蒸汽管道计算实例
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9.1蒸汽网路系统一、蒸汽网路水力计算的基本公式计算蒸汽管道的沿程压力损失时,流量、管径与比摩阻三者的关系式如下R = 6.88×10-3×K0.25×(G t2/ρd5.25),Pa/m (9-1)d = 0.387×[K0.0476G t0.381/ (ρR)0.19],m (9-2)Gt = 12.06×[(ρR)0.5×d2.625 / K0.125],t/h (9-3)式中 R ——每米管长的沿程压力损失(比摩阻),Pa/m ;G t ——管段的蒸汽质量流量,t/h;d ——管道的内径,m;K ——蒸汽管道的当量绝对粗糙度,m,取K=0.2mm=2×10-4 m;ρ ——管段中蒸汽的密度,Kg/m3。
为了简化蒸汽管道水力计算过程,通常也是利用计算图或表格进行计算。
附录9-1给出了蒸汽管道水力计算表。
二、蒸汽网路水力计算特点1、热媒参数沿途变化较大蒸汽供热过程中沿途蒸汽压力P下降,蒸汽温度T下降,导致蒸汽密度变化较大。
2、ρ值改变时,对V、R值进行的修正在蒸汽网路水力计算中,由于网路长,蒸汽在管道流动过程中的密度变化大,因此必须对密度ρ的变化予以修正计算。
如计算管段的蒸汽密度ρsh与计算采用的水力计算表中的密度ρbi 不相同,则应按下式对附表中查出的流速和比摩阻进行修正。
v sh = ( ρbi / ρsh) · v bi m/s (9-4)R sh= ( ρbi / ρsh) · R bi Pa/m (9-5)式中符号代表的意义同热水网路的水力计算。
3、K值改变时,对R、L d值进行的修正(1)对比摩阻的修正、当蒸汽管道的当量绝对粗糙度K sh与计算采用的蒸汽水力计算表中的K bi=0.2mm不符时,同样按下式进行修正:R sh=(K sh / K bi)0.25 · R bi Pa/m (9-6)式中符号代表意义同热水网路的水力计算。
计算书编号:(JS)2014190S-100-101-1专业:外管建设单位: 工程名称:工程号:主项号:100主项名:设计阶段:施工图共页计算:年月日校对:年月日审核:年月日审定:年月日目录、DN200管道 .......................1. 管道壁厚计算....................................................................2. 管道厚度计算....................................................................3. 荷重计算........................................................................4. 跨距计算........................................................................1. 管道壁厚计算1. 已知条件(1) 蒸汽参数操作参数: P=1.6MPa (表压),t=300 ℃ (2) 外径 D0=φ273 材质 20#2. 壁厚计算( 1) 设计参数:按 P=1.8MPa (表压),t=320 ℃ (2) 计算公式采用动力管道手册 P557 计算公式:1)对于 D D 0i ≤1.7(或直管计算壁厚小于管子外径的 1/6 时)。
承受内压的动力管道理论计算壁厚应按下式计算:式中: δ —管道计算壁厚,P —设计压力, P=1.8Mpa ; D 0—管道外径, D 0=273mm ;[ σ ]t —钢管在设计温度 t=320 ℃下的许用应力, Mpa ;查表得 [ σ ]t=97.4MPa—焊接弯头系数,采用双面焊接有坡口对接焊缝 100%无损检测, =1Y —系数,对于 t ≤ 482℃钢管, Y=0.41.8 273故 2.50mm2 97.4 1 2 1.8 0.42)管道设计壁厚 ssCC C 1 C 2式中: s —管道设计壁厚, mm ;δ—管道计算壁厚 , mm ;C —管道壁厚附加量, mm ;C 1—管道壁厚负偏差附加量, mm ; C 1=A 1δ其中 A 1—管道壁厚负偏差系数,根据管道壁厚允许偏差按表选用 管道壁厚负偏差系数、 DN250管道PD 02[ ]t 2PY1)查表,当壁厚允许偏差为-12.5%时,A1=0.200 。
、尸■、亠前言本设计目的是为一区VOD-40t 钢包精练炉提供蒸汽动力。
设计参数是由动力一车间和西安向阳喷射技术有限公司提供的。
主要参数:蒸汽管道始端温度250C,压力1.0MP;蒸汽管道终端温度240C,压力0.7MP (设定);VOD用户端温度180C,压力0.5MP;耗量主泵11.5t/h 辅泵9.0t/h一、蒸汽管道的布置本管道依据一区总体平面布置图所描述的地形进行的设计,在布置管道时本设计较周详地考虑到了多方面的内容:1、蒸汽管道布置时力求短、直,主干线通过用户密集区,并靠近负荷大的主要用户;2、蒸汽管线布置时尽量减少了与公路、铁路的交叉3、在布置蒸汽管线时尽量利用了自然弯角作为自然补偿。
