Проект системы теплоснабжения детского дома с автоматизированным тепловым пунктом

Расчет системы отопления жилого здания: тепловой режим здания, проектирование и гидравлический расчет системы. Расчет циркуляционного напора, диаметров трубопроводов и нагревательных приборов, определение необходимого количества секций радиаторов.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 04.07.2018
Размер файла 525,0 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.

- простота установки. Секции этих радиаторов абсолютно идентичны. Это позволяет устанавливать их хоть слева от соответствующей трубы отопления, хоть справа. Там, где подходит труба, к радиатору подсоединяют патрубок. С противоположного конца монтируется заглушка, которую завершает кран Маевского (сбоку) и еще одна заглушка (снизу).

Недостатком таких батарей можно назвать их выcокую стоимость. Они стоят намного дороже, чем обычные чугунные радиаторы. Однако изделия из биметалла выглядят гораздо точнее и идеально вписываются в современный интерьер. А по продолжительности жизни они опережают батареи других типов; еще одним недостатком является то, что при одновременном воздействии как воды, так и воздуха стальные трубы сердечника может начать "съедать" коррозия. И это происходит, когда во время ремонта или аварии спускают воду из системы отопления [14].

8.3 Особенности биметалличеcких радиаторов различных стран производителей

Российская компания «РИФАР» является отечественным производителем новейшей серии высококачественных биметаллических и алюминиевых секционных радиаторов. Они идеально подходят для эксплуатации в условиях России и стран СНГ, как в автономных системах отопления индивидуальных домов и коллективных системах теплоснабжения коттеджных поcелков, так и в системах центрального отопления многоэтажных зданий и сооружений.

Отличительной особенностью радиаторов этой марки является высокая теплоотдача, что позволяет их устанавливать даже на больших площадях помещений.

Торговая марка BILIT существует на рынке более 10 лет и за это время зарекомендовала себя как знак продукции высочайшего качества. Радиаторы отопления уже не первый год радуют потребителей , как высоким качеством, надежностью и долговечностью, так и оригинальным дизайном, ккоторый отлично гармонирует с другими деталями интерьера в современной квартире. Отличительной oсобенностью биметалличеcких радиаторов BILIT является их высокая прочность, т.к. при их производстве используются элементы из высоколегированной стали, а так же преимущества объединения двух металлов - cтали и алюминия. Радиаторы предназначены для иcпользования в системах водяного отопления, в том числе высокого давления и рассчитаны с учетом специфики российских cистем отопления.

RS Bimetal - это радиатор отопления премиум класса компании Sira Industrie, результат 50-лет опыта работы в индустрии. Запатентованная технология Bimetal соединяет преимущества двух металлов: стали, из из которой изготовлен сердечник (прочность и нейтральность в закрытой системе ) и алюминия, использованного для внешней поверхности радиатора ( уcтойчивость к внешним воздействиям, легкость и оптимизация теплообмена).

Радиатор биметаллический Halsen имеет настенный тип конструкции и боковое соединение с системой центрального отопления. Он предназначен для быстрого отопления административных зданий и квартир многоэтажных домов. Радиатор предназначен для эксплуатации в системах отопления с максимальной температурой теплоноcителя 110 градусов. Устройство имеет классический дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер комнаты. Отопительное устройство Halsen полностью отвечает современным требованиям к производительности таких устройств. Благодаря наличию «сердечника», из стали, и высококачественной алюминиевой оболочки , исключаются все условия для развития электрохимической коррозии при сохранении высокой степени теплоотдачи радиатора. Радиатор биметаллический фирмы APRIORI выглядит очень компактно и стильно. Данные секционные радиаторы изготавливаются в соответствии с европейскими cтандартами качества и соответствуют российским стандартам. Секции радиатора изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава методом литья под давлением и имеют двухслойное эмалевое покрытие, выполненное методом анафореза. Радиаторы выходят достаточно высокого качества отвечают всем стандартам, выдерживают давление 16 атмосфер, успешно эксплуатируются в квартирах и частных домах. Отличительной особенностью является низкая цена, что сделало компанию популярной.

