Проект отопления и вентиляции воздуха жилого дома с подземным гаражом на 52 места по улице Розы Люксембург в городе Екатеринбурге

Теплотехнический расчет и конструирование систем отопления и вентиляции жилого дома с подземным гаражом, обеспечение необходимых параметров внутреннего воздуха в помещениях. Технико-экономическая оценка проектных решений; экологическая безопасность.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 08.06.2013
Размер файла 200,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

При наладке системы естественной вентиляции с помощью регулятора расхода воздуха устанавливается расчетный расход воздуха в живом сечении вентиляционной решетки.

Результаты расчета систем естественной вентиляции жилого дома сведены в таблицу 1.6.

Расчетные аксонометрические схемы приведены в приложении I.

Перечень коэффициентов местных сопротивлений участков естественной вентиляции ВЕ1:

Участок 1

- Отвод 90, а x в = 140 x 140 мм, 1шт. = 0,35;

- Воздухораспределитель типа РР, Fо = 0.16 кв.м. = 2,1;

Участок 2

- Узел ответвления при слиянии потока, 1шт. = 0,7;

Fпрох/Fосн = 0,038/0,038 = 1,

Lотв/Lосн = 60/120=0,5.

Участок 3

- Узел ответвления при слиянии потока, 1шт. = 0,5;

Fпрох/Fосн = 0,038/0,038 = 1,

Lотв/Lосн = 60/180=0,3.

Участок 4

- Узел ответвления при слиянии потока, 1шт. = 0,35;

Fпрох/Fосн = 0,038/0,038 = 1,

Lотв/Lосн = 60/240=0,25.

Участок 5

- Узел ответвления при слиянии потока, 1шт. = 0,35;

Fпрох/Fосн = 0,038/0,038 = 1,

Lотв/Lосн = 60/300=0,2.

Участок 6

- Узел ответвления при слиянии потока, 1шт. = 0,3;

Fпрох/Fосн = 0,038/0,038 = 1,

Lотв/Lосн = 60/360=0,17.

Участок 7

- Узел ответвления при слиянии потока, 1шт. = 0,3;

Fпрох/Fосн = 0,038/0,038 = 1,

Lотв/Lосн = 60/420=0,14.

- Зонт прямоугольный, 1шт. = 1,1;

Расчет местных сопротивлений для остальных систем выполняется аналогично.

Таблица 1.6

N уч

Расход воздуха L, м3/ч

Длина участка l, М

Скорость воздуха V, м/с

Размеры сечений воздуховодов

Динамическое давление Рд, Па

Потери давления на трение

Сумма коэф. местного сопр. i

Поте-ри давления на мест. сопр. Z, Па

Потери давления на уч-ке, Па

Суммарные потери давления, Па

a*b, мм

f, м2

dэ, мм

R, Па/м

n

R*l*n, Па

ВЕ-1

1

60

3,2

0,1

140*140

0,196

140

0,004

0,002

0,15

0,001

2,45

0,01

0,01

0,01

2

120

2,7

0,9

140*270

0,038

184

0,5

0,08

1,4

0,3

0,7

0,33

0,63

0,64

3

180

2,7

1,3

140*270

0,038

184

1,0

0,14

1,5

0,6

0,5

0,52

1,09

1,73

4

240

2,7

1,8

140*270

0,038

184

1,9

0,27

1,62

1,2

0,35

0,65

1,83

3,56

5

300

2,7

2,2

140*270

0,038

184

2,9

0,28

1,68

1,3

0,35

1,02

2,29

5,85

6

360

2,7

2,6

140*270

0,038

184

4,2

0,3

1,73

1,4

0,3

1,26

2,66

8,51

7

420

4

3,1

140*270

0,038

184

5,7

0,41

1,77

2,9

0,3

1,71

4,61

13,12

Невязка (13,35-13,12)/13,35=2%<10%

Ответвление №1 Располагаемое давление Ргр=3,82 Па

8

60

2,6

1,0

140*140

0,196

140

0,605

0,16

0,15

0,062

3,15

1,91

1,97

1,97

Невязка (3,82-1,97)/3,82=48%>10% В жалюзийной решетке необходимо погасить 1,85 Па

