Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Теплоснабжение района города

Тип Реферат
Предмет Промышленность и производство
Просмотров
1621
Размер файла
3 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Теплоснабжение района города

Теплоснабжение района г. Петропавловск–Камчатский

(пояснительная записка к курсовому проекту)

Выполнил студент группы

___________________

(подпись)

Проверил_______________

_____________________

(подпись)

Содержание стр.

Задание2
Исходные данные4
1. Определение тепловых нагрузок на отопление , вентиляцию и горячее водоснабжение.4
1.1 Определение сезонной нагрузки5
1.2 Определение круглогодовой нагрузки5
2. Построение графиков расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в зависимости от температуры наружного воздуха(часовые и годовые)7
2.1 Годовые расходы тепла жилых и общественных зданий7
2.2 Годовой график расходов тепла по продолжительности стояния температур наружного воздуха8
3. Расчёт регулирования тепловых нагрузок и построение графика регулирования отпуска тепла.8
3.1 Расчёт графиков регулирования отпусков тепла8
4. Определение расходов теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.8
4.1 Определение зон действия и количества ЦТП в районе8
5. Разработка принципиальной схемы тепловой сети9
6. Выбор расчётной схемы тепловой сети10
7. Предварительный гидравлический расчёт тепловой сети10
7.1 Разработка трассы и расчётной схемы тепловой сети10
8. Разработка монтажной схемы тепловой сети11
9. Окончательный гидравлический расчёт12
10. Построение пьезометрического графика для зимнего и летнего режимов работы тепловой сети15
11. Подбор сетевых насосов для зимнего и летнего режимов работы тепловой сети15
12. Определение объема подпиточной воды и подбор подпиточных насосов16
13. Тепловой расчет сети с выбором оптимальной толщины тепловой изоляции для среднего диаметра основной магистрали17
13.1 Расчёт толщины основного теплоизоляционного слоя17
13.2 Выбор материала для основного и покровного слоев18
14. Выбор и расчёт конструктивных элементов тепловой сети19
14.1 Расчёт труб на прочность19
14.1.1 Расчёт толщины стенки трубы19
14.1.2 Определение суммарного напряжения от внутреннего давления теплоносителя при выбранной толщине стенки трубы20
15. Расчёт основной магистрали на компенсацию температурных деформаций и подбор компенсаторов20
15.1 Определение вылета компенсатора и силы упругой деформации21
Спецификация
Список используемой литературы
Приложение

Исходные данные

Исходными данными для проектирования являются:

Тепловые нагрузки г. Петропавловск–Камчатского;

Этажность застройки кварталов – 6,7 эт.;

Источник теплоснабжения – ТЭЦ;

Теплоноситель – вода с параметрами 150-70 °С;

Плотность населения – 310 чел/га;

Тепловая сеть – закрытая, двухтрубная;

График регулирования – повышенный.

Для выполнения курсового проекта надо знать климатологические данные:

Наружная расчётная температура для проектирования отопления: °С

Внутренняя температура помещений °С.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период °С.

Среднегодовая температура почвы на глубине 0,6 до 1,6 м при отсутствии данных за принимается среднегодовая температура наружного воздуха: °С.

Число часов стояния среднесуточных температур наружного воздуха за отопительный период.

-30

-25

-25

-20

-20

-15

-15

-10

-10

-5

-5

0

0

+5

+5

+8

146128750129019691580548

Продолжительность отопительного периода сут.

1 Определение тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Потребители района, для которого разрабатывается проект теплоснабжение, расходует тепло на отопление, на подогрев наружного воздуха для приточной вентиляции, на горячее водоснабжение и производственные нужды.

Расход тепла на отопление и вентиляцию являются сезонной нагрузкой и учитываются только в холодное время года от +8°С и ниже. Эти нагрузки зависят от климатических условий (температура наружного воздуха, продолжительность отопительного периода и др.) Расхода тепла на горячее водоснабжение и на производственные нужды (если они указаны в задании) являются постоянными круглогодовыми нагрузками, они мало зависят от наружных температур и учитываются в течение всего года.

Прежде чем переходить к вычислению нагрузок необходимо определить общую жилую площадь района и численность населения, для этого необходимо по ген. плану района определить площади кварталов в га. В зависимости от зон различной степени градостроительной ценности территорий и климатологических подрайонов по СНиП 2.07.01-89* по Приложению 4 таблицы 2 принимается расчетная плотность населения в чел/га = 310 чел/га (по примеру)

га

Определим число жителей чел. По m определим общую площадь района, имея в виду, что приведенная жилищная обеспеченность »18 м2/чел, тогда общая площадь района:

А = 18 × 29833 = 536994 м2 (1)

Для определения количества ЦТП в проектируемом районе в дальнейшем будет необходимо знать тепловые нагрузки каждого квартала, поэтому выполним квартальный расчет численности населения, который сводится в таблицу 1.

Определение сезонной нагрузки

Максимальный тепловой поток, Вт на отопление жилых и общественных зданий определяется по формуле:

, (2)

где – удельный тепловой поток на отопление 1м2 жилой площади, Вт/м2.

, (3)

где принимается по [1]

ti – расчетная температура внутреннего воздуха (ti = +18°C)

Вт/м2;

– общая площадь жилых зданий, м2;

– коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий. Принимается .

МВт;

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, Вт:

, (4)

где – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий. При отсутствии данных принимать = 0,6

МВт.

Расчет сезонной нагрузки по каждому кварталу сводится в таблицу 1.