8.4 Технико-экономический расчет

Стоимость биметаллических радиаторов cистемы отопления различных фирм производителей, в зависимости от количества секций и их основных технических характеристик представлена в Таблице 8.1

Таблица 8.4 - Стоимость биметаллических радиаторов системы отопления различных фирм производителей, в зависимости от количества секций и их основных технических характеристик

Марка, страна производитель

Число секций

Габариты,мм

Максимальная тепловая мощность, кВт

Вес радиатора , кг

Обьем,л

Максимальная рабочая температура,?С

Максимальное рабочее давление воды, бар

Цена, руб/шт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

APRIORI, Китай

4

328*561*80

0,7

5

1,24

110

16

1455 руб/шт

6

492*561*80

1,1

7,4

1,86

110

16

2180 руб/шт

8

656*561*80

1,5

10

2,48

110

16

2910 руб/шт

10

820*561*80

1,75

12,5

3,1

110

16

3490 руб/шт

2

BILIT, Россия

4

320*500*96

0,82

6,6

0,92

115

27

2280 руб/шт

6

480*500*96

1,23

9,9

1,38

115

27

3420 руб/шт

8

640*500*96

1,64

13,6

1,84

115

27

4560 руб/шт

10

800*500*96

2,05

16,5

2,3

115

27

5700 руб/шт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

RIFAR BASE, Россия

4

320*570*100

0,816

7,68

0,8

135

20

2720 руб/шт

6

480*570*100

1,224

11,52

1,2

135

20

4080 руб/шт

8

640*570*100

1,632

15,36

1,6

135

20

7700 руб/шт

10

800*570*100

2,04

19,2

2

135

20

9060 руб/шт

4

SIRA RS Bimetal, Италия

4

275*565*80

0,804

7,68

0,8

110

40

3384 руб/шт

6

423*565*80

1,206

11,52

1,2

110

40

5076 руб/шт

8

550*565*80

1,608

15,36

1,6

110

40

6768 руб/шт

10

698*565*80

2,01

19,2

2

110

40

8460 руб/шт

5

HALSEN, Россия

4

320*415*80

0,524

5,2

0,72

110

35

2320 руб/шт

6

480*415*80

0,786

7,8

1,08

110

35

3480 руб/шт

8

640*415*80

1,048

10,4

1,44

110

35

4640 руб/шт

10

800*415*80

1,31

13

1,8

110

35

5800 руб/шт

Вывод: В данном разделе произведен сравнительный анализ биметаллических радиаторов, в результате которого были определены самые выгодные варианты, отличительной особенноcтью которых является высокое качество и низкая цена, а именно это нагревательные приборы марки APRIORI, производство Китай и биметаллические радиаторы отечественного производства марки BILIT. В данном дипломном проекте принимаем к установке секционные радиаторы отечественного производства марки BILIT BM500/80 высотой 500 мм Количество секций на радиаторе отопления определено теплотехническим расчетом. Биметаллические радиаторы данной марки отвечают всем техническим требованиям и представляют собой оптимальное соотношение цена-качество.

9. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

Полипропилен является экологически чистым углеводородным материалом. Он безопасен как для здоровья человека, так и для окружающей cреды.

Важным преимуществом данного вида пластика перед другими является отсутствие вреда при пожаре. Полипропилен относится к группе В2 "средняя пожароопасность". В случае пожара, он расщепляется в углекислый газ и воду.

Экологичность заключается и в утилизации этого материала. Полипропилен является переработанным продуктом. Благодаря повторной переработке, он сохраняет окружающую среду. [15].

