Разработка системы отопления двухэтажный коммерческий банк, расположенный в городе Тотьме Вологодской области

Поддержание температуры внутри помещений на уровне, обеспечивающем пребывание людей в холодный период года как задача системы отопления. Расчет термического сопротивления ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 21.03.2019
Размер файла 242,8 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

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Создание оптимальных условий для пребывания человека в помещении подразумевает поддержание определённых параметров микроклимата. К таким параметрам относятся температура, относительная влажность воздуха, его состав, подвижность и т.д. В задачу отопления входит поддержание температуры внутри помещений на уровне, обеспечивающем комфортное пребывание людей в холодный период года.

Основная гигиеническая задача отопления предприятия общественного питания заключается в том, чтобы создать оптимальную температуру воздуха, постоянную во времени и пространстве. В общем случае различают две основные системы отопления: местная и центральная.

Применение центрального отопления в предприятиях общественного питания более гигиенично, так как при этом обеспечиваются следующие преимущества (по сравнению с местным): не загрязняется воздух помещений, обеспечивается более равномерная температура в помещениях, оно более удобно в эксплуатации и более выгодно экономически.

Целью моей выпускной квалификационной работы является разработка системы отопления двухэтажный коммерческий банк, расположенный в городе Тотьме Вологодской области.

1. Теплотехнический расчёт наружных ограждений здания

Цель теплотехнического расчёта - определение толщины теплоизоляционного слоя, толщины ограждающей конструкции, термического сопротивления ограждающей конструкции, коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции.

Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле:

,°С·сут,

где tвн.ср.- расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания, принимаемая по таблице 1 СП 23-101;

tн.ср. - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, принимаем по таблице 1 СНиП 23-01;

Zоп - продолжительность отопительного периода (при tн ? +8?C; для детских учреждений при tн ? +10?C), принимаем по таблице 1 СНиП 23-01.

Требуемые значения сопротивления

Определяем требуемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Rтр по таблице 4 СНиП 23-02 в зависимости от градусо-суток отопительного периода района строительства.

Значения Rтр для величин Dгсоп, отличающихся от табличных определяем по формуле:

, мІ·°С/Вт,

где a, b - коэффициенты, значения которых принимаем по таблице 4 СНиП 23-02.

Для жилых, лечебно-профилактических, детских учреждений, школ, интернатов, гостиниц и общежитий:

а = 0,00035, b =1,4 - для стен;

а = 0,0005, b = 2,2 - для покрытий;

а = 0,00045, b = 1,9 - для перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подпольями и подвалами.

Для окон в зависимости от ГСОП:

до 6000°С·сут - а = 0,000075, b = 0,15;

от 6000 до 8000 °С·сут - а = 0,00005, b = 0,3.

Коэффициенты теплопроводности строительных материалов

Определяем влажностный режим помещений здания в холодный период года по таблице 1 СНиП 23-02 в зависимости от относительной влажности (50…60%) и температуры внутреннего воздуха (12…24°С).

По таблице 2 СНиП 23-02 принимаем условия эксплуатации ограждающих конструкций.

По приложению Д СП 23-101 в зависимости от условий эксплуатации ограждающих конструкций определяем коэффициенты теплопроводности материалов, входящих в состав ограждающих конструкций, л, Вт/(м·?С).

Определяем толщину теплоизоляционного слоя, входящего в состав ограждающих конструкций из формулы:

,

где Ro - действительное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, мІ·°С/ Вт;

бвн - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02. Для стен, покрытий, перекрытий бвн = 8,7 Вт/(мІ·°С);

бн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 8 СП 23-101;

бн = 23 Вт/(мІ·°С) - для наружных стен и покрытий;

бн = 12 Вт/(мІ·°С) - для перекрытий чердачных и над неотапливаемыми Фподвалами со световыми проёмами в стенах;

бн = 6 Вт/(мІ·°С) - для перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проёмов в стенах и над неотапливаемыми техподпольями, расположенными ниже уровня земли;

Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями, определяемое как сумма термосопротивлений отдельных слоёв [СП 23-101 п.9.1.1]:

,мІ·°С/Вт,

где R1, R2, …, Ri - термические сопротивления отдельных слоев ограждающих конструкций, мІ · °С/Вт, определяемое по формуле ;

Rв.пр.- термосопротивление замкнутой воздушной прослойки, мІ·°С/Вт, принимаемое по таблице 7 СП 23-101 в зависимости от толщины воздушной прослойки, от температуры воздуха в прослойке, от направления потока теплоты.

Термическое сопротивление отдельного слоя ограждающей конструкции, мІ·°С/Вт, определяем по формуле:

отопление термический ограждающий

,мІ·°С/Вт,

где д - толщина слоя, м;

л - расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·?С). Формула примет вид:

, мІ·°С/Вт

Из формулы выводим формулу для определения толщины теплоизоляционного слоя, принимая Ro = Rтр.

, м

Значение толщины теплоизоляционного слоя округляем до числа кратностью 10.

Расчёт толщины теплоизоляционного слоя дт.и. сводим в таблицу 1.2.

Действительное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций.

Определяем действительное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ro по формуле.

Сопротивление теплопередаче окон и фонарей (с вертикальным остеклением или углом наклона более 45°) принимаем не менее требуемых значений Rтр.

Определяем коэффициент теплопередачи ограждающих конс-трукций по формуле:

,

где k - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(мІ·°С);

Ro - действительное сопротивление теплопередаче ограждающей конс-трукции, мІ·°С/Вт.

Расчёт Ro и k сводим в таблицу 1.2.

Сопротивление теплопередаче входных дверей здания определяем по СНиП23-02 п. 5.7:

, мІ·°С/Вт,

где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, определяемый по таблице 6 СНиП 23-02. Для наружных стен n = 1;

tвн.ср. - расчётная средняя температура внутреннего воздуха здания, принимаемая по таблице 1 СП 23-101;

tн.о - расчётная температура наружного воздуха в холодный период года, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 1СНиП 23-01;

Дtн - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tвн и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции фвн, принимаемый по таблице 5 СНиП 23-02. Для наружных стен жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов - Дtн = + 4°C;

бвн - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02. Для стен бвн = 8,7 Вт/(мІ·°С).

Сопротивление теплопередаче полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли определяем по зонам шириной 2м параллельным наружным стенам:

а) Для неутеплённых полов и стен [л ? 1,2 Вт/(м·°С)] сопротивление теплопередаче принимаем:

Rc = 2,1 мІ·°С/Вт - для I зоны;

Rc = 4,3 мІ·°С/Вт - для II зоны;

Rc = 8,6 мІ·°С/Вт - для III зоны;

Rc = 14,2 мІ·°С/Вт - для IV зоны.