并在自然补偿达不到要求时使用方型补偿器。
4、在蒸汽管道相对位置最低处设置了输水阀。
5、蒸汽管道通过厂房内部时尽量使用厂房柱作为支架布置固定、滑动支座。
6、管道与其它建、构筑物之间的间距满足规范要求。
二、蒸汽管道的水力计算已知:蒸汽管道的管径为Dg200,长度为505m。
蒸汽管道的始端压力为1.0MP,温度为250C查《动力管道设计手册》第一册热力管道(以下简称《管道设计》)1 —3得蒸汽在该状态下的密度p为4.21kg/m3。
假设:蒸汽管道的终端压力为0.7Mp,温度为240C查《管道设计》表1 —3得蒸汽在该状态下的密度p为2.98kg/m3。
(一)管道压力损失:2、压力损失式中△ p —介质沿管道内流动的总阻力之和,Pa;Wp —介质的平均计算流速,m/s ;查《管道设计》表5-2 取Wp=40m/s ;g —重力加速度,一般取 9.8m/s ";u p —介质的平均比容,m 3/kg ;入—摩擦系数,查《动力管道手册》(以下简称《管道》)表4— 9得 管道的摩擦阻力系数 入=0.0196 ;d —管道直径,已知d=200mm ; L —管道直径段总长度,已知 L=505m ;艺E —局部阻力系数的总和,由表(一)得 艺E =36H 1、战一管道起点和终点的标高,m ; 1/Vp= p p —平均密度,kg/m 3 ; 1.15—安全系数。
项目名称:XX 蒸汽管网设计输入数据:1.管道输送介质:蒸汽工作温度:240 C工作压力: 0.6MPa 流量:1.5t/h 管线长度:1500 米设计计算:设计温度260 C设计压力:0.6MPa 比容:0.40m 3/kg⑴管径:Dn=18.8 X(Q/w) 0-5D n —管子外径,mm ;D0 —管子外径,mm ;Q —计算流量,m3/hw —介质流速,m/s①过热蒸汽流速DN》200 流速为40〜60m/sDN v 100 流速为20 〜40m/s②w=20 m/sDn=102.97mm w=40 m/sDn=72.81mm⑵壁厚:DN100~DN200 流速为30 〜50m/sts = PD o/{2 (〔c〕Ej+PY)}tsd=ts+CC=C1+C2ts —直管计算厚度,mm ;D0 —管子外径,mm ;P —设计压力,MPa ;〔c〕t —在操作温度下材料的许用压力,MPa ;Ej—焊接接头系数;tsd —直管设计厚度,mm ;C—厚度附加量之和;:mm ;C1—厚度减薄附加量;mm ;C2—腐蚀或磨蚀附加量;mm ;丫一系数。
本设计依据《工业金属管道设计规范》和《动力管道设计手册》在260 C 时20#钢无缝钢管的许用应力〔c〕t为101Mpa , Ej取1.0 , Y取0.4 ,C i 取0.8 , C2 取0.故ts = 1.2 X133/【2 X101 x i+1.1 X0.4】=0.78 mmC= C 1+ C 2 =0.8+0=0.8 mmTsd=0.78+0.8=1.58 mm 壁厚取4mm所以管道为© 133 X4。
⑶阻力损失计算3.1按照甲方要求用© 89 X3.5计算①©89 X3.5校核计算:蒸汽流量Q= 1.5t/h 粗糙度K=0.002m蒸汽密度v = 2.5kg/m 3管内径82mm蒸汽流速32.34m/s 比摩阻395.85Pa/m②道沿程阻力P1=395.85 X1500=0.59MPa ;查《城镇热力管网设计规范》,采用方形补偿器时,局部阻力与沿程阻力取值比0.8,P2=0.8P1 ;总压力降为P1+P2=1.07Mpa ;末端压力为0.6-1.07=-0.47Mpa 压力不可能为负值,说明蒸汽量不满足末端用户需求。
此文档下载后即可编辑前言本设计目的是为一区VOD-40t钢包精练炉提供蒸汽动力。
设计参数是由动力一车间和西安向阳喷射技术有限公司提供的。
主要参数:蒸汽管道始端温度250℃,压力1.0MP;蒸汽管道终端温度240℃,压力0.7MP(设定);VOD用户端温度180℃,压力0.5MP;耗量主泵11.5t/h 辅泵9.0t/h一、蒸汽管道的布置本管道依据一区总体平面布置图所描述的地形进行的设计,在布置管道时本设计较周详地考虑到了多方面的内容:1、蒸汽管道布置时力求短、直,主干线通过用户密集区,并靠近负荷大的主要用户;2、蒸汽管线布置时尽量减少了与公路、铁路的交叉。
3、在布置蒸汽管线时尽量利用了自然弯角作为自然补偿。
并在自然补偿达不到要求时使用方型补偿器。
4、在蒸汽管道相对位置最低处设置了输水阀。
5、蒸汽管道通过厂房内部时尽量使用厂房柱作为支架布置固定、滑动支座。
6、管道与其它建、构筑物之间的间距满足规范要求。
二、蒸汽管道的水力计算已知:蒸汽管道的管径为Dg200,长度为505m。
蒸汽管道的始端压力为1.0MP,温度为250℃查《动力管道设计手册》第一册热力管道(以下简称《管道设计》)1—3得为4.21kg/m3。
蒸汽在该状态下的密度ρ1假设:蒸汽管道的终端压力为0.7Mp,温度为240℃查《管为2.98kg/m3。