Ответвление №2 Располагаемое давление Ргр=5,41 Па

9

60

2,6

1,2

140*140

0,196

140

0,871

0,24

0,15

0,094

3,15

2,74

2,84

2,84

Невязка (5,41-2,84)/5,41=48%>10% В жалюзийной решетке необходимо погасить 2,6 Па

Ответвление №3 Располагаемое давление Ргр=7 Па

10

60

2,6

1,5

140*140

0,196

140

1,361

0,4

0,15

0,156

3,15

4,29

4,44

4,44

Невязка (7-4,44)/7=37%>10% В жалюзийной решетке необходимо погасить 2,56 Па

Ответвление №4 Располагаемое давление Ргр=8,6 Па

11

60

2,6

1,6

140*140

0,196

140

1,549

0,48

0,15

0,187

3,15

4,88

5,07

5,07

Невязка (8,6-5,07)/8,6=41%>10% В жалюзийной решетке необходимо погасить 3,53 Па

Ответвление №5 Располагаемое давление Ргр=10,2 Па

12

60

2,6

2,0

140*140

0,196

140

2,420

0,7

0,15

0,273

3,15

7,62

7,90

7,90

Невязка (10,2-7,9)/10,2=22%>10% В жалюзийной решетке необходимо погасить 2,3 Па

Ответвление №6 Располагаемое давление Ргр=11,8 Па

13

60

2,6

2,4

140*140

0,196

140

3,485

1,1

0,15

0,429

3,15

10,98

11,41

11,41

Невязка (11,8-11,41)/11,8=3%<10%

ВЕ-2 Располагаемое давление Ргр=13,35 Па

1

50

3,1

0,6

140*140

0,196

140

0,218

0,09

0,15

0,042

2,45

0,53

0,58

0,58

2

100

2,7

0,8

140*270

0,038

184

0,4

0,1

1,4

0,4

0,7

0,27

0,65

1,22

3

150

2,7

1,2

140*270

0,038

184

0,9

0,18

1,5

0,7

0,5

0,44

1,16

2,39

4

200

2,7

1,4

140*270

0,038

184

1,2

0,2

1,62

0,9

0,35

0,42

1,29

3,68

5

250

2,7

1,9

140*270

0,038

184

2,2

0,28

1,68

1,3

0,35

0,76

2,03

5,71

6

300

2,7

2,1

140*270

0,038

184

2,7

0,4

1,73

1,9

0,3

0,80

2,67

8,38

7

350

4,2

2,3

140*270

0,038

184

3,2

0,5

1,77

3,7

0,3

0,96

4,68

13,06

Невязка (13,35-13,06)/13,35=2%<10%

Ответвление №1 Располагаемое давление Ргр=3,82 Па

8

50

2,4

1,1

140*140

0,196

140

0,732

0,2

0,15

0,072

3,15

2,31

2,38

2,38

Невязка (3,82-2,38)/3,82=38%>10% В жалюзийной решетке необходимо погасить 1,44 Па