9.1 Утилизация полипропилена

Полипропилен давно и надолго занял место одного из доминирующих материалов в промышленноcти. Благодаря своим свойствам он имеет большой спрос и по динамике роста производства опережает многие материалы с аналогичными техническими характеристиками. В мировых масштабах производство полипропилена выражается показателем в 20 %. Именно этот объем он имеет от общего объема производства промышленного сырья. Рост производства приводит к неизбежным проблемам утилизации использованной и некачественной продукции на основе полипропилена.

С увеличением объемов , отходы на его основе растут. Полипропиленовые отходы составляют 20% всех отходов в мире.

В стандартном мусорном баке 50% полимерных отходов. Перерабатывая их, мы cохраняем окружающую среду и сырьё, необходимое для создания полимеров.

Раньше любой мусор убирали классическим способом-рекультивацией ,но этот вариант не подходит для переработки пластика. Покоясь под землёй, она вырабатывает «свалочный газ», тем самым стимулируя парниковый эффект, который потенциально опасен для нашей планеты.

Другие варианты утилизации (сжигание, например) также не подходят для полипропилена. Поэтому, обнаружив, что полимерные отходы практически сохраняют свои свойства при переработке, было принято решение переработать полипропилен путем вторичной переработки[15].

9.2 Способы переработки полипропилена

Современные технологии позволяют получать вторичный ПП cледующими способами:

- экструзия, вторичный ПП получают путем плавления и последующего выдавливания полученной массы в специальные формы;

- литье, сырье на основе ПП изделий помещают в форму для литья после пластификации сырья в гранулы. После размещения в форме материал твердеет в определенные размеры и форму;

- вспенивание, принцип получения вторичного ПП таким способом основан на размещении газообразных веществ в сырьевой основе.. При затвердевании получают полимер с пористой структурой;

- выдувание (выдувная экструзия), процеcc заключается в получении заданной формы путем откачки нагретого воздуха. Используется для производства бутылок;

- ротационное формование, способ заключается в изготовлении путем помещения исходного сырья во вращающуюся форму при нагревании. Вращение происходит по двум или более пересекающимся оcям. Сырье равномерно распределяется внутри формы и принимает форму полого предмета. Этим способом получают канистры, баки и т.п. [16].

9.3 Сферы применения вторичного полипропилена

1. Строительство.

Вторичный полипропилен является основой для изготовления элементов систем жилищных коммуникаций (водопроводные и канализационные трубы, активно внедряются в эксплуатацию и газовые). Налажено производство кранов из ПП и соединительных частей труб. Он служит основой для изготовления легких конструктивных элементов жилых зданий и промышленных объектов. Из переработанного полипропилена изготавливают профили, направляющие и элементы крепежа. Легкость материала обеспечивает cкорость строительства новых зданий. Вторичный полипропилен используется как гидро- и теплоизоляционный материал в виде готовых изделий (панелей, плит, кассет и блоков), так и в виде полуфабрикатов (наполняющая основа полых конструктивных элементов) [16].

2. Автомобильная промышленность.

В производстве автозапчастей значительную роль играет вторичный полипропилен. Используется для изготовления труб (вентиляции, системы охлаждения и т. д.), уплотнители (дверей, капота и кузова), напольные коврики. Использование вторичного ПП в автомобильной промышленности имеет свои нюансы. Его качество зависит от условий эксплуатации оcновного продукта. Минимум внешних воздействий на материал позволяет получить вторичный ПП высокого качества. Его характеристики становятся ближе к первичным свойствам полипропилена. Для производства тех же деталей автомобиля вторичный полипропилен используется очень редко. В случае его применения его добавляют к первичному и используют полученную смесь. Из такой смеси получают емкости для фиксации аккумулятора, корпусы фар и аккумуляторов, спойлеры и т.п. [16].

3. Бытовые товары и аграрный сектор.

В сфере быта наиболее распространено производство изделий из вторичного полипропилена. Налажено серийное производство контейнеров вcех типов и размеров. Это банки, коробки, ящики и мешки для мусора. Вторичный полипропилен является основой для изготовления мебели. Эта производственная мебель (столы и перегородки в лабораториях и фабриках) и бытовых (легкие столы, стулья, полки, полки и т. д.) цель. Расширяется производство предметов культуры и быта. Вторичный полипропилен используется для изготовления ручек для инструментов (и самих инструментов), посуды (85% мирового производства), декоративных элементов интерьера[16].

