි නල මාර්ගයේ දිග, m;

Uzh - වෙබ් අඩවියේ ස්ථාපනය කර ඇති වසා දැමීමේ සහ පාලන කපාට සහ උපකරණවල දේශීය ප්රතිරෝධයේ සංගුණක එකතුව.

තාප පද්ධතියේ ගණනය කරන ලද ශාඛාවේ සම්පූර්ණ හයිඩ්රොලික් ප්රතිරෝධය කොටස්වල හයිඩ්රොලික් ප්රතිරෝධයේ එකතුවයි.

තාප පද්ධතියේ ප්රධාන ජනාවාස වළල්ල (ශාඛාව) තෝරා ගැනීම.

නල මාර්ගවල සිසිලනකාරකයේ ආශ්රිත චලනය සහිත පද්ධතිවල:

තනි පයිප්ප තාපන පද්ධති සඳහා - වඩාත්ම පටවන ලද රයිසර් හරහා වළල්ලක්.

සිසිලනකාරකයේ අවසන් චලනය සහිත පද්ධතිවල:

තනි පයිප්ප තාපන පද්ධති සඳහා - වඩාත්ම පටවා ඇති වඩාත්ම දුරස්ථ රයිසර් හරහා වළල්ලක්;

බර යනු තාප බරයි.

ජල උණුසුම සමඟ පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීම Valtec වැඩසටහනේ සිදු කරන ලදී. ගණනය කිරීමේ ප්රතිඵලය උපග්රන්ථ 3 සහ 4 හි ඇත.

2.6 "VALTEC.PRG.3.1.3" වැඩසටහන ගැන

අරමුණ සහ විෂය පථය: වැඩසටහන VALTEC.PRG.3.1.3. තාප-හයිඩ්රොලික් සහ හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. මෙම වැඩසටහන පොදු වසමෙහි පවතින අතර ජල රේඩියේටර්, බිම සහ බිත්ති උණුසුම ගණනය කිරීම, පරිශ්රයේ තාප ඉල්ලුම තීරණය කිරීම, සීතල හා උණු වතුර සඳහා අවශ්ය පිරිවැය, අපද්රව්ය පරිමාව, අභ්යන්තරයේ හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීම් ලබා ගැනීමට හැකි වේ. පහසුකමේ තාපන සහ ජල සැපයුම් ජාල. ඊට අමතරව, පරිශීලකයාගේ බැහැර කිරීමේදී පහසු ලෙස සකස් කර ඇති විමර්ශන ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීමක් ඇත. පැහැදිලි අතුරු මුහුණතකට ස්තූතියි, ඔබට නිර්මාණ ඉංජිනේරුවෙකුගේ සුදුසුකම් නොමැතිව වැඩසටහන ප්‍රගුණ කළ හැකිය.

වැඩසටහනේ සිදු කරන ලද සියලුම ගණනය කිරීම් MS Excel සහ pdf ආකෘතියෙන් පෙන්විය හැක.

වැඩසටහනට සියලුම වර්ගයේ උපාංග, වසා දැමීම් සහ පාලන කපාට, VALTEC විසින් සපයනු ලබන උපාංග ඇතුළත් වේ.

අතිරේක කාර්යයන්

වැඩසටහනට ගණනය කළ හැකිය:

අ) උණුසුම් මහල්;

b) උණුසුම් බිත්ති;

ඇ) ප්රදේශය උණුසුම් කිරීම;

ඈ) උණුසුම:

e) ජල සැපයුම සහ මලාපවහන;

f) චිමිනි වල වායුගතික ගණනය කිරීම.

වැඩසටහනේ වැඩ කරන්න:

ප්රක්ෂේපිත වස්තුව පිළිබඳ තොරතුරු සමඟ අපි තාප පද්ධතියේ ගණනය කිරීම ආරම්භ කරමු. ඉදිකිරීම් ප්රදේශය, ගොඩනැගිලි වර්ගය. ඉන්පසු අපි තාප අලාභ ගණනය කිරීමට ඉදිරියට යමු. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, අභ්යන්තර වාතයෙහි උෂ්ණත්වය සහ සංවෘත ව්යුහයන්ගේ තාප ප්රතිරෝධය තීරණය කිරීම අවශ්ය වේ. ව්යුහයන්ගේ තාප හුවමාරු සංගුණකය තීරණය කිරීම සඳහා, අපි වැඩසටහනට බාහිර සංවෘත ව්යුහයන්ගේ සංයුතිය ඇතුල් කරමු. ඊට පසු, අපි එක් එක් කාමරය සඳහා තාප අලාභය තීරණය කිරීමට ඉදිරියට යන්නෙමු.

අපි තාප අලාභය ගණනය කිරීමෙන් පසුව, අපි උණුසුම් උපාංග ගණනය කිරීමට ඉදිරියට යන්නෙමු. මෙම ගණනය කිරීම මඟින් එක් එක් රයිසර් මත බර තීරණය කිරීමට සහ අවශ්ය රේඩියේටර් කොටස් සංඛ්යාව ගණනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

ඊළඟ පියවර වන්නේ තාප පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීමයි. අපි පද්ධතියේ වර්ගය තෝරා ගනිමු: උණුසුම හෝ ජල සැපයුම, තාපන ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමේ වර්ගය: යැපෙන, ස්වාධීන සහ ප්රවාහනය කරන ලද මාධ්යයේ වර්ගය: ජලය හෝ ග්ලයිකෝල් ද්රාවණය. ඉන්පසු අපි ශාඛා ගණනය කිරීමට ඉදිරියට යන්නෙමු. අපි එක් එක් ශාඛාව කොටස් වලට බෙදා වෙන් කර එක් එක් කොටස සඳහා නල මාර්ගය ගණනය කරමු. වෙබ් අඩවියේ KMS තීරණය කිරීම සඳහා, වැඩසටහනේ අවශ්ය සියලු වර්ගවල සවි කිරීම්, උපාංග, උපාංග සහ රයිසර් සම්බන්ධතා ස්ථාන අඩංගු වේ.

ගැටළුව විසඳීම සඳහා අවශ්ය යොමු සහ තාක්ෂණික තොරතුරු පයිප්ප පරාසය, දේශගුණ විද්යාව පිළිබඳ විමර්ශන පොත්, කිලෝමීටර් සහ තවත් බොහෝ දේ ඇතුළත් වේ.

වැඩසටහනේ කැල්කියුලේටරය, පරිවර්තකය යනාදිය ඇත.

ප්‍රතිදානය:

පද්ධතියේ සියලුම සැලසුම් ලක්ෂණ MS Excel මෘදුකාංග පරිසරය තුළ වගු ආකාරයෙන් සහ pdf/ වලින් සෑදී ඇත.

3. තාප ලක්ෂ්‍යයේ සැලසුම

තාප ලක්ෂ්‍ය යනු කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික ව්‍යවසායන්, නේවාසික සහ පොදු ගොඩනැගිලිවල උණුසුම, වාතාශ්‍රය, වායුසමීකරණය, උණු ජල සැපයුම සහ තාක්ෂණික තාපය භාවිතා කරන තාපන ජාල සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අදහස් කරන ගොඩනැගිලිවල තාප සැපයුම් පහසුකම් වේ.

3.1 තාප ස්ථාන පිළිබඳ සාමාන්ය තොරතුරු

තාප ලක්ෂ්යවල තාක්ෂණික යෝජනා ක්රම අනුව වෙනස් වේ:

ඒවාට සමගාමීව සම්බන්ධ වූ තාප පාරිභෝගිකයින්ගේ වර්ගය සහ සංඛ්යාව - තාපන පද්ධති, උණු ජල සැපයුම (මෙතැන් සිට DHW ලෙස හැඳින්වේ), වාතාශ්රය සහ වායු සමීකරණය (මින් පසු වාතාශ්රය ලෙස හැඳින්වේ);

DHW පද්ධතියේ තාපන ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමේ ක්රමය - විවෘත හෝ සංවෘත තාප සැපයුම් පද්ධතිය;

සංවෘත තාප සැපයුම් පද්ධතියක් සහිත උණුසුම් ජල සැපයුම සඳහා ජලය උණුසුම් කිරීමේ මූලධර්මය - තනි අදියර හෝ අදියර දෙකක යෝජනා ක්රමය;

තාපන සහ වාතාශ්‍රය පද්ධතිවල තාපන ජාලයට සම්බන්ධ වීමේ ක්‍රමය - රඳා පවතින, තාප පරිභෝජන පද්ධතියට සෘජුවම තාප පරිභෝජන පද්ධතියට සිසිලනකාරක සැපයීම සමඟ හෝ ස්වාධීනව - ජල තාපක හරහා;

තාපන ජාලයේ සහ තාප පරිභෝජන පද්ධතිවල (උණුසුම සහ වාතාශ්රය) සිසිලනකාරක උෂ්ණත්වය - එකම හෝ වෙනස් (උදාහරණයක් ලෙස, හෝ);

තාප සැපයුම් පද්ධතියේ piezometric ප්රස්ථාරය සහ ගොඩනැගිල්ලේ උන්නතාංශය හා උස සඳහා එහි සම්බන්ධතාවය;

ස්වයංක්රීයකරණයේ මට්ටම සඳහා අවශ්යතා;

තාප සැපයුම් සංවිධානයේ පුද්ගලික උපදෙස් සහ පාරිභෝගිකයාගේ අතිරේක අවශ්යතා.