б) Для утеплённых полов и стен (лh < 1,2 Вт/(м·°С) сопротивление теплопередаче определяем по формуле:

, мІ·°С/Вт,

где дт.и. - толщина теплоизоляционного слоя, м;

лт.и. - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя, Вт/(м·°С),

в) Для полов на лагах:

, мІ·°С/Вт.

Толщину теплоизоляционного слоя дт.и. определяем из формулы, задаваясь Rут = Rтр. для покрытия.

2. Расчёт тепловых потерь помещений здания

2.1 Расчёт теплового баланса помещений и тепловой мощности системы отопления

Постоянный тепловой режим в помещениях, в котороых в течение отопительного сезона для поддержки постоянной температуры в определенном уровне сравнивают теплопотери и прирост тепла. Теплопотери беруться из ограждающих конструкции Qк и теплозатрат на нагревание воздуха Qинф, то есть наружного воздуха поступающего через двери, ворота, другие проёмы. Тепловыделения в помещениях Qбыт составляются из теплоотдачи, электрооборудованием или освещением искуственного происхождения. Теплопоступления от солнца (радиации) в тепловом балансе помещения не учитывают.

Определение потерь теплоты через отдельные ограждающие конструкции

Расчет потерь теплоты через отдельные ограждающие конструкции Qк вычисляем для каждого отапливаемого помещения здания по формуле:

,Вт,

где k - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(мІ·°С);

А - расчётная площадь ограждающей конструкции, мІ;

tвн - расчётная температура внутреннего воздуха в помещении, °С, прини-маем по [2]. В холодный период года в общественных, административно-бытовых и производственных помещениях температуру воздуха принимаем минимальную из допустимых температур. В угловых помещениях температура принимается на 2°С выше;

tн.о - расчётная температура наружного воздуха в холодный период года, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблица 1 [8] - для наружных ограждающих конструкций; температура смежного помещения при перепаде температур между смежными помещениями более 3°С - для внутренних ограждающих конструкций;

n - коэффициент, принимаемый по таблице 6 [9] в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху:

а)наружные стены и покрытия, перекрытия чердачные с кровлей из штучных материалов - n = 1;

б)перекрытия чердачные с кровлей из рулонных материалов n=0,9;

в)перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проёмами в стенах n = 0,75;

г)перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проёмов в стенах, расположенных выше уровня земли n = 0,6;

д)перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, которые расположены ниже уровня земли n = 0,4;

е)для внутренних ограждающих конструкций n = 1;

в - добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции, принимаемые в долях от основных потерь.

В помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери, окна, обращенные:

а)на север, восток, северо-восток, северо-запад - в = 0,1;

б)на юго-восток, запад - в = 0,05.

В угловых помещениях дополнительно на каждую стену, дверь, окно, если одно из ограждений обращено:

а)на север, восток, северо-восток, северо-запад - в = 0,05;

б)в других случаях - в = 0,1.

Через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-тепловыми завесами, при высоте здания H, м, от средней планировочной отметки земли до верха карниза: в = 0,22·H - для одинарных дверей.

Для внутренних ограждающих конструкций - в = 0.

Для определения площади А наружных стен измеряем:

а) план здания - длина стен угловых помещений по внешней поверхности от наружных углов до осей внутренних стен, неугловых помещений - между осями внутренних стен;

б) разрезы здания - высота стен на первом этаже от нижней поверхности до уровня чистого пола второго этажа, средние этажи - от поверхности пола этажа до поверхности пола этажа выше; верхний этаж - от поверхности пола до верха конструкции чердачного перекрытия или до бесчердачного покрытия.

Для определения площади А внутренних стен измеряем:

а) по планам здания - от внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен;

б) по разрезам здания - высота стен от поверхности пола до поверхности потолка.

Площадь потолков и полов над холодным пространством измеряем между осями внутренних стен и внутренней поверхностью наружных стен.

Площадь окон, дверей определяем по наименьшим размерам строительных проемов.

Площади вычисляем с точностью до 0,1 мІ.

Потери теплоты через ограждающие конструкции помещения Qк определяем как сумма потерь теплоты через отдельные ограждающие конструкции.

2.2 Определение теплопотерь на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха

Теплопотери на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха в каждое отапливаемое помещение Qинф определяем по формуле (справочник проектировщика п. 8.2.2):

,

где k - коэффициент учёта нагревания инфильтрующегося воздуха в межстёкольном пространстве окон и балконных дверей, при тройных переплётах k=0,7;

с - удельная теплоёмкость воздуха, с = 1 кДж/(кг·°С);

tвн - расчётная температура внутреннего воздуха в помещении,°С, принимаемая по [2];

tн.о - расчётная температура наружного воздуха в холодный период года, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 1 [8];

Ао, А - расчётная площадь соответственно окон (балконных дверей) и других наружных ограждений, мІ;

Gо, Gn - нормативное количество воздуха, поступающее путем инфильтрации через 1мІ площади соответственно окон (балконных дверей) и других наружных ограждений, кг/(мІ·ч), определяемое по таблице 11 СНиП 23-02:

а)для наружных стен, перекрытий, покрытий - Gn = 0,5 кг/(мІ·ч);

б)для входных дверей в здание - Gn = 7 кг/(мІ·ч);

в)для окон (балконных дверей) в пластиковых переплётах - Gо = 5 кг/(мІ·ч).

Произведение - это массовый расход инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещения, кг/ч.

0,28 - переводной коэффициент из кДж/ч в Вт (1Вт = 1Дж/1с).

2.3 Определение бытовых теплопоступлений в помещение

Расчёт бытовых теплопоступлений производим для каждого отапливаемого помещения здания за исключением: коридоров, тамбуров, переходов, санузлов, лестничных клеток, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей.

Бытовые теплопоступления Qбыт вычисляем по формуле из [9] приложение Г:

,Вт,

где qбыт - величина бытовых тепловыделений на 1 мІ расчётной площади здания, для общественных и административных зданий qбыт = 10 Вт/мІ;

Aп - расчётная площадь помещений (пола), мІ.

2.4 Расчёт теплового баланса помещений

Тепловой баланс Qбал рассчитываем для каждого отапливаемого помещения здания по формуле:

,

где Qк - сумма потерь теплоты через отдельные ограждающие конструкции отапливаемого помещения;

Qинф - потери теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха;

Qбыт - бытовые теплопоступления в помещение.

2.5 Расчёт тепловой мощности системы отопления

Тепловая мощность системы отопления - это значение теплопотерь здания, полученное в результате расчёта теплового баланса помещений.