Определение круглогодовой нагрузки

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий за отопительный период, Вт определяется по зависимости:

, (5)

где – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учетом общественных зданий Вт/чел. Принимаем по СНиП 2.04.07-86* Приложение 3.

Задавшись нормой расхода воды на горячее водоснабжение на одного жителя 120 л/с, принимаем Вт/чел.

МВт.

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт определяется по формуле:

, (6)

кВт.

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение в неотопительный период, МВт определяем по зависимости:

, (7)

где – температура холодной воды в летний период = +15°С;

– температура холодной воды в зимний период = +5°С;

– коэффициент учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение вне отопительный период по отношению к отопительному. Принимаем .

МВт

Расчет круглогодовой нагрузки сводится в таблицу 1.

Таблица 1 Расчет теплопотребления по кварталам

№кварт.Fкварт.m уд.m кв.A кв.Тепловые потоки
Qo maxQV maxQhmQh maxQo+QвΣQo+Qв+
123456789101112
12,2310682122760,540,060,260,620,170,600,86
22,2310682122760,540,060,260,620,170,600,86
32,2310682122760,540,060,260,620,170,600,86
42,2310682122760,540,060,260,620,170,600,86
57,13102201396181,740,210,831,990,531,952,78
62,45310760136800,600,070,290,700,190,670,96
72,1310651117180,520,060,240,580,150,580,82
82,1310651117180,520,060,240,580,150,580,82
92,1310651117180,520,060,240,580,150,580,82
102,1310651117180,520,060,240,580,150,580,82
112310620111600,490,060,230,550,150,550,78
122,9310899161820,710,090,340,820,220,801,14
132,14310663119340,520,060,250,600,160,580,83
142,07310642115560,510,060,240,580,150,570,81
151,2931040072000,320,040,150,360,100,360,51
161,7531054397740,430,050,200,480,130,480,68
175,833101807325261,430,170,681,630,441,602,28
180,9931030755260,240,030,120,290,080,270,39
191,7731054998820,430,050,210,500,130,480,69
202,65310822147960,650,080,310,740,200,731,04
210,9231028551300,230,030,110,260,070,260,37
221,6531051292160,410,050,190,460,120,460,65
235,43101674301321,330,160,631,510,401,492,12
243,293101020183600,810,100,380,910,240,911,29
254,413101367246061,080,130,511,220,331,211,72
262,67310828149040,660,080,310,740,200,741,05
272,88310893160740,710,080,340,820,220,791,13
284,383101358244441,080,130,511,220,331,211,72
292,86310887159660,700,080,330,790,210,781,11
304,43101364245521,080,130,511,220,331,211,72
312,55310791142380,630,080,300,720,190,711,01
321,87310580104400,460,060,220,530,140,520,74
332,86310887159660,700,080,330,790,210,781,11
342,18310676121680,540,060,250,600,160,600,85
351,89310586105480,460,060,220,530,140,520,74
361,87310580104400,460,060,220,530,140,520,74
96,222983353699423,652,8211,2126,897,1926,4737,68

2 Построение графиков расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в зависимости от температуры наружного воздуха (часовые и годовые).

2.1 Годовой график тепловых потоков на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение в зависимости от температуры наружного воздуха

Строится в произвольном масштабе. По оси ординат откладываются значения тепловых потоков в МВт, по оси абсцисс – температура наружного воздух в интервале от расчетной температуры для проектирования отопления до температуры, соответствующей окончанию отопительного периода. Тепловые потоки на отопление и вентиляцию при любой температуре наружного воздуха, МВт, определяются:

, (8)

где ti – температура внутреннего воздуха, °С;

te – расчетная температура наружного воздуха, °С;

tO – расчетная температура для проектирования отопления, °С.

, (9)

где tV – расчетная температура для проектирования вентиляции, °С ().

Для построения графика вычисляются значения тепловых потоков, соответствующих расчетной температуре для проектирования отопления и температуре окончания отопительного периода.

График тепловых потоков на ГВС строится в виде горизонтальной прямой с ординатой Qhm в отопительный период и с ординатой в неотопительный. График суммарного теплового потока строится путем суммирования ординат тепловых потоков по видам потребления.

МВт

МВт

Годовой график тепловых потоков на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение в зависимости от температуры наружного воздуха изображен на рисунке 1.

Рис. 1 Годовой график тепловых потоков на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение в зависимости от температуры наружного воздуха

2.2 Годовой график расходов тепла по продолжительности стояния температур наружного воздуха

График разрабатывается для установления экономичного режима работы теплофикационного оборудования, выбора наивыгоднейших параметров теплоносителя, подсчета выработки тепла, электрической энергии и других плановых и технико-экономических изысканий. Основой для построения является суммарный график расходов тепла, который располагается слева от оси ординат, а в правой части в координатах количество часов стояния строится график годового расхода тепла (рис. 2). Расчёт продолжительности стояния температур, сек, сводим в таблицу 2.

Таблица 2 Расчёт продолжительности стояния температур.

t °С£-25£-20£-15£-10£-5£0£+5£+8
n сек.360016920063000033300007974000150624002075040022723200

Годовой график расходов тепла по продолжительности стояния температур наружного воздуха изображен на рисунке 2.

2.3 График расхода тепла по месяцам года

Расход тепла по месяцам года на отопление, ГДж, вычисляется по формуле:

, (10)

где tмес – среднемесячная температура наружного воздуха, °С;

d – число дней месяца;

h – число часов работы системы отопления в сутки (24ч).