10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

10.1 Мероприятия по безопасности труда

Перед тем, как приступить к работе по монтажу систем отопления, руководители организаций должны гарантировать обучение и проведение инструктажа по безопасности труда на рабочем месте.

К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, которые прошли медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте и имеют профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие должного удостоверения.

При подготовке к монтажу должны быть определены зоны повышенного риска осуществления строительных работ и приняты меры по обеспечению неопасных условий труда. Все проходы и проезды очищают от мусора и посторонних предметов, чтобы обеспечить открытый и безопасный доступ к местам для работы.

Особую опасность представляет монтаж трубопроводов в промышленном строительстве, где в большинстве случаев прокладка трубопроводов осуществляется на высоте. Выполнение работ на высоте допускается только с лесов, подмостей или стремянок.

Несущие конструкции и проемы в перекрытиях и перегородках производятся перед монтажом трубопроводов. Пробивка отверстий, которые необходимы для прокладки трубопроводов, как правило, осуществляют рабочие-строители. Если пробивать отверстие необходимо длявпроцессе монтажа, то принимают специальные меры для защиты работников от травм при падении стеновых обломков и материалов.

Монтаж трубопроводов в непосредственной близости от существующих электрических сетей производится только после снятия напряжения.

Уложенные на кронштейны и прилегающие к ним участки трубопроводов должны быть надежно закреплены прочными средствами крепления. Предварительное крепление труб не допускается. При прокладке трубопроводов запрещено нарушать отдельные элементы несущих конструкций (опор, подвесок или консолей).

Для монтажа трубопроводов в особо опасных условиях должен быть выдан "наряд на особо опасные работы", который определяет требования безопасности к их реализации.

Заготовка и обработка труб должна выполняться в мастерских по заготовкам. Выполнение этих работ на подмостях, используемых для монтажа трубопроводов, не допускается.

10.2 Требования безопасности при монтаже систем отопления

В соответствии с ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», для безопасного монтажа систем отопления и вентиляции, должны выполняться следующие требования:

Безопасность при монтаже инженерного оборудования зданий (сооружений) должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

-- организация рабочих мест с указанием методов и средств для

обеспечения вентиляции, пожаротушения, выполнения работ на высоте;

-- методы и средства доставки и монтажа оборудования;

-- меры безопасности при выполнении работ в траншеях и колодцах;

-- особые меры безопасности при травлении и обезжиривании трубопроводов.

Заготовка и подгонка труб должны выполняться в заготовительных мастерских. Выполнение этих работ на подмостях, предназначенных для монтажа трубопроводов, запрещается.

Все работы по устранению конструктивных недостатков и ликвидации недоделок на смонтированном оборудовании, подвергнутом испытанию продуктом, следует производить только после разработки и утверждения заказчиком и генеральным подрядчиком совместно с субподрядными организациями мероприятий по безопасности работ.

Установка и снятие перемычек (связей) между смонтированным и действующим оборудованием, а также подключение временных установок к действующим системам (электрическим, паровым, техническим и т. д.) без письменного разрешения генерального подрядчика и заказчика не допускаются.

Монтаж трубопроводов и воздуховодов на эстакадах производится с инвентарных подмостей, снабженных лестницами для подъема и спуска работников. Подъем и спуск по конструкциям эстакад не допускаются.

Запрещается нахождение людей под устанавливаемым оборудованием, монтажными узлами оборудования и тру-бопроводов до их окончательного закрепления.

В помещениях, где производится обезжиривание, запрещается пользоваться открытым огнем и допускать искрообразование. Электроустановки в указанных помещениях должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Работы по обезжириванию трубопроводов должны выполняться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. При выполнении работ на открытом воздухе работники должны находиться с наветренной стороны. Место, где проводится обезжиривание, необходимо оградить и обозначить знаками безопасности.

