Отопление жилого здания

Расчет коэффициента теплопередачи наружных стен, перекрытий, дверных и оконных проемов. Расчет теплопотерь через строительные конструкции. Выбор, обоснование, конструирование схемы системы отопления. Подбор элеватора и оборудования элеваторного узла.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 08.12.2016
Размер файла 727,9 K

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

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

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

  • Введение
  • 1. Исходные данные и характеристика объекта
  • 1.1 Проектирование системы отопления
  • 1.1.1 Расчет строительных конструкций
  • 2. Расчет коэффициента теплопередачи наружных стен
  • 2.1 Расчет коэффициента теплопередачи чердачного перекрытия
  • 2.2 Расчет коэффициента теплопередачи перекрытия над подвалом
  • 2.3 Расчет коэффициента теплопередачи наружных окон двойных и наружных дверей
  • 2.3.1 Коэффициент теплопередачи окон
  • 3. Расчет теплопотерь через строительные конструкции
  • 3.1 Проверка правильности расчета теплопотерь
  • 4. Выбор, обоснование и конструирование схемы системы отопления
  • 5. Гидравлический расчет. Пояснения к гидравлическому расчету
  • 6. Расчет нагревательных приборов
  • 7. Расчет элеватора и подбор оборудования элеваторного узла
  • Литература

Введение

В настоящее время Россия имеет огромный фонд жилых, общественных и промышленных зданий со сложным инженерным оборудованием, обеспечивающим их благоустройство и комфортность. Для создания современных комфортных условий временным проживанием детей, необходимо, чтобы они в обязательном порядке были оснащены всеми нужными системами и устройствами жизнеобеспечения, включая холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, вентиляция и отопление.. Поэтому важно, чтобы все эти занятия были обеспечены системами и устройствами, которые были бы качественно смонтированы, опробованы и испытаны, и чтобы в последствии была обеспечена их правильная эксплуатация.

Общественные здания решают проблему функционального размещения сотрудников и временно там проживающих детей внутри здания. Оптимальное размещение кабинетов и санитарных комнат, а также пищеблоков, прачечных, спален, игровых комнат, раздевалок и т.д.

Системы отопления - это совокупность технических элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи во все обогреваемые помещения количества теплоты, необходимого для поддержания температуры на заданном уровне.

1. Исходные данные и характеристика объекта

Район строительства - город Хабаровск

Здание - жилое

Стена - кирпич 510 мм

Утеплитель - плиты на основе базальтовых пород Техно - Вент

Перекрытие - сборное железобетонное

Пол над подвалом - доски, в санузлах -керамическая плитка

Окна - двухкамерные стеклопакетом из обычного стекла с межосевым расстоянием 6 мм:

Двери - двойные двери с тамбуром между ними

Количество этажей - 3

Высота этажа - 2,8 м

Высота подвала - 2,2 м

Теплоснабжение здания от ТЭЦ с параметрами 95 - 70 0С

Внутренняя температура для холодного периода tв= 18 0 С

Температура наиболее холодной пятидневки tн = -34 0 С

1.1 Проектирование системы отопления

1.1.1 Расчет строительных конструкций

Задача расчета строительных конструкций - определение коэффициента теплопередачи наружных ограждений.

Коэффициент теплопередачи ограждения (К) - это мощность теплового потока через один квадратный метр ограждения при разнице температур в 10 С.

К=1/Rог, Вт/м2°С (1.2.1)

где Rогр-термическое сопротивление ограждения:

Rогр=1/бв+1/ бн +д1/л1 + д2/л2+дnn, м2 °С/Вт (1.2.2)

бв- коэффициент тепловосприятия (теплоотдачи) внутренней поверхности стены по табл. 4 [2], Вт/м2°С;

бн- коэффициент тепловосприятия (теплоотдачи) наружной поверхности стены по таблице 6[2], Вт/м2°С;

д1 , д2...- толщина слоев ограждения;

л1 , л2 ...-коэффициенты теплопроводности материала слоя (Вт/м2°С) по прил. 3 [2], графа А или Б. Указателями графы А и Б является карта климатологии России и приложение 2 [2].

Для получения минимальной толщины ограждения при отсутствии конденсации влаги в расчет вводится R0тр по градусо - суткам отопительного периода (ГОСП).

Градусо-сутки отопительного периода:

ГОСП=(tв-tоп)*Zоп,(2.3)

где tв- температура внутреннего воздуха в помещении;

t - среднесуточная температура отопительного периода в данной местности (см. прил. 1[3] гр.11;

Z - продолжительность отопительного периода в данной местности по приложению 1[3] гр. 12.

Дополнительно проверяется требуемое термическое сопротивление расчетом:

R0огр=(tв-tн)*n/( tН* бв), (м2°С/Вт)(2.4)

гдеtН- наружная расчетная температура;

tН- нормируемый перепад температур по таблице 2 [2],

n-коэффициент на разности температур - определяется по табл. 3[2].