Однако при определении окончательной мощности системы отопления учитываем дополнительные потери теплоты: через участки наружных ограждений, у которых установлены отопительные приборы, от теплопроводов системы отопления, расположенных в неотапливаемых помещениях (в подвале).

Дополнительные потери теплоты задаём повышающими коэффициентами в1 и в2, определяемыми по таблицам 9.4, 9.5 справочника проектировщика [15].

Расчётную тепловую нагрузку участка теплопровода Qо подводящего теплоноситель к отопительному прибору, определяем по формуле:

,Вт,

где Qпр - расчётный тепловой поток отопительного прибора, Вт;

Qтр - тепловой поток поступающий в отапливаемое помещение от трубопроводов системы отопления, Вт.

При расчёте учитываем 90% теплового потока, поступающего в помещение от трубопроводов отопления (п.6.3.6 [6]):

,

Из практики проектирования можно отметить, что при открытой прокладке теплопроводов величина Qтр составляет 10…15% от Qбал, что позволяет задаться: ;

в1 - коэффициент учёта дополнительного теплового потока отопительных приборов за счёт округления сверх расчётной величины, принимаемый в зависимости от номинального теплового потока отопительных приборов помещения [17]. Принимаем радиатор МС-140-500-0,9-2 с номинальным тепловым потоком 160 Вт, для которого в1=1,033.

в2 - коэффициент учёта дополнительных тепловых потерь отопительными приборами, расположенными у наружных ограждений; для чугунного секционного радиатора установленного у наружной стены, в том числе под световыми проёмами в2= 1,02.

Согласно п. 6.3.6 [6] дополнительные потери теплоты не должны превышать 7% теплового потока.

Формула преобразуется:

;

;

.

2.6 Конструктивная разработка системы отопления

При проектировании системы отопления нужно расмтотреть или предусмотреть открытый способ прокладки трубопроводов, что обеспечивает легкую замену их при ремонте.

Прокладку трубопроводов осуществляем на расстоянии, нужно обеспечить возможность осмотра и ремонта трубопроводов а так же арматуры установленной на нем.

При скрытой прокладке трубопроводов предусматриваем люки в местах расположения разборных соединений и арматуры.

Прокладку прямого и обратного магистральных трубопроводов системы отопления предусматриваем в подвале по стене здания на кронштейнах на расстоянии от потолка подвала по высоте 600 мм.

На чердаке здания прокладка трубопроводов на низких опорах на расстоянии от наружной стены 1500 мм, на высоте от пола 500 мм.

Для предупреждения ожогов, обеспечения потерь теплоты менее допустимых, исключения конденсации влаги из воздуха, исключения замерзания теплоносителя у трубопроводов, прокладываемых в неотапливаемых помещениях (в подвале, на чердаке), предусматриваем тепловую изоляцию из энергофлекса.

Компенсацию тепловых удлинений труб предусматриваем за счёт самокомпенсации.

В местах пересечения перекрытий, прокладка трубопроводов на внутренних стенах и перегородок предусматривается в гильзах (из негорючих материалов). Заделка отверстий и зазоров в местах прокладки трубопроводов предусматривается негорючими материалами.

Уклоны трубопроводов воды должны быть не менее 0,002. Если скорости движения воды в них 0,25 м/с и больше то обязательно предусматривается прокладка трубопроводов воды без уклона. Должны быть уклоны подводок к отопительным приборам выполненные от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя, при длине подводки до пятистам мм уклон труб не обязателен.

Не должны вертикальные трубопроводы отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины.

Обязательно должно присутсвтовать расстояние поверхности стены (штукатурки) до оси неизолированных трубопроводов при диаметре до 32 мм, при открытой прокладке составляется 35-55 мм, при диаметрах 40-50 мм - расстояние 50-60 мм.

Расстояния между креплениями труб зависит от размеров, указанных в таблице 2.1 для использования изоляционных изделий всегда увеличивается расстояние между креплениями труб на 0,8-0,9 м.

Таблица 2.1 - Исходные данные для проектирования

Диаметр условного прохода трубы, мм

Наибольшее расстояние между средствами крепления трубопроводов, м

неизолированных

изолированных

15

2,5

1,5

20

3

2

25

3,5

2

32

4

2,5

Крепления стояков из стальных труб в зданиях (общественных) устанавливается на половине высоты этажа.

При длине подводки более 1500 мм крепления подводки к отопительным приборам обязательны

Устройство для опорожнения предусматривается в системе отопления. Предусматриваемся запорная арматура на каждой ветке и стояке.

Предусматривается в системе отопления устройства для опорожнения на каждом этаже.

Для выпуска воздуха из вертикальной системы отопления предусматривается краны Маевского, расположенные на верхних этажах. Предусматриваем на каждом этаже у каждого отопительного прибора.

Отопительные приборы системы мы взяли радиаторы чугунные секционные МС-140-500-0,9.

Отопительные приборы размещаются под световыми отверстиями (окнами) в местах, где они будут доступны для осмотра, ремонта, чистки.

Радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее шестидесяти мм-от пола и пятидесяти мм - от нижней поверхности подоконника и двадцати пяти мм-от поверхности стены. При отсутствии окна расстояние доску 50мм принимать от верха прибора до низа оконного проема.

В помещениях лечебных и детских учреждений радиаторы устанавливаются на расстоянии не меньше 100 мм от пола и 60 мм от стены (поверхности).

Отопительные приборы находящиеся в лестничных клетках размещаются на первом этаже, а на лестничных клетках, разделённых на отсеки, - в нижней части каждого из отсеков. В отсеках тамбуров где имеются наружные двери, отопительные приборы не ставятся.

Длина отопительного прибора сначала рассчитывается и определяется, не менее 75 % длины света (проема окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов; не менее 50 % - в жилых и общественных зданиях.

В общественном здании у отопительного прибора предусматривается установку автоматических терморегуляторов, в исключение приборы в помещениях, где возможно имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибвюлях и т.п.).

В зданиях дошкольных учреждениий у отопительных приборов и трубопроводов с температурой поверхности доступных частей более +75°С устанавливаются защитные ограждения.

2.7 Гидравлический расчёт системы водяного отопления

Необходимые значения (данные) для расчета гидравлики: результаты расчёта теплового баланса помещений, расчётные параметры теплоносителя, схема проектируемой системы отопления в М1:100.

Задача гидравлического расчёта является: определение диаметров трубопроводов системы отопления а так же подбор арматуры и оборудования.

2.8 Расчётное циркуляционное кольцо

Перед выполнением гидравлического расчёта на схеме системы отопления выявляем расчётные циркуляционные кольца, делим их на участки и определяем их длину с точностью 0,1м.