Ответвление №2 Располагаемое давление Ргр=5,41 Па

9

50

2,4

1,2

140*140

0,196

140

0,871

0,25

0,15

0,090

3,15

2,74

2,83

2,83

Невязка (5,41-2,83)/5,41=48%>10% В жалюзийной решетке необходимо погасить 2,6 Па

Ответвление №3 Располагаемое давление Ргр=7 Па

10

50

2,4

1,5

140*140

0,196

140

1,361

0,48

0,15

0,173

3,15

4,29

4,46

4,46

Невязка (7-4,46)/7=36%>10% В жалюзийной решетке необходимо погасить 2,54 Па

Ответвление №4 Располагаемое давление Ргр=8,6 Па

11

50

2,4

1,8

140*140

0,196

140

1,960

0,7

0,15

0,252

3,15

6,17

6,43

6,43

Невязка (8,6-6,43)/8,6=25%>10% В жалюзийной решетке необходимо погасить 2,2 Па

Ответвление №5 Располагаемое давление Ргр=10,2 Па

12

50

2,4

2,2

140*140

0,196

140

2,928

1

0,15

0,360

3,15

9,22

9,58

9,58

Невязка (10,2-9,58)/10,2=6%<10%

Ответвление №6 Располагаемое давление Ргр=11,8 Па

13

50

2,4

2,4

140*140

0,196

140

3,485

1,2

0,15

0,432

3,15

10,98

11,41

11,41

Невязка (11,8-11,41)/11,8=3%<10%

ВЕ-3 Располагаемое давление Ргр=13,35 Па

1

25

3,3

0,7

140*140

0,196

140

0,296

0,07

0,15

0,035

2,45

0,73

0,76

0,58

2

50

2,7

0,9

140*270

0,038

184

0,5

0,2

1,4

0,8

0,7

0,34

1,10

1,86

3

75

2,7

1,1

140*270

0,038

184

0,7

0,15

1,5

0,6

0,5

0,37

0,97

2,83

4

100

2,7

1,3

140*270

0,038

184

1,0

0,2

1,62

0,9

0,35

0,36

1,23

4,07

5

125

2,7

1,6

140*270

0,038

184

1,5

0,25

1,68

1,1

0,35

0,54

1,68

5,74

6

150

2,7

2,3

140*270

0,038

184

3,2

0,3

1,73

1,4

0,3

0,96

2,36

8,10

7

175

4,1

2,6

140*270

0,038

184

4,1

0,5

1,77

3,6

0,3

1,23

4,86

12,96

Невязка (13,35-12,96)/13,35=3%<10%

Ответвление №1 Располагаемое давление Ргр=3,82 Па

8

25

2,6

1,3

140*140

0,196

140

1,022

0,6

0,15

0,234

3,15

3,22

3,45

3,45

Невязка (3,82-3,45)/3,82=9%<10%

Ответвление №2 Располагаемое давление Ргр=5,41 Па

9

25

2,6

1,4

140*140

0,196

140

1,186

0,3

0,15

0,117

3,15

3,74

3,85

3,85

Невязка (5,41-3,85)/5,41=29%>10%

В жалюзийной решетке необходимо погасить 1,6 Па

Ответвление №3 Располагаемое давление Ргр=7 Па

10

25

2,6

1,5

140*140

0,196

140

1,361

0,6

0,15

0,234

3,15

4,29

4,52

4,52

Невязка (7-4,52)/7=35%>10% В жалюзийной решетке необходимо погасить 2,5 Па

Ответвление №4 Располагаемое давление Ргр=8,6 Па

11

25

2,6

2,0

140*140

0,196

140

2,420

0,9

0,15

0,351

3,15

7,62

7,97

7,97

Невязка (8,6-7,97)/8,6=7%<10%

Ответвление №5 Располагаемое давление Ргр=10,2 Па

12

25

2,6

2,2

140*140

0,196

140

2,928

1

0,15

0,390

3,15

9,22

9,61

9,61

Невязка (10,2-9,61)/10,2=6%<10%

Ответвление №6 Располагаемое давление Ргр=11,8 Па

13

25

2,6

2,4

140*140

0,196

140

3,485

1,3

0,15

0,507

3,15

10,98

11,48

11,48

Невязка (11,8-11,48)/11,8=3%<10%

1.6 Конструирование и расчет систем вентиляции гаража

1.6.1 Общие положения конструирования системы вентиляции гаража

В подземном гараже запроектирована общеобменная вентиляция для ассимиляции вредных выделений оксида углерода СО от работающего двигателя автомобиля. Вытяжка предусмотрена из каждого автомобильного бокса из верхней и нижней зоны поровну.

Вытяжные вентиляторы установлены на высоте не менее двух метров над кровлей лифтовой кровли.

Для компенсации вытяжки спроектирована приточная вентиляция с раздачей воздуха вдоль проездов. Обьем подаваемого воздуха на 20% меньше удаляемого.

Над въездом в гараж предусмотрены 2 воздушно-тепловые завесы шиберующего типа Т2000Е18 мощностью 18 кВт.

