Отопление и вентиляция жилого дома
Теплотехнический расчет наружных ограждений дома. Определение теплопотерь через ограждающие конструкции здания. Выбор и расчет отопительных приборов и системы отопления. Определение воздухообменов. Аэродинамический расчет системы вентиляции помещений.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 09.12.2018 |
Размер файла | 474,5 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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Отопление и вентиляция жилого дома
Введение
В данной расчетно-графической работе выполняется теплотехнический расчет, расчет систем отопления и вентиляции жилого дома. Данное здание находится в городе Казань Республики Татарстан. В качестве исходных данных дана геометрия здания проектируемых систем, а также другие параметры необходимые для дальнейшего проектирования.
В данной расчетно-графической работе проектируется естественная вытяжная система вентиляции помещений.
В работе решаются следующие вопросы по отоплению: расстановка оборудования; расчет теплопотерь и тепловой мощности; определение расчетных расходов теплоты; расчет отопительных приборов.
Система отопления принята двухтрубная, тупиковая с верхней разводкой подающей магистрали, с естественной циркуляцией. Трубы систем отопления приняты стальные водогазопроводные. На каждом стояке установлен вентиль и пробковый кран.
В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы «Сантехпром БМ», производимые на ОАО «САНТЕХПРОМ» г. Москва.
1.Отопление
1.1 Теплотехнический расчет наружных ограждений
1. Исходные данные. Параметры наружного воздуха района строительства выбираем согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
1. Город - Казань.
2. Ориентация фасада здания - восток
3. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 text = -32 оС.
4. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 8 оС - Z=215 суток
5. Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха 8 оС - tht =-5,2оС
6. Расчетные температуры внутреннего воздуха помещений в холодный период года tint:
- Жилые комнаты - 21 оС;
- Уборная индивидуальная - 20 оС;
- Ванная - 25 оС;
- Кухня - 20 оС.
2. Определяем требуемое сопротивление теплопередачи наружной стены исходя из санитарно-гигиенических условий:
, м2С ? Вт.
n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности стены по отношению к наружному воздуху (прил. 7[6]);
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены Вт?(м2С), (прил. 5[6]);
- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стены (прил. 4[6]);
tн - средняя температура наружного воздуха (прил. 15[6]);
tв - температура внутреннего воздуха, оС (прил. 1[6])
Zоп - продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха
tоп - средняя тем-ра воздуха периода со средней сут. температурой воздуха
Определяем величину градусо-суток отопительного периода ГСОП
Затем определяем требуемое сопротивление теплопередачи, исходя из условий энергосбережения, по прил. 2[6], в зависимости от величины градусо-суток отопительного периода ГСОП( Dd)
a и b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий (прил. 2[6])
Из двух полученных значений требуемого сопротивления для дальнейших расчетов выбираем большее. По этому расчету с учетом коэффициента теплотехнической однородности определяем термическое сопротивление слоя утеплителя.
Общее сопротивление теплопередаче находится по формуле:
(1)
где Rв и Rн - соответственно сопротивление теплообмену на внутренней и наружной поверхности.
Выражаем термическое сопротивление утеплителя:
Ограждающая конструкция стены:
Слой 1 - внутренняя штукатурка. Известково-песчаный раствор. Толщина слоя д1 = 0,01 м. Теплопроводность л1= 0,81 Вт / моС.
Слой 2 - кирпич силикатный. Толщина слоя д2 = 0,12 м. Теплопроводность л2 = 0,87 Вт / м оС.
Слой 3 - утеплитель пенополистирол «Стиродур». Толщина д3, вычисляемая далее. Теплопроводность л3 = 0,031 Вт / м оС.
Слой 4 - кирпич глиняный обыкновенный. Толщина слоя д4 = 0,25 м. Теплопроводность л4 = 0,76 Вт / м оС.
Слой 5 - наружная штукатурка. Цементно-песчанный раствор. Толщина слоя д5 = 0,01 м. Теплопроводность л5 = 0,93 Вт / моС.