Расход тепла по месяцам года на вентиляцию, ГДж, вычисляется по формуле:

, (11)

где h – число часов работы системы вентиляции в сутки (16ч)

Расход тепла на ГВС в отопительный период, ГДж

, (12)

где h – число часов работы системы ГВС в сутки (24ч).

Расход тепла на ГВС в неотопительный период, ГДж, вычисляется по формуле:

, (13)

Результаты расчета сводятся в таблицу 3

Таблица 3 – Расходы тепла по месяцам года

Месяц

Количество

дней

Сред т-ра наруж. воздухаРасходы тепла, ТДж
QOQVQhSQ
январь31-7,542,513,3830,0275,91
февраль28-7,538,393,0527,1268,56
март31-4,838,013,0230,0271,05
апрель30-0,529,842,3729,0661,27
май313,823,671,8830,0255,57
июнь308,3––––18,6418,64
июль3112,2––––19,2619,26
август3113,2––––19,2619,26
сентябрь3010,1––––18,6418,64
октябрь314,822,001,7530,0253,77
ноябрь30-1,731,782,5329,0663,37
декабрь31-5,539,173,1130,0272,30
265,3721,09311,14597,60

По результатам расчета строится график расходов тепла по месяцам года, изображенный на рисунке 3.

Рис. 3 График расходов тепла по месяцам года

2.4 Годовые расходы тепла жилыми и общественными зданиями

Годовые расходы тепла по видам нагрузок, ГДж определяется по зависимости:

, (14)

ГДж;

, (15)

где Z – число часов работы системы вентиляции в сутки; Z = 16 ч.

ГДж;

, (16)

где – расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения.

ГДж;

Годовые расходы тепла, ГДж определяют по формуле:

, (17)

ГДж.

3 Расчет регулирования тепловых нагрузок и построения графика регулирования отпуска тепла и расхода сетевой воды.

3.1 Расчет графиков регулирования отпуска тепла

Тепловая нагрузка абонентов не постоянна во времени и изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, режима водопотребления в системе горячего водоснабжения и режима работы технологического оборудования.

Для выполнения расчетов требуются исходные данные (см. Приложение А).

Рис 4. Повышенный график регулирования отпуска тепла.

3.2 Расчет графиков регулирования расхода сетевой воды

Расчетные расходы сетевой воды на отопление и горячее водоснабжение при произвольной температуре наружного воздуха, т/ч, определяются по формулам:

, (18)

, (19)

где t1i – температура сетевой воды в подающем трубопроводе при произвольной температуре наружного воздуха (принимается по рис.4);

t2i – температура сетевой воды в обратном трубопроводе при произвольной температуре наружного воздуха (принимается по рис. 4);

t2Vi – температура сетевой воды на выходе из калориферной установки системы вентиляции;

Q – относительный расход тепла, принимается из расчета на ЭВМ.

4 Определение расходов теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

4.1 Определение зон действия и количества ЦТП в районе

ЦТП по тепловой мощности условно можно условно разделить на мелкие:

мелкие – от 1000 до 2500 кВт;

средние – от 2500 до 4650 кВт;

крупные – от 4650 до 9300 кВт.

Тепловая мощность ЦТП, МВт определяется по формуле:

, (20)

Исходя из этой градации, определяется количество ЦТП и зоны их действия по кварталам. Расчет количества ЦТП. Расчет количества ЦТП сводится в таблицу 4.

Таблица 4 Расчет количества ЦТП и зон их действия

№ кварт.Qо maxQv maxQhtΣQцтп№ЦТПGo maxGv maxΣGdΣG цтп
12345678910
310,630,080,316,770,867,63
320,460,060,224,940,645,58
350,460,060,224,940,645,58
360,460,060,223,234,940,645,5824,37
240,810,10,3828,701,079,77
251,080,130,5111,601,4013,00
260,660,080,317,090,867,95
270,710,080,345,197,630,868,4939,21
171,430,170,682,28315,361,8317,1917,19
70,520,060,2445,580,646,22
80,520,060,245,580,646,22
90,520,060,245,580,646,22
100,520,060,243,285,580,646,2224,88
60,60,070,2956,440,757,19
110,490,060,235,260,645,90
130,520,060,252,575,580,646,2219,31
51,740,210,83618,692,2620,95
120,710,090,343,927,630,978,6029,55
330,70,080,3377,520,868,38
340,540,060,251,965,800,646,4414,82
210,230,030,1182,470,322,79
220,410,050,194,400,544,94
281,080,130,5111,601,4013,00
290,70,080,333,857,520,868,3829,11
231,330,160,63914,281,7216,00
301,080,130,513,8411,601,4013,0029,00
140,510,060,24105,480,646,12
150,320,040,153,440,433,87
180,240,030,122,580,322,90
190,430,050,212,44,620,545,1618,05
160,430,050,2114,620,545,16
Окончание таблицы 4
12345678910
200,650,080,311,726,980,867,8413,00
10,540,060,26125,800,646,44
20,540,060,265,800,646,44
30,540,060,265,800,646,44
40,540,060,263,445,800,646,4425,76
23,652,8211,2137,68284,25284,25

5 Разработка принципиальной схемы теплоснабжения.

В данном разделе выбирается схема тепловой сети, абоненты подсоединяются по зависимой схеме с элеваторным вводом, так как температура в тепловой сети 150, а температура на поверхности требуется 95, то для снижения температуры со 150 до 95 обеспечивает элеваторный узел.