ක්‍රියාකාරී අරමුණ අනුව, තාපන ලක්ෂ්‍යය නල මාර්ග මගින් අන්තර් සම්බන්ධිත වෙනම නෝඩ් වලට බෙදිය හැකි අතර වෙනම හෝ සමහර අවස්ථාවල පොදු ස්වයංක්‍රීය පාලන පහසුකම් ඇත:

තාපන ජාල ආදාන ඒකකය (ගොඩනැගිල්ලේ ඇතුල්වීමේ සහ පිටවන ස්ථානයේ වානේ වසා දැමූ හෝ වෑල්ඩින් කරන ලද උපාංග, පෙරන, මඩ එකතු කරන්නන්);

තාප පරිභෝජන මිනුම් ඒකකය (පරිභෝජන තාප ශක්තිය ගණනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති තාප මීටරය);

තාප ජාලයේ සහ තාප පරිභෝජන පද්ධතිවල පීඩන ගැලපුම් ඒකකය (තාප ලක්ෂ්‍යයේ සියලුම මූලද්‍රව්‍ය, තාප පරිභෝජන පද්ධති මෙන්ම තාප ජාල ස්ථායී හා කරදරයකින් තොර හයිඩ්‍රොලික් මාදිලියක ක්‍රියාත්මක වීම සහතික කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති පීඩන නියාමකය);

වාතාශ්රය පද්ධති සඳහා සම්බන්ධක ලක්ෂ්යය;

DHW පද්ධතියේ සම්බන්ධතා ලක්ෂ්යය;

තාපන පද්ධති සම්බන්ධක ඒකකය;

වේශ නිරූපණ ඒකකය (උණුසුම් සහ උණු වතුර පද්ධතිවල තාප වාහක පාඩු සඳහා වන්දි ගෙවීමට).

3.2 ප්රධාන උපකරණ ගණනය කිරීම සහ තෝරා ගැනීම

උපකරණ, සවිකෘත, පාලන, කළමනාකරණ සහ ස්වයංක්‍රීය උපාංග ස්ථානගත කිරීම සඳහා තාපන ස්ථාන සපයයි, ඒ හරහා:

සිසිලනකාරක වර්ගය සහ එහි පරාමිතීන් පරිවර්තනය කිරීම;

සිසිලන පරාමිතීන් පාලනය කිරීම;

සිසිලනකාරක ප්රවාහය නියාමනය කිරීම සහ තාප පරිභෝජන පද්ධති අතර එහි ව්යාප්තිය;

තාප පරිභෝජන පද්ධති වසා දැමීම;

සිසිලන පරාමිතීන් හදිසි වැඩිවීමකින් දේශීය පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම;

තාප පරිභෝජන පද්ධති පිරවීම සහ සකස් කිරීම;

තාපක වාහකයේ සහ ඝනීභවනයේ තාප ප්රවාහ සහ ප්රවාහ අනුපාත සඳහා ගිණුම්කරණය;

එකතු කිරීම, සිසිලනය, ඝනීභවනය නැවත පැමිණීම සහ එහි ගුණාත්මකභාවය පාලනය කිරීම;

තාප ගබඩා කිරීම;

උණු ජල පද්ධති සඳහා ජල පිරිපහදු කිරීම.

උනුසුම් ස්ථානයක, එහි අරමුණ සහ පාරිභෝගිකයින් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නිශ්චිත කොන්දේසි මත පදනම්ව, ලැයිස්තුගත කර ඇති සියලුම කාර්යයන් හෝ ඒවායින් කොටසක් පමණක් සිදු කළ හැකිය.

තාප උපපොළ උපකරණවල පිරිවිතර උපග්රන්ථය 13 හි දක්වා ඇත.

3.3 මූලික දත්ත

ගොඩනැගිල්ලේ නම පොදු දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලකි.

තාපන ජාලයේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය -.

තාපන පද්ධතියේ සිසිලනකාරකයේ උෂ්ණත්වය -.

තාපන ජාලයකට තාපන පද්ධති සම්බන්ධ කිරීමේ යෝජනා ක්රමය රඳා පවතී.

තාප පාලන ඒකකය - ස්වයංක්රීය.

3.4 තාප හුවමාරු උපකරණ තෝරාගැනීම

තාපන හුවමාරුකාරකයේ ප්රශස්ත සැලැස්ම තෝරාගැනීම, ලබා දී ඇති කොන්දේසි වලට අදාළව හෝ ප්රශස්තිකරණ නිර්ණායකයක් මත පදනම්ව උපාංග කිහිපයක තාක්ෂණික හා ආර්ථික සංසන්දනය මගින් විසඳිය හැකි කාර්යයකි.

තාප හුවමාරු පෘෂ්ඨය සහ ඒ හා සම්බන්ධ ප්රාග්ධන පිරිවැය කොටස, මෙන්ම මෙහෙයුම් පිරිවැය, තාපය අඩු ප්රතිසාධනය මගින් බලපායි. අඩු තාප ප්‍රකෘති ප්‍රමාණය, i.e. ප්‍රවාහයේ ප්‍රවේශයේ තාපන තරලය සහ පිටවන ස්ථානයේ රත් වූ තරලය අතර කුඩා උෂ්ණත්ව වෙනස, තාප හුවමාරු මතුපිට විශාල වන තරමට, උපකරණයේ පිරිවැය වැඩි වන නමුත් මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු වේ.

මිටියක ඇති පයිප්ප ගණන හා දිග වැඩි වීම සහ පයිප්පවල විෂ්කම්භය අඩු වීමත් සමඟ කවච සහ නල තාපන හුවමාරුකාරකයක මතුපිට වර්ග මීටරයක සාපේක්ෂ පිරිවැය අඩු වන බව ද දන්නා කරුණකි. තාප හුවමාරු පෘෂ්ඨයේ ඒකකයකට උපාංගයකට මුළු ලෝහ පරිභෝජනය අඩු කරයි.

තාපන හුවමාරුකාරක වර්ගය තෝරාගැනීමේදී, පහත සඳහන් නිර්දේශ මගින් ඔබට මඟ පෙන්විය හැක.

1. ද්රව දෙකක් හෝ වායු දෙකක් අතර තාපය හුවමාරු කරන විට, අංශ (මූලද්රව්ය) තාප හුවමාරුකාරක තෝරා ගැනීමට යෝග්ය වේ; තාපන හුවමාරුකාරකයේ විශාල පෘෂ්ඨ ප්‍රදේශය නිසා, සැලසුම අවුල් සහගත නම්, ස්ථාපනය සඳහා බහු-පාස් කවචයක් සහ නල තාපන හුවමාරුකාරකයක් භාවිතා කළ හැකිය.

3. රසායනිකව ආක්‍රමණශීලී පරිසරයන් සඳහා සහ අඩු තාප ක්‍රියාකාරිත්වයක් සහිතව, ජැකට්, වාරිමාර්ග සහ ගිල්වීමේ තාප හුවමාරුකාරක ආර්ථික වශයෙන් ශක්‍ය වේ.

4. තාප සංක්රාමණ පෘෂ්ඨයේ දෙපස තාප හුවමාරු තත්ත්වයන් දැඩි ලෙස වෙනස් (ගෑස් සහ ද්රව) නම්, නල වරල් හෝ වරල් තාප හුවමාරුකාරක නිර්දේශ කළ යුතුය.

5. ජංගම සහ ප්‍රවාහන තාප ස්ථාපනයන්, ගුවන් යානා එන්ජින් සහ ක්‍රයොජනික් පද්ධති සඳහා, ඉහළ ක්‍රියාවලි කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා සංයුක්තතාවය සහ අඩු බර අවශ්‍ය වන විට, තහඩු වරල් සහ මුද්දර සහිත තාප හුවමාරුකාරක බහුලව භාවිතා වේ.

උපාධි ව්යාපෘතියේ දී, තහඩු තාප හුවමාරුකාරකය FP Р-012-10-43 තෝරා ගන්නා ලදී. ඇමුණුම 12.

4. ඉදිකිරීම් නිෂ්පාදනයේ තාක්ෂණය සහ සංවිධානය

4.1 තාප සැපයුම් පද්ධතියේ මූලද්රව්ය ස්ථාපනය කිරීමේ තාක්ෂණය

4.1.1 තාප පද්ධතියේ නල මාර්ග ස්ථාපනය කිරීම

ගොඩනැගිලිවල ව්‍යුහය තුළ ඉදිකර ඇති තාපන මූලද්‍රව්‍ය සහ රයිසර් සහිත ජල තාපන පද්ධතිවල නල මාර්ග හැර තාපන පද්ධතිවල නල මාර්ග විවෘතව තබා ඇත. තාක්ෂණික, සනීපාරක්ෂක, ව්යුහාත්මක හෝ වාස්තුවිද්යාත්මක අවශ්යතා යුක්ති සහගත නම්, නල මාර්ග සැඟවුණු තැබීම භාවිතා කිරීමට අවසර ඇත. නල මාර්ග සැඟවුණු තැබීම සඳහා, පෙර සැකසූ සන්ධි සහ උපාංගවල ස්ථානවල හැච් සැපයිය යුතුය.

ජලය, වාෂ්ප සහ ඝනීභවනයෙහි ප්රධාන නල මාර්ග අවම වශයෙන් 0.002 ක බෑවුමකින් තබා ඇති අතර වාෂ්ප නල මාර්ග අවම වශයෙන් 0.006 ක බෑවුමකින් වාෂ්ප චලනය කිරීමට එරෙහිව තබා ඇත.