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены в зимних условиях, Вт / (м2С) (Прил. 6[6])
Принимаем утеплитель “Стиродур” толщиной 90 мм.
Находим фактическое термическое сопротивление, аналогично уравнению (1), подставляя найденные значения д3, л3 :
Определяем коэффициент теплопередачи:
3. 1)Определим коэффициент теплопередачи К для окон:
Подсчитаем значение сопротивления теплопередачи R0, по уже известному ГСОП. Сопротивление теплопередачи двойного окна с рамой из древесины (прил. 2[6] примечание 1):
Коэффициент теплопередачи равен:
1.2 Определение теплопотерь через наружные ограждающие конструкции здания
1. Потери теплоты через наружные ограждения равны:
где К - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/м2С; для наружных стен К = 0,28 Вт/м2С, для окон К = 1,7 Вт/м2оС.
F - расчетная площадь ограждающей конструкции, м2, вычисляемая с соблюдением определенных правил обмера, приведенных на плане рис.3 прил.3[6].
- сумма добавочных потерь теплоты в долях от основных потерь.
в1 - добавка на ориентацию стен, дверей и световых проемов по сторонам света. Величины добавок принимаются в соответствии с ориентацией ограждающих конструкций.
в2 - добавка на поступление холодного воздуха через наружные двери.
n - коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху.
tв - температура воздуха внутри помещения
tн - температура воздуха снаружи.
В этом расчете теплопотери подсчитываются через наружные стены (НС) и окна двойные (ДО), так как квартира находится на втором этаже.
2. Теплозатраты на нагрев инфильтрующегося воздуха определяем по формуле:
где - расход воздуха, удаляемого естественным вытяжной вентиляцией, принимаемый равным 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых помещений и кухни;
с - плотность воздуха, кг/м3, рассчитываемая по формуле:
с - теплоемкость воздуха, принимаемая равной 1,005 кДж/(кг• оС).
Подсчитаем, если tн = -32 оС.
,
Помещение 201. Жилая комната
Помещение 202. Жилая комната
Помещение 203. Кухня.
3. При определении тепловой мощности системы отопления учитывают бытовые тепловыделения, которые определяются по формуле:
где - норма теплопоступлений 10-17 Вт на 1м2 площади пола.
Fпл - площадь пола помещения, м2.
Примем =17 Вт/м2
Помещение 201. Жилая комната.
Помещение 202. Жилая комната.
Помещение 203. Кухня.
4. Тепловая мощность системы отопления каждого помещения Qполн определяется по потерям теплоты через наружные ограждения, теплозатратам на нагревание инфильтрующегося воздуха за вычетом бытовых тепловыделений и рассчитывается по формуле:
Qполн= Qпот + Qинф - Qбыт, Вт
Подсчитаем для каждой комнаты:
Помещение 201: Qполн= 1606,12 Вт
Помещение 202: Qполн= 880,35 Вт
Помещение 203: Qполн= 709,88 Вт
Сумма всех потерь: 3196,35 Вт.
Результаты расчета заносим в таблицу 1.
1.3 Выбор и расчет отопительных приборов
1. В жилых зданиях в качестве отопительных приборов рекомендуется применять радиаторы и конвекторы. Принимаем радиатор ЧМ-500 при схеме движения теплоносителя сверху вниз
Поверхность нагрева приборов определятся по формуле:
, м2
где Qпр = Qполн (полным теплопотерям в комнате)
qпр - расчетная плотность теплового потока, Вт/м2
,
где qном - номинальная плотность теплового потока, равная 406,25 Вт/м2;
360 - нормированный массовый расход теплоносителя через отопительный прибор, кг/ч.