Циркуляционное кольцо - это участки который соединены последовательно, которые образуют замкнутый контур циркуляции воды через узел смешения в тепловом пункте (через теплогенератор).

Участок - труба одного диаметра, с одним и тем же расходом теплоносителя.

Сначала нужно выявить основное самое нагруженное циркуляционное кольцо, затем второстепенные.

ОЦК в насосной вертикальной однотрубной системе - это кольцо через наиболее нагруженный стояк из удалённых от теплового пункта при тупиковом движении воды (через наиболее нагруженный из средних стояков при попутном движении воды в магистралях).

ОЦК в насосной двухтрубной системе - это кольцо через нижний отопительный прибор аналогично выбранных стояков.

На схеме указываем номера стояков Ст1, Ст2… начиная с самого удаленного основного кольца. Указываем номера участков 0-1, 1-2… по подающей линии и …2'-1', 1'-0' по обратной линии начиная от теплового узла (от элеватора).

2.9 Расход теплоносителя на участках системы отопления

Расход воды G в расчётном участке системы отопления вычисляем по формуле:

,

где Qt - расчётная тепловая нагрузка участка теплопровода, Вт;

с - удельная теплоёмкость воды, с = 4,19 кДж/(кг · °С);

Дt - расчётная разность температур теплоносителя в системе отопления,

Дt = 95 - 70 = 25 °С;

3,6 - переводной коэффициент из секунд в часы.

2.10 Направление гидравлического расчёта

При зависимом присоединении к тепловым сетям с узлом смешения в тепловом пункте выбираем второе направление гидравлического расчёта - расчёт производим по задаваемой величине располагаемого расчётного циркуляционного давления системы отопления.

Диаметры участков подбираем по таблицам гидравлического расчёта справочника проектировщика на основании расчётного расхода воды на участке G и ориентировочной величине удельных потерь давления Rср.

2.11 Средняя удельная потеря давления на трение

Для расчётного циркуляционного кольца среднюю удельную потерю давления Rср рассчитываем по формуле [спр. проектировщика, п. 10.9]:

где k - коэффициент, учитывающий долю местных потерь давления в системе отопления, определяемый по табл. ІІ.21 справочника проектировщика; для систем водяного отопления с насосной циркуляцией воды k = 0,35;

У? - общая длина последовательных участков расчётного циркуляционного кольца, 5 м;

Дрр - расчётное циркуляционное давление для основного циркуляционного кольца, Па.

При качественно-количественном регулировании температуры теплоносителя расчётное циркуляционное давление Дрр вычисляем.

В насосной вертикальной однотрубной системе:

где Дрн - насосное циркуляционное давление в системе водяного отопления, определяемое по табл. 10.6 справочника проектировщика.

При предполагаемой разности давления в точке будущего ввода теплопровода (р1- р2) = 150 кПа, при расчётной температуре воды в системе отопления 95°Сч70°С; при t1 = 115 °C - Дрн = 36 кПа;

Дре - гравитационный напор, возникающий в расчётном кольце вследствие охлаждения воды в трубах и отопительных приборах, рассчитанный

где g - ускорение свободного падения, g = 9,81 м/сІ;

h - высота участка, на котором горячая вода при охлаждении увеличивает плотность (высота от центра узла смешения до центра последнего отопительного прибора), h= 7,5 м;

tгi - температура горячей воды в начале участка tгi = 95°С;

tгi+1 - температура горячей воды в конце участка tгi+1=70°C;

в - среднее приращение плотности при понижении температуры воды на 1°С, принимаемое по таблице 10.4 справочника проектировщика:

при: tг ч tо= 95ч70°С в = 0,64.

ОЦК

ВЦК

2.12 Диаметры трубопроводов и потери давления воды на участках циркуляционного кольца

По таблице II.1 справочника проектировщика ориентируясь на Rср, Па/м, по расходу воды G, кг/ч, определяем:

- диаметры трубопроводов d, мм;

- скорости воды в трубах v, м/с;

- потери давления воды на трение на одном метре трубы (удельные потери) R, Па/м. Скорость в горизонтально проложенных трубах принимаем не ниже 0,25 м/с - для удаления воздуха из них. Оптимальная расчётная скорость теплоносителя 0,5…0,7 м/с, но не более максимально допустимой - для бесшумности работы системы.

Скорость воды в трубах системы отопления не должна превышать допустимых значений:

Таблица 2.2 - Исходные данные для проектирования

d, мм

15

20

25

32

40 и более

v, м/с, не более

0,3

0,65

0,8

1,0

1,5

Потери давления воды на участке трубопровода определяем по формуле:

где R - потери давления воды на трение на одном метре трубопровода, Па/м;

? - длина участка трубопровода, м;

[R · ?] = Дртр - потери давления воды на трение на участке трубопровода, Па;

Z - потери давления воды в местных сопротивлениях, Па, определяемые по таблице ІІ.3 в зависимости от принятой скорости воды v и сумме ж (коэффициент местных сопротивлений) на участке.

Коэффициенты местных сопротивлений ж определяем по таблицам ІІ.11, ІІ.12 справочника проектировщика в зависимости от вида местных сопротивлений (задвижка, тройник, отвод, радиатор и т. д.), затем находим сумму КМС (Уж ) на участке.

Расчёт ж сводим в таблицу 2.3:

Таблица 2.3 - Исходные данные для проектирования

Номер участка

Дтр, мм

Местное сопротивление на участке

ж

? ж

1

2

3

4

5

Определяем действительные потери давления воды в циркуляционном кольце, которые равны сумме потерь давления воды на отдельных участках в циркуляционном кольце:

2.13 Расчёт стояков циркуляционного кольца и гидравлическая привязка стояков к магистрали

Определяем располагаемый перепад давления:

а) для стояка два: Дрр = Др2-3 + Дрст1 + Др3'-2',

б) для стояка три: Дрр = Др1-2 +Др2-3 + Дрст1 + Др3'-2' + Др2'-1' …

Вычисляем действительные потери давления воды в стояке по формуле

Определяем давление невязки:

Если Дрн > 15%, рассчитываем диаметр отверстия дроссельной диафрагмы (шайбы), которой необходимо погасить избыток давления:

где dш - диаметр отверстия шайбы, мм;

Gст - расход воды через стояк, т/ч;

ДН = (Дрр - Дрд) - напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м вод. ст.;

Дрр - располагаемый перепад давления воды для стояка, м вод. ст.;

Дрд - действительный перепад давления воды в стояке, м вод. ст.

Во избежание засорения отверстия шайбы диаметр dш не менее 3мм.