道设计》表1—3得蒸汽在该状态下的密度ρ2(一)管道压力损失:1、管道的局部阻力当量长度表(一)2、压力损失2—1式中Δp—介质沿管道内流动的总阻力之和,Pa ;Wp —介质的平均计算流速,m/s ; 查《管道设计》表5-2取Wp=40m/s ;g —重力加速度,一般取9.8m/s 2; υp—介质的平均比容,m 3/kg ; λ—摩擦系数,查《动力管道手册》(以下简称《管道》)表4—9得 管道的摩擦阻力系数λ=0.0196 ; d —管道直径,已知d=200mm ;L —管道直径段总长度,已知L=505m ;Σξ—局部阻力系数的总和,由表(一)得Σξ=36; H 1、H 2—管道起点和终点的标高,m ; 1/Vp=ρp—平均密度,kg/m 3; 1.15—安全系数。
标准实用蒸汽管路计算说明1、输入参数物料名称过热蒸汽质量流量W G 54000 kg/h始端温度t1 315 ℃始端压力P13600 kPa2.管路长度根据实际管路布置(如图1),大减温减压系统支路从试验厂房蒸汽入口到N3喷口按调节阀分为六段进行计算。
图1 管段轴测图标准实用文档大全表1 管路长度(不包含调节阀)项目A→B B→C C→D D→E E→F F→G数量(个)当量长度(m)数量(个)当量长度(m)数量(个)当量长度(m)数量(个)当量长度(m)数量(个)当量长度(m)数量(个)当量长度(m)管道规格DN200 DN200 DN200 DN250 DN250 DN250管道内径d(m)0.1941 0.1941 0.1941 0.248 0.248 0.248直管段l(m) 5.95 8.72 4.18 19.445 16.70 2.76 弯头45° 1 3.968 弯头90° 1 5.823 4 23.292 2 11.646 3 22.32 2 14.88 1 7.44 标准三通(直通) 1 3.882 1 3.882 2 9.92 2 9.92 1 4.96 标准三通(分枝) 1 11.65截止阀(全开) 1 58.23止回阀 1 24.80截面积变化12.72 总长度L(m)70.00 47.54 19.71 51.69 66.3 31.853.按等温流动计算 A →B 段:设调节阀B 阀前压力P 2=3550 kPa 过热蒸汽密度511(0.461126.1)0.0097 1.32410t tPρ-=+-+⨯3114.319kg m ρ= 3214.105kg m ρ=因此 314.31914.10514.10514.1763m kg m ρ-=+=查得过热蒸汽粘度μ=0.0204 mPa.s 雷诺数 654000Re 354354 4.8310194.10.0204G W d μ==⨯=⨯⨯取ε=0.2mm ,则ε/d=0.2/194.1=0.00103查《HG-T 20570.7 管道压力降计算》图1.2.4-1得,λ=0.0205 摩擦压力降2352356.26100.020*********.26109.81194.114.17665.80G f mLW P g d kPaλρ∆=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯= P 2=P 1-△P f =3600-65.80=3534.20 kPa 与假设相符。
蒸汽管道计算实例介绍蒸汽管道通常用于工业领域中,用来传输蒸汽。
为保证蒸汽管道系统的正常运行,需要进行合理的管径和流量计算,以确保适当的压力和流量。
本文将介绍蒸汽管道计算的基本知识,并提供一个实际的计算实例。
基本理论蒸汽管道流量计算公式蒸汽管道的流量计算公式如下:Q = 3600 x D² x C x √P其中,Q表示流量(kg/h),D表示管径(mm),C表示流量系数,P表示差压(MPa)。
蒸汽管道流量系数流量系数C与管道阻力有关,通常可以参考表格获得具体数值。
蒸汽管道阻力蒸汽管道阻力由以下几个因素组成:•管道摩阻:蒸汽在管道内流动时会与管道内壁发生摩擦,产生摩阻力。
•管道弯头:管道中弯头对蒸汽产生阻力。
•管道机件:如减压阀、流量计等都会对蒸汽产生阻力。
计算实例假设我们需要计算一个长度为200m、DN100的蒸汽管道的流量和压力。
已知管道的起点处蒸汽压力为1.6MPa,终点处需要维持1.2MPa的使用压力。
我们可以采用以下步骤来进行计算:1.计算蒸汽在管道中的速度首先,我们需要计算蒸汽在管道中的速度,以确保蒸汽不会在管道内过度加速或减速。
我们可以使用以下公式来计算蒸汽速度:V = Q / (π x D² / 4) / 3600其中,V表示蒸汽的速度(m/s),Q表示流量(kg/h),D表示管径(mm)。
本实例中,管道的流量为2000kg/h,管径为DN100(约为114mm),因此可得到蒸汽速度为11.4m/s。
2.计算流量系数接下来,我们需要计算流量系数C。
由于我们的管道是直线管道,因此流量系数为1。
3.计算差压我们需要计算蒸汽在管道中的压力损失,并最终计算出需要的使用压力。