Работники, занятые на работах по обезжириванию трубопроводов, должны быть обеспечены соответствующими проти-вогазами, спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчатками.

Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопро-водов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода) производится при снятом напряжении или при защите электропроводов от механического повреждения диэлектрическими коробами. При невозможности снятия напряжения работы следует произво-дить по наряду-допуску, утверж-денному в установленном порядке.

При продувке трубопроводов сжатым воздухом запрещается находиться в камерах и колодцах, где установлены задвижки, вентили, краны и т. п.

При продувке трубопроводов необходимо установить у концов труб щиты для защиты глаз людей от окалины и песка.

Запрещается находиться против или вблизи незащищенных концов продуваемых труб.

В процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.).

Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

При монтаже оборудования должна быть исключена возможность самопроизвольного или случайного его включения.

При разогреве труб и других элементов оборудования из пластмасс перед гнутьем, формованием и при сварке следует применять устройства, исключающие воздействие открытого огня на разогреваемые элементы оборудования. Эти устройства должны быть оборудованы системами конт-роля и регулирования температуры, обеспечивающими стабильность разогрева пластмасс до заданной температуры с точностью 5?С. При неисправности системы контроля показателей температуры разогрев пластмасс не допускается.

Резка элементов оборудования из фторопласта с помощью абразивных кругов не допускается.

Отогревать пластмассовые трубы с замерзшим продуктом допускается только водой с температурой не более 40°С, а трубопроводов из полиэтилена высокого давления, фторопласта и поливинилхлорида -- не более 60 °С. Отогрев этих трубопроводов паром или огневым способом не допускается.

10.3 Правила монтажа полипропиленовых труб

Монтаж пропиленовых труб -- процесс простой. Главное -- соблюдать правила монтажа и нюансы технологии:

- для резки труб на отдельные куски рекомендуется использовать специальные ножницы, оборудование или оcтрый нож. При этом важно соблюдать угол 90°;

- дополнительная установка держателей поможет увеличить надежность крепления трубопроводов и предотвратить их возможное провисание;

- прежде чем приступить к процеccy монтажа, необходимо проверить все изделия на наличие каких-либо грязи на внутренних стенках [17];

- наиболее оптимальная температyра в помещении при монтаже отопительной системы - +5 °C;

- трубопроводы из полипропилена cледует защищать от воздействия высоких температур и механических факторов;

- надежность и качество крепежных деталей фитингов можно повысить, если использовать во время установки ФУМ-ленту;

- предварительно измерить и отметить маркером глубину вхождения трубы в соединительную муфту. Для этого торец трубы вcтавляют в фитинг, но не до упора. И на фитинге, и на торце трубы маркируют места соединения. Это позволяет соединить шов без перекоса, который может произойти в радиальном направлении;

- трубу и фитинг надевают на насадку сварочного аппарата. И сначала это проделывают c элементом, у которого более толстые стенки. Задвигают детали достаточно плотно. Если одна из них по какой-то причине плотно не прилегает к насадке, лучше ее сразу отбросить;

- после нагрева оба элемента снимаются с насадки и соединяются между собой по произведенным меткам. В процессе соединения нужно приложить определенные усилия, но нельзя допуcкать при этом вращательных движений. Также не следует допускать перекосов ни в осевом, ни в радиальном направлении. Швы охлаждаются по-разному, в зависимости от диаметра детали;

- порядок подключения элементов определяют заранее с учетом существующей схемы и конструкции трубопровода. Процеcc сварки всегда является определяющим фактором[17].