2.14 Расчёт второстепенных циркуляционных колец

Расчёт производим исходя из расчёта основного кольца.

В каждом новом кольце рассчитываем только дополнительные (необщие) участки, параллельно соединенные с участками основного кольца. При этом стремимся к получению равенства:

где Дрд.доп. - действительное циркуляционное давление на рассчитываемых дополнительных участках, Дрр.доп. - располагаемое циркуляционное давление для расчета дополнительных участков.

Расхождение (невязка) в расчётных потерях давления на параллельно соединенных участках при тупиковом движении воды в магистралях не более 15%.

Расчёт отопительных приборов

Отопительные приборы подбираем по требуемому номинальному тепловому потоку.

Тепловой поток ОП зависит от температуры теплоносителя в отопительном приборе, от температуры воздуха в помещении, от материала из которого изготовлен ОП, от способа установки ОП.

Температурный напор в отопительном приборе

,

где Дt - температурный напор в отопительном приборе, °С;

tвх - температура воды при входе в ОП, °С;

tвых - температура воды при выходе из ОП, °С;

tвн - температура воздуха в помещении, °С;

- средняя температура воды в ОП, °С.

Для двухтрубной СО перед каждым ОП tвх = + 95єС, температура воды при выходе из каждого ОП tвых = +70°С; тогда средняя температура воды в ОП tср=(95+70)/2, tср=+82,5єС.

Для однотрубной СО расчёт температуры между узлами ОП производим по ходу движения воды, начиная от t1 (t1 = +95°C). Потеря температуры в узле ОП пропорциональна его тепловой нагрузке.

Температура воды на выходе первого ОП:

,

температура воды на выходе второго ОП:

,

и так далее. Где t1 = 95°С, tо = 70°С;

Qпр1 - тепловой поток первого ОП, Вт;

Qпр2 - тепловой поток второго ОП, Вт;

Qст - тепловой поток всех отопительных приборов на стояке, Вт.

Тепловой поток ОП (Qпр1, Qпр2…), а также сумму теплового потока всех ОП (Qст) принимаем равной расчётной тепловой нагрузке помещений Qt. Расчётный требуемый тепловой поток ОП определяем по формуле:

,

где Qt - тепловая нагрузка этажестояка теплопровода, Вт, которая соответствует расчётной тепловой нагрузке помещения;

Qтр - теплоотдача открыто проложенных труб стояка и подводок к отопительному прибору в отапливаемом помещении, Вт, которую рассчитываем по формуле:

,

где ?в, ?г - длина вертикальных труб (стояков) и горизонтальных (подводок) в отапливаемом помещении, м;

qв, qг - теплоотдача 1 метра вертикальных и горизонтальных труб, Вт/м, которые определяем по табл. II.22 справочника проектировщика в зависимости от диаметра и положения труб, разности температур (tвх - tвн).

Расход воды через отопительный прибор

где Gпр - расход воды через отопительный прибор; с - удельная теплоёмкость воды, с = 4,19 кДж/(кг · єС); Qпр - тепловой поток отопительного прибора, Вт; tвх - температура воды при входе в ОП, °С; tвых - температура воды при выходе из ОП, °С.

Коэффициент приведения номинального теплового потока отопительных приборов к расчётным условиям

Значение коэффициента цк зависит от теплоносителя. Для воды цк рассчитывается по формуле:

,

где цк - коэффициент приведения номинального теплового потока отопительных приборов к расчётным условиям;

n, p, c - экспериментальные числовые показатели, которые принимаем по таблице 9.2 справочника проектировщика, в зависимости от типа ОП, от направления движения и расхода теплоносителя через ОП, [любое число в степени «0» равно «1»];

Дt - температурный напор отопительного прибора, єС;

Дtн - номинальный температурный напор отопительного прибора, Дtн = 70єС -для отечественных ОП, Дtн = 60єС - для импортных ОП;

360 - номинальный расход теплоносителя через отопительный прибор, кг/ч;

Gпр - расход теплоносителя через отопительный прибор, кг/ч;

b - коэффициент учёта атмосферного давления в данной местности, принимаемый по таблице 9.1 справочника [17]. Для определения коэффициента b по таблице 2 [8] определяем барометрическое (атмосферное) давление. Для г. Тотьма - ратм = 998 гПа (746,3 мм рт. ст) Значения коэффициента b для чугунного секционного радиатора - для города Тотьма - b = 0,993;

ш - коэффициент учёта направления движения воды в отопительном приборе снизу - вверх, который определяем по формуле:

где а = 0,006 - для чугунных секционных и стальных панельных радиаторов;

а = 0,002 - для конвекторов;

ш = 1 - при другом направлении воды в приборе (сверху - вниз, снизу - вниз).

Для двухтрубной системы отопления с чугунными радиаторами при движении воды в отопительном приборе снизу - вверх: ш = 1- [0,006 · (95 - 70)], ш = 0,85.

Требуемый номинальный тепловой поток отопительного прибора

,

где Qн.т. - требуемый номинальный тепловой поток отопительного прибора, Вт;

Qпр - расчётный тепловой поток отопительного прибора, Вт, рассчитанный по формуле ;

цк - коэффициент приведения номинального условного теплового потока отопительного прибора к расчетным условиям, рассчитанный по формуле.

2.16 Определение числа секций радиатора

Сначала определяем минимальное допустимое число секций радиатора по формуле:

,

где Qн.т. - требуемый номинальный тепловой поток отопительного прибора, Вт;

qн.у. - номинальный условный тепловой поток одной секции радиатора, Вт/секц, принимаемый по техническим условиям ТУ 4935-005-00288372-05; qн.у.= 160 Вт/секц - МС-140-500-0,9; qн.у.= 125 Вт/секц - МС-110-500-1,2; qн.у.= 130 Вт/секц - МС-90-500-0,9.

Обозначение типа радиатора по ГОСТ 31311-2005, например, МС-140-500-0,9-2, где 140 мм - глубина секции, 500 мм - расстояние между ниппельными отверстиями, 0,9 МПа - рабочее избыточное давление, 2 - число секций.

Таблица 2.3 - Исходные данные для проектирования

Тип чугунного радиатора

Номинальный условный тепловой поток одной секции радиатора, Вт/секц

Масса одной секции, кг

Высота секции, мм

Площадь поверхности нагрева одной секции, м2

МС-140-500-0,9

160

7,1

588

0.244

в4 - коэффициент учёта способа установки радиатора, принимаемый по таблице 9.12 справочника проектировщика; при открытой установке радиатора в4 = 1,

в3 - коэффициент учета числа секций в приборе.