6 Выбор расчётной схемы тепловой сети.

Принимаем схему тупиковую с уменьшением расхода теплоносителя по ходу движения потребителя. Надёжность тепловой сети обеспечивается за счёт ликвидации аварий в установленные сроки. Резервирование тепловой сети не предусматривается, так как d=300 мм и более будут прокладываться надземно или в проходных каналах.

7 Предварительный гидравлический расчёт тепловой сети.

7.1 Разработка трассы и расчетной схемы тепловой сети

Направление теплопровода (трасса) выбирается по ген. Плану, в зависимости от расположения источника тепла и ЦТП. При трассировке сетей следует стремиться к прокладке магистралей в районе наиболее плотной тепловой нагрузки и минимальной протяженности тепловой сети, а так же к двухсторонней нагрузки тепловой магистрали. В городах и населенных пунктах трасса должна прокладываться в отведенных для инженерных сетей технических полосах, параллельно красным линиям улиц и дорог вне проезжей части и зоны зеленых насаждений. При этом надо выдерживать нормативные расстояния от строительных конструкций зданий и инженерных коммуникаций. На плане трассы показаны в условных обозначениях тип прокладки, теплофикационные камеры и компенсаторные ниши.

При тепловой нагрузке района до 350 МВт рекомендуется принимать простую, тупиковую радиальную схему. При большей тепловой нагрузке необходимо предусматривать резервные блокировочные перемычки, рассчитанные на пропуск аварийного расхода воды »70% от расчетного.

После разработки трассы разрабатывается расчетная схема тепловой сети с разбивкой на участки, на расчетной схеме должны быть показаны источники тепла и ЦТП. Нумерация участков проставляется с концевого ЦТП и для каждого участка должна быть проставлена длина и расчетный расход теплоносителя.

Наиболее протяженную и загруженную магистраль, соединяющую ТЭЦ с ЦТП 4, принимаем за расчетную. Удельные потери давления для расчетной магистрали рекомендуется принимать в пределах от 30 – 80 Па/м. Ориентируясь на удельные потери давления на трение , исходя из расходов теплоносителя на участках по таблице гидравлического расчета для находят диаметры трубопровода, действительные удельные потери давления и скорость движения теплоносителя.

После определения диаметров на основной магистрали и расчетном ответвлении, необходимо увязать потери давления в параллельных ветках. Невязка должна составлять 10 %.

Таблица 5 – Предварительный гидравлический расчет

Уч–кGd, т/чl, мdxS, ммR, Па/мV, м/сalэкв.lпр.ΔP, кПаΣΔP, кПаΣΔH, м.вод.ст.
123456789101112
Расчетная магистраль
8-724,8885133х428,010,5040,325,5110,53,103,100,32
7-642,07149159х4,531,360,60,344,7193,76,079,170,93
6-561,38195219х612,430,50,4782733,3912,561,28
5-490,93187219х627,280,740,474,8261,87,1419,702,01
4-3130,14271273х717,570,690,6162,6433,67,6227,322,78
3-2154,51143273х724,770,810,685,8228,85,6732,993,36
2-1284,25684325х833,561,060,6410,41094,436,7369,727,11
Ответвления
18-1725,76416159х4,511,761,330,3124,8540,86,366,360,65
17-1656,81189159х4,557,192,910,356,7245,714,0520,412,08
16-1585,8192219х624,302,510,436,8128,83,1323,542,40
15-14114,92247219х613,702,150,498,8345,84,7428,282,88
14-2129,74258273х717,462,450,6154,8412,87,2135,493,62
22-17136989х463,011,830,320,789,75,655,650,58
23-1718,053989х4121,471,760,311,750,76,166,160,63
Окончание таблицы 5
123456789101112
21-162969108113,542,840,320,789,710,1810,181,04
20-1529,1162108114,402,850,318,680,69,229,220,94
19-1414,82338981,892,120,39,942,93,513,510,36
13-717,194210839,891,670,312,654,62,182,180,22
12-619,3124013316,871,40,3723125,265,260,54
11-529,5518213339,512,160,354,6236,69,359,350,95
10-439,2130815927,241,990,392,4400,410,9110,911,11
9-324,3729010880,182,450,38737730,2330,233,08

8. Разработка монтажной схемы тепловой сети

Монтажная схема разрабатывается для основной магистрали и двух ответвлений. Разработка монтажной схемы заключается в расстановке по трассе тепловой сети запорной арматуры, теплофикационных камер, неподвижных опор и компенсаторов.

Запорная арматура должна быть на всех трубопроводах вывода тепловых сетей от источника, в узлах трубопроводах ответвлений при d ≥ 100 мм, а также в узлах ответвлений на трубопроводах тепловых сетей к отдельным зданиям не зависимо от диаметра.

Кроме запорной арматуры по длине трассы должна быть предусмотрена установка секционных задвижек, расстояние между которыми принимается при диаметре:

≤ 350 мм – не более 1000 м;

≤ 600 мм – не более 1500 м;

> 600 мм – не более 3000 м.

В местах установки запорной арматуры предусматривается установка теплофикационных камер, по возможности следует размещать секционирующие задвижки в тепловых камерах. Перед задвижками по ходу движения теплоносителя устанавливается перемычка, между подающим и обратным трубопроводом . На перемычке устанавливается две задвижки со спускным контрольным вентилем между ними.