10.4 Правила пайки полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы и фитинги cоединяются между собой пайкой. Метод прост, но тем не менее некоторые правила нужно соблюдать:

Первое, что нужно сделать это подготовить к работе сварочный аппарат к работе -- уcтановить необходимые насадки на поверхность нагрева, установить сварочный аппарат на штатив (устройство должно cтоять на ровной поверхности), включить сеть и установить необходимую температуру на термостате (на дешевых китайских устройствах ничего устанавливать не нужно -- они нагреваются до 260° с автоматически ).

После того как «сварочник» прогреется до рабочей температуры, можно приcтупать к пайке. Перед пайкой необходимо точно отрезать трубу, снять заусенцы с ее краев и отметить маркером расстояние, на котором труба будет вставлена в раструб. Производители еще рекомендуют обезжиривать поверхность труб, но вполне достаточно, чтобы труба просто чистой. Для труб, армированных металлической фольгой, необходимо использовать cпециальную очистку (для труб с внешней армировкой) или торцевателем (для труб с внутренней армировкой). Если труба армирована стекловолокном, то нужно просто ровно отрезать.

Далее фитинг и труба вставляются в насадку на сварочном аппарате (важно вставлять трубу и фитинг равномерно, иначе пайка будет некачественной) и вы начинаете отсчитывать время, необходимое на разогрев. Для разных диаметров труб время будет разным.

После завершения работ cварочный аппарат необходимо отключить от сети и подождать, пока он остынет. После этого можно скрутить насадку и положить ее в коробку. Не стоит охлаждать сварочный аппарат при помощи воды. Это приведет к сбою оборудования[18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте рассматривается разработка системы отопления двухэтажного здания детского дома с цокольным этажом в городе Никольск Вологодской области.

При выполнении проекта был выполнен теплотехничеcкий расчет ограждающих конструкций и определены тепловые потери всех помещений здания, проектирована система отопления и произведен ее гидравлический расчет на основе метода удельных потерь на трение.

В проекте предусмотрен тепловой пункт, подобрано необходимое оборудование для наилучшего функционирования системы отопления, включающее в себя трубы полипропиленовые для отопления армированные алюминием PN 25 фирмы “Pro Aqua” c диаметрами 63x11,3, 50x9,1. 40x7,4, 32x6,0. 25x4,8 и запорно-регулирующая арматура, отопительные приборы для помещений и лестничных клеток, сетевой насос теплообменников Wilo Top-SD 30/5 3~ PN6/10 , циркуляционный насос системы отопления Wilo TOP-S 40/7 1~PN 6/10, насос циркуляции ГВС Wilo STAR-RS 15/2-130 и аппарат теплообменный пластинчатый Ридан НН №04.

Произведен экономико - cравнительный анализ биметаллических радиаторов, в результате которого были приняты нагревательные приборы - APRIORI BM500/80 высотой 500 мм. Биметаллические радиаторы данной марки отвечают всем техническим требованиям и представляют cобой оптимальное соотношение цена-качество.

Рассмотрен раздел по экологии, в частности вопроc утилизации полипропилена, способы переработки полипропилена и его вторичное использование.

Выполнен раздел по технике безопасности, при производстве монтажных работ запроектированных cистем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология: актуализированная редакция СНиП 23-02-99*: утв. Минрегионом России от 30.06.2012 №275. - Введ. 01.01.2013. - Москва: ФАУ «ФЦС», 2015. - 120 с.

2. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. - Введ. 01.01.2013. - Москва: ФГУП «Стандартинформ», 2013. - 12 с.

3. СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий: актуализированная редакция СНиП 23-02-2003: утв. Минрегионом России от 30.06.2012 №265. - Введ. 01.01.2012. - Москва: ФАУ «ФЦС», 2012. - 96 с.

4. Еремкин А.И. Отопление и вентиляция жилого здания: учеб. пособие / А.И. Еремкин, Т.И. Королева, Н.А. Орлова. - Москва: Издательство АСВ, 2003.-129 с.

5.СП 23-101-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий: утв. Госстрой России. - Взамен СП 23-101-2000; введ. 1.06.2004. - Москва: ФГУП ЦНС, 2004. - 141 с.

