Расчет толщины тепловой изоляции трубопроводов

Пример расчета изоляции

Пример расчета толщины тепловой изоляции трубопровода пара Ду 400 из прошивных минераловатных матов. Расчет произведен в рамках проектирования узла учета теплоносителя, расхода пара.

Расчёт толщины теплоизоляции по нормам плотности теплового потока осуществляется по СП 61.13330.2012 в соответствии с приложением В.2.1. Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока.

Расчёт производится методом последовательных приближений (итерацией) с подстановкой последовательного значения толщины изоляции (начиная с = 0,001 м) в формулу В.24 до достижения значения теплового потока, не превышающего нормируемое значение.

Скачать пример расчета толщины тепловой изоляции трубопровода в формате pdf >>>

Чертеж диафрагмы

Диафрагма AutoCAD

Конструкторский чертеж сужающего устройства (СУ) в составе коммерческого узла учета теплоносителя, расхода пара Ду 400 на ТЭЦ.

Тип диафрагмы – ДКС 10-400:

  • Тип: Камерная диафрагма.
  • Установка: Во фланцах измерительного трубопровода.
  • Номинальный диаметр: От 50 до 500 мм.
  • Номинальное давление: До 10 МПа.
  • Способ отбора давления: Угловой.

Чертеж выполняется на основе данных полученных путем расчета, выполненным в соответствии с ГОСТ 8.586.(1-5)-2005. Расчет выполняется в программном комплексе «Расходомер ИСО», разработанным ООО «Современные технологии в программировании».

Данные диафрагмы используются в комплекте с датчиками перепада давления, а также с датчиками избыточного (абсолютного) давления, датчиками температуры и вычислителем для корректного приведения объемного расхода газа к стандартным м³/ч или массового расхода пара в кг/ч.

Скачать пример расчета и конструкторский чертеж диафрагмы в формате dwg, pdf >>>

Технические условия на узел учета теплоносителя

Фото диафрагмы пара

Пример технических условий на организацию коммерческого узла учета, расход пара Ду400 тепловой энергии, с теплоносителя.

Технические условия (далее – ТУ) составлены в соответствие требованиям Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Постановлением правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 (далее – Правила учета).

Срок действия ТУ — 1 год. После истечения срока действия необходимо переоформить ТУ, в противном случае ТУ считаются аннулированными.

— Наименование объекта:

— Местонахождение объекта:

— Граница балансовой принадлежности сетей:

— Расчетные параметры теплоносителя в точке поставки:

— расход теплоносителя макс/мин:

— давление в подающем трубопроводе:

— температура теплоносителя в подающем трубопроводе:

Удаленный съём данных с узла учета пара:

Тепловычислитель СПТ961.2 узла учета должен иметь возможность подключения к Автоматизированной информационно — измерительной системе коммерческого учета тепла (далее — АИИСКУТ) ТЭЦ с использованием стандартных открытых промышленных протоколов и интерфейсов. Вариант подключения узла учета к АИИСУТ должен соответствовать набору типовых проектных решений (далее — ТПР) в составе проекта АИИСУТ ТЭЦ. Выбор ТПР согласуется со службой эксплуатации ТЭЦ на стадии согласования проекта узла учета.

Рекомендации по размещению и выбору средств измерений (далее — СИ) узла учета:

  1. Узел учета и СИ в его составе должны соответствовать требованиям Правил учета.
  2. Узел учёта должен располагаться после границы балансовой принадлежности сетей, быть максимально к ней приближен (с учётом требований к прямолинейным участкам трубопроводов до и после расходомеров) и обеспечивать учёт всей подключенной тепловой нагрузки. Рекомендуется длины прямолинейных участков до и после расходомеров увеличить не менее чем в 1,5 раза от минимально возможных по требованиям технической документации от производителя СИ.
  3. Потери давления в зоне установки расходомеров по каждому трубопроводу не должны превышать 0,5 м вод. ст.
  4. Условия окружающей среды в месте размещения СИ должны соответствовать эксплуатационным требованиям, согласно технических требований руководств (инструкций) по эксплуатации.
  5. Монтаж электронных блоков СИ, блоков питания, автоматов подачи напряжения питания и т.п. выполнить в отдельном металлическом шкафу, исключающем несанкционированный доступ к указанному оборудованию (степень защиты не ниже IP56).
  6. Диапазоны измерений, применяемых СИ должны соответствовать договорным ограничениям и возможным значениям измеряемых (расчетных) параметров теплоносителя.
  7. Все СИ должны иметь методику поверки, утвержденную в установленном порядке, межповерочный интервал не менее 4-х лет и действующее на момент ввода в эксплуатацию свидетельство об утверждении типа СИ (должны быть внесены в Госреестр СИ РФ).
  8. Все СИ должны иметь отдельные места пломбирования, для защиты от несанкционированного доступа.
  9. Рекомендуется применять тепловычислитель СПТ961.2 производства АО НПФ «ЛОГИКА», укомплектованные соответствующими первичными преобразователями производства НПП «ЭЛЕМЕР» и соответствующие настоящим ТУ.
  10. По принципу действия с точки зрения надежности, простоты и удобства обслуживании рекомендуется в узлах коммерческого учета применять расходомерные диафрагмы в комплекте с датчиками переменного перепада давления, и токовым выходом, имеющие сертификат соответствия Госстандарта РФ.
  11. Рекомендуется применять парные комплекты преобразователей температуры теплоносителя.

Контрольные кабели и кабели питания не должны иметь промежуточных соединений на всей длине следования.