Для обеспечения безопасной эвакуации из подземного гаража во время возникновения пожара предусмотрена система дымоудаления, расчитанная в соответствии с [15] по периметру очага возгарания.

Площадь гаража разделена на две дымовые зоны вертикальными негорючими свесами высотой 0,5 м от поверхности перекрытия подземного гаража. Каждую зону обслуживают три дымоприемных клапана КДМ-2, которые срабатывают от датчиков возгарания при t=72°С.

Вентиляторы систем дымоудаления расположены на кровле жилого дома. Удаление дыма осуществляется по специально изготовленным дымовым шахтам из бетона с факельным выбросом на высоту не менее двух метров от поверхности кровли. Участки воздуховодов систем дымоудаления выполнены из оцинкованной стали класса П толщиной 1,5 мм на сварке и покрыты огнезащитным покрытием марки ОФПМ-12 толщина покрытия 8 мм.

Вентиляторы применены радиальные жаростойкие с клиноременной передачей для работы во время пожара в течении 1 часа.

1.6.2 Определение требуемогомого воздухообмена в гараже

Выделение вредных веществ является основой для определения величины необходимого в гараже воздухообмена, который предназначен для разбавления их до предельно допустимых концентраций. Основным вредным веществом, которое выделяется при работе карбюраторного двигателя, является окись углерода СО, по которому и определяется необходимый воздухообмен.

Необходимый воздухообмен в гараже расчитывается по формуле:

(1.35)

Где mco - масса окиси углерода СО, поступающего в воздух помещения, г/ч;

qe - допустимая концентрация вредного вещества в удаляемом воздухе, согласно [7] qе=20 мг/м3;

qin - концентрация вредного вещества в наружном воздухе, принимается по данным Санэпидемнадзора города, qin=5 мг/м3;

Масса окиси углерода СО, поступающего в воздух от автомобилей движущихся по гаражу рассчитывается по формуле [8]:

, г/ч(1.36)

Где - удельное количество окиси углерода, отнесенное к одному выезду из помещения и условной мощности двигателя в одну лошадиную силу, г/л*с;

N -мощность двигателя автомобиля, л*с;

k -количество выездов автомобилей из помещения в 1 час;

с -коэффициент интенсивности движения автомобилей;

Масса окиси углерода СО, выделяемое 52 автомобилями в боксе:

;

Откуда расчетный воздухообмен по (1.35) для гаража равен:

;

1.6.3 Аэродинамический расчет системы вентиляции гаража

Аэродинамический расчет системы вентиляции гаража ведется аналогично п.1.5.3. Результаты расчетов сведены в таблицу 1.7. Расчетные аксонометрические схемы систем приведены в приложении 1.

1.6.4 Расчет противодымной системы вентиляции гаража

Расчет противодымной системы вентиляции гаража производим согласно [15]. Аэродинамический расчет противодымной системы вентиляции гаража ведется аналогично п.1.5.3. Результаты расчетов сведены в таблицу 1.8. Расчетные аксонометрические схемы систем приведены в приложении 1.

1.6.5 Подбор оборудования для систем вентиляции гаража

Подбор оборудования системы П1:

Калорифер:

Нагревание приточного воздуха в холодный период года осуществляется многоходовым пластинчатым калорифером КсК. Расчет калориферов произведен по программе, разработанной на кафедре ТГиВ УГТУ-УПИ.