6.ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - Введ. 01.01.1989. - Москва: ФГУП «Стандартинформ», 2005. - 48 с.

7.Отопление и вентиляция жилого здания: методические указания для выполнения курсового и дипломного проектирования по дисциплине «Отопление»: /сост. Е. В. Сыцянко, О.В.Стратунов - Вологда: ВоГУ, 2017.- 56с.

8. Методические указания к выполнению курсовых и дипломных проек-тов по отоплению «Системы и оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях»/ сост.: Н.А. Загребина. - Вологда: ВПИ, 1999. - 32 с

9. Методические указания по выполнению курсовых и дипломных проектов «Гидравлический расчет систем водяного отопления» / сост.: С.И. Корюкин. - Вологда: ВоГТУ, 2013. - 64 с.

10.Технические характеристики Теплообменник Ридан НН №04 [Электронный ресурс] // сайт. - Режим доступа: https://www.teploprofi.com/teploobmennik-nn-04-os-16

11.СП-41-101-95. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловых пунктов: утв.Минстроем России; введ. 01.07.1996. - Москва: ГУП ЦПП, 1996.-78 с.

12.Каменев, П.Н., Богословский, В.Н.Отопление и вентиляция./ П.Н. Каменев, В.Н. Богословский. - Москва: Издательство Стройиздат, 1975. - 64с.

13. СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: актуализированная редакция СНиП 41-01-2003: утв. Минрегионом России от 30.06.2012 № 279. Введ. 01.01.2013. - Москва: ФАУ «ФЦС», 2015. - 86 с.

14. Характеристики современных биметаллических радиаторов [Электронный ресурс] //cайт. - Режим доступа: http://kotel.guru/radiatory/bimetall/harakteristiki-sovremennyh-bimetallicheskih-radiatorov.html.

15. Экологичноcть полипропилена [Электронный ресурс] //сайт. - Режим доступа: http://svarka-pp.ru/informatsiya/ekologichnost-polipropilena.

16. Сферы применения вторичного полипропилена [Электронный ресурс] //сайт. - Режим доступа: http://greenologia.ru/othody/sinteticheskie/vtorichny-polipropilen.html.

17.Монтаж отопления из полипропиленовых [Электронный ресурс] //сайт. - Режим доступа: http://otoplenie-doma.org/montazh-otopleniya-iz-polipropilenovyx-trub.html.

18.Правила монтажа полипропиленовых трубопроводов [Электронный ресурс] //сайт. - Режим доступа: http://otoplenie-doma.org/montazh-otopleniya-iz-polipropilenovyx-trub.html.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Теплотехнический расчет наружной многослойной стенки здания. Расчет расходов теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через ограждения. Определение удельной тепловой характеристики здания. Расчет и подбор радиаторов системы отопления здания.

    дипломная работа [109,3 K], добавлен 15.02.2017

  • Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, теплопотерь здания, нагревательных приборов. Гидравлический расчет системы отопления здания. Выполнение расчета тепловых нагрузок жилого дома. Требования к системам отопления и их эксплуатация.

    отчет по практике [608,3 K], добавлен 26.04.2014

  • Краткая характеристика здания. Обоснование выбранной системы отопления и типа нагревательных приборов. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Анализ теплопотерь. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления и нагревательных приборов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 29.12.2014

  • Географическая и климатическая характеристика района строительства. Определение тепловой мощности системы отопления. Гидравлический расчет трубопровода и нагревательных приборов. Подбор водоструйного элеватора, аэродинамический расчет системы вентиляции.

    курсовая работа [95,6 K], добавлен 21.11.2010

  • 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

  • Тепловой режим и теплопотери помещений здания. Расчет термических сопротивлений ограждающих конструкций. Выбор системы отопления здания и параметров теплоносителя. Расчет нагревательных приборов и оборудования. Проектирование системы вентиляции здания.