තාපන උපාංග සඳහා සම්බන්ධතා සිසිලනකාරකයේ චලනය වන දිශාවට බෑවුමකින් සිදු කෙරේ. අයිලීනර්ගේ සම්පූර්ණ දිග සඳහා බෑවුම 5 සිට 10 දක්වා මි.මී. 500 mm දක්වා වූ ලයිනර් දිගකින්, එය බෑවුමකින් තොරව තබා ඇත.

මහල් අතර රයිසර් ස්ලෙඩ් සහ වෙල්ඩින් මගින් සම්බන්ධ වේ. සැපයුම් මාර්ගයේ සිට මිලිමීටර් 300 ක උසකින් ඩ්රයිව් ස්ථාපනය කර ඇත. රයිසර් සහ සම්බන්ධතා එකලස් කිරීමෙන් පසු, ඔබ රයිසර්වල සිරස් බව, රේඩියේටර් සඳහා සම්බන්ධතා වල නිවැරදි බෑවුම්, පයිප්ප සහ රේඩියේටර් සවි කිරීමේ ශක්තිය, එකලස් කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය - හණ පිරිසිදු කිරීමේ සම්පූර්ණ බව හොඳින් පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය. නූල් සම්බන්ධතා වලදී, පයිප්ප නිවැරදිව සවි කිරීම, කලම්ප වල බිත්ති මතුපිට සිමෙන්ති මෝටාර් පිරිසිදු කිරීම.

කලම්ප, සිවිලිම් සහ බිත්තිවල පයිප්ප නිදහසේ ගෙන යා හැකි පරිදි තැබිය යුතුය. පයිප්පවලට වඩා තරමක් විශාල විෂ්කම්භයකින් කලම්ප සාදා ඇති බව මෙය සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ.

පයිප්ප අත් බිත්ති සහ සිවිලිමේ සවි කර ඇත. පයිප්ප කැපීම් වලින් හෝ සෙවිලි වානේ වලින් සාදන ලද අත්, පයිප්පයේ විෂ්කම්භයට වඩා තරමක් විශාල විය යුතු අතර, වෙනස්වන උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් සමඟ පයිප්ප නිදහස් දිගු කිරීම සහතික කරයි. මීට අමතරව, අත් බිම සිට 20-30 මි.මී. 100 ° C ට වැඩි සිසිලනකාරක උෂ්ණත්වයකදී, පයිප්ප ද ඇස්බැස්ටෝස් සමඟ ඔතා තිබිය යුතුය. පරිවරණයක් නොමැති නම්, පයිප්පයේ සිට ලී සහ අනෙකුත් දැවෙන ව්යුහයන් දක්වා ඇති දුර අවම වශයෙන් 100 mm විය යුතුය. 100 ° C ට අඩු සිසිලනකාරක උෂ්ණත්වයකදී, අත් ඇස්බැස්ටෝස් තහඩු හෝ කාඩ්බෝඩ් වලින් සාදා ගත හැකිය. නළය ගමන් කරන ස්ථානයේ සිවිලිමේ පැල්ලම් දිස්වන බැවින් සෙවිලි ෆීල්ට් සමඟ පයිප්ප ඔතා ගත නොහැක.

නිකේතනයක උපාංග ස්ථාපනය කරන විට සහ රයිසර් විවෘතව තැබීමේදී, සම්බන්ධතා කෙලින්ම සිදු කෙරේ. ගැඹුරු නිකේතනවල උපාංග ස්ථාපනය කිරීමේදී සහ නල මාර්ග සැඟවුණු තැබීමේදී මෙන්ම නිකේතන නොමැතිව බිත්ති අසල උපාංග ස්ථාපනය කිරීමේදී සහ රයිසර් විවෘතව තැබීමේදී සම්බන්ධතා තාරාවන් සමඟ තබා ඇත. පයිප්ප දෙකක තාපන පද්ධතිවල නල මාර්ග විවෘතව තැබුවහොත්, පයිප්ප මඟ හැරීමේදී වරහන් රයිසර් මත නැවී ඇති අතර, වංගුව කාමරය දෙසට යොමු කළ යුතුය. පයිප්ප දෙකක තාපන පද්ධතිවල නල මාර්ග සැඟවී ඇති විට, වරහන් සාදා නොමැති අතර, පයිප්පවල මංසන්ධියේදී, රයිසර් විලි වල තරමක් විස්ථාපනය වේ.

සවිකෘත සහ සවි කිරීම් ස්ථාපනය කරන විට, ඒවාට නිවැරදි ස්ථානය ලබා දීම සඳහා, නූල් ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට ලිහිල් නොකළ යුතුය (ඉස්කුරුප්පු ගලවන්න); එසේ නොමැති නම්, කාන්දු වීම සිදුවිය හැක. සිලින්ඩරාකාර නූල් සමග, සවි කිරීම හෝ සවි කිරීම, හණ සුළං සහ එය නැවත ඉස්කුරුප්පු කිරීම.

අයි ලයිනර් මත, කන්ද සවි කර ඇත්තේ ඒවායේ දිග මීටර් 1.5 ට වඩා වැඩි නම් පමණි.

පහළම මාලයේ සහ අට්ටාලයේ ඇති ප්‍රධාන නල මාර්ග නූල් මත සවි කර ඇති අතර පහත දැක්වෙන අනුපිළිවෙලින් වෑල්ඩින් කරන්න: පළමුව, ආපසු රේඛාවේ පයිප්ප සවි කර ඇති ආධාරක මත තබා ඇත, රේඛාවේ අඩක් ලබා දී ඇති බෑවුමට අනුව පෙළගස්වා ඇත. සහ නල මාර්ගයේ නූල් හෝ වෙල්ඩින් මත සම්බන්ධ වේ. ඉන්පසුව, ස්පර්ස් ආධාරයෙන්, රයිසර් ප්රධාන, පළමු වියළි, ​​පසුව හණ සහ රතු ඊයම් මත සම්බන්ධ කර ඇති අතර ආධාරක මත නල මාර්ගය ශක්තිමත් වේ.

අට්ටාලයේ ප්‍රධාන නල මාර්ග ස්ථාපනය කරන විට, පළමුව ගොඩනැගිලි ව්‍යුහවල මතුපිට රේඛාවේ අක්ෂය සලකුණු කර අපේක්ෂිත අක්ෂ දිගේ අත්හිටුවීම හෝ බිත්ති ආධාරක සවි කරන්න. ඊට පසු, ප්රධාන නල මාර්ගය එකලස් කර එල්ලෙන හෝ ආධාරක මත සවි කර ඇති අතර, රේඛා පෙලගැසී ඇති අතර නල මාර්ගය නූල් හෝ වෙල්ඩින් මගින් සම්බන්ධ කර ඇත; ඉන්පසු අධිවේගී මාර්ගයට රිසර් සවි කරන්න.

ප්‍රධාන නල මාර්ග තැබීමේදී, සැලසුම් බෑවුම්, නල මාර්ගවල සෘජු බව නිරීක්ෂණය කිරීම, ව්‍යාපෘතියේ දක්වා ඇති ස්ථානවල වායු එකතුකරන්නන් සහ බැසීම් ස්ථාපනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. ව්‍යාපෘතිය පයිප්පවල බෑවුම නොපෙන්වයි නම්, එය වායු එකතු කරන්නන් දෙසට නැගීම සමඟ අවම වශයෙන් 0.002 ක් ගනු ලැබේ. අට්ටාලවල, නාලිකාවල සහ බිම් මහලෙහි නල මාර්ගයේ බෑවුම රේල්, මට්ටම සහ ලණුවකින් සලකුණු කර ඇත. ස්ථාපන ස්ථානයේ, ව්යාපෘතියට අනුව, නල මාර්ගයේ අක්ෂයේ ඕනෑම ස්ථානයක පිහිටීම තීරණය කරනු ලැබේ. මෙම ස්ථානයේ සිට තිරස් රේඛාවක් තබා එය දිගේ ලණුවක් ඇද දමනු ලැබේ. එවිට, දී ඇති බෑවුමකට අනුව, පළමු ස්ථානයේ සිට යම් දුරකින්, නල මාර්ගයේ අක්ෂයේ දෙවන ලක්ෂ්යය දක්නට ලැබේ. සොයාගත් ස්ථාන දෙක දිගේ ලණුවක් ඇද ගන්නා අතර එමඟින් නල මාර්ගයේ අක්ෂය තීරණය වේ. ඒවා පරීක්ෂා කර අලුත්වැඩියා කළ නොහැකි බැවින් බිත්ති සහ සිවිලිමේ ඝණකම තුළ පයිප්ප සම්බන්ධ කිරීමට අවසර නැත.

සමාන ලියකියවිලි

    ගොඩනැගිල්ලේ බාහිර වැටවල් තාප තාක්ෂණික ගණනය කිරීම. සම්මත කරන ලද තාපන සහ ජල සැපයුම් පද්ධතිය පිළිබඳ විස්තරය. ජල මීටරයක් ​​තෝරා ගැනීම සහ එහි පීඩන පාඩුව තීරණය කිරීම. දේශීය ඇස්තමේන්තුවක් ඇඳීම, ඉදිකිරීම් සහ ස්ථාපන කටයුතු පිළිබඳ තාක්ෂණික හා ආර්ථික දර්ශක.