n, m - эмпирические показатели коэффициенты степени при относительных температурном напоре и расходе теплоносителя;
Коэффициенты n, m и поправочные коэффициенты cпр, в1, в2 принимаются по приложению 9 [6], в зависимости от того какой вид прибора выбран. Для ЧМ-500 в1=1,02, в2 у стен 1,02, у окон 1,07, n=0,3; с=1, m=0,04
b, p - безразмерные поправочные коэффициенты. Для ЧМ-500 b=1; р=1
Дtср - средний температурный перепад между средней температурой теплоносителя в приборе и температурой окружающего воздуха:
,
где tвх, tвых - температура воды, входящий в прибор и выходящей из прибора, С
Дtпр - перепад температур теплоносителя между входом и выходом отопительного прибора, С;
tв - расчетная температура помещения, принимаемая в соответствии с приложением 1 [6];
- расход воды в приборе, кг/ч,
где tг, tо - температура воды в системе отопления, горячей и охлажденной, С;
с - теплоемкость воды, принимаемая равной 4,187 кДж/(кгС)
2. Далее находят число секций выбранного радиатора:
,
в3 - поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном приборе (приложение 9 [6]);
fc - поверхность нагрева одной секции.
Рассчитаем для каждого помещения:
Помещение 201. Жилая комната
Помещение 202. Жилая комната
Помещение 203. Кухня
Результаты расчета заносим в таблицу 2.
Таблица 2Таблица для расчета отопительных приборов
№ пом. |
Qпр, Вт |
Gпр, кг/ч |
?tср, 0С |
qпр, Вт/м2 |
Fпр, м2 |
в3 |
fс |
N, шт |
Число приборов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
201 |
1606.12 |
55.2 |
59,5 |
305,12 |
5,74 |
0,98 |
0,48 |
12 |
2 |
|
202 |
880.35 |
30.3 |
61,5 |
310,95 |
3,09 |
1 |
0,48 |
6 |
1 |
|
203 |
709.88 |
24.4 |
63,5 |
321,38 |
2,41 |
1 |
0,48 |
5 |
1 |
2. Вентиляция
2.1 Определение воздухообменов
В жилых зданиях обычно устраивают естественную вытяжную вентиляцию по специально предусмотренным каналам. Необходимый воздухообмен для жилых зданий определяется по кратности воздухообмена:
где L - объем удаляемого воздуха,
Кр - кратность воздухообмена (приложение 1[6])
V - объем помещения, м3
Таблица 3Таблица определения воздухообмена.
2.2 Аэродинамический расчет каналов
Расчет каналов следует производить исходя из располагаемого давления, ДPе, Па, при расчетной наружной температуре tн = +5 оС:
,
где сн - плотность наружного воздуха при температуре tн = +5 оС равна 1,27 кг/м3;
св - плотность внутреннего воздуха, кг/м3,
h - высота от оси жалюзийной решетки до верха вытяжной шахты, равная 5,8 м.
Далее, определяем сечение каналов:
где н - нормируемая скорость движения воздуха по каналам, изменяется от 0,5 до 1,0 м/с. В нашем расчете принимаем скорость равную 0,7 м/с, т.к. 2 этаж.
Определяем эквивалентный диаметр для прямоугольных каналов:
где a и b стороны каналы, мм.
По dэ и н находят удельную потерю давления на трение R, Па/м, по номограмме, приведенной на рис. 8 прил.10[6]
Потери давления в местных сопротивлениях определяется по формуле:
где - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке, которые принимаются по приложению 14 [5]
- динамическое давление, Па, принимаемое по номограмме рис. 8 прил.10[6]
После определения потерь давления на трение и в местных сопротивлениях, их сравнивают с располагаемым давлением по формуле:
где l длина расчетного участка, м;
а - коэффициент запаса 1,1 до 1,15,
в - коэффициент шероховатости, принимаемый по приложению 14[6]
Участок 1
Для определения площади сечения канала участка 1 задаемся скоростью движения воздуха в нем 1 м/с
Принимаем для участка 1 кирпичный канал 1/2х1. Площадь сечения канала с учетом швов составит 0,038м2. При этой площади сечения скорость движения воздуха составит:
= 2 + 0,1+1,3 = 3,4
Участок 2
Для определения площади сечения канала участка 2 задаемся скоростью движения воздуха в нем 1м/с
Принимаем для участка 2 кирпичный канал 1/2х1/2. Площадь сечения канала с учетом швов составит 0,02м2. При этой площади сечения скорость движения воздуха составит:
= 2 +0,1+ 1,3 = 3,4
Результаты расчетов заносим в таблицу 4.