Для определения в3 предварительно определяем число секций по формуле:

,

Для прибора МС-140 принимаем в3 по справочнику проектировщика п. 9.5:

Таблица 2.4 - Исходные данные для проектирования

Число секций в приборе МС-140

До 15

16…20

21…25

в3

1,0

0,98

0,96

Для радиаторов других типов (МС-90, МС-110) в3 рассчитывается по формуле:

,

Число секций радиатора принимаем больше минимального числа секций, рассчитанного по формуле. И определяем действительный номинальный тепловой поток ОП. Согласно п. 6.3.6 СНиП 41-01 действительный номинальный тепловой поток отопительного прибора принимаем не меньше, чем на 60 Вт требуемого по расчёту.

Расчётную площадь наружной нагревательной поверхности отопительного прибора принимаем по таблице 9.13 [17]. Для радиатора МС-140-108 при числе секций: 2 секц. - Ар=0,49 м2; 3 секц - А=0,73 м2; 4 секц. - А = 0.97 м2 ; 5 секц. - Ар=1,21 м2; 6 секц. - Ар=1,46 м2; 7 секц. - Ар=1,7 м2.

Число кронштейнов для радиаторов выбираем из расчёта один на 1мІ поверхности нагрева чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор (кроме радиатора в две секции).

Для радиатора МС-140-500-09-2 принимаем 2 кронштейна;

МС-140-500-09-3 принимаем 2 кронштейна;

МС-140-500-09-4 принимаем 2 кронштейна;

МС-140-500-09-5 принимаем 2 кронштейна;

МС-140-500-09-6 принимаем 2 кронштейна;

МС-140-500-09-7 принимаем 2 кронштейна.

3. Организация и технология выполнения строительно-монтажных работ

3.1 Организация и технология выполнения работ

Организация безопасности при выполнении строительных работ.

В соответствии c действующим законом на работодатель должен обеспечить безопасные условия труда в организации.

Работодaтель должен назначить должностных лиц, которые будут нести ответственность за обеспечение охраны труда, а так же:

а) по организации - руководитель или заместитель руководителя а так же может быть и главный инженер;

б) в подрaзделениях - руководитель подразделения и заместитель руководителя;

в) на производственных участках - ответственный по cтроительному объекту;

г) для эксплуатации машин и оборудования - руководитель службы главного механика;

д) при выполнении конкретных работ и на рабочих местах - мастер.

Работники, оплачиваемые в условиях опасныхили вредных факторов производства, обязаны будут пройти медицинское освидетельствование, в установленном порядке обязательное предварительное при поступлении в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Работодатель перед тем как допустить работников к их работе, обязаны пройти обучение и проверку знаний правил охраны труда.

В организации в установленном порядке должны разрабатываться, оформляться, тиражироваться и храниться производственно-отраслевые нормативные документы по охране труда:

1)стандарты предприятий или организации по безопасности труда,

2)для работников инструкции по охране труда.

Должны быть созданы условия для работы работниками правил и инструкций по охране труда. Полный комплекс документов по охране труда должен быть обсалютно в каждом подразделении организации и предоставляться работникам для самоподготовки.

Целью обеспечения соблюдения гарантий работы, - л. требований, для организации их выполнения, анализировать, работать в службе охраны надо будет почитать более ста работу, работаю опыт работы и подготовки специалистов или назначения на соответствующую защиту.

Решение о создании службы или не меньше ста человек, многие исследования особенности организации воспитательной работы и защиты о приеме работника на работу специалист с должности надо взяться, этой организации.

Организация работы службы охраны, защиты, созданной из специалистов организации или договор работодателя и найти нужных услуг в этой области, он.

Для учёта должна быть документация:

1) календарный план, в котором определяются сроки и очередность проведения подготовительных мероприятий и cстроительства объекта с выделением работ;

2) генеральный строительный план где указанно размещение строящихся зданий и сооружений,;

3) схемы технологические, они определяют последовательность и совмещение работ при строительства зданий и сооружений с учётом обеспечения безопасности;

4) безопасность при выполнении работ в условиях действия вредно или опасных факторов и эксплуатации опасных объектов;

5) пояснительная записка, содержащая нужные (необходимые) расчёты и обоснования длярешений.

Безопасность при cтроительстве объекта должна быть обеспечена за счёт:

1)упрощения объёмов работ, которые выполняются в условиях действия опасных и вредных факторов, за счёт применения проектных решений (новых),

2) обязательное безопасная последовательность при выполнения работ и необходимые условия для безопасности;

3)размещения и выбора строительных машин и средств механизации с учетом обеспечения безопасных условий работы;

4)рабочие места должны быть оснащены необходимой технологической оснасткой и средствами малой механизации;

5)выбор безопасных приемов и методов для выполнения работ;

6)разработки решений по охране труда и промышленной безопасности

До начала строительства объекта должны быть выполнены подготовительные работы для обеспечения безопасных условий работ:

1)ограждение территории (стройплощадки) естественно в соответствии с требованиями норм (нормативных документов);

2)обязательное размещение санитарно-бытовых сооружений, производственных и административных зданий и сооружений за пределами опасных зон;

3)разработка временных дорог, прокладка сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;

4)разработка освещения на рабочих местах и временных проездов или проходов;

5)освобождение строительной площадки для строительства объекта расчистка территории, снос строений;

6)устройство крановых путей для монтаж крана, устройство площадки для складирования строительных материалов.

При въезде на площадку обязательны установлены информационные щиты с указанием:

1)наименования объекта;

2)названия застройщика (заказчика);

3)названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика);

4)должность, фамилия и номера телефонов ответственного по объекту и представителя органа Госрхстройнадзора или местного самоуправления, контролирующего строительство;

5)срок начала и окончания работ;

6)схемы объекта.

Имя и номер телефона работника также должно присутствовать на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

Исполнитель должен предоставлять необходимую документацию и обеспечить доступ на территорию стройплощадки и возводимого объекта представителям:

1)застройщика (заказчика);

2)органам государственного контроля (надзора);

3)органам авторского надзора;

4)органам местного самоуправления.

Временные здания и сооружения для нужд строительства, возводимые на строительной площадке после его окончания работ подлежат ликвидации.

Временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке, должны вводиться в эксплуатацию по решению ответственного по объекту. Ввод в эксплуатацию должен оформляться записью в журнале работ или актом.

Исполнитель обязан обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов.

При обнаружении каких-либо нарушений правил хранения и хранения подрядчик обязан незамедлительно устранить их. Использование ненадлежащим образом хранящихся материалов или изделий приостанавливается. Пока не решиться вопрос о возможности их применения без ущерба.

