Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Определение толщины основного слоя тепловой изоляции является основной практической задачей. Толщина изоляции определяется по:
δиз=(dн/2)*(B-1)
lnB=2π
[∑R-1/αn π(dн+0,1)]
B=dn/dн – отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру трубы
∑R – суммарное изотермическое сопротивление от теплоносителя в окружающую среду, находится по:

- нормируемая линейная плотность потока тепла через поверхность изоляции 1 м теплопровода, принимаем из нормативной документации, Вт/м
Толщину основного слоя изоляционной конструкции допускается определять по упрощенной формуле

55. Метод определения температуры воздуха в канале теплосети
При прокладке в каналах трубопроводов, особенно при совместной прокладке в канале двух теплопроводов, имеет место взаимное влияние теплового потока соседнего теплопровода, что сказывается на температуре воздуха в канале. При установившемся тепловом потоке от канала в грунт, т.е. при достижении стационарного режима, количество тепла, отдаваемого обоими теплопроводами в канал, будет равно количеству тепла, отдаваемого каналом в грунт. Для учета взаимного влияния необходимо посчитать температуру воздуха в канале, она находится из совместного решения теплового баланса


,2 - термическое сопротивление потоку тепла от теплоносителя к воздуху канала;
- термическое сопротивление от воздуха канала в окружающий грунт, равное сумме термических сопротивлений на поверхности канала Rпк, стенки канала Rк и грунта Rгр
R0= Rпк+ Rк+ Rгр
При прокладке каждого теплопровода в отдельном канале в нем устанавливается температура воздуха, соответствующая потоку тепла от трубопровода. Тогда

и соответственно температура воздуха в канале будет

56. Особенности определения теплового потока от трубопроводов бесканальной прокладки
При бесканальной прокладке необходимо учитывать возможные увлажнения изоляционной конструкции. Исключения составляют герметичные прокладки в оболочке из полиэтиленовых труб с пенополиуретановой изоляцией (ПИ трубы). Следует учитывать взаимное влияние тепловых потоков, т.е. на температурное поле одного теплопровода накладывается температурное поле второго теплопровода, формируется общее тепловое поле вокруг бесканальной прокладки. Это учитывается введением дополнительного термического сопротивления, учитывающего взаимное влияние тепловых потоков, м*оС/Вт, определяемого по:

b – расстояние между осями теплопроводов,
h – глубина заложения трубопроводов.
На основе формул для определения термических сопротивлений слоев и принимая разности температур между сетевой водой и грунтом ∆τ1= τ1,ср - tгр., ∆τ2= τ2,ср - tгр., получаем выражение для тепловых потоков:

,
где R1 и R2 – суммарные термические сопротивления изоляции и грунта соответственно для подающего и обратного теплопроводов.
|
|
|
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!