Теплотехнические характеристики наружных ограждений.




Расчетные параметры внутреннего воздуха.

Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаем согласно для города Архангельск.

Наименование помещения Температура
  • Угловая жилая комната
24
  • Жилая комната
22
  • Совмещённый санузел
25
  • Кухня
25
  • Коридор
20

 

Теплотехнические характеристики наружных ограждений.

Теплотехнические характеристики наружных ограждений принимаем согласно , с учетом градусо - суток отопительного периода:

По таблице 4 по принимаем:

  • коэффициент теплопередачи окон и балконных дверей
По ГСОП
  • коэффициент теплопередачи стен
  • коэффициент теплопередачи нижнего перекрытия
  • коэффициент теплопередачи верхнего перекрытия
 
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
    5. Тепловой баланс помещений. Мощность системы отопления должна восполнять тепловые потери здания: где: - основные и добавочные потери тепла, - потери тепла за счет инфильтрации, - потери тепла за счет естественной вытяжной вентиляционной системы, - бытовые тепловыделения. , где: - площадь наружных ограждений, - коэффициент теплопередачи наружных ограждений, - температура воздуха внутри помещения, - температура наиболее холодной пятидневки, - коэффициент, учитывающий ориентацию наружного ограждения по отношению к наружному воздуху, - добавочные потери теплоты по . Все расчеты сводим в таблицу 1. Таблица 1.  
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
     
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
     
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
     
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
     
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
     
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

   
     
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
    6. Выбор и компоновка системы отопления   Согласно рекомендациям, изложенным в литературных источниках в качестве теплоносителя мы принимаем воду, т.к. вода имеет большую плотность и высокую удельную теплоемкость, что позволяет передавать значительное количество тепла при малых ее объёмах. Возможность изменения температуры в широких пределах позволяет ограничить температуру теплоотдающих поверхностей нагревательных приборов и теплопроводов в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемые к помещению, и поддерживать равномерный температурный течении всего отопительного периода. Расчётная температура воды в подающих магистралях системы отопления ограничивается санитарно-гигиеническими требованиями и принимается равной 105 °С. Расчётная температура воды в обратной магистрали принята равной 70 °С. В запроектированном здании используется схема насосной однотрубной, проточной регулируемой системы водяного отопления с нижней разводкой, вследствие того, что однотрубная система имеет экономические, заготовительно-монтажные и эксплуатационные преимущества по сравнению с двухтрубной системой. Принимаем радиатор из биметалла секционный Sira ALUX-500. Параметры теплоносителя в тепловой сети 130-70 °С. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) расположен в подвале под помещением лестничной клетки, вдоль капитальной внутренней стены. Отопительные приборы присоединяются к стоякам с помощью смещенного замыкающего участка. Отопительные приборы под оконными проемами жилых комнат. Стояки располагают преимущественно у наружных стен, в углах помещения. Для системы в случае аварии или каких-либо ремонт предусмотрена запорно-регулирующая арматура. Воздух из системы отопления удаляется с помощью ручных воздушных кранов, установленных в верхних приборах седьмого этажа.  
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
    7. Гидравлический расчет.   Определение располагаемого перепада давлений: - естественное циркуляционное давление, , - коэффициент перехода от плотности к температуре; - усредненная величина расположения центра охлаждения.   Коэффициент смешивания: Определяем по и значение перепада давлений после элеватора: . Располагаемый перепад давления: .   Расход теплоносителя на участке: Для 14ого участка: Где , по , - удельная теплоемкость воды.  
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
  Таблица 4.
Гидравлический расчет.
                       
№ уч Q,Вт G, кг/ч L,м d,мм R,Па/м V,м/с ΔPv, Па Rl,Па Σξ Z,Па Rl+Z
            0,691          
      5,5     0,625          
  56125,2   2,7   36,9 0,312          
  45187,2   0,6   53,6 0,352          
  33828,7   5,62     0,246          
  29398,5   0,6   101,2 0,391          
  17670,9   5,62   39,1 0,223          
                       
8,9         39,1 0,223          
  17670,9   5,62   39,1 0,223          
  29398,5   0,6   101,2 0,391          
  33828,7   5,62     0,246          
  45187,2   0,6   53,6 0,352          
  56125,2   2,7   36,9 0,312          
      5,5     0,625          
            0,691          
      0,5     0,638     1,5    

 

Коэффициенты местных сопротивлений.