3.2 Технология выполнения работ при монтаже стояков и отопительных приборов системы отопления

До начала работ монтажа системы отопления должны быть выполнены обязательные работы:

а) подготовка стен (оштукатурить);

б) сделать отверстия (для пропуска стояков);

в) на стенах должны быть нанесены отметки чистых полов;

г) установленные подоконники ( подоконные доски);

д) поднесены радиаторы к месту работ.

Систему отопления нужно начинать монтировать после предварительно сгруппированных и сжатых в цехах радиаторов, готовых блоков стояков и тележек.

Работы по монтажу производиться в одной последовательности:

а) сначала размечаются места отверстия креплений для радиато-ров.

в) устанавливают окрашенные радиаторы;

г) на первом этаже устанавливают узел стояка и соединяют его с подводкой узла;

д) устанавливают предварительно вымерев узел этажестояка на втором этаже;

е) сваривают установленный стояк с ранее установленным ниже (в первом этаже);

ж) в том же порядке, устанавливают узлы в вышерасположенных этажах;

з) производят сборку.

При приёмке трубной заготовки из мастерских обязательно точное соответствия их чертежам.

Радиаторы и трубные заготовки подаются до устройства перекрытия над этажами к местам установки.

При наличии в здании чистого пола или перекрытий из железобетонных настилов радиаторы преподносят к месту монтажа в специально оборудованной тележке.

Радиаторные кронштейны в кирпичные стены заделывают на глубину 110 мм от самой стены (без штукатурки).

К деревянным внутренним перегородкам кронштейны крепятся саморезами.

У деревянных стен или стен легкой конструкции нагревательные приборы должны устанавливаться на специальных подставках.

Кранштейны для радиаторов рассчитывается - один кронштейн на квадратный метр поверхности радиатора.

Радиаторы должны устанавливаться на расстоянии не менее 40 мм от Земли на расстоянии 50 мм от нижней поверхности подоконных панелей и 25мм от поверхности стены.

При установке радиаторов на подставках число последних должно быть: две-с количеством секций до десяти и три-с числом секций более 10; верх радиатора должен быть закреплен.

Фитинги стояка должны использоваться только в тех местах, где это необходимо чтобы было соединения шланга.

Соединение паяя шланга будет сделано посредством соединений. Соединение необходимо сварить в фабрике во время изготовления комплекта труб.

При установке обогревателя под окном край обогревателя со стороны стояка не должен выходить за пределы оконного проема.

В однотрубной системе с односторонним креплением на отопительных приборах отопительный стояк должен располагаться на расстоянии сто пятьдесят минус один мм от края оконного проема с подводкой для глаз у отопительных приборов длиной не более четырехсот мм.

Подводка для подводки должна быть наклонена от восходящей колонны к столбу длиной 10 мм по всей длине подводки. Перевернутая подводка должна иметь одинаковый наклон от устройства к стояку, короткая подводка (длина не должна превышать пяти миллиметров) может быть уложена без наклона.

Подводка для глаз приборы с большим количеством секций размещаются с разных сторон.

Подводкой длиной более полутора метров обязательно прикрепите их плоскогубцами к стенам.

В стенах и потолке и трубы должны укладываться в рукава. Рукава должны находиться на высоте более нескольких миллиметров над землей.

Посты фиксируются для обеспечения свободного вертикального перемещения прижимов. В жилых домах на высоте пола до двух метров и семидесяти сантиметров возможна установка отопительных стояков диаметром от 20 мм и более.

При производстве работ обязательно нужно соблюдать правила для безопасности:

а) в подвешенном состоянии запрещается соединять и сваривать трубы в подвешенном состоянии;

б) пробивку отверстий в стенах и перекрытиях нужно производить в специально защитных очках;

в) не допускается трубы и трубные заготовки прислонять к стене;

г) запрещено пользоваться неисправными трубными ключами, в том числе ключами со сработанными губками;

д) не следует работать ключами, которые не подходят к диаметру свинчиваемых труб;

е) запрещается надевать обрезки труб на ручки ключей для увеличения силового момента;

ж) при сварочных работах обязательно нужно соблюдать правила противопожарной безопасности.

3.2 Организация и технология выполнения установки этажестояка и радиаторов (до 10 секций) на кирпичные стены с подсоединением к открытым стоякам отопления

Исполнители работ:

С1 - слесарь-сантехник (монтажник) III разряда.

С2 - слесарь-сантехник (монтажник) IV разряда.

С3 - газо-электросварщик III разряда.

До начала работ обязательно:

1. Ниши подоконников оштукатурить.

2. Создать и не нарушать свободный доступ к месту работы.

3. Застеклить окна в зимнее время.

4. Подать в заранее на этажи инструмент и инвентарь.

Инструмент, приспособления, инвентарь, используемые при выполнении работ: Ключ трубный рычажный N 2; молоток слесарный; метр стальной складной; отвес; шаблон 2 шт; комплект электросварочного оборудования.

Описание операций при установке этажестояка и радиаторов:

Таблица 3.1 - Описание операций при установке этажестояка и радиаторов

Наименование работ

Технология выполнения работ

Примечание

Подача материалов к рабочему месту

С1 и С2 подносят радиатор к месту установки. Затем С1 подносит этажный стояк и кронштейны.

При наличии в здании чистого пола или перекрытий из железобетонных настилов радиаторы подвозят к месту монтажа в специальной тележке.

Разметка мест установки кронштейнов

С2 размечает с помощью шаблона места установки кронштейнов, делая отметки мелом.

Все отопительные приборы в одном помещении должны быть установлены на одном уровне.

Установка кронштейнов

С1 приставляет кронштейн к отмеченному месту и с помощью пистолета ПЦ-52-1 пристреливает дюбель-гвозди. С1 так же устанавливает и закрепляет ещё два кронштейна.

К стенам кронштейны крепят дюбелями на глубину не менее 100 мм без учета толщины слоя штукатурки.

Навешивание радиатора

С1 и С2 навешивают радиатор на кронштейн, после чего С2 проверяет отвесом вертикальность его установки.

Радиаторы монтируют строго вертикально, без перекосов. Вертикальная ось нагревательного прибора при установке под окном должна совпадать с осью оконного проёма с допускаемым отклонением не более 50 мм.

Ввертывание отвода и установка этажного стояка.

С2 наматывает три слоя ленты ФУМ на резьбу отвода и трубным ключом ввертывает его в трехходовой кран.

Затем навертывает радиаторные проходные пробки (футорки) на подводки к радиатору. С1 опускает этажный стояк в отверстие перекрытия. С2 переходит на нижележащий этаж, вставляет гладкий конец этажного стояка в стаканчик отвода радиатора нижнего этажа и поддерживает стояк, пока С1 насухо соединяет этажный стояк с радиатором с помощью радиаторных пробок. С2 прикладывает отвес к оси стояка и проверяет вертикальность его установки.