    නිබන්ධනය, 02/07/2016 එකතු කරන ලදී

    ගොඩනැගිල්ලේ පිටත බහු ස්ථර බිත්තියේ තාප තාක්ෂණික ගණනය කිරීම. වැටවල් හරහා විනිවිද යන වාතය උණුසුම් කිරීම සඳහා තාප පරිභෝජනය ගණනය කිරීම. ගොඩනැගිල්ලේ නිශ්චිත තාප ලක්ෂණ නිර්ණය කිරීම. ගොඩනැගිලි තාපන පද්ධතිය සඳහා රේඩියේටර් ගණනය කිරීම සහ තෝරා ගැනීම.

    නිබන්ධනය, 02/15/2017 එකතු කරන ලදී

    තාප්පයේ පිටත වැටවල් තාප තාක්ෂණික ගණනය කිරීම, පහළම මාලය සහ භූගතව ඉහලින් මහල් ඉදිකිරීම, සැහැල්ලු විවරයන්, බාහිර දොරවල්. තාපන පද්ධතිය සැලසුම් කිරීම සහ තෝරා ගැනීම. නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක තනි උනුසුම් ස්ථානයක් සඳහා උපකරණ තෝරා ගැනීම.

    වාර පත්‍රය, 12/02/2010 එකතු කරන ලදී

    බාහිර සංවෘත ව්යුහයන් තාප තාක්ෂණික ගණනය කිරීම, ගොඩනැගිලි තාප අලාභ, උණුසුම් උපාංග. ගොඩනැගිලි තාපන පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ගණනය. නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක තාප බර ගණනය කිරීම. තාපන පද්ධති සහ ඒවායේ ක්රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්යතා.

    පුහුණු වාර්තාව, 04/26/2014 එකතු කරන ලදී

    ස්වයංක්‍රීය තාපන පද්ධතියක් සඳහා අවශ්‍යතා. බාහිර සංවෘත ව්යුහයන්ගේ තාප ඉංජිනේරු ගණනය කිරීම. තාප පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ගණනය, ඒ සඳහා උපකරණ. සේවා ස්ථානයේ සංවිධානය සහ ආරක්ෂිත සේවා කොන්දේසි. තාපන පද්ධතියේ පිරිවැය.

    නිබන්ධනය, 03/17/2012 එකතු කරන ලදී

    ගොඩනැගිල්ලේ ව්යුහාත්මක ලක්ෂණ. සංවෘත ව්යුහයන් සහ තාප අලාභය ගණනය කිරීම. විමෝචනය වන අනතුරු වල ලක්ෂණ. වසරේ කාල පරිච්ඡේද තුනක් සඳහා වායු හුවමාරුව ගණනය කිරීම, යාන්ත්රික වාතාශ්රය පද්ධති. තාප ශේෂයක් ඇඳීම සහ තාපන පද්ධතියක් තෝරා ගැනීම.

    වාර පත්‍රය, 06/02/2013 එකතු කරන ලදී

    බාහිර සංවෘත ව්යුහයන්ගේ තාප හුවමාරු ප්රතිරෝධය නිර්ණය කිරීම. ගොඩනැගිල්ලේ සංවෘත ව්යුහයන්ගේ තාප පාඩු ගණනය කිරීම. තාප පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීම. උනුසුම් උපකරණ ගණනය කිරීම. තනි තාප ලක්ෂ්‍යයක ස්වයංක්‍රීයකරණය.

    නිබන්ධනය, 03/20/2017 එකතු කරන ලදී

    ගොඩනැගිල්ලේ බාහිර බිත්ති, බිම සහ සිවිලිමෙහි තාප හුවමාරුව ගණනය කිරීම, තාප පද්ධතියේ තාප ප්රතිදානය, තාප අලාභය සහ තාපය මුදා හැරීම. තාපන පද්ධතියේ තාපන උපාංග තෝරා ගැනීම සහ ගණනය කිරීම, තාපන ලක්ෂ්යයේ උපකරණ. හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීමේ ක්රම.

    වාර පත්‍රය, 03/08/2011 එකතු කරන ලදී

    බාහිර වැටවල් තාප තාක්ෂණික ගණනය කිරීම. ගොඩනැගිල්ලේ තාප ලක්ෂණ තීරණය කිරීම. දේශීය අයවැයක් සකස් කිරීම. ඉදිකිරීම් සහ ස්ථාපන කටයුතු වල ප්රධාන තාක්ෂණික හා ආර්ථික දර්ශක. ජලනල වැඩවල කාර්ය සාධනයේ සේවා කොන්දේසි විශ්ලේෂණය කිරීම.

    නිබන්ධනය, 07/11/2014 එකතු කරන ලදී

    බාහිර වැටවල් තාප තාක්ෂණික ගණනය කිරීම: සැලසුම් පරාමිතීන් තෝරාගැනීම, තාප හුවමාරුව සඳහා ප්රතිරෝධය තීරණය කිරීම. තාප බලය සහ පාඩු, තාපන පද්ධති නිර්මාණය. තාප පද්ධතියේ හයිඩ්රොලික් ගණනය කිරීම. උනුසුම් උපකරණ ගණනය කිරීම.

හැදින්වීම

පොදු කොටසක්

වස්තුවේ ලක්ෂණය

තාප පාරිභෝගිකයින් සංඛ්යාව තීරණය කිරීම. වාර්ෂික තාප පරිභෝජනය පිළිබඳ ප්රස්ථාරය

තාප සැපයුමේ පද්ධති සහ පරිපථ රූප සටහන

බොයිලර් නිවසෙහි තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීම

බොයිලර් කාමර උපකරණ තෝරාගැනීම

ප්රධාන සහ සහායක උපකරණ තෝරාගැනීම සහ ස්ථානගත කිරීම

බොයිලේරු ඒකකයේ තාප ගණනය කිරීම

තාප නලයේ වායුගතික ගණනය කිරීම

විශේෂ කොටස.

2. හීටර් වල බ්ලොක් පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම.

2.1 මූලික ජල සැපයුම

2.2 ජල පිරිපහදු සැලැස්මක් තෝරා ගැනීම

2.3 ජල තාපක බලාගාරයේ උපකරණ ගණනය කිරීම

2.4 ජාල ස්ථාපනය ගණනය කිරීම

3. තාක්ෂණික හා ආර්ථික කොටස

3.1 මූලික දත්ත

3.2 ඉදිකිරීම් සහ ස්ථාපන කටයුතු සඳහා ගිවිසුම්ගත පිරිවැය ගණනය කිරීම

3.3 වාර්ෂික මෙහෙයුම් පිරිවැය තීරණය කිරීම

3.4 වාර්ෂික ආර්ථික බලපෑම තීරණය කිරීම

අංශ ජල තාපක ස්ථාපනය කිරීම

5. ස්වයංක්රීයකරණය

බොයිලේරු ඒකකය KE-25-14s හි ස්වයංක්රීය නියාමනය සහ තාප පාලනය

6. ඉදිකිරීම් වලදී කම්කරු ආරක්ෂාව

6.1 බොයිලර් කාමරයේ බලශක්ති සහ තාක්ෂණික උපකරණ ස්ථාපනය කිරීමේදී කම්කරු ආරක්ෂාව

6.2 විභව අන්තරායන් විශ්ලේෂණය සහ වැළැක්වීම

6.3 Sling ගණනය කිරීම

7. සංවිධානය, සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය

7.1 බොයිලේරු සවි කිරීම

7.2 වැඩ ආරම්භ කිරීම සඳහා කොන්දේසි

7.3 ශ්‍රමය සහ වැටුප් නිෂ්පාදන පිරිවැය

7.4 කාලසටහන් පරාමිතීන් ගණනය කිරීම

7.5 ගොඩනැගිලි සැලැස්ම සංවිධානය කිරීම

7.6 තාක්ෂණික හා ආර්ථික දර්ශක ගණනය කිරීම

8. මෙහෙයුම් සහ බලශක්ති ඉතිරිකිරීම් සංවිධානය කිරීම

භාවිතා කළ සාහිත්‍ය ලැයිස්තුව

හැදින්වීම.

අපගේ දුෂ්කර කාලය තුළ, අසනීප අර්බුදකාරී ආර්ථිකයක් සමඟ, නව කාර්මික පහසුකම් ඉදිකිරීම කිසිසේත්ම හැකි නම්, විශාල දුෂ්කරතාවලින් පිරී ඇත. නමුත් ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම ආර්ථික තත්වයක් තුළ, ජාතික ආර්ථිකයේ සාමාන්ය ක්රියාකාරිත්වයට නොහැකි වන පරිදි සංවර්ධනයෙන් තොරව කර්මාන්ත ගණනාවක් ඇත, ජනගහනය සඳහා අවශ්ය සනීපාරක්ෂක හා සනීපාරක්ෂක කොන්දේසි සැපයීමට නොහැකි ය. එවැනි කර්මාන්තවලට බලශක්තිය ඇතුළත් වන අතර එමඟින් ජනගහනය සඳහා නිවසේ සහ රැකියා ස්ථානයේ සුවපහසු ජීවන තත්වයන් සපයයි.

මෑත අධ්යයනයන් මගින් තාප ශක්තියේ සම්පූර්ණ පරිභෝජනය ආවරණය කිරීම සඳහා විශාල තාපන බොයිලේරු බලාගාරවල සහභාගීත්වයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් පවත්වා ගෙන යාමේ ආර්ථික ශක්යතාව පෙන්නුම් කර ඇත.