В узлах разветвления трубопровода устанавливаются неподвижные опоры на трубопроводах большего диаметра. Все естественные повороты трассы под углом до 120° должны использоваться для самокомпенсации температурных удлинений трубопроводов. Повороты трассы под углом более 120° должны закрепляться неподвижными опорами. Расстояние между неподвижными опорами на участках самокомпенсации следует принимать не более 60% от предельно допустимого расстояния между неподвижными опорами при установке П-образных компенсаторов.

Расстояние между основными неподвижными опорами в узлах ответвлений трубопровода и выделяющих участки самокомпенсации разбиваются промежуточными неподвижными опорами на компенсационные участки.

В качестве неподвижных опор используются: хомутовые опоры типа – Т3; Т11; Т12; лобовые – Т4; Т6; Т5; Т7; щитовые – Т8; Т9.

Монтажная схема вычерчивается в две линии, подающей трубопровод справа по ходу движения теплоносителя.

9 Окончательный гидравлический расчет

На основании монтажной схемы для каждого участка тепловой сети определяют эквивалентные длины тройников при слиянии или разделении потока, учитываются на участках с суммарным расходом воды.

На основании предварительного гидравлического расчета составляем монтажную схему расчетной магистрали и на ее основе ведомость местных сопротивлений и эквивалентных длин.

При невозможности уравнять потери давления в параллельных ветвях изменением диаметра избыточное давление в ответвлениях дросселируется диафрагмами.

Диаметр дросселирующей диафрагмы, , мм, определяется по формуле:

, (21)

где - расход теплоносителя через диафрагму, т/ч;

- напор, дросселируемый диафрагмой.

Результаты окончательного гидравлического расчета сводятся в таблицу 6.

Спецификация на материалы, используемые для строительства тепловой сети приведены в Прил.Б.

10. Построение пьезометрического графика для зимнего и летнего режимов работы тепловой сети.

Пьезометрические графики разрабатываются для отопительных и летних периодов при расчетных расходах теплоносителя. Линия невскипания проводится параллельно профилю местности с ординатой в каждой точке равной давлению вскипания воды при расчетной температуре в подающем трубопроводе. Давление предотвращающее вскипание воды с достаточной для практических расчетов точностью можно принимать для температуры: 160, 150, 140, 130, 120; соответственно 55, 40, 30, 20, 10 м. вод. ст.

Предел прочности: трубопроводов – 160 м; оборудования источника тепла – 220 м; радиаторов не более 60 м.

Для построения пьезометрического графика для летного периода надо определить потери напора в трубопроводе:

, (22)

где – потери напора в подающем трубопроводе в зимний период, принимается по данным гидравлического расчета;

– расход сетевой воды в зимний период, где ;

– расход сетевой воды в летний период.

т/ч, (23)

– максимальный тепловой поток в зимний период, кВт.

м. вод. ст.

11. Подбор сетевых насосов для зимнего и летнего режимов работы тепловой сети.

Рабочий напор сетевых насосов, м.вод. ст. при отсутствии в тепловой сети регуляторов давления и подкачивающих насосов, определяется для отопительного и летнего периодов по формуле:

, (24)

где – потери напора на ТЭЦ, принимается 15 м. вод. ст.

– потери напора в подающей и обратной расчетной магистрали;

– располагаемый напор на вводе в квартал, он зависит от потерь напора в квартирных сетях и местных системах абонентов, принимается 20 м. вод. ст.

м. вод. ст,

м. вод. ст.

Производительность сетевых насосов должна приниматься для закрытых систем:

в отопительный период по максимальному часовому расходу воды в тепловой сети;

в летний период по максимальному часовому расходу воды на горячее водоснабжение.

Зная расчетный расход теплоносителя на головном участке в летний период

т/ч

и напор по графикам рабочих характеристик, приведенных в [11] принимаем к установке в летний период 3 сетевых насоса СЭ500-70 (2 насоса устанавливаются параллельно для поддержания необходимого расхода сетевой воды, 1 насос – в резерве). В зимний период устанавливаем два насоса (один резервный) СЭ500–70.

Технические характеристики насоса СЭ500-70:

допустимый кавитационный запас - 10 м;

рабочее давление на входе – 16 (1,57) кгс/см2 (МПа);

температура перекачиваемой воды – не более 180 0С;

КПД – не менее 82%;

мощность – 120 кВт;

диаметр рабочего колеса – 250 мм;

электродвигатель : тип – А03-315S-2, мощность 1600 кВт, напряжение – 380/660 В, частота вращения – 3000 мин-1.

12. Определение объёма подпиточной воды и подбор подпиточных насосов.

В подпиточных насосах напор определяется по пьезометрическому графику (линия S – S).

м вод. ст.

Производительность в закрытых системах теплоснабжения должна приниматься равной расходу воды на компенсацию утечек из тепловой сети.

Для закрытых систем теплоснабжения величина утечки воды принимается 65 м3 на 1МВт тепловой нагрузки.

, (25)

Величина утечки принимается равной 0,78 % от объёма

, (26)

где 65 – это удельный объем воды на 1 МВт расчетного теплового потока.

т/ч.

Подпиточных насосов должно быть не менее двух (один резервный). Подбираем по производительности и напору по справочной литературе [11].

Устанавливаем 2 подпиточных насоса(один резервный) типа: К-20/18.

Технические характеристики насоса К 20/18:

тип электродвигателя – 4А-80В2-У3;

мощность 2,2 кВт;

частота вращения – 2850 мин-1.