Таблица 1.7

N уч

Расход воздуха L, м3/ч

Длина участка l, М

Скорость воздуха V, м/с

Размеры сечений воздуховодов

Динамическое давление Рд, Па

Потери давления на трение

Сумма коэф. местного сопр. i

Поте-ри давления на мест. сопр. Z, Па

Потери давления на уч-ке, Па

Суммарные потери давления, Па

a*b, мм

f, м2

dэ, мм

R, Па/м

n

R*l*n, Па

В-1

1

240

5,2

1,1

200*300

0,06

0,24

0,7

0,1

1

0,4

2,4

1,8

2,2

2,2

2

480

0,5

2,2

200*300

0,06

0,24

3,0

0,3

1

0,1

0,2

0,6

0,7

2,9

3

720

3,2

3,3

200*300

0,06

0,24

6,7

0,4

1

1,3

0,1

0,7

2,0

4,9

4

960

3,2

2,2

400*300

0,12

0,34

3,0

0,2

1

0,5

0,4

1,0

1,6

6,4

5

1200

3,2

2,8

400*300

0,12

0,34

4,7

0,2

1

0,6

0,3

1,2

1,8

8,2

6

1440

3,2

3,3

400*300

0,12

0,34

6,7

0,3

1

1,0

0,3

2,0

3,0

11,2

7

1680

3,2

3,9

400*300

0,12

0,34

9,1

0,5

1

1,6

0,2

1,8

3,4

14,6

8

1920

3,2

4,4

400*300

0,12

0,34

12,0

0,7

1

2,2

0,4

4,2

6,4

21,1

9

2160

3,2

3,2

630*300

0,19

0,4

6,0

0,3

1

0,8

0,4

2,4

3,2

24,3

10

2400

3,2

3,5

630*300

0,19

0,4

7,4

0,3

1

1,0

0,5

3,7

4,7

29,0

11

2640

3,2

3,9

630*300

0,19

0,4

9,0

0,4

1

1,3

0,4

3,2

4,4

33,4

12

2880

3,2

4,2

630*300

0,19

0,4

10,7

0,6

1

1,9

0,3

2,7

4,6

38,0

13

3120

3,2

4,6

630*300

0,19

0,4

12,6

0,7

1

2,1

0,2

2,5

4,6

42,6

14

3360

3,2

3,9

800*300

0,24

0,44

9,1

0,4

1

1,3

0,4

3,7

4,9

47,5

15

3600

3,2

4,2

800*300

0,24

0,44

10,5

0,5

1

1,6

0,2

2,1

3,7

51,2

16

3840

3,2

4,4

800*300

0,24

0,44

12,0

0,6

1

1,8

0,3

3,6

5,3

56,6

17

4080

3,2

4,7

800*300

0,24

0,44

13,5

0,7

1

2,2

0,3

3,4

5,6

62,2

18

4320

2,7

3,6

1100*300

0,33

0,47

8,0

0,2

1

0,5

0,5

4,0

4,5

66,7

19

4560

3,2

3,8

1100*300

0,33

0,47

8,9

0,4

1

1,1

0,4

3,6

4,7

71,4

20

4800

2,7

4,0

1100*300

0,33

0,47

9,9

0,4

1

1,1

0,4

4,0

5,0

76,4

21

5040


Подобные документы

  • Расчёт системы отопления 9-этажного жилого дома в городе Екатеринбурге. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет естественной вентиляции, отопительных приборов, теплопотерь через ограждающие конструкции. Гидравлический расчет трубопроводов.

    курсовая работа [151,5 K], добавлен 11.03.2011

  • Теплотехнический расчет систем отопления и вентиляции жилого дома. Определение теплопотерь через ограждающие конструкции, выбор отопительных приборов. Определение воздухообменов с учетом геометрии здания и систем вентиляции; аэродинамический расчет.

    реферат [1,8 M], добавлен 22.10.2013

  • Определение отопительной нагрузки. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций пятиэтажного жилого дома, имеющего чердак и неотапливаемый подвал, в климатических условиях города Магнитогорска. Конструирование и расчет системы вентиляции.

    курсовая работа [81,4 K], добавлен 01.06.2013

  • Параметры внутреннего микроклимата в помещениях. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания. Расчет расходов теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений и бытовых тепловыделений.

    дипломная работа [697,8 K], добавлен 10.04.2017

  • Проектирование систем отопления и вентиляции жилого четырёхэтажного дома. Анализ теплозащитных свойств ограждения, определяющихся его термическим сопротивлением. Определение удельной тепловой характеристики. Системы вентиляции и их конструирование.

    курсовая работа [137,1 K], добавлен 31.01.2014

  • Проектирование систем коммуникаций (отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения и канализации) для автономного дома. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, в соответствии с требованиями по энергосбережению.