使用以下公式可以计算蒸汽在管道中的压力损失:ΔP = λ x L / D x (V² / 2g)其中,ΔP表示压力损失(MPa),λ表示管道的摩阻系数,L表示管道长度(m),D表示管径(mm),V表示蒸汽速度(m/s),g表示重力加速度。
bw k p g f CG t t k l t •-=∆)(热水供热管道的温降1。
计算基本公式 1。
1温损计算公式为:式中: gk —管道单位长度传热系数C m w ο⋅/pt —管内热媒的平均温度C ︒k t -环境温度C ︒G —热媒质量流量s Kg /C -热水质量比热容C Kg J ︒⋅/l --管道长度m 由于计算结果为每米温降,所以L 取1m1.2。
管道传热系数为∑=+++=ni w w i i in n g d a d d d a k 111ln 2111ππλπ式中:n a ,w a —分别为管道内外表面的换了系数C m w ο⋅2/n d ,w d —分别为管道(含保温层)内外径mi λ—管道各层材料的导热系数C m w ο⋅/(金属的导热系数很高,自身热阻很小,可以忽略不计).i d —管道各层材料到管道中心的距离m2.1内表面换热系数的计算根据H 。
Hansen 的研究结果,管内受迫流动的努谢尔特数可由下式计算:42.075.0Pr)180(Re037.0-≈=λnn n d a NPr 为普朗特常数查表可得,本文主要针对供水网温度和回水网温度进行查找得:90摄氏度时Pr=1。
95;在75摄氏度时Pr=2。
38;2。
2外表面换热系数的计算由于采用为直埋方式,管道对土壤的换热系数有:]1)2(2ln[22-+=wt wtw tw d h d h d a λ式中: t λ—管道埋设处的导热系数。
t h —管道中心到地面的距离。
3.假设条件:A 。
管道材料为碳钢(%5.1≈w )B 。
查表得:碳钢在75和90摄氏度时的导热系数λ都趋近于36.7C m w ο⋅/C.土壤的导热系数t λ=0。
6C m w ο⋅/ D. 由于本文涉及到的最大管径为0。
6m ,所以取t h =1。
8mE 。
保温材料为:聚氨酯,取λ=0。
03C m w ο⋅/ F 。
保温层外包皮材料是:PVC ,取λ=0。
前言本设计目(de)是为一区VOD-40t钢包精练炉提供蒸汽动力.设计参数是由动力一车间和西安向阳喷射技术有限公司提供(de).主要参数:蒸汽管道始端温度 250℃,压力 1.0MP;蒸汽管道终端温度 240℃,压力 0.7MP(设定);VOD用户端温度 180℃,压力 0.5MP;耗量主泵 11.5t/h 辅泵 9.0t/h一、蒸汽管道(de)布置本管道依据一区总体平面布置图所描述(de)地形进行(de)设计,在布置管道时本设计较周详地考虑到了多方面(de)内容:1、蒸汽管道布置时力求短、直,主干线通过用户密集区,并靠近负荷大(de)主要用户;2、蒸汽管线布置时尽量减少了与公路、铁路(de)交叉.3、在布置蒸汽管线时尽量利用了自然弯角作为自然补偿.并在自然补偿达不到要求时使用方型补偿器.4、在蒸汽管道相对位置最低处设置了输水阀.5、蒸汽管道通过厂房内部时尽量使用厂房柱作为支架布置固定、滑动支座.6、管道与其它建、构筑物之间(de)间距满足规范要求.二、蒸汽管道(de)水力计算已知:蒸汽管道(de)管径为Dg200,长度为505m.蒸汽管道(de)始端压力为1.0MP,温度为250℃查动力管道设计手册第一册热力管道(以下简称管道设计)1—3得蒸汽在该状态下(de)密度ρ1为4.21kg/m3.假设:蒸汽管道(de)终端压力为0.7Mp,温度为240℃查管道设计表为2.98kg/m3.1—3得蒸汽在该状态下(de)密度ρ2(一)管道压力损失:1、管道(de)局部阻力当量长度表(一)器 R=3D2、压力损失2—1式中Δp—介质沿管道内流动(de)总阻力之和,Pa ; Wp —介质(de)平均计算流速,m/s ; 查管道设计表5-2取Wp=40m/s ;g —重力加速度,一般取9.8m/s 2; υp—介质(de)平均比容,m 3/kg ;λ—摩擦系数,查动力管道手册(以下简称管道)表4—9得 管道(de)摩擦阻力系数λ=0.0196 ; d —管道直径,已知d=200mm ; L —管道直径段总长度,已知L=505m ;Σξ—局部阻力系数(de)总和,由表(一)得Σξ=36; H 1、H 2—管道起点和终点(de)标高,m ; 1/Vp=ρp—平均密度,kg/m 3; 1.15—安全系数.在蒸汽管道中,静压头(H2-H1)10/Vp很小,可以忽略不计所以式2—1变为2—2在上式中:5·Wp2/gυp=5·Wp2ρp /g表示速度头(动压头)λ103L/d为每根管子摩擦阻力系数.把上述数值代入2—2中得Δp=1.15×5×402×3.595 (0.0196×103×505/200+36)/9.8=0.316 Mp计算出(de)压力降为0.447Mp,所以蒸汽管道(de)终端压力P2=P1-Δp=1.0-0.316=0.684 Mp.相对误差为:(0.7-0.684)/0.7=2.3% .