№ уч наим мест сопр   ξ Σξ
  отвод <90   0,5  
  тройник проводной    
  задвижка   0,5
  тройник проводной      
  вентиль d=40      
  тройник проводной    
  тройник проводной      
  тройник проводной      
  тройник проводной      
  тройник проводной      
8-9 вентиль d=20*2     110,12
отвод <90 *2   0,5
отвод <90   0,5
Радиатор 9   10,54
отвод <90   0,5
отвод <90   0,5
  тройник проводной      
  тройник проводной      
  тройник проводной      
  тройник проводной      
  вентиль d=40      
  тройник проводной    
  тройник проводной      
  отвод <90   0,5  
  тройник проводной    
  задвижка   0,5
 
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
      Запас: Теперь определим располагаемое циркуляционное давление и среднюю удельную потерю давления на трение для гидравлического расчета через циркуляционное кольцо, проходящее через стояк, ближайший к узлу ввода, т.е. через стояк 5 Определяем располагаемого перепада давлений для стояка 14. Располагаемое циркуляционное давление для участков 4-10, не входящих в кольцо стояка 14: Средние удельные потери давления на трения для стояка: , где - сумма длин участков главного циркуляционного кольца через стояка 5, .   Таблица 6.
Гидравлический расчет для стояка 14, участка 4.
№ участка Q, Вт G, кг/ч l, м d, мм R,Па/м R·l, Па V, м/с ∑ς Z, Па R·l+Z, Па
                     
              0,224 78,7    

 

,

Невязка: .

Т.к. невязка составляет >15%, то необходимо установить дроссельную шайбу. Диаметр шайбы:

 

 
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
    8. Расчет нагревательной поверхности отопительных приборов Расчет нагревательной поверхности отопительных приборов производится в зависимости от принятого вида приборов, его расположения в помещении, схемы присоединения к трубопроводам, температурного режима, следующей формуле:   , где: - тепловая нагрузка прибора, Вт; - теплоотдача трубопроводов, расположенных в помещении и обеспечивающих работу рассчитываемого прибора ; - теплоотдача 1 м вертикально и горизонтально проложенных трубопроводов, Вт/м; - длина вертикальных и горизонтальных трубопроводов, м; - поправочный коэффициент, учитывающий остывание воды в открыто расположенных трубопроводах систем водяного отопления; - поправочный коэффициент, учитывающий способ установки прибора в помещении и способ его укрытия. - плотность теплового потока отопительного прибора при фактических условиях работы, Вт/м2, , где: - номинальная плотность теплового потока отопительного прибора, Вт/м2.   Таблица 7
№ помещ. И tв наим уч. d,мм l,м t тр ∆t=tпр-tв qв,qк qв*lв,qr*lr Qтр  
 
105, tв=22 стояк   0,2       7,4    
подводка   0,2     30,4 6,08  
зам.уч.   0,5     30,4 15,2  
подводка   0,2     30,4 6,08  
стояк   2,1 100,8 78,8 34,6 72,66  
205, tв=22 стояк   0,2 100,8 78,8 34,6 6,92    
подводка   0,2 100,8 78,8 28,4 5,68  
зам.уч.   0,5 100,8 78,8 28,4 14,2  
подводка   0,2 100,8 78,8 28,4 5,68  
стояк   2,1       69,3  
305, tв=22 стояк   0,2       6,6    
подводка   0,2       5,4  
зам.уч.   0,5       13,5  
подводка   0,2       5,4  
стояк   2,1 93,2 71,2 30,6 64,26  
405, tв=22 стояк   0,2 93,2 71,2 30,6 6,12    
подводка   0,2 93,2 71,2 24,2 4,84  
зам.уч.   0,5 93,2 71,2 24,2 12,1  
подводка   0,2 93,2 71,2 24,2 4,84  
стояк   2,1 89,4 67,4 28,4 59,64  
505, tв=22 стояк   0,2 89,4 67,4 28,4 5,68    
подводка   0,2 89,4 67,4   4,6  
зам.уч.   0,5 89,4 67,4   11,5  
подводка   0,2 89,4 67,4   4,6  
стояк   2,1 85,6 63,6   54,6  
605, tв=22 стояк   0,2 85,6 63,6   5,2    
подводка   0,2 85,6 63,6 21,7 4,34  
зам.уч.   0,5 85,6 63,6 21,7 10,85  
подводка   0,2 85,6 63,6 21,7 4,34  
стояк   2,1 81,83 59,83   50,4  
705, tв=22 стояк   0,2 81,83 59,83   4,8    
подводка   0,2 81,83 59,83      
зам.уч.   0,5 81,83 59,83      
подводка   0,2 81,83 59,83      
стояк   2,1     22,5 47,25  
805, tв=22 стояк   0,2     22,5 4,5    
подводка   0,2     18,5 3,7  
зам.уч.   0,5     18,5 9,25  
подводка   0,2     18,5 3,7  
стояк   2,1 74,24 52,24 20,4 42,84  
905, tв=22 стояк   0,2 74,24 52,24 20,4 4,08    
подводка   0,2 74,24 52,24 20,4 4,08  
зам.уч.   0,5 74,24 52,24 26,5 13,25  
подводка   0,2 74,24 52,24 20,4 4,08  
стояк   2,1       39,9  
 