    курсовая работа [442,8 K], добавлен 22.02.2011

  • Проект одноэтажного индивидуального жилого дома с гаражом. Нормативная глубина промерзания грунта. Расчетная температура наружного воздуха. Группировка помещений согласно функциональным связям между ними. Корректировка размеров помещений здания.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 11.10.2013

  • Тепловой режим здания, параметры наружного и внутреннего воздуха. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, тепловой баланс помещений. Выбор систем отопления и вентиляции, типа нагревательных приборов. Гидравлический расчет системы отопления.

    курсовая работа [354,1 K], добавлен 15.10.2013

  • Проектирование системы вентиляции многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Конструктивные решения по вентиляции. Расчет количества вредных выделений в помещениях.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 15.02.2017

  • Расчет теплотехнических ограждающих конструкций для строительства многоквартирного жилого дома. Определение теплопотерь, выбор секций отопительных приборов в однотрубных системах отопления. Аэродинамический расчет системы естественной вытяжной вентиляции.

    курсовая работа [124,2 K], добавлен 03.05.2012

  • Описание района строительства жилого дома. Теплотехнический расчет наружных ограждений. Определение тепловой нагрузки. Гидравлический расчет системы двухтрубной системы отопления. Аэродинамический расчет системы естественной вытяжной вентиляции.

    контрольная работа [271,4 K], добавлен 19.11.2014

  • Генеральный план и объемно-планировочные показатели жилого дома, архитектурно-строительное и объемно-планировочное решение. Технико-экономические показатели строительства, внутренняя и наружная отделка, конструктивные решения и теплотехнический расчет.

    курсовая работа [148,3 K], добавлен 15.08.2010

  • Выбор расчетных параметров внутреннего и наружного воздуха. Определение сопротивления теплопередаче наружной стены, перекрытия. Расчет тепловлажностного режима наружной стены, вентиляционной системы для удаления воздуха из квартиры верхнего этажа.

    курсовая работа [731,1 K], добавлен 20.06.2015

  • Тепловой режим здания. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. Определение градусо-суток отопительного периода и условий эксплуатации ограждающих конструкций. Расчет системы отопления.

    курсовая работа [205,4 K], добавлен 15.10.2013

  • Расход воздуха для производственных помещений. Расчет системы водяного отопления. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Аэродинамический расчёт приточной механической системы вентиляции. Расчет воздухообмена в здании. Подбор, расчет калорифера.

    курсовая работа [419,4 K], добавлен 01.11.2012

  • Общие сведение об объекте строительства и его местоположении. Расчет теплопотерь помещения через ограждающие конструкции. Конструирование системы отопления. Расчет отопительных приборов для малоэтажного жилого здания. Система естественной вентиляции.

    курсовая работа [38,0 K], добавлен 01.05.2012

  • Характеристики и особенности VRV и VRF систем Daikin. Схемы мультизональной системы кондиционирования воздуха. Системы вентиляции и фильтрации воздуха. Схема вентиляции кухни и санузлов жилого дома. Система кондиционирования Daikin Super Multi Plus.

    отчет по практике [774,8 K], добавлен 11.11.2012

  • Общие требования к системам водяного отопления. Потери теплоты через ограждающие конструкции помещений. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Гидравлический расчет системы холодного и горячего водоснабжения. Параметры вытяжной вентиляции.

    курсовая работа [116,5 K], добавлен 22.09.2012

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Разработка системы отопления, определение тепловых нагрузок. Гидравлический расчет водяного отопления. Подбор оборудования теплового пункта. Конструирование систем вентиляции, расчет воздухообменов.

    курсовая работа [277,4 K], добавлен 01.12.2010

  • Порядок проектирования канальной системы вентиляции жилого дома. Общие данные об объекте (расположение, здания и помещений). Технологический проект и технические условия. Архитектурно-плановые решения. Дизайн-проект. Генплан с вертикальной планировкой.

    отчет по практике [750,9 K], добавлен 27.12.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.