පැයකට වාෂ්ප ටොන් සිය ගණනක හෝ මෙගාවොට් සිය ගණනක තාප බරකින් යුත් විශාල නිෂ්පාදන, නිෂ්පාදනය සහ තාපන බොයිලේරු නිවාස සමඟින්, මෙගාවොට් 1 දක්වා බොයිලේරු ඒකක විශාල ප්‍රමාණයක් ස්ථාපනය කර ඇති අතර සෑම වර්ගයකම පාහේ ඉන්ධන මත ක්‍රියාත්මක වේ. .

කෙසේ වෙතත්, ඉන්ධන විශාලතම ගැටළුවයි. ද්රව සහ වායුමය ඉන්ධන සඳහා, පාරිභෝගිකයින්ට බොහෝ විට ගෙවීමට ප්රමාණවත් මුදලක් නොමැත. එබැවින් දේශීය සම්පත් භාවිතා කිරීම අවශ්ය වේ.

මෙම උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ දී, දේශීයව පතල් කැණීම් කරන ලද ගල් අඟුරු ඉන්ධන ලෙස භාවිතා කරන RSC Energia බලාගාරයේ නිෂ්පාදන සහ තාපන බොයිලේරු කම්හල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. අනාගතයේදී, සැකසුම් කම්හලේ භූමියේ පිහිටා ඇති පතලේ වායු විමෝචනය ඉවත් කිරීමෙන් බොයිලේරු ඒකක දහනය වන වායුව වෙත මාරු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. දැනට පවතින බොයිලර් නිවසෙහි KE-25-14 වාෂ්ප බොයිලේරු දෙකක් ඇත, ඒවා RSC Energia කර්මාන්තශාලා ව්‍යවසායන් සඳහා වාෂ්ප සැපයීම සඳහා භාවිතා කරන ලද අතර, පරිපාලන ගොඩනැගිලිවල උණුසුම, වාතාශ්‍රය සහ උණු ජල සැපයුම සඳහා TVG-8 උණු වතුර බොයිලේරු (බොයිලර් 2) සහ a. නේවාසික ගම්මානය.

ගල් අඟුරු නිෂ්පාදනය අඩුවීම හේතුවෙන් ගල් අඟුරු කැණීමේ ව්‍යවසායයේ නිෂ්පාදන ධාරිතාව අඩු වූ අතර එය වාෂ්ප අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීමට හේතු විය. මෙය බොයිලේරු නිවස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට හේතු වූ අතර එය වාෂ්ප බොයිලේරු KE-25 නිෂ්පාදන අරමුණු සඳහා පමණක් නොව, විශේෂ තාප හුවමාරුකාරකවල උණුසුම, වාතාශ්‍රය සහ උණු වතුර සැපයීම සඳහා උණු වතුර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ද ඇතුළත් වේ.

1. සාමාන්ය

1.1 වස්තුවේ ලක්ෂණ

නිර්මාණය කරන ලද බොයිලර් නිවස RSC Energia බලාගාරයේ භූමියෙහි පිහිටා ඇත

සැකසුම් කම්හලේ කාර්මික ස්ථානයේ පිරිසැලසුම, ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් ස්ථානගත කිරීම SNiP හි අවශ්යතා අනුව සිදු කෙරේ.

වැට මායිම් තුළ කාර්මික අඩවියේ ප්රදේශය හෙක්ටයාර් 12.66 ක්, ගොඩනැගිලි ප්රදේශය 52194 m 2 වේ.

ඉදිකිරීම් ප්රදේශයේ ප්රවාහන ජාලය පොදු දුම්රිය මාර්ග සහ දේශීය මාර්ග වලින් නියෝජනය වේ.

භූමිය පැතලි ය, සුළු නැගීමක් සහිතව, පසෙහි ලෝම පවතී.

ජල සැපයුමේ මූලාශ්රය වන්නේ පෙරීමේ ස්ථානය සහ Seversky Donets-Donbass ඇලයි. ජල නලයේ අනුපිටපත් සපයනු ලැබේ.

1.3 තාප පාරිභෝගිකයින් සංඛ්යාව තීරණය කිරීම. වාර්ෂික තාප පරිභෝජනය පිළිබඳ ප්රස්ථාරය.

කාර්මික ව්යවසායන් විසින් ඇස්තමේන්තුගත තාප පරිභෝජනය තීරණය කරනු ලබන්නේ නිමැවුම් ඒකකයකට හෝ වර්ගය (ජලය, වාෂ්ප) අනුව ක්රියාත්මක වන එක් තාපක වාහකයකට තාප පරිභෝජනය පිළිබඳ නිශ්චිත සම්මතයන් අනුව ය. උණුසුම, වාතාශ්රය සහ තාක්ෂණික අවශ්යතා සඳහා තාප පිරිවැය 1.2 වගුවේ දක්වා ඇත. තාප බර.

තාප පරිභෝජනයේ වාර්ෂික ප්‍රස්ථාරය ගොඩනගා ඇත්තේ පිටත උෂ්ණත්වයේ කාලසීමාව අනුව වන අතර එය 1.2 වගුවෙන් පිළිබිඹු වේ. මෙම උපාධි ව්යාපෘතිය.

වාර්ෂික තාප පරිභෝජන ප්රස්ථාරයේ උපරිම ආඥාපනත -23 С පිටත වායු උෂ්ණත්වයකදී තාප පරිභෝජනයට අනුරූප වේ.

වක්‍රය සහ ඕඩිනේට් වලින් මායිම් කර ඇති ප්‍රදේශය තාපන කාලය සඳහා සම්පූර්ණ තාප පරිභෝජනය ලබා දෙන අතර ප්‍රස්ථාරයේ දකුණු පැත්තේ සෘජුකෝණාස්‍රය ගිම්හානයේදී උණු ජල සැපයුම සඳහා තාප පරිභෝජනය පෙන්වයි.

1.2 වගුවේ දත්ත මත පදනම්ව. අපි 4 මාතයන් සඳහා පාරිභෝගිකයින් සඳහා තාප පිරිවැය ගණනය කරමු: උපරිම ශීත (t r. o. = -23C;); උනුසුම් කාලය සඳහා සාමාන්ය එළිමහන් උෂ්ණත්වයේ දී; +8C පිටත වායු උෂ්ණත්වයකදී; ගිම්හාන කාලය තුළ.

අපි 1.3 වගුවේ ගණනය කිරීම සිදු කරන්නෙමු. සූත්ර අනුව:

උණුසුම සහ වාතාශ්රය සඳහා තාප බර, මෙ.වො

Q OB \u003d Q R OV * (t ext -t n) / (t ext -t r.o.)

ගිම්හානයේදී උණුසුම් ජල සැපයුම මත තාප බර, මෙ.වො

Q L GV \u003d Q R GV * (t g -t chl) / (t g -t xs) * 

එහිදී: Q R OV - තාපන පද්ධතියක් සැලසුම් කිරීම සඳහා ගණනය කරන ලද එළිමහන් උෂ්ණත්වයේ දී උණුසුම සහ වාතාශ්රය සඳහා ගණනය කරන ලද ශීත තාප භාරය. අපි මේසයට අනුව පිළිගනිමු. 1.2

t VN - රත් වූ කාමරයේ අභ්යන්තර වායු උෂ්ණත්වය, t VN = 18С

Q R GW - උණුසුම් ජල සැපයුම මත ගණනය කරන ලද ශීත තාප බර (වගුව 1.2);

t n - වත්මන් එළිමහන් උෂ්ණත්වය, ° С;

ටී ආර් ඕ - පිටත වාතයේ තාපන උෂ්ණත්වය ගණනය කිරීම,

t g - උණු ජල සැපයුම් පද්ධතියේ උණු වතුර උෂ්ණත්වය, t g \u003d 65 ° С

t chl, t xs - ගිම්හාන සහ ශීත ඍතුවේ දී සීතල ජල උෂ්ණත්වය, t xl = 15 ° C, t xs = 5 ° C;

 - ගිම්හාන කාලය සඳහා නිවැරදි කිරීමේ සාධකය, =0.85

වගුව 1.2

තාප බර

තාප වර්ගය

තාප බර පරිභෝජනය, මෙ.වො

ලක්ෂණය

පැටවීම්

සිසිලනකාරකය

1.උණුසුම

සහ වාතාශ්රය

ජලය 150/70 С

වාෂ්ප Р=1.4 MPa

2.උණු ජල සැපයුම

ගණනය කිරීම මගින්

3.තාක්ෂණික අවශ්‍යතා

වාෂ්ප Р=1.44MPa

වගුව 1.3.

වාර්ෂික තාප බර ගණනය කිරීම

පැටවීමේ වර්ගය

තනතුරු

MW උෂ්ණත්වයේ තාප භාර අගය

t r.o \u003d -23 С

t cf ආර්.පී. \u003d -1.8С

උණුසුම සහ වාතාශ්රය

උණු ජල සැපයුම

තාක්ෂණය

වගුව අනුව. 1.1 සහ 1.3. රූප සටහන 1.1 හි ඉදිරිපත් කර ඇති තාප බරෙහි වාර්ෂික පිරිවැය පිළිබඳ ප්රස්ථාරයක් අපි ගොඩනඟමු.

