Оценка тепловых потерь
Лгр = 1,5 Вт/ (м .час. є К) — теплопроводность грунта средней влажности; Rгр — термическое сопротивление грунта, определяется из выражения: T0 = (273 + 5) єК — среднегодовая температура окружающего воздуха; Lj и dj — длина и диаметр участков подземных трубопроводов; H =1,4 — глубина заложения оси трубопровода; 323 — 278) / 0,37 = 121,6 Вт/м. 3,56: 9,42 =0,37 Вт/м, тогда: Размещено на Allbest.ru… Читать ещё >
Оценка тепловых потерь (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Тепловые потери на участках теплопроводов с использованием труб «Тип 5» могут быть оценены следующим способом.
Тепловые потери неизолированного трубопровода Дэкв = 159 мм можно подсчитать по формуле:
(1).
где:
ф = (273 +50) єК — среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе;
t0 = (273 + 5) єК — среднегодовая температура окружающего воздуха;
Rгр - термическое сопротивление грунта, определяется из выражения:
(2).
где:
d =159 мм — наружный диаметр эквивалентного диаметра трубопровода тепловых сетей предприятия, определяемый из выражения (dэкв = ?dj .Lj /? Lj);
Lj и dj — длина и диаметр участков подземных трубопроводов;
лгр = 1,5 Вт/ (м .час. є К) — теплопроводность грунта средней влажности;
h =1,4 — глубина заложения оси трубопровода;
= 3,56: 9,42 =0,37 Вт/м, тогда:
= (323 — 278) / 0,37 = 121,6 Вт/м.
Для изолированного трубопровода dн =159 мм qн = 17 Вт/м (СНиП 2.04.14−88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов).
Превышение теплового потока от бесканального подземного трубопровода с изоляцией «Тип 5» по сравнению с нормированной величиной будет составлять:
q / qн = 121,6: 17 =7,2 раза.
Расчеты, выполненные по вышеприведенной методике, показали, что тепловые потери за счет увеличения тепловых потерь через тепловую изоляцию бесканальных подземных трубопроводов увеличиваются по сравнению с нормативными потерями в несколько раз.
Размещено на Allbest.ru