Подъезды и дороги ТЭС

Фото ЖД путей на ТЭЦ

Подъездная ж/д дорога, связывающая ТЭС с железнодорожной сетью общего пользования, конструируется под проход маршрутных составов из не большегрузных вагонов по нормативам дороги общего пользования, от которой она и отводится. Когда обеспечение пропуска маршрутных составов по подъездному ж/д пути требует больших материальных трат, разрешается подача состава частями, не более чем тремя сегментами. Полезная длина приемо-сдаточных путей железнодорожной станции ТЭС рассчитывается на прием маршрутного состава полной нормы или длину отдельных подач при делении поезда на части. Схема ж\д путей, разгрузочных агрегатов и топливных хранилищ обязана обеспечивать условия для нормального пропуска локомотива, функционирующего на подъездной ветке. Конструкция путей под опрокидывание вагонов должна иметь устройство с отсутствием горок.

Типы подъездных автодорог к электростанции:

Подъездные автодороги бывают двух типов: трассы для связи промышленной площадки ТЭС с автодорогами общего пользования, населенным пунктом, обустроенные двумя полосами движения, а также трассы к ж/д станциям, базисным топливным хранилищам, водозаборным объектам с обустройством однополосного движения.

Ключевая автодорога, соединяющая территорию ТЭС с внешней автотрассой, прокладывается преимущественно со стороны постоянного торца главного корпуса или его боковин. Дороги на землевладении промышленной площадки автодороги протягиваются к главному и вспомогательному зданиям, дробильному цеху, разгрузочному устройству, мазутному хозяйству, зданию главного щита управления, ОРУ и ЗРУ, площадке пиковых котлов, градирням, береговым насосным станциям. К остальным зданиям и сооружениям обеспечивается пожарный подъезд по свободной, спланированной территории шириной не менее 6 м.

Ширина главного въезда на ТЭС и кольцевой автодороги вокруг главного здания должна быть не менее 6 метров. Прочие дороги исполняются шириной 4,5 метра. Дороги по периметру хранилища угля, ОРУ, мазутного хранилища должным быть с улучшенным грунтовым или твердым полотном. На землях открытого распределительного устройства проезд поддерживается по свободно-спланированному маршруту, или дорогам с переходной или низшей разновидностью покрытия.

Проезды по свободно-спланированным маршрутам, подразумевающие перемещение по глинистым и пылевым грунтам, должны усиливаться шлаком или гравием, и обустраиваться уклонами, создающими естественный отток поверхностных вод.

Архив книг по энергетике

Советская наука в книгах

Коллекция книг по энергетике и смежным областям:

  • Автоматизация энергоблоков ТЭС
  • Ядерная энергетика
  • ВИЭ
  • Водоподготовка
  • Промышленная гидравлика
  • ГЭС
  • Теплогенерирующие установки
  • Монтаж и ремонт оборудования ТЭС
  • Экология на ТЭС и АЭС
  • Режимы работы и эксплуатации ТЭС  и АЭС
  • Теплотехника
  • Горелочные устройства
  • ТЭС и АЭС
  • Тепломассообменное оборудование предприятий
  • Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций
  • Теплотехническое оборудование
  • Трубопроводы и арматура
  • Турбоустановки ТЭЦ и АЭС
  • Электрооборудование ТЭС
  • Энергоэффективность и теплотехника

Полный список книг из архива (документ pdf) >>>

Скачать «Архив книг по энергетике» (папка на Яндекс.Диск) >>>

 

Конструкция площадки обслуживания

Фото ступенек площадки обслуживания

Пример описания конструкции площадки обслуживания для промышленного объекта.

Предусмотрено устройство металлической площадки обслуживания на отметке +0,000 с лестницей под углом 45°, шириной 800 мм, высотой ограждения площадок и лестниц 1200 мм.

Конструкция площадки обслуживания предусмотрена из металлических профилей:

– стойки площадки обслуживания – швеллер № 12У ГОСТ 8240-97 и равнополочный уголок № 100х10 по ГОСТ 8509-93*;

– главные балки — швеллеры № 12У и №18У ГОСТ 8240-97;

– второстепенные балки — равнополочный уголок № 63х5 по ГОСТ 8509-93*;

– покрытие площадки — просечно-вытяжной лист ПВ-506 по ТУ36.26.11-5-89;

– ограждение — из труб по ГОСТ 10704-80,высотой 1200 мм.

В соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» район строительства к сейсмическим не относится и составляет – 6 баллов.

Пример может быть использован при разработке проектной документации марки КМ.

Основной НТД для разработки разделов марки КМ — СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*», также может понадобиться вышеуказанный СП 14.13330.2018.

Гидравлический расчет напорных трубопроводов

Программа - гидравлический расчет напорных трубопроводов

Программа «Гидравлический расчет напорных трубопроводов. Версия 5.1.0» — предназначена для расчета потерь напора на единицу дины трубопровода (гидравлический уклон), с учетом гидравлического сопротивления стыковых соединений в напорных трубопроводах из различных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, железобетон, пластмассовые, стеклянные и др.

Программа гидравлического расчета напорных трубопроводов разработана на основании приложения 10 (обязательное) СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»*.

Гидравлический уклон — это величина, характеризующая собой потерю напора на единицу длины русла.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлический_уклон

Язык интерфейса: русский
Лицензия: абсолютно бесплатная

Скачать программу «Гидравлический расчет напорных трубопроводов» (ЯндексДиск) >>>