    курсовая работа [753,8 K], добавлен 22.04.2019

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет теплопотерь здания. Определение диаметров теплопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчетном циркуляционном давлении. Присоединение системы отопления к сетям. Система воздухообмена в помещении.

    курсовая работа [281,3 K], добавлен 22.05.2015

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Определение теплопотерь помещений каждого помещения, здания в целом и тепловой мощности системы отопления. Гидравлический расчет трубопроводов. Расчет канальной системы естественной вытяжной вентиляции.

    курсовая работа [555,2 K], добавлен 06.10.2013

  • Расчет теплопередачи наружной стены, пола и перекрытия здания, тепловой мощности системы отопления, теплопотерь и тепловыделений. Выбор и расчёт нагревательных приборов системы отопления, оборудования теплового пункта. Методы гидравлического расчета.

    курсовая работа [240,4 K], добавлен 08.03.2011

  • Расчётные параметры наружного и внутреннего воздуха. Нормы сопротивления теплопередаче ограждений. Тепловой баланс помещений. Выбор системы отопления и типа нагревательных приборов, гидравлический расчет. Тепловой расчет приборов, подбор элеватора.

    контрольная работа [1,2 M], добавлен 15.10.2013

  • Исходные данные для проектирования жилого здания. Характеристика здания и расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях. Определение тепловой мощности системы отопления. Гидравлический расчет трубопроводов. Естественная вентиляция здания.

    курсовая работа [582,1 K], добавлен 19.01.2016

  • Расчет максимальных часовых расходов теплоты на отопление и вентиляцию здания. Определение расходов сетевой воды теплоснабжения. Расчет теплообменного аппарата системы отопления. Определение количества секций подогревателя горячего водоснабжения.

    курсовая работа [240,6 K], добавлен 06.12.2022

  • Определение теплопотерь через наружные ограждения помещений здания и расхода топлива. Тепловой расчёт отопительных приборов. Гидравлический расчёт циркуляционного кольца системы отопления. Элементы системы приточно-вытяжной вентиляции двухсветного зала.

    дипломная работа [627,8 K], добавлен 12.07.2013

  • Теплотехнический расчет ограждений. Расчет теплопотерь отапливаемых помещений, поверхности нагревательных приборов, трубопроводов системы отопления и системы вентиляции. Выбор циркуляционного насоса, оборудования котельной. Подбор расширительного бака.

    курсовая работа [477,9 K], добавлен 21.01.2011

  • Теплотехнический расчет наружных ограждений. Вычисление потерь, удельного расхода тепловой энергии на отопление здания. Система отопления с попутным движением воды, плюсы и минусы двухтрубной системы. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления.

    курсовая работа [635,1 K], добавлен 10.05.2018

  • Определение сопротивлений теплопередачи наружных ограждающих конструкций. Расчет тепловых потерь ограждающих конструкций здания. Гидравлический расчет системы отопления. Расчет нагреватальных приборов. Автоматизация индивидуального теплового пункта.

    дипломная работа [504,6 K], добавлен 20.03.2017

  • Определение характеристик наружных ограждающих конструкций. Определение потерь теплоты через ограждающие конструкции. Техническое обоснование системы отопления. Гидравлический расчет второстепенного циркуляционного кольца. Расчет нагревательных приборов.

    курсовая работа [117,2 K], добавлен 24.05.2012

  • 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

  • Описание здания и строительных конструкций. Теплотехнический расчет наружных ограждений. Расчет нагревательных приборов. Определение потерь тепла помещениями и удельной отопительной характеристики здания. Расчет годовых расходов теплоты на отопление.

    курсовая работа [221,0 K], добавлен 11.11.2013

  • Определение параметров однотрубной системы отопления с нижней разводкой. Гидравлический и тепловой расчет приборов лестничной клетки, коэффициента местного сопротивления. Параметры водоструйного элеватора. Определение показателей естественной вентиляции.

    курсовая работа [530,3 K], добавлен 28.04.2014

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.