1.4 තාප සැපයුම් පද්ධතිය සහ ප්‍රධාන රූප සටහන

තාප සැපයුමේ මූලාශ්රය වන්නේ පතලෙහි ප්රතිසංස්කරණය කරන ලද බොයිලර් නිවසයි. තාපක වාහකය වාෂ්ප හා අධි රත් වූ ජලය වේ. පානීය ජලය උණු ජල පද්ධති සඳහා පමණක් භාවිතා වේ. තාක්ෂණික අවශ්යතා සඳහා, වාෂ්ප P = 0.6 MPa භාවිතා වේ. 150-70С උෂ්ණත්වය සහිත අධි තාපනය කරන ලද ජලය සකස් කිරීම සඳහා, ජාල ස්ථාපනයක් සපයනු ලැබේ, t = 65 ° С සමග ජලය සකස් කිරීම සඳහා - උණු ජල සැපයුම් ස්ථාපනයකි.

තාපන පද්ධතිය වසා ඇත. සෘජු ජල පරිභෝජනය නොමැතිකම සහ පයිප්ප හා උපකරණවල කාන්දු වන සම්බන්ධතා හරහා සිසිලනකාරකයේ සුළු කාන්දුවක් හේතුවෙන්, සංවෘත පද්ධති එහි සංසරණය වන ජාල ජලයේ ප්‍රමාණය හා ගුණාත්මක භාවයේ ඉහළ ස්ථාවරත්වයකින් සංලක්ෂිත වේ.

සංවෘත ජල තාපන පද්ධති වලදී, තාපන ජාල වලින් ජලය භාවිතා කරනු ලබන්නේ මතුපිට ආකාරයේ තාපකවල නළ ජලය රත් කිරීම සඳහා තාපන මාධ්යයක් ලෙස පමණක් වන අතර පසුව එය දේශීය උණු ජල සැපයුම් පද්ධතියට ඇතුල් වේ. විවෘත ජල තාපන පද්ධති වලදී, දේශීය උණු ජල සැපයුම් පද්ධතියේ ටැප් වෙත උණු වතුර සෘජුවම තාපන ජාල වලින් පැමිණේ.

කාර්මික අඩවියේ, පාලම් සහ ගැලරි දිගේ තාප සැපයුම් නල මාර්ග දමා ඇති අතර අර්ධ වශයෙන් Kl වර්ගයේ ගමන් කළ නොහැකි දුම් නාලිකා වල තබා ඇත. මාර්ගයේ හැරීම් කෝණ සහ U-හැඩැති වන්දි ගෙවන්නන් හේතුවෙන් වන්දි උපකරණයක් සමඟ නල මාර්ග තබා ඇත.

නල මාර්ග තාප පරිවාරක උපාංගයක් සහිත වානේ විද්යුත්-වෑල්ඩින් පයිප්ප වලින් සාදා ඇත.

උපාධි ව්යාපෘතියේ ග්රැෆික් කොටසෙහි ෂීට් 1 පාරිභෝගික වස්තූන් වෙත තාප ජාල බෙදා හැරීම සමඟ කාර්මික අඩවියේ සාමාන්ය සැලැස්ම පෙන්නුම් කරයි.

1.5 බොයිලේරු කාමරයේ තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීම

ප්රධාන තාප රූප සටහන බලශක්ති පරිවර්තනයේ ප්රධාන තාක්ෂණික ක්රියාවලියේ සාරය සහ ස්ථාපනය කිරීමේදී වැඩ කරන තරලයේ තාපය භාවිතා කිරීම සංලක්ෂිත වේ. එය ස්ථාපනය කිරීමේදී එහි චලනයේ අනුපිළිවෙලට අනුකූලව වැඩ කරන තරලයේ නල මාර්ග මගින් ඒකාබද්ධ කරන ලද ප්රධාන සහ සහායක උපකරණවල කොන්දේසි සහිත ග්රැෆික් රූපයකි.

බොයිලර් නිවසෙහි තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීමේ ප්රධාන අරමුණ වන්නේ:

ප්රධාන උපකරණ තෝරා ගැනීම සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා බොයිලර් නිවසෙහි උණු වතුර සහ වාෂ්ප කොටස් අතර මෙම බර බෙදා හැරීම, තමන්ගේම අවශ්යතා සඳහා බාහිර පැටවීම් සහ තාප පරිභෝජනයෙන් සමන්විත සම්පූර්ණ තාප බර තීරණය කිරීම;

සහායක උපකරණ තෝරාගැනීම සහ නල මාර්ග සහ උපාංගවල විෂ්කම්භයන් තීරණය කිරීම සඳහා අවශ්ය සියලු තාපය හා ස්කන්ධ ප්රවාහයන් තීරණය කිරීම;

වැඩිදුර තාක්ෂණික හා ආර්ථික ගණනය කිරීම් සඳහා මූලික දත්ත නිර්ණය කිරීම (වාර්ෂික තාප උත්පාදනය, වාර්ෂික ඉන්ධන පරිභෝජනය, ආදිය).

තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීම මඟින් මෙහෙයුම් ආකාර කිහිපයක් සඳහා බොයිලර් බලාගාරයේ සම්පූර්ණ තාප ප්රතිදානය තීරණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

බොයිලර් නිවසෙහි තාප යෝජනා ක්රමය උපාධි ව්යාපෘතියේ ග්රැෆික් කොටසෙහි ෂීට් 2 හි දැක්වේ.

බොයිලර් නිවසෙහි තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීම සඳහා මූලික දත්ත 1.4 වගුවේ දක්වා ඇති අතර, තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීම 1.5 වගුවේ දක්වා ඇත.

වගුව 1.4

සංවෘත තාප සැපයුම් පද්ධතියක් සඳහා වාෂ්ප බොයිලේරු KE-25-14s සමඟ තාපන සහ නිෂ්පාදන බොයිලේරු නිවසක තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීම සඳහා මූලික දත්ත.

නම

සැලසුම් මාදිලි

සටහන

pos. නික්මයාම. දත්ත

උපරිම ශීත කාලය

උෂ්ණත්ව ප්රස්ථාරයේ විවේක ස්ථානයේ පිටත වායු උෂ්ණත්වයේ දී

පිටත උෂ්ණත්වය

රත් වූ ගොඩනැගිලි ඇතුළත වායු උෂ්ණත්වය

සෘජු උණුසුම් ජලයෙහි උපරිම උෂ්ණත්වය

උෂ්ණත්ව වක්රයේ බිඳීමේ ස්ථානයේ සෘජු උණුසුම් ජලයෙහි අවම උෂ්ණත්වය

උපරිම ආපසු ජල උෂ්ණත්වය

deaerator පසු deaerated ජලය උෂ්ණත්වය

විජලනය වූ ජලයේ එන්තැල්පිය

1.2MPa පීඩනයකින් සංතෘප්ත වාෂ්ප සහ ජලය වගු වලින්

බොයිලර් කාමරයට ඇතුල් වන ස්ථානයේ අමු ජල උෂ්ණත්වය

රසායනික ජල පිරිපහදු කිරීමට පෙර අමු ජල උෂ්ණත්වය

තාප හා ජල සැපයුම් පද්ධතියේ නිශ්චිත ජල පරිමාව, උණුසුම, වාතාශ්රය සහ උණු ජල සැපයුම සඳහා සම්පූර්ණ තාප සැපයුමෙන් මෙගාවොට් 1 කට ටොන්

කාර්මික ව්යවසායන් සඳහා

බොයිලේරු මගින් ජනනය කරන වාෂ්ප පරාමිතීන් (අඩු කිරීමේ බලාගාරයට පෙර)

පීඩනය

නරක මේස වලින් -

උෂ්ණත්වය

puppy වාෂ්ප සහ

එන්තැල්පි

1.4 MPa පීඩනයකදී ජලය

අඩු කිරීමේ බලාගාරයෙන් පසු වාෂ්ප පරාමිතීන්:

පීඩනය

නරක මේස වලින් -

උෂ්ණත්වය

puppy වාෂ්ප සහ

එන්තැල්පි

0.7 MPa පීඩනයකදී ජලය

අඛණ්ඩ නිෂ්පාදන බෙදුම්කරු තුළ ජනනය වන වාෂ්පයේ පරාමිතීන්:

පීඩනය

නරක මේස වලින් -

උෂ්ණත්වය

puppy වාෂ්ප සහ

එන්තැල්පි

0.17 MPa පීඩනයකදී ජලය

ඩීරේටරයෙන් වාෂ්ප සිසිලනකාරකයට ඇතුළු වන වාෂ්ප පරාමිතීන්:

පීඩනය

නරක මේස වලින් -

උෂ්ණත්වය

puppy වාෂ්ප සහ

එන්තැල්පි

0.12 MPa පීඩනයකදී ජලය

වාෂ්ප සිසිලනකාරකයෙන් පසු කන්ඩෙන්සර් පරාමිතීන්:

පීඩනය

නරක මේස වලින් -

උෂ්ණත්වය

puppy වාෂ්ප සහ

එන්තැල්පි

0.12 MPa පීඩනයකදී ජලය

අඛණ්ඩ පිපිරුම් බෙදුම්කරුට ඇතුල් වන ස්ථානයේ ජල පහරේ පරාමිතීන්:

පීඩනය

නරක මේස වලින් -

උෂ්ණත්වය

puppy වාෂ්ප සහ

එන්තැල්පි

1.4 MPa පීඩනයකදී ජලය

අඛණ්ඩ පිපිරුම් බෙදුම්කරු පිටවීමේ ජල පරාමිතීන්:

පීඩනය

නරක මේස වලින් -

උෂ්ණත්වය

puppy වාෂ්ප සහ

එන්තැල්පි

0.17 MPa පීඩනයකදී ජලය

බ්ලෝඩවුන් ජල සිසිලනයෙන් පසු ජල උෂ්ණත්වය

ජාල ජල තාපක බ්ලොක් සිට ඝනීභවනය උෂ්ණත්වය

පිළිගත්තා

අමු ජල වාෂ්ප තාපකයෙන් පසු ඝනීභවනය උෂ්ණත්වය

පිළිගත්තා

අමු ජලයේ වාෂ්ප-ජල තාපකයෙන් පසු ඝනීභවනය වන එන්තැල්පි

0.7 MPa පීඩනයකින් සංතෘප්ත වාෂ්ප සහ ජලය වගු වලින්

නිෂ්පාදනයෙන් ආපසු ලබා ගත් ඝනීභවනයේ උෂ්ණත්වය

අඛණ්ඩ පිරිසිදු කිරීමේ ප්රමාණය

රසායනික ජල පිරිපහදුව ගණනය කිරීමෙන් පිළිගනු ලැබේ

විජලනය කරන ලද ජලය ටොන් 1කට t හි පෝෂක ජල ඩීරේටරයේ වාෂ්ප සමඟ වාෂ්පයේ නිශ්චිත පාඩු

රසායනික ජල පිරිපහදු කිරීමේ සහායක අවශ්යතා සංගුණකය

වාෂ්ප පාඩු සංගුණකය

පිළිගත්තා

උණුසුම සහ වාතාශ්රය සඳහා බොයිලර් නිවසෙන් ඇස්තමේන්තුගත තාප සැපයුම

ඉහළම ජල පරිභෝජනයේ දිනය සඳහා උණුසුම් ජල සැපයුම සඳහා ඇස්තමේන්තුගත තාප සැපයුම

වාෂ්ප ආකාරයෙන් කාර්මික පාරිභෝගිකයින්ට තාප සැපයුම

කාර්මික පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඝනීභවනය ආපසු (80%)

වගුව 1.5

සංවෘත තාප සැපයුම් පද්ධතියක් සඳහා වාෂ්ප බොයිලේරු KE-25-14s සමඟ උණුසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදන බොයිලර් නිවසක තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීම.

නම

ඇස්තමේන්තු කර ඇත

සැලසුම් මාදිලි

pos. නික්මයාම. දත්ත

උපරිම ශීත කාලය

ශීතලම කාල පරිච්ඡේදයේ සාමාන්ය උෂ්ණත්වයේ දී

ජාල ජල උෂ්ණත්ව ප්රස්ථාරයේ බිඳීමේ ස්ථානයේ පිටත වායු උෂ්ණත්වයේ දී.

උණුසුම් ජල උෂ්ණත්ව වක්රයේ බිඳීමේ ස්ථානයේ පිටත වායු උෂ්ණත්වය

t vn -0.354 (t vn - t r.o.)

18-0,354* *(18+24)= =3,486

එළිමහන් උෂ්ණත්වය අනුව උණුසුම සහ වාතාශ්රය සඳහා තාප පරිභෝජනය අඩු කිරීමේ සංගුණකය

(t vn - t "n) / (t vn - t p.o)

(18-(-10))/(18-(-23))=0,67

(18-0,486)/ /(18-(-24))= =0,354

උණුසුම සහ වාතාශ්රය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත තාප සැපයුම

Q max s *K s

15,86*0,67= 10,62

K ov සංගුණකයේ අගය 0.8 බලයට

බොයිලර් කාමරයේ පිටවන ස්ථානයේ සෘජු ජාල ජලයෙහි උෂ්ණත්වය

18+64.5* *K 0.8 ov +64.5*K ov

18+64,5*0,73+67,5*0,67= 110,3

ජල උෂ්ණත්වය නැවත ලබා දෙන්න

ශීත මාදිලියේ උණුසුම, වාතාශ්රය සහ උණුසුම් ජල සැපයුම සඳහා සම්පූර්ණ තාප සැපයුම

Q ov + Q cf gv

ශීත මාදිලිවල ජාල ජලය ඇස්තමේන්තුගත පරිභෝජනය

Q ov + gv * 10 3 / (t 1 -t 2) * C

ගිම්හාන මාදිලියේ උණුසුම් ජල සැපයුම සඳහා තාප සැපයුම

ගිම්හාන මාදිලියේ ඇස්තමේන්තුගත ජාල ජල පරිභෝජනය

Q l gv * 10 3 / (t 1 -t 2) * C

ජල සැපයුම් පද්ධතියේ ජාල ජල පරිමාව

q sys *Q d max

තාපන ජාලයේ කාන්දුවීම් නැවත පිරවීම සඳහා වේශ නිරූපණ ජලය පරිභෝජනය

0.005*G sys *1/3.60

ආපසු ජාල ජල ප්රමාණය

G දැල.

G set - Gut

ජාල පොම්ප ඉදිරිපිට ජාල ජල උෂ්ණත්වය නැවත ලබා දෙන්න

t 2 *G කට්ටලය. arr + T*G ut / G කට්ටලය

ජාල ජල තාපක සඳහා වාෂ්ප පරිභෝජනය

G කට්ටලය *(t 1 -t 3) / (i 2 / 4.19-t kb) * 0.98

ජාල ජල තාපක වලින් ඝනීභවනය වන ප්රමාණය

බොයිලර් නිවසෙහි වාෂ්ප පැටවීම, විජලනය සහ අමු ජලය රත් කිරීම සඳහා වාෂ්ප පරිභෝජනය අඩු කිරීම, බොයිලේරු පෝෂණය කිරීම සඳහා මෘදු කිරීම සහ බොයිලර් අභ්‍යන්තර පාඩු සැලකිල්ලට නොගෙන

D පරිභෝජනය + D b + D maz

4,98+7,14= 12,12

4,98+9,13= 14,11

4,98+2,93= 7,91

0,53+0,43= 0,96

ජාල ජල තාපක සහ නිෂ්පාදනයෙන් ඝනීභවනය වන ප්රමාණය

G b + G අවාසි

7,19+3,98= 11,12

9,13+3,98= 13,11

2,93+3,98= 6,91

0,43+0,42= 0,85

0,148*0,6= 0,089

0,148*0,70= 0,104

0,148*0,39= 0,060

0,148*0,05= 0,007

අඛණ්ඩ පිපිරුම් බෙදුම්කරු පිටවන ස්ථානයේ ඇති බ්ලෝඩවුන් ජල ප්‍රමාණය

G "pr - D pr

0,6-0,089= 0,511

0,70-0,104= 0,596

0,32-0,060= 0,33

0,05-0,007= 0,043

බොයිලේරු වාෂ්ප පාඩු

0,02*1212* 0,24

0,02*14,11= 0,28

0,02*7,91= 0,16

0,02*0,96= 0,02

D + G pr + P ut

deaerator සිට වාෂ්පීකරණය

0,002*13,44= 0,027

0,002*15,53= 0,03

0,002*9,02= 0,018

0,002*2,07= 0,004

ඩීරේටරයට ඇතුළු වන මෘදු වූ ජල ප්‍රමාණය

(D cont -G cont) + + G "pr + D දහඩිය + D ex + G ut

එස්.එන්. වලිගය *G වලිගය

G St * (T 3 -T 1) * C / (i 2 -i 6) * 0.98

deaerator ඇතුල් වන අමු ජල තාපක වලින් ඝනීභවනය වන ප්රමාණය

ඩීරේටරයට ඇතුළු වන ප්‍රවාහවල සම්පූර්ණ බර (වාෂ්ප රත් කිරීම හැර)

G සිට + G වලිගය + G s + D pr -D vy

ජාල ජල තාපක වලින් සහ නිෂ්පාදනයෙන් ඩීරේටරයට ඇතුළු වන ප්‍රවාහවල සම්පූර්ණ බරෙහි කන්ඩෙන්සේට් කොටස

ආහාර ජලය deaerator සහ අමු ජලය උණුසුම් කිරීම සඳහා වාෂ්ප පරිභෝජනය

0,75+0,13= 0,88

0,82+0,13= 0,95

0,56+0,12= 0,88

0,15+0,024= 0,179

D+(D g + D s)

12,12+0,88= 13,00

14,11+0,9= 15,06

7,91+0,68= 8,59

0,96+0,179= 1,13

බොයිලේරු වාෂ්ප පාඩු

D "* (K pot / (1-K pot))

අඛණ්ඩ පිපිරුම් බෙදුම්කරුට ඇතුළු වන බ්ලෝඩවුන් ජල ප්‍රමාණය

අඛණ්ඩ පිපිරුම් බෙදුම්කරු පිටවන ස්ථානයේ වාෂ්ප ප්රමාණය

G pr * (i 7 * 0.98-i 8) / (i 3 -i 8)

ඒවායේ අඛණ්ඩ පිපිරුම් බෙදුම්කරු පිටවන ස්ථානයේ ඇති බ්ලෝඩවුන් ජල ප්‍රමාණය

බොයිලේරු පෝෂණය කිරීම සඳහා ජල ප්රමාණය

D එකතුව + G pr

deaerator වලින් පිටවන ජල ප්‍රමාණය

G pit + G ut

deaerator සිට වාෂ්පීකරණය

ඩීරේටරයට ඇතුළු වන මෘදු වූ ජල ප්‍රමාණය

(D cont -G cont) -G "pr + D දහඩිය + D ex + G ut

රසායනික ජල පිරිපහදුවට ඇතුල් වන අමු ජලය ප්රමාණය

K s.n. වලිගය *G වලිගය

අමු ජලය උණුසුම් කිරීම සඳහා වාෂ්ප පරිභෝජනය

ජී එස්. තුල. *(T 3 -T 1) * C / (i 2 -i 8) * 0.98

අමු ජල තාපක වලින් deaerator ඇතුල් වන ඝනීභවනය ප්රමාණය

ඩීරේටරයට ඇතුළු වන ප්‍රවාහවල සම්පූර්ණ බර (වාෂ්ප රත් කිරීම හැර)