Прежде всего, в радиаторе вывернуть заглушки (глухие пробки). Тщательно изолировать резьбовые соединения.

Радиатор подвесить таким образом, чтобы наружная резьба втулки, "сгоняемой" с резьбой подводящей трубы, смогла как можно глубже ввернуться в корпус радиатора. Ленту ФУМ применяют при монтаже систем отопления, транспортирующих среду температурой от -50 до +200°С. При использовании ленты ФУМ резьбу предварительно очищают от загрязнения, протирая ее ветошью; затем на резьбу наматывают ленту по направлению резьбы, после чего навертывают фитинг или арматуру.

Уплотнение радиаторных резьбовых соединений

С1 наматывает на радиаторные проходные пробки (футорки) жгут из ленты ФУМ и ключом ввёртывает проходные пробки в радиатор, после чего, уплотнив жгутом резьбу за пробкой, затягивает ключом контргайки.

Не разрешается пользоваться неисправными трубными ключами, в том числе ключами со сработанными губками; не следует работать ключами, номера которых не соответствуют диаметру свинчиваемых труб; запрещается надевать обрезки труб на ручки ключей для увеличения силового момента.

Уплотнение резьбовых соединений перемычки

С1 наматывает три слоя ленты ФУМ на резьбу перемычки, ключом навертывает муфту на подготовленную резьбу за муфтой и затягивает ключом контргайку.

Сварка стыка на нижележащем этаже

С3 электросваркой соединяет стаканчик со вставленным в него концом этажного стояка на нижележащем этаже.

Запрещается соединять и сваривать трубы в подвешенном состоянии; запрещается трубы и трубные заготовки прислонять к стене; при сварочных работах необходимо выполнять правила противопожарной безопасности.

3.3 Требования к качеству и приёмке работ

Строительный контроль в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Рисунок 3.1 - Тележка ROLLAX фирмы Haemmerlin

Рисунок 3.2 - Наматывание ФУМ-ленты

Рисунок 3.3 - Уплотнение радиаторных резьбовых соединений 1 - контргайка на трубе подводки с удлинённой резьбой (сгоном), 2 - соединительная шайба-втулка (проходная пробка - футорка), 3 - уплотнитель, 4 - корпус секции

Рисунок 3.4 - Уплотнение резьбовых соединений, перемычки

В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом.

Строительный контроль обязан производиться в чтобы проверить все соответствия выполняемых работ по проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

В процессе строительства обязан проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства.

По результатам проверок составляться акты освидетельствования.

Замечания застройщика или заказчика о недостатках выполнения работ при строительстве оформляются в письменный форме на бумаге. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.

Формы контроля при строительстве

В ходе строительства организуются проверки, мониторинг и оценка охраны труда, включающие следующие уровни и формы контроля:

...

Подобные документы

  • 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

  • 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

  • Теплотехнический 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 08.01.2012

  • Основная цель системы отопления - создание теплового комфорта в помещении. Выбор и расчет системы отопления жилого дома в г. Мариинск. Термическое сопротивление ограждающих конструкций, их толщина и подбор материалов. Расчет тепловых потерь помещений.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 24.12.2011

  • Особенности монтажа системы отопления при построении современного дома. Перспективные разработки в этой области. Классификация систем отопления, оценка их эффективности. Описание и технические характеристики различных видов двухтрубных систем отопления.

    курсовая работа [384,8 K], добавлен 17.11.2009

  • Расчет сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции. Определение толщины слоя утеплителя при вычисленном сопротивлении. Вычисление фактического значения термического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции и коэффициента теплопередачи.

    контрольная работа [139,9 K], добавлен 23.03.2017

  • Система отопления как ответственное звено в цепи построения современного дома. Знакомство с особенностями и основными этапами проектирования системы водяного отопления жилого пятиэтажного здания в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области.

    дипломная работа [832,4 K], добавлен 22.03.2018

  • Теплотехнический расчет перекрытия пола первого этажа, наружных стен и утепленного чердачного перекрытия. Описание проектируемой системы отопления. Расчет теплопотерь через наружные ограждения. Гидравлический расчет системы отопления и вентиляции.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 20.02.2015

  • Популярность конструкции теплого пола. Термически изолированная от утечек тепла бетонная пластина – нагревательный элемент в системе отопления. Варианты укладки контуров отопления полом. Монтаж нагревательной пластины. Проектирование отопления полом.

    контрольная работа [3,3 M], добавлен 01.12.2010

  • 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

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, наружной стены, чердачного и подвального перекрытия, окон. Расчёт теплопотерь и системы отопления. Тепловой расчет нагревательных приборов. Индивидуальный тепловой пункт системы отопления и вентиляции.

    курсовая работа [293,2 K], добавлен 12.07.2011

  • Повышение эффективности работы системы отопления путем утепления стен, кровли, замены старых окон на металлопластиковые. Применение новых отопительных приборов "KORADO", разработка однотрубной схемы системы отопления вместо двухтрубной П-образной.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 14.12.2013

  • 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

  • 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

  • Общая характеристика здания. Проектирование системы отопления и горячего водоснабжения. Принцип действия водяных систем отопления с естественной циркуляцией. Трубопроводная арматура. Проведение сварочных работ. Гидравлическое испытание систем отопления.

    дипломная работа [6,1 M], добавлен 02.11.2009

  • Конструктивные особенности здания. Расчет ограждающих конструкций и теплопотерь. Характеристика выделяющихся вредностей. Расчет воздухообмена для трех периодов года, системы механической вентиляции. Составление теплового баланса и выбор системы отопления.

    курсовая работа [141,7 K], добавлен 02.06.2013

  • Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Определение коэффициента теплопередачи для наружных стен и дверей, покрытия, окон и полов. Уравнение теплового баланса, расчет теплопотерь через ограждающие конструкции здания. Выбор системы отопления.

    курсовая работа [288,3 K], добавлен 24.02.2011

  • 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

  • Теплотехнический расчёт наружной многослойной стены, конструкции полов над подвалом здания, утепленных полов. Расчёт расходов теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений. Выбор типа системы отопления.

    дипломная работа [461,4 K], добавлен 20.03.2017

  • Общее понятие о системах отопления жилых помещений, их виды и характеристики. Расчет коэффициентов теплопередачи и теплопотерь через наружные ограждающие конструкции. Определение толщины утепляющего слоя, расчет площади поверхности нагрева в системе.

    курсовая работа [740,6 K], добавлен 04.02.2013

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.