Главная Обратная связь

Дисциплины:






Пример расчетов и анализ результатов



Приведем пример расчетов для следующих исходных данных.

Таблица 1 – Пример расчета

Параметр Ед. измерения Значение параметра по вариантам расчета
Состояние канальной прокладки   Затоплена Норма
Расчетный период года час
Глубина заложения оси канала м 1,5 1,5 1,5 1,5
Ширина канала м
Высота канала м
Теплопроводность грунта 1,4 1,4 1,4 1,4
Наружный диаметр труб теплосети мм
Толщина теплоизоляции мм 0,1 0,1
Теплопроводность теплоизоляции в нормативном состоянии 0,055 0,055 0,055 0,055
Температура стенки подающей трубы
Температура стенки обратной трубы
Длина затопленного участка м
Расход подающего теплоносителя
Расход обратного теплоносителя

Таблица 2 – Результаты компьютерных расчетов по программе NADZOR1

Параметр Ед. измерения Значение параметра по вариантам расчета
Температура на поверхности теплоизоляции подающего трубопровода 64,8 109,0 109,0 18,3
Температура на поверхности теплоизоляции обратного трубопровода 64,5 70,2 70,2 19,4
Температура воздуха (воды) в канале 64,2 89,4 89,4 14,4
Теплопотери подающего трубопровода 253,6 35,6
Теплопотери обратного трубопровода 114,4 -15740 -15740 50,7
Теплопотери всего канала 368,0 86,3
Термическое сопротивление теплоизоляции каждой трубы 0,137 1,478
Термическое сопротивление грунта и канала 0,18 0,18 0,18 0,18
Естественная температура грунта на уровне оси канала -3,88 -3,88 -3,88 -3,88
Температура подающего теплоносителя в конце расчетного участка 109,7 92,54 103,0 109,9
Температура обратного теплоносителя в начале расчетного участка 69,84 92,56 79,67 69,93
Погрешность расчета 4*10-5 6*10-5 6*10-5 1*10-9

Результаты компьютерных расчетов рассматриваемой системы показывают, что теплопотери затопленного канала возрастают в 5-6 раз по сравнению с нормативными значениями.

Однако наиболее важным и неожиданным здесь является то, что теплопотери подающего трубопровода могут на порядок и более превышать свои нормативы.



Физически это объясняется тем, что затопленная канальная прокладка начинает работать как рекуперативный теплообменный аппарат. Температура воды в канале достигает достаточно высоких значений и становится выше температуры обратного теплоносителя. Таким образом, подающий трубопровод непроизвольно обогревает обратный, теплопотери которого принимают отрицательное значение.

Анализ проведенных расчетов также показывает, что в случае небольшой длины затопленного участка температуры подающего и обратного теплоносителя изменяются несущественно и анализ теплового режима канальной прокладки может быть ограничен только первой частью общей задачи. Для протяженных же участков при относительно малых расходах теплоносителя изменение температуры потоков может быть весьма ощутимым.

Таким образом, разработанная математическая модель и программа расчета теплового режима затопленных каналов могут обеспечить детальный анализ последствий аварийной ситуации и объяснить причины высокого значения температуры обратного теплоносителя, что довольно часто проявляется в спорах между поставщиком и потребителем тепловой энергии.

В заключение отметим, что разработанная компьютерная программа имеет достаточно важное практическое значение и передана для опытно-промышленного использования в ТУ «Красноярскгосэнергонадзор». Ниже, в качестве примера, приведена распечатка протокола работы разработанной компьютерной программы.





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...