G k + G tail + G c + D pr -D vy

හීටර් වලින් ඝනීභවනය කොටස්

11,12/13,90= 0,797

13,11/16,04= 0,82

deaerator සඳහා නිශ්චිත වාෂ්ප පරිභෝජනය

deaerator වෙත නිරපේක්ෂ වාෂ්ප ප්රවාහය

ආහාර ජලය විජලනය කිරීම සහ අමු ජලය රත් කිරීම සඳහා වාෂ්ප පරිභෝජනය

අභ්යන්තර බොයිලේරු පාඩු සැලකිල්ලට නොගෙන බොයිලර් නිවස මත වාෂ්ප පැටවීම

12,12+0,87= 12,9

14,11+0,87= 15,07

7,91+0,67= 8,58

0,96+0,17= 1,13

බොයිලර් නිවසෙහි සහායක අවශ්‍යතා සඳහා වාෂ්ප පරිභෝජන ප්‍රතිශතය (අමු ජල උණුසුම විජලනය වීම)

(D g + D s) / D එකතුව * 100

ක්රියාකාරී බොයිලේරු සංඛ්යාව

D එකතුව / D සිට අංකය දක්වා

මෙහෙයුම් වාෂ්ප බොයිලේරු පැටවීමේ ප්රතිශතය

D එකතුව / D සිට nom * N k.r. **100%

ජාල ජල තාපක වලට අමතරව සම්මත වූ ජල ප්‍රමාණය (සෘජු සහ ආපසු ලැබෙන ජාල ජලයේ නල මාර්ග අතර ජම්පර් හරහා)

G කට්ටලය *(t max 1 -t 1)/ /(t max 1 -t 3)

ජාල ජල තාපක හරහා ගමන් කළ ජල ප්රමාණය

G set - G set.p.

94,13-40,22= 53,91

66,56-49,52= 17,04

9,20-7,03= 2,17

වාෂ්ප-ජල හීටර් වලට ඇතුල් වන ස්ථානයේ ජාල ජලයේ උෂ්ණත්වය

/ (i 2 - t k. b. s.)

බ්ලෝඩවුන් ජල සිසිලනකාරකයේ පිටවන ස්ථානයේ මෘදු ජල උෂ්ණත්වය

T 3 + G "pr / G වලිගය * (i 8 / c --t pr)

වාෂ්ප සිසිලනකාරකයෙන් ඩීරේටරයට ඇතුළු වන මෘදු වූ ජලයෙහි උෂ්ණත්වය

T 4 + D නිකුතුව / G වලිගය * (i 4 -i 5) / c

තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීම.

ප්‍රධාන තාප රූප සටහන මඟින් ප්‍රධාන උපකරණ (බොයිලර්, පොම්ප, ඩීරේටර්, හීටර්) සහ ප්‍රධාන නල මාර්ග දක්වයි.

1. තාප යෝජනා ක්රමයේ විස්තරය.

P = 0.8 MPa වැඩ පීඩනයකින් යුත් බොයිලේරු වලින් සංතෘප්ත වාෂ්ප බොයිලේරු කාමරයේ පොදු වාෂ්ප රේඛාවට ඇතුල් වන අතර, එයින් වාෂ්ප කොටස බොයිලේරු කාමරයේ ස්ථාපනය කර ඇති උපකරණ වෙත ගෙන යනු ලැබේ, එනම්: ජාල ජල තාපකය; උණු වතුර තාපකය; deaerator. වාෂ්පයේ අනෙක් කොටස ව්යවසායයේ නිෂ්පාදන අවශ්යතා සඳහා යොමු කෙරේ.

නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයාගෙන් ඝනීභවනය ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන්, 80 ° C උෂ්ණත්වයකදී 30% ක ප්‍රමාණයකින්, ඝනීභවනය එකතු කරන්නා වෙත ලැබෙන අතර පසුව ඝනීභවන පොම්පයක් මගින් උණු වතුර ටැංකියට යවනු ලැබේ.

ජාල ජලය රත් කිරීම මෙන්ම උණු වතුර රත් කිරීම ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති හීටර් දෙකක වාෂ්ප මගින් සිදු කරනු ලබන අතර හීටර් වාෂ්ප උගුල් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන අතර පිටාර ඝනීභවනය deaerator වෙත යවනු ලැබේ.

deaerator ද HVO වෙතින් රසායනිකව පිරිපහදු කළ ජලය ලබා ගනී, එය ඝනීභවනය නැතිවීම සඳහා සපයයි.

අමු ජල පොම්පය නගර ජල සැපයුමෙන් ජලය HVO වෙත සහ උණු වතුර ටැංකියට යවයි.

104 ° C පමණ උෂ්ණත්වයක් සහිත විජලනය වූ ජලය පෝෂක පොම්පයක් මගින් ඉකොනොමිසර් වෙත පොම්ප කර පසුව බොයිලේරු වලට ඇතුල් වේ.

තාපන පද්ධතිය සඳහා වේශ නිරූපණ ජලය උණු වතුර ටැංකියෙන් සාදන ලද පොම්පය මගින් ගනු ලැබේ.

තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීමේ ප්රධාන අරමුණ වන්නේ:

    බාහිර බර සහ තමන්ගේම අවශ්‍යතා සඳහා වාෂ්ප පරිභෝජනයෙන් සමන්විත සම්පූර්ණ තාප බර තීරණය කිරීම,

    උපකරණ තෝරාගැනීම සඳහා අවශ්ය සියලු තාපය හා ස්කන්ධ ප්රවාහයන් තීරණය කිරීම,

    වැඩිදුර තාක්ෂණික හා ආර්ථික ගණනය කිරීම් සඳහා මූලික දත්ත නිර්ණය කිරීම (තාපය, ඉන්ධන, ආදිය වාර්ෂික නිෂ්පාදනය).

තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීම මඟින් බොයිලර් බලාගාරයේ සම්පූර්ණ වාෂ්ප ප්රතිදානය තීරණය කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් ආකාර කිහිපයකින් ඔබට ඉඩ සලසයි. ලාක්ෂණික ආකාර 3 ක් සඳහා ගණනය කිරීම සිදු කෙරේ:

    උපරිම ශීත ඍතුව

    ශීතලම මාසය

2. තාප යෝජනා ක්රමය ගණනය කිරීම සඳහා මූලික දත්ත.

භෞතික ප්රමාණය

තනතුරු

තාර්කිකත්වය

බොයිලර් නිවසෙහි ක්රියාකාරිත්වයේ ලාක්ෂණික මාදිලි සඳහා අගයෙහි වටිනාකම.

උපරිම - ශීත

ශීතලම මාසය

ගිම්හානය

නිෂ්පාදන අවශ්යතා සඳහා තාප පරිභෝජනය, Gcal / h.

උණුසුම සහ වාතාශ්රය අවශ්යතා සඳහා තාප පරිභෝජනය, Gcal / h.

උණු ජල සැපයුම සඳහා ජල පරිභෝජනය, t / h.

උණු වතුර උෂ්ණත්වය, o C

SNiP 2.04.07-86.

Yakutsk නගරය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත එළිමහන් උෂ්ණත්වය, o C:

- තාපන පද්ධතිය ගණනය කිරීමේදී:

- වාතාශ්රය පද්ධතිය ගණනය කිරීමේදී:

කාර්මික පාරිභෝගිකයා විසින් කන්ඩෙන්සේට් ප්‍රතිලාභය,%

0.8 MPa පීඩනයක් සහිත සංතෘප්ත වාෂ්ප එන්තැල්පි, Gcal/t.

ජල වාෂ්ප වගුව

බොයිලර් ජල එන්තැල්පි, Gcal/t.

ආහාර ජලයේ එන්තැල්පි, Gcal/t.

t= 80 o C, Gcal/t හි කන්ඩෙන්සේට් එන්තැල්පි.

"පියාඹන" වාෂ්ප සමග ඝනීභවනය වන එන්තැල්පි, Gcal / t.

නිෂ්පාදනයෙන් ආපසු ලබා ගන්නා ඝනීභවනයේ උෂ්ණත්වය, o С

අමු ජල උෂ්ණත්වය, o C

වරින් වර පිරිසිදු කිරීම, %

සංවෘත තාප සැපයුම් පද්ධතියක ජල පාඩු,%

බොයිලර් නිවසෙහි සහායක අවශ්‍යතා සඳහා වාෂ්ප පරිභෝජනය,%

බොයිලර් නිවසේ සහ පාරිභෝගිකයාගේ වාෂ්ප පාඩු,%

HVO හි තමන්ගේම අවශ්‍යතා සඳහා අමු ජල පරිභෝජන සංගුණකය.

සමාන ලිපි

2022 parki48.ru. අපි රාමු නිවසක් ගොඩනඟමු. භූමි අලංකරණය. ඉදිකිරීම. පදනම.