13. Определение диаметра резервирования

, (27)

где ti – расчетная температура внутреннего воздуха;

tO – расчетная температура наружного воздуха;

tВ – допустимый минимальный предел температуры (+12°С);

L – рассояние между секционирующими задвижками (1000м).

14. Тепловой расчёт сети с выбором оптимальной толщины тепловой изоляции по участкам основной магистрали и главного ответвления.

14.1 Расчет толщины тепловой изоляции при прокладке на открытом воздухе

Оптимальная толщина тепловой изоляции, м рассчитывается по формуле:

, (28)

где DH – наружный даметр трубопровода, мм:

В – толщина теплоизоляционного слоя.

Толщина теплоизоляционного слоя определяется из соотношения:

, (29)

где lк – коэффициент теплопроводности материала изоляции при его средней температуре (принимается по приложению А [6]);

к – коэффициент, учитывающий дополнительные потери тепла через опорные конструкции трубопровода (принимается по табл 1 [6]);

tw – расчетная температура теплоносителя, °С;

tc – расчетная температура окружающей среды, °С;

qL – расчетные нормируемые теплопотери, Вт/м [5];

rн – термическое сопротивление теплоотдаче на поверхности изоляции, м°С/Вт (принимается по табл. 3 [6]).

После подбора необходимой толщины изоляции производится уточнение значения термического сопротивления, м°С/Вт, по формуле:

, (30)

где Dн. из – наружный диаметр трубопровода, м, с учетом толщины тепловой изоляции;

a – коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности, Вт´м2/°С (принимается по табл. 2 [6] ).

, (31)

где dР – толщина покровного слоя, м.

В качестве теплоизоляционного материала применяем маты минераловатные прошивные со средней плотностью r = 150 кг/м3

Вычисляем коэффициент теплопроводности материала по формуле:

, (32)

где tм – средняя температура поверхности, °С

, (33)

, (34)

,

,

,

,

,

,

,

,

Принимаем к установке маты минераловатные с толщинами:

Уточняем значение теплового сопротивления:

,

.

14.1 Расчет тепловой изоляции при прокладке в непроходных каналах

Оптимальная толщина тепловой изоляции, мм рассчитывается по формуле:

, (35)

где DH – наружный даметр трубопровода

В – толщина теплоизоляционного слоя

Толщина теплоизоляционного слоя определяется из соотношения:

, (36)

где lк – коэффициент теплопроводности материала изоляции при его средней температуре (принимается по приложению А [6]);

к – коэффициент, учитывающий дополнительные потери тепла через опорные конструкции трубопровода (принимается по табл 1 [6]);

tw – расчетная температура теплоносителя, °С;

tc – температура воздуха в канале, °С;

qL – расчетные нормируемые теплопотери, Вт/м;

rн – термическое сопротивление теплоотдаче на поверхности изоляции, м°С/Вт (принимается по табл. 3 [6]).

Температура воздуха в канале, °С, определяется расчетом:

, (37)

где rca – термическое сопротивление на внутренней поверхности канала, м°С/Вт

rgr – термическое сопротивление грунта, м°С/Вт

rc – термическое сопротивление стенки канала, м°С/Вт (rc = rgr)

, (38)

где dвн.экв – эквивалентный диаметр канала по внутренним размерам, м

, (39)

где h – высота канала, м;

b – ширина канала, м;

Н – глубина заложения оси канала;

lgr – теплопроводность грунта (принимается по табл. 6 [6] ).

После подбора необходимой толщины изоляции производится уточнение значения термического сопротивления, м°С/Вт, по формуле:

, (40)

где Dн. из – наружный диаметр трубопровода, м, с учетом толщины тепловой изоляции;

a – коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности, Вт´м2/°С (принимается по табл. 2 [6] ).

Для главного ответвления расчет ведем по среднему диаметру трубопровода, мм:

, (41)

Результаты расчета тепловой изоляции сводятся в таблицу 7

15. Расчет основной магистрали на компенсацию температурных деформаций и подбор компенсаторов.

Для компенсации тепловых удлинений трубопровода в проекте применяются П-образные компенсаторы и используются повороты трассы для самокомпенсации. Расчет естественных компенсаций и П-образных компенсаторов заключается в определении усилий “П” и максимальных усилий возникающих в опасных сечениях. При этом МПа для компенсаторов, для участков самокомпенсации МПа.

На практике расчет максимум изгибающих напряжений производят по специальным номограммам и графикам, для различных стандартных диаметров.

15.1 Определение вылета компенсатора и силы упругой деформации

По номограммам [9] для П-образных компенсаторов определяют по расчетному удлинению вылет компенсатора Н и силу упругой деформации.

Определяем величину теплового удлинения, мм:

, (42)

где – коэффициент линейного расширения, м/п.м. [9];

– температура стенки трубы, °С;

– температура монтажа трубопровода, °С;

– расстояние между неподвижными опорами, м.

При монтаже трубопровода и компенсатора делают предварительную растяжку равной 50% от теплового удлинения: м. По номограммам подбирают компенсатор [9].

Результаты расчета сводятся в таблицу 8.

Таблица 8 – Диаметрические параметры компенсаторов и силы упругой деформации.