Таблица 4Таблица аэродинамического расчета каналов
Список используемой литературы
дом вентиляция отопительный конструкция
1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
2. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
3. СНиП 2-08-01-89* «Жилые здания».
4. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Под ред. И. Г. Староверова.
5. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция». Москва. Стройиздат, 1981.
6. Методические указания к курсовой и расчетно-графической работам. КГАСУ. Казань. 2008.
7. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
Приложение
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Теплотехнический расчет наружных ограждений. Определение теплопотерь через ограждающие конструкции здания. Выбор отопительных приборов. Подбор оборудования и естественной системы вентиляции в помещении жилого дома. Расчет аэродинамических каналов.
контрольная работа [127,6 K], добавлен 19.01.2016Теплотехнический 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 22.10.2013Теплотехнический расчет наружных ограждений. Определение теплопотерь через ограждающие конструкции. Выбор отопительных приборов. Подбор диаметров отдельных участков трубопроводов. Необходимый воздухообмен для жилых зданий. Аэродинамический расчет каналов.
курсовая работа [627,7 K], добавлен 25.11.2015Расчёт 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 11.03.2011Расчет 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 03.05.2012Описание 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 19.11.2014Общие 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 01.05.2012Теплотехнический расчёт наружных ограждений. Расчёт тепловых потерь, нагревательных приборов. Тепловая нагрузка на стояки, подбор отопительных приборов. Гидравлический расчёт системы отопления. Аэродинамический расчёт системы естественной вентиляции.
курсовая работа [821,9 K], добавлен 01.02.2013Расчет системы отопления для квартиры, выбор приборов, числа секций в выбранном радиаторе, теплотехнический расчет ограждающих конструкций, расчет теплопотерь помещений. Вентиляция квартиры с определением воздухообмена, аэродинамический расчет каналов.
курсовая работа [30,6 K], добавлен 08.06.2011Теплотехнический 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 21.01.2011Теплотехнический 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 26.04.2014Определение площади ограждений. Теплотехнический расчёт наружных стен, подвального, чердачного перекрытия. Определение воздухообмена в помещении. Расчет отопительных приборов. Аэродинамический расчет систем вентиляции. Гидравлический расчёт трубопроводов.
курсовая работа [672,0 K], добавлен 24.05.2014Общие 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 22.09.2012Теплотехнический расчет ограждающих конструкций - наружных стен, пола, световых и дверных проемов, чердачного перекрытия. Расчет теплопотерь и воздухообмена, тепловой баланс помещений. Расчет системы вентиляции и трубопроводов системы отопления здания.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.08.2013Выбор расчетных условий и характеристик микроклимата в помещениях, теплотехнических показателей строительных материалов. Определение тепловой мощности системы отопления, расчет теплопотерь через ограждающие конструкции. Расчет воздухообмена в помещениях.
курсовая работа [100,7 K], добавлен 18.12.2009Расчет отопления жилого здания. Теплотехнический расчет коэффициента теплопередачи: наружной стены, чердачного перекрытия, наружных дверей. Теплопотери через ограждающие конструкции здания. Нагрузка и расход воды в стояках. Подбор водоструйного элеватора.
курсовая работа [60,4 K], добавлен 17.07.2010Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Определение потерь теплоты через ограждающие конструкции помещений. Гидравлический расчет системы отопления по удельным линейным потерям давления. Конструирование и подбор оборудования узла управления.
курсовая работа [829,3 K], добавлен 08.01.2012Теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций. Показатели теплопотерь здания. Общее сопротивление теплопередаче многослойной стены. Проектирование системы отопления, ее параметры. Размещение отопительных приборов, стояков и магистралей.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 16.04.2017Теплотехнический 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 06.10.2013Теплотехнический 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