所以假设压力合理(二)管道(de)温度降:1、蒸汽在管道中输送时,由于对周围环境(de)散热损失,过热蒸汽温降按下式计算:Δt=Q·10-3/(G·C)℃P式中Q—所计算蒸汽管段对周围环境(de)散热损失(千卡/时);G —管段计算蒸汽流量(吨/时);Cp —在管段平均蒸汽参数时,过热蒸汽(de)定压比热 (千卡/千克·℃).总散热损失:Q=1.2·q·L=1.2·148.5·505=89991 千卡/小时 蒸汽流量:G=11.5+9.0=20.5 吨/小时定压比热:Cp 查管道设计图5-5得Cp =0.515 千卡/千克·℃. Δt=89.991/(20.5·0.515)=8.524 ℃2、蒸汽管道(de)出口温度为t2=t1-Δt=250-8.524=241.48 ℃ .3、相对误差:8.524/250=3.4% .蒸汽管道终端(de)出口参数为:压力 0.684MP 温度 241.48℃ ,其计算结果和假设相一致. 三、管道伸长量和补偿计算 (以管段3-4为例) (一)伸长量:公式: ΔL=а·L(t 2-t 1) ㎝式中L —计算管长,m,3-4管段(de)长度为46.57m ;а—管道(de)线膨胀系数,㎝/(m·℃),查表5-1得α=12.25㎝/(m·℃);t 2—管内介质温度,℃,已知t 2=220; t 1—管道安装温度,℃,已知t 1=20. ΔL=12·46.57(245-20)=12.57㎝所以,管段3—4(de)热膨胀量为125.7mm 小于补偿器(de)补偿量150mm,及本段管道在受热时不会因线性膨胀而损坏. (二)补偿器选型及校核计算:采用(de)补偿方式为人工补偿,选取(de)补偿器为矩型补偿器,其型号为:150-2型,其补偿能力为150mm,所以3-4管段(de)伸长125.7mm<150mm 补偿器能满足要求. 其它管段(de)伸长及补偿情况见下表:表(二)由上表可以看出整个VOD管道能在等于或低于设计参数(de)工况下正常运行.四、管道(de)保温防腐设计为了节约能源,提高经济效益,减少散热损失,满足工艺要求,改善工作环境,防止烫伤,一般设备、管道,管件、阀门等(以下对管道、管件、阀门等统称为管道)必须保温.(一)保温材料(de)选择:由于超细玻璃棉(de)纤维细而柔,呈白色棉状物,其单纤维直径4微米,对人(de)皮肤无刺痒感.超细玻璃棉优点很多,其容重小,导热系数底,燃点高、不腐蚀是良好(de)保温、吸声材料.同时有良好(de)吸附过滤性能,用途十分广泛.因此在本次设计中保温我材料(de)是选择超细玻璃棉.保护层采用玻璃布.(二)保温层厚度(de)确定:根据国标保温层厚度表(动力设施标准图集R410-2)超细玻璃棉制品保温层(de)厚度为70mm. (三)保温层单位散热量计算:公式: 千卡/米·时q —管道单位长度热损失(千卡/米·时); t —介质温度(℃); t 0—周围环境温度(℃);λ—保温材料在平均温度下(de)导热系数(千卡/米·时·℃)查管道与设备保温表2-45得λ=0.028+0.0002t p ( t p —保温层平均温度查管道与设备保温表3—8得t p =145℃)λ=0.057 千卡/米·时·℃;—保温结构外表面向周围空气(de)放热系数(千卡/米2时)千卡/米2时千卡/米·时所以,每米长管道在每小时(de)散热量为148千卡.(四)保温结构:保温层用包扎保温结构,用一层超细玻璃棉毡包扎在管道上,再用铁丝绑扎起来.保护层采用油毡玻璃布,第一层,用石油沥青毡(GB325—73)、粉毡350号.在用18镀锌铁丝直接捆扎在超细玻璃棉毡层外面.油毡纵横搭接50毫米,纵向接缝应在管子侧面,缝口朝下.第二层,把供管道包扎用(de)玻璃布螺旋式地缠卷在石油沥青毡外面,连后用18镀锌铁丝或宽16毫米、厚0.41毫米(de)钢带捆扎住.五、管道及附件(de)设计和选择(一)管道选型:本设计所选择(de)管道为GB8163-87φ219×6DN200无缝钢管.其许用应力:常温强度指标温度(℃)钢号钢管标准壁厚(mm)δb MPaδs MPa200250 10GB8163≤103352051019220GB8163≤10390245123110由于本设计蒸汽(de)最高压力为1.0MP远低于92MP,所以所选管道安全可行.(二)减压阀选型:因为本设计蒸汽管道(de)出口压力为0.684MP而VOD正常工作压力为0.5MP所以在蒸汽管道(de)出口处应设一减压阀.1、已知减压阀前压力为0.684MP,阀后压力为0.5MP根据管道设计图6-75查得每平方厘米阀座面积(de)理论流量q=300kg/㎝2·h;2、已知蒸汽流量为20.5t/h,求得所需减压阀阀座面积为㎝23、根据需减压阀阀座面积,查管道表9-11直径和减压阀(de)公称直径DN=200mm.(三)支架及方型补偿器(de)选择:为了保证管道在热状况下(de)稳定和安全,减少管道受热膨胀时所产生(de)应力,管道每隔一定距离应该设固定支架及热膨胀(de)补偿器.支架(de)选择根据动力设施国家标准图籍R402室内热力管道支吊架和R403室外热力管网支吊架为依据进行(de),在两固定支架之间设置一方型补偿器,其型号根据所在管段(de)热伸长量选择.。
蒸汽管道计算书1. 蒸汽管道管径选择:①管径按质量流量计算d = 式中m q 表示工作状态下的质量流量(t/h ),已经条件0.5MPa 下m q =10t/h ; w 表示工作状态下的流速(m/s ),取w=35m/s ;ρ表示工作状态下的密度(kg/m ³),0.5MPa 下饱和蒸汽压密度为2.679kg/m ³;d ==197.0mm ,取DN200管径满足要求。
②按管径DN150计算蒸汽流速22(594.5)m q w dρ==58.6m/s (超出饱和蒸汽安全流速30~40m/s ) ③综上所述选择DN200管径较为合适。
2. 压力降计算:2321101.15[()]10()2w p L H H d ρλξρ∆=++-∑式中1.15为安全裕度;ρ表示介质的平均密度(kg/m ³),起点0.5MPa 下饱和蒸汽压密度为 2.679kg/m ³,终点0.3MPa 下饱和蒸汽压密度为1.672kg/m ³,平均密度 ρ=2.176kg/m ³;w 表示介质平均流速(m/s ),取平均值35m/s ;λ表示摩擦阻力系数,DN200常用钢管摩擦阻力系数取值0.0379; d 表示管道内径,已知值200mm ;L 表示管道直线段总长度,已知值230m ;对于气体,10 ρ(H2-H1)忽略;ξ∑局部阻力系数的总和,包括8个R=4d 光滑弯头1ξ=8×3.2=25.6m ,5个DN200闸阀2ξ=5×3.2=16m ,1个DN100闸阀3ξ=1.3m ,1个焊接 异径管4ξ=3.2m ,5个DN200光滑矩形补偿器5ξ=5×12=60m ,进出设备扩大与缩小6ξ=2m ,ξ∑= 1ξ+2ξ+3ξ+4ξ+5ξ+6ξ=108.1m2321101.15[()]10()2w p L H H d ρλξρ∆=++-∑=232.4KPa 。
设计输入数据:⒈管道输送介质:蒸汽工作温度:240℃设计温度260℃工作压力: 设计压力:流量:h 比容:kg管线长度:1500米。
设计计算:⑴管径:Dn=×(Q/w)D—管子外径,mm;n—管子外径,mm;DQ—计算流量,m3/hw—介质流速,m/s①过热蒸汽流速DN》200 流速为40~60m/sDN100~DN200 流速为30~50m/s DN<100 流速为20~40m/s②w=20 m/sDn=w=40 m/sDn==133 mm。
③考虑管道距离输送长取D⑵壁厚:/{2(〔σ〕t Ej+PY)}ts=PDtsd=ts+CC=C1+C2ts —直管计算厚度,mm;D—管子外径,mm;P —设计压力,MPa;〔σ〕t—在操作温度下材料的许用压力,MPa;Ej—焊接接头系数;tsd—直管设计厚度,mm;C—厚度附加量之和;: mm;C1—厚度减薄附加量;mm;C2—腐蚀或磨蚀附加量;mm;Y—系数。
本设计依据《工业金属管道设计规范》和《动力管道设计手册》在260℃时20#钢无缝钢管的许用应力〔σ〕t为101Mpa,Ej取,Y取,C1取,C2取0.故ts=×133/【2×101×1+×】 = mmC= C1+ C2=+0=0.8 mmTsd=+= mm 壁厚取4mm所以管道为φ133×4。
⑶阻力损失计算按照甲方要求用φ89×计算①φ89×校核计算:蒸汽流量 Q= h 粗糙度 K=0.002m蒸汽密度 v=m3 管内径 82mm蒸汽流速 s 比摩阻 m②道沿程阻力P1=×1500=;查《城镇热力管网设计规范》,采用方形补偿器时,局部阻力与沿程阻力取值比,P2=;总压力降为P1+P2=;末端压力为压力不可能为负值,说明蒸汽量不满足末端用户需求。
按照φ108×4校核计算:①φ108×4计算:蒸汽流量 Q= h 粗糙度 K=0.002m蒸汽密度 v=m3 管内径 100mm蒸汽流速 s 比摩阻 m②道沿程阻力P1=×1500=;查《城镇热力管网设计规范》,采用方形补偿器时,局部阻力与沿程阻力取值比,P2=;总压力降为P1+P2=;末端压力为蒸汽不满足末端用户的压力》需求。
蒸汽管道设计计算
项目名称:XX蒸汽管网设计
输入数据:
管道输送介质:蒸汽
工作温度:240℃
设计温度:260℃
工作压力:0.6MPa
设计压力:0.6MPa
流量:1.5t/h
比容:0.40m3/kg
管线长度:1500米
设计计算:
1.管径计算:
根据公式 Dn=18.8×(Q/w)0.5 计算管径。
对于过热蒸汽,当DN》200时,流速为40~60m/s;当DN在100~200之间时,流速为30~50m/s;当DN<100时,流速为20~40m/s。
假设流速为20 m/s,计算得到管径为102.97mm;假设流速为40 m/s,计算得到管径为72.81mm。
考虑管道距离输送长取D=133 mm。
2.壁厚计算:
根据公式 ts=PD/{2(〔σ〕tEj+PY)} 计算壁厚。
本设计依据《工业金属管道设计规范》和《动力管道设计手册》,在260℃时20#钢无缝钢管的许用应力〔σ〕t为
101Mpa,Ej取1.0,Y取0.4,C1取0.8,C2取0.
计算得到直管设计厚度tsd=1.58 mm,加上厚度附加量之和C=0.8 mm,得到总壁厚为4mm,因此管道为φ133×4.
3.阻力损失计算:
按照甲方要求,用φ89×3.5计算。
计算得到总压力降为1.07Mpa,末端压力为-0.47Mpa,说明蒸汽量不满足末端用户需求。
改用φ108×4计算。
注:已删除格式错误和明显有问题的段落,并进行了小幅度的改写。
前言
本设计目的是为一区VOD-40t钢包精练炉提供蒸汽动力。
设计参数是由动力一车间和向阳喷射技术提供的。
主要参数:蒸汽管道始端温度250℃,压力1.0MP;蒸汽管道终端温度240℃,压力0.7MP(设定);
VOD用户端温度180℃,压力0.5MP;
耗量主泵11.5t/h 辅泵9.0t/h
一、蒸汽管道的布置
本管道依据一区总体平面布置图所描述的地形进行的设计,在布置管道时本设计较周详地考虑到了多方面的容:
1、蒸汽管道布置时力求短、直,主干线通过用户密集区,并靠近负荷大的主要用户;
2、蒸汽管线布置时尽量减少了与公路、铁路的交叉。
3、在布置蒸汽管线时尽量利用了自然弯角作为自然补偿。
并在自然补偿达不到要求时使用方型补偿器。
4、在蒸汽管道相对位置最低处设置了输水阀。
5、蒸汽管道通过厂房部时尽量使用厂房柱作为支架布置固定、滑动支座。
6、管道与其它建、构筑物之间的间距满足规要求。
二、蒸汽管道的水力计算
已知:蒸汽管道的管径为Dg200,长度为505m。
蒸汽管道的始端压力为1.0MP,温度为250℃查《动力管道设计手册》第一册热力管道(以下简称《管道设计》)1—3得蒸汽在该状态下的密度ρ1为4.21kg/m3。
假设:蒸汽管道的终端压力为0.7Mp,温度为240℃查《管道设计》表1—3得蒸汽在该状态下的密度ρ2为2.98kg/m3。
(一)管道压力损失:
1、管道的局部阻力当量长度表(一)
2、压力损失
2—1
式中Δp—介质沿管道流动的总阻力之和,Pa;
Wp—介质的平均计算流速,m/s;查《管道设计》表5-2取Wp=40m/s ;
g—重力加速度,一般取9.8m/s2;
υp—介质的平均比容,m3/kg;
λ—摩擦系数,查《动力管道手册》(以下简称《管道》)表4—9得管道的摩擦阻力系数λ=0.0196 ;
d—管道直径,已知d=200mm ;
L—管道直径段总长度,已知L=505m ;
Σξ—局部阻力系数的总和,由表(一)得Σξ=36;
H1、H2—管道起点和终点的标高,m;
1/Vp=ρp—平均密度,kg/m3;
1.15—安全系数。
在蒸汽管道中,静压头(H2-H1)10/Vp很小,可以忽略不计所以式2—1变为
2—2
在上式中:5·Wp2/gυp=5·Wp2ρp /g表示速度头(动压头)
λ103L/d为每根管子摩擦阻力系数。
把上述数值代入2—2中得
Δp=1.15×5×402×3.595 (0.0196×103×505/200+36)/9.8
=0.316 Mp
计算出的压力降为0.447Mp,所以蒸汽管道的终端压力
P2=P1-Δp=1.0-0.316=0.684 Mp。
相对误差为:(0.7-0.684)/0.7=2.3% 。
所以假设压力合理(二)管道的温度降:
1、蒸汽在管道中输送时,由于对周围环境的散热损失,过热蒸汽温降按下式计算:
Δt=Q·10-3/(G·C P)℃
式中Q—所计算蒸汽管段对周围环境的散热损失(千卡/时);
G—管段计算蒸汽流量(吨/时);
Cp—在管段平均蒸汽参数时,过热蒸汽的定压比热(千卡/千克·℃)。
总散热损失:Q=1.2·q·L=1.2·148.5·505=89991 千卡/小时
蒸汽流量:G=11.5+9.0=20.5 吨/小时
定压比热:Cp查《管道设计》图5-5得Cp=0.515 千卡/千克·℃。
Δt=89.991/(20.5·0.515)=8.524 ℃
2、蒸汽管道的出口温度为t2=t1-Δt=250-8.524=241.48 ℃。
3、相对误差:8.524/250=3.4% 。
蒸汽管道终端的出口参数为:压力0.684MP 温度241.48℃,其计算结果和假设相一致。
三、管道伸长量和补偿计算
(以管段3-4为例)
(一)伸长量:
公式:ΔL=а·L(t2-t1) ㎝
式中L—计算管长,m,3-4管段的长度为46.57m;
а—管道的线膨胀系数,㎝/(m·℃),查表5-1得α=12.25㎝/(m·℃);
t2—管介质温度,℃,已知t2=220;
t1—管道安装温度,℃,已知t1=20。
ΔL=12·46.57(245-20)=12.57㎝
所以,管段3—4的热膨胀量为125.7mm小于补偿器的补偿量150mm,及本段管道在受热时不会因线性膨胀而损坏。
(二)补偿器选型及校核计算:
采用的补偿方式为人工补偿,选取的补偿器为矩型补偿器,其型号为:150-2型,其补偿能力为150mm,所以3-4管段的伸长125.7mm<150mm补偿器能满足要求。
其它管段的伸长及补偿情况见下表:
表(二)
由上表可以看出整个VOD管道能在等于或低于设计参数的工况下正常运行。
四、管道的保温防腐设计
为了节约能源,提高经济效益,减少散热损失,满足工艺要求,改善工作环境,防止烫伤,一般设备、管道,管件、阀门等(以下对管道、管件、阀门等统称为管道)必须保温。
(一)保温材料的选择:
由于超细玻璃棉的纤维细而柔,呈白色棉状物,其单纤维直径4微米,对人的皮肤无刺痒感。
超细玻璃棉优点很多,其容重小,导热系数底,燃点高、不腐蚀是良好的保温、吸声材料。
同时有良好的吸附过滤性能,用途十分广泛。
因此在本次设计中保温我材料的是选择超细玻璃棉。
保护层采用玻璃布。
(二)保温层厚度的确定:
根据国标保温层厚度表(动力设施标准图集R410-2)超细玻璃棉制品保温层的厚度为70mm。
(三)保温层单位散热量计算:
公式:千卡/米·时
q—管道单位长度热损失(千卡/米·时);
t—介质温度(℃);
t0—周围环境温度(℃);
λ—保温材料在平均温度下的导热系数(千卡/米·时·℃)查《管道与设备保温》表2-45得λ=0.028+0.0002t p(t p—保温层平均温度查《管道与设备保温》表3—8得t p=145℃)λ=0.057 千卡/米·时·℃;
—保温结构外表面向周围空气的放热系数(千卡/米2时)
千卡/米2时
千卡/米·时
所以,每米长管道在每小时的散热量为148千卡。
(四)保温结构:
保温层用包扎保温结构,用一层超细玻璃棉毡包扎在管道上,再用铁丝绑扎起来。
保护层采用油毡玻璃布,第一层,用石油沥青毡(GB325—73)、粉毡350号。
在用18#镀锌铁丝直接捆扎在超细玻璃棉毡层外面。
油毡纵横搭接50毫米,纵向接缝应在管子侧面,缝口朝下。
第二层,把供管道包扎用的玻璃布螺旋式地缠卷在石油沥青毡外面,连后用18#镀锌铁丝或宽16毫米、厚0.41毫米的钢带捆扎住。
五、管道及附件的设计和选择
(一)管道选型:
本设计所选择的管道为GB8163-87φ219×6DN200无缝钢管。
其许用应力:
由于本设计蒸汽的最高压力为1.0MP远低于92MP,所以所选管道安全可行。
(二)减压阀选型:
因为本设计蒸汽管道的出口压力为0.684MP而VOD正常工作压力为0.5MP所以在蒸汽管道的出口处应设一减压阀。
1、已知减压阀前压力为0.684MP,阀后压力为0.5MP根据《管道设计》图6-75查得每平方厘米阀座面积的理论流量q=300kg/㎝2·h;
2、已知蒸汽流量为20.5t/h,求得所需减压阀阀座面积为
㎝2
3、根据需减压阀阀座面积,查《管道》表9-11直径和减压阀的公称直径DN=200mm。
(三)支架及方型补偿器的选择:
为了保证管道在热状况下的稳定和安全,减少管道受热膨胀时所产生的应力,管道每隔一定距离应该设固定支架及热膨胀的补偿器。
支架的选择根据动力设施国家标准图籍R402《室热力管道支吊架》
和R403《室外热力管网支吊架》为依据进行的,在两固定支架之间设置一方型补偿器,其型号根据所在管段的热伸长量选择。