УчастокdHхSL, мDLp, ммН, мВ, мРК, т/сРК, Н
12345678
Магистраль
1-2325х8,01142424,32,151,3613341,6
325х8,01723665,692,8451,0410202,4
325х8,0701495,142,571,1411183,4
325х8,0901916,053,0250,989613,8
2-3273х7,0601284,442,220,838142,3
273х7,0831765,442,720,858338,5
3-4273х7,01062256,453,2250,595787,9
Окончание таблицы 8
12345678
273х7,0982086,183,090,626082,2
273х7,0701494,872,4350,757357,5
4-5219х6,0962045,462,730,424120,2
219х6,0921965,42,70,4284198,68
5-6219х6,0982085,72,850,4194110,39
6-7159х4,5741574,222,110,2122079,72
7-8133х4,0861834,32,150,1361334,16
Ответвления
2-14273х7,094200630,646278,4
273х7,0881875,842,920,656376,5
273х7,0681454,842,420,777553,7
14-15219х6,0761624,82,40,474610,7
219х6,0691474,72,350,5014914,81
219х6,01022175,722,860,4013933,81
15-16219х6,0921965,42,70,4284198,68
16-17159х4,5962044,992,4950,1821785,42
17-18159х4,5962044,992,4950,1821785,42
159х4,5881874,782,390,1921883,52
159х4,5591253,691,8450,282746,8
159х4,5601283,731,8650,242354,4
159х4,5501063,251,6250,2782727,18
159х4,5591253,691,8450,282746,8
159х4,5521113,381,690,2622570,22
14-1989х4,0521112,61,30,1051030
22-1789х4,0691473,11,60,093912
23-1789х4,039832,281,10,121177
9-3108х4,032682,131,10,2352305
10-4159х4,528602,81,40,343335
12-6133х4,0621323,51,80,1651619
13-7108х4,042891,6250,80,282747
11-5133х4,0621323,51,80,1651618,65

15.2 Расчет компенсации тепловых удлинений при самокомпенсации на углах поворота

Силы упругой деформации, Н, возникающие в заделках плечей угла поворота, определяются по формулам:

, (43)

, (44)

где А, В – безразмерные коэффициенты [9];

a – коэффициент линейного расширения стали, мм/м°С, (мм/м°С);

Е – модуль продольной упругости, кПа [9];

lм – длина меньшего плеча, м;

Dt – расчетная разность температур между стенкой трубы и температурой наружного воздуха, °С.

Продольное изгибающее усилие в заделках и на угле, Н, определяется по формуле:

, (45)

где С – безразмерный коэффициент;

DН – наружный диаметр трубопровода, м.

Вспомогательные коэффициенты определяются по [9] при и расчетном соотношении длин большего и меньшего плеч, определяемого по формуле:

, (46)

Результаты расчета углов поворотов сводятся в таблицу 9.

Таблица 9 – расчет компенсаций тепловых удлинений при самокомпенсации на углах поворота:

№ УПlпл, мdHxSn, кгс/°С, кгс м/мм2 °САВСsа, sв, sс, кгс/мм2Р, кгсР, Н
УП1370,1083,10,4250,025917,02,556,0022110
120,4250,0259110
УП2370,1332,60,8090,031915,43,105,2520220
140,8090,0319220
УП3420,1332,30,8090,031914,53,504,8014110
180,8090,0319110
УП4380,2191,25,470,052612,08,753,209878
315,470,0526878
УП5300,1591,01,5600,038212,012,003,007439
291,5600,0382439
УП6300,1591,01,5600,038212,012,003,007439
291,5600,0382439

15.2 Определение результирующих горизонтальных усилий на неподвижные опоры

В общем виде результирующее усилие определяется по формуле:

, (47)

где – коэффициент трения на подвижных опорах (для скользящих );

– удельная нагрузка на единицу длины (принимается из [6]);

– расстояние от неподвижной опоры до оси компенсатора или до оси угла поворота, м;

– реакция компенсатора, действующая на неподвижную опору, Н.

При применении П-образных компенсаторов, силы внутреннего давления воспринимаются трубопроводом и не передаются на опору, т.о. при расчете опор учитывается реакция подвижных опор и реакция компенсаторов.

НО подразделяют на концевые, размещаются перед поворотом, т.е. в конце участка трубопровода и промежуточные, размещаемые между двумя смежными участками

Кроме горизонтальных осевых нагрузок, на неподвижные опоры действуют горизонтальные боковые нагрузки, количество учитывается при поворотах трассы и ответвлений трубопровода.

Концевая опора Н19:

Компенсатор К18:

dу=133х4,0

L=43м

Н=4,3м, =0,136т = 1334,16 Н

2. Промежуточная опора Н38:

Компенсатор К35 (Sп):

dу=273х7,0

L=44м.

Н=5,84, =0,65т = 6376,5 ,Н

Компенсатор К34 (Sл):

dу=273х7,0

L=47м.

Н=6,0, =0,64т = 6278,4 ,Н

3. Опора с присоединением Н39:

Компенсатор К35 (Sл):

dу=273х7,0

L=44м.

Н=5,84, =0,65т = 6376,5 ,Н

Компенсатор К36 (Sп):

dу=219х6,0

L=38м.

Н=4,8, =0,47т = 4610,7 ,Н

Компенсатор К46 (Sбок)

dу=89х4,0

L=26м.

Н=2,6, =0,105т = 1030 , Н

(бокововая нагрузка)

4. Опора с тройником Н34

Компенсатор К40:

dу=159х4,5

L=48м.

Н=4,99, =0,182т = 1785,42 , Н

Компенсатор К49:

dу=89х4,0

L=34,5м.

Н=3,1, =0,093т = 912 , Н

Компенсатор К50:

dу=89х4,0

L=19,5м.