2. Расчет коэффициента теплопередачи наружных стен

Зона влажности - нормальная

t в=18 0 С, W=55% по ГОСТ 12005-88

д1 = 0,12 м (облицовочный кирпич)

д2 =? (плиты на основе базальтовых пород Техно - Вент)

д3 =0,25 м (кирпич обыкновенный глиняный)

д4 = 0,04 м (воздушная прослойка)

л1 = 0,87 Вт/ м * 0С

л2 = 0,045 Вт/ м * 0С

л3 = 0,81 Вт/ м * 0С

1) определяем требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции

R0тр=(tв-tн)*n/( tН* бв), (м2°С/Вт)

R0тр=(18-(-34))*1/4*8,7=1,49

2) градусо- сутки отопительного периода

ГСОП = (tв-tот п)* Z=(18-(-6))=5352

Rотр=Rотр 1 +(Rотр 2 -Rотр 1 )* ГСОП-ГСОП1/ГСОП2-ГСОП1

Rотр= 2,1+(2,8-2,1)*5352-400/6000-4000=2,57

R0 =1/бв 1 1 2 2 3 3 +1/б н 1,49=1/8,7+0,12/0,87+д 2/0,045+0,25/0,81+1/23

д 2=0,045*(2,57-1/8,7-0,12/0,87-0,25/0,81-1/23)=0,1

дст=0,12+0,1+0,25+0,04=0,51 м К=1/ R 0 тр =1/2,57=0,39

2.1 Расчет коэффициента теплопередачи чердачного перекрытия

д4 =0,04м цементная стяжка

д3 = ? утеплитель(ISOVER)

д2 = 0,01м пароизоляция (ОндутисR 100)

д1 = 0,22м ж/б плита

1) Градусо-сутки отопительного прибора

ГСОП=(tв- tоп)*Zоп = 5352

2) Значение R0 тр = 3,7 (м 2 * 0 С) методом интерполяцией

R0 тр= 3,7+ (4,6 - 3,7)* 5352 - 4000/6000 - 4000 = 4,31(м 2 * 0 С)

3) R0тр=(tв-tн)*n/( tН* бв), (м2°С/Вт)

R0тр=1,49

4) Принимаем значение большое R0= R0тр(max)

R0тр= 4,31

5) Толщина утеплителя чердачного перекрытия

R0тр=1/бв+1/ бн11 + д22+... дnn, м2 °С/Вт

4,31 = 1/8,7 + 0,22/2,04+0,01/0,038 + д3 / 0,038 + 0,)4/0,93 + 1/23

д3 = 0,038 * (3,31 - 0,12 - 0,11 - 0,26 - 0,04 - 0,08 )= 0,14 м

6) Коэффициент теплопередачи ограждения: К = 1/ R0тр

К = 1/ 4,31 = 0,23

2.2 Расчет коэффициента теплопередачи перекрытия над подвалом

д6=0,04 м доски

д5=0,05 воздушная прослойка

д4 = 0,02 м цементная стяжка

д3= ? утеплитель

д2= 0,01м гидроизоляция (толь)

д1= 0,22м ж/б плита

1) Градусо- сутки отопительного прибора

ГСОП = 5352

2) Значение R0 тр( м 2 * 0 С) методом интерполяцией , R0 тр = 4,31

3) R0 тр= 2,24

4) Принимаем значение большое

R0= R0тр(max) R0тр= 4,31

5) Толщина утеплителя пола над подвалом

R0тр=1/бв+1/ бн11 + д22+дnn, м2 °С/Вт

4,31 = 1/8,7 + 0,22/2,04 + 0,01/0,17 +д3 /0,038 + 0,02/0,93 + 0,005/1,02 + 0,04/0,18 + 1/12

д3 = 0,038 * (4,31 - 0,12 - 0,11 - 0,006 - 0,021 - 0,005 - 0,002 - 0,08 ) = 0,15 м

6) Коэффициент теплопередачи ограждения: К = 1/ R0тр

К = 1/ 4,31 = 0,23

2.3 Расчет коэффициента теплопередачи наружных окон двойных и наружных дверей

2.3.1 Коэффициент теплопередачи окон

Кок= 1/ R0 Вт/ м2 °С (1.2.5)

где R0 - приведенное сопротивление теплопередачи по прил. 6 [2] . В этом случае окна двухкамерные стеклопакетом из обычного стекла с межосевым расстоянием 6 мм:

R0тр= 0,44м2 °С / Вт

Кок= 1/0,44= 2,27 Вт/ м2 °С

2.4.2 Коэффициент теплопередачи наружных дверей:

К дв= 1/ R0+ ? КВт/ м2 °С (1.2.6)

где R0 - приведенное сопротивление теплопередачи для дверей ;

R0 = 0,5 м2 °С / Вт

? К - 0,27 НВт добавка на инфильтрацию через ворота или двери по прил. 9 [3].

В проекте рассчитывается 5-ти этажное здание с наружными одиночными дверями

? К = 0,27 * Н = 0,27 * 6,8 = 1,84 Вт/ м2 °С

где Н - высота здания

Н = hэт* n+дпод+ дут = 2*3 +0,41 +0,39 = 6,8 м (1.2.7)

где дпод- толщина перекрытия подвала , м

дут - толщина утеплителя верхнего этажа, м

К дв= 1/0,5 + 1,84 = 3,84 Вт/ м2 °С

3. Расчет теплопотерь через строительные конструкции

Расчет теплопотерь ведется через строительные конструкции для каждого помещения.

Общие теплопотери помещения через строительные конструкции:

?Qобщ =Qосн (1 +в) + Qинф, Вт (1.2.8)

где Qосн- основные теплопотери, учитывающие только размеры помещения

?Qосн=КА(td-tн)* п,Вт (1.2.9)