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
     
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
    Расчет площади теплоотдающей поверхности отопительных приборов.
№ пом. Qтр, Вт Qпр, Вт tвх, оС tвых, оС Δtпр=tвх-tвых tпр=0,5(tвх+tвых) tв, оС tпр-tв, оС
  353,9     100,1 4,9 102,55   82,55
  281,6     95,08 5,02 97,59   77,59
  257,9   95,1 90,06 5,02 92,57   72,57
  231,7   90,1 85,05 5,01 87,555   67,555
  207,8   85,1 80,03 5,02 82,54   62,54
  186,2     75,01 5,02 77,52   57,52
  165,8       5,01 72,505   52,505
G, кг/ч n p b qпр, Вт/м2 β3 β4 Fпр, м2 β5 m, шт
9,80 0,3 0,025   566,18 1,04   1,05 1,07  
9,14 0,3 0,025   521,44 1,04   1,05 1,07  
9,77 0,3 0,025   478,82 1,04   1,19 1,05  
10,50 0,3 0,025   437,03 1,04   1,36 1,04  
11,34 0,3 0,025   396,10 1,04   1,55 1,02  
12,33 0,3 0,025   356,02 1,04   1,78 1,01  
15,76 0,3 0,025   318,15 1,04   2,48 0,98  
 
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
    9. Подбор оборудования. 9.1.Подбор циркуляционного насоса. Подача воды: Потери напора: По величине подачи воды и потери напора выбираем циркуляционный насос: UP 25-80   Циркуляционные насосы Grundfos серии 100 фирмы GRUNDFOS предназначены специально для работы в системах отопления. Циркуляционные насосы Grundfos применяются для циркуляции в системах горячего водоснабжения, а также в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы Grundfos UPS используются для различных систем отопления. Циркуляционные насосы Grundfos имеют три скорости вращения вала. Циркуляционные насосы Grundfos применяются главным образом для одно или двухтрубных систем отопления, но могут также использоваться в смесительных контурах крупных систем. Технические характеристики: Кол-во ступеней: 1 Мощность, Вт: 270 In [A]: 0,5 Необходима защита электродвигателя  
            Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
      9.2 Воздухосборник Воздухоосборники предназначены для отведения воздушных скоплений из трубопроводов.  
  dу,мм   Dн,мм       Н,мм   d,мм   M,кг
        7,9

 

 
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 
    9.3. Грязевики. Грязевики устанавливают для осаждения взвешенных частиц грязи, песка и других взвесей в циркулирующей воде. Корпус гря­зевика изготавливают сварным из труб со съемным днищем или крыш­кой и с трубчатым или сетчатым фильтром. Для выпуска воздуха и спуска осадка к крышке и днищу приваливают патрубки для установ­ки арматуры. Грязевики подбирают с учетом диаметров подводящих трубопро­водов так, чтобы скорость воды в поперечном сечении корпуса была не более 0,05 м/с.
№ грязевика Размеры, мм Масса, кг
dу Dн Н L d s h h1 t 10Г 16Г
            3,25   - - 20,76 27,72

Использованная литература:

 

1. Богословский В.Н. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление, - 1990 г.

2. Богословский В.Н. Сканави А.Н. Отопление, - 1991 г.

3. Справочник по теплоснабжению и вентиляции под ред. Щекина. Часть 1. Отопление и вентиляция, - 1975 г.

4. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление под ред. Староверова И.Г., - 1990 г.

5. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

6. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

7. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирования»

8. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении».

 
          Курсовой проект Лист
           
Изм. Лист №докум Подп. Дата
 

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-07 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:

Обратная связь