Н=2,28, =0,12т = 1177 , Н

боковая нагрузка

Результаты расчета неподвижных опор по расчетной магистрали сводятся в таблицу 8

Таблица 8 – Расчет неподвижных опор

№ опорыDкомп, мм´ммL, мР, т/сР, НS, НSO продольная, НSO боковая, Н
12345678
Н1325861,0410202,41181552463
Н2325861,0410202,4118154627
325571,3613341,614410
Н3325571,3613341,61441012405
325571,3613341,614410
Окончание таблицы 8
12345678
Н4325571,3613341,61441012405
325571,3613341,614410
Н5325571,3613341,641351

21484

325351,1411183,428382
Н6325351,1411183,42838211859,6
325450,989613,831727
Н7325730,989613,8454862891519967
273420,858338,523673
бок273340,777553,719967
Н8273420,858338,5892710307
273300,838142,38563
Н9273300,838142,3856314983635
273530,595787,96530
бок108160,23523052354
Н10273530,595787,965306375
273490,626082,26769
Н11273490,626082,267693356
273350,757357,57848
Н12273350,757357,5784890543407
219460,4284198,684633
бок159140,3433353407
Н13219460,4284198,6846334451
219480,424120,24574
Н14219481,4213930,2143842606916502
бок справа133310,1651618,651737
бок слева219490,4194110,394573
Н15219490,4194110,3945734951
219490,4194110,394573
Н16219490,4194110,394573111385255
159370,2122079,722271
бок133310,16516191737
Н17159370,2122079,7222712299
159370,2122079,722271
Н18159370,2122079,72227176634492
бок справа108210,2827472811
бок слева133430,1361334,161498

По расчетным усилиям действующих на неподвижные опоры и наружным диаметром труб по таблице 32 [9], подбираем неподвижные лобовые опоры.

Литература

СНиП 41-02-2003, Тепловые сети. Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004.

СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. М.: Стройиздат.

СНиП 23.01.99*. Строительная климатология. М.: ГУП ЦПП, 2000.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004.

СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004.

СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. М.: ГУП ЦПП, 2000.

Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: МЭИ, 2001.

Щекин Р.В. и др. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Киев: Будивельник, 1976.

Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под ред. Николаева А.А. М.: Стройиздат, 1985.

Мельников С.И., Ежов В.Т., Блонштейн А.А. Справочник монтажника сетей теплогазоснабжения. Л.: Стройиздат, 1980.

Манюк В.И. и др. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей. М.: Стройиздат, 1982.

Водяные тепловые сети. Справочное пособие по проектированию. Под ред. Громова Н.К., Шубина Е.П. М.: Энергоиздат, 1988.

Спецификация
Поз.ОбозначениеНаименованиеКол.МассаПрим.
1ГОСТ 10704 – 91Трубы стальные электросварные
прямошовные
1418,38п.м.
46310,26п.м.
42212,73п.м.
91317,15п.м.
72131,52п.м.
67245,92п.м.
68462,54п.м.
2ГОСТ 9698-86Задвижка стальная литая,
клиновая с выдвижным
шпинделем, фланцевая
Ру=1,6Мпа 30с41нж
Dу80670
Dу100887
Dу15012121
Dу2002193
Dу2504290
Dу3002440
3ГОСТ 12820-80*Фланцы стальные плоские приварные
Фланец 1-80-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80123,71
Фланец 1-100-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80164,73
Фланец 1-150-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80247,81
Фланец 1-200-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80410,10
Фланец 1-250-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80814,49
Фланец 1-300-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80417,78
4ГОСТ 17375-2001Отводы крутоизогнутые типа 3D
Отвод 90-1-88,9´3,2-TS4 ГОСТ 17375-2001241,2
Отвод 90-1-114,3Ч3,6-TS4 ГОСТ 17375-2001582,4
Отвод 90-1-139,7Ч4-TS4 ГОСТ 17375-2001542,0
Отвод 90-1-168,3Ч4,5-TS4 ГОСТ 17375-20011103,2
Отвод 90-1-219,1Ч6,3-TS4 ГОСТ 17375-2001608,0
Отвод 90-1-273,0Ч6,3-TS4 ГОСТ 17375-20016412,0
Отвод 90-1-323,9Ч7,1-TS4 ГОСТ 17375-20014820,0
5ГОСТ 14911–82Опоры скользящие
89-Т14.09721,15
108-Т14.091861,63
133-Т14.091421,62
159-Т14.092621,97
219-Т14.091603,13
273-Т14.091222,90
325-Т14.091147,59
6Серия 4.903-10. Вып. 4Опоры лобовые
89-IТ8.108,4
108-IТ8.108,9
133-IТ8.109,3
159-IТ8.1010,8
219-IТ8.1016,3
273-IТ8.1018,3
325-IТ8.1024,6
7Серия 4.904-66. Вып. 1Каналы сборные железобетонные
КЛ 150–90504
КЛ 120–602548
КЛ 90–45604
8ГОСТ 22465-88Сетевой насос

СЭ500-70,

электродвигатель А03-315S-2

3
9ГОСТ 22249-96Подпиточный насос

К 20/18,

Электродвигатель 4А-80В2-У3

2
10ГОСТ 21880-94Маты минераловатные прошивные М 1-100342150м3
11ГОСТ 10923-93*Рубероид
Рубероид РКК-400 ГОСТ 10923—9378528рулон

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Стадия

Лист

Листов

Утверждаю

Разраб.

Гл. конс.

Проверил

Н. контр.

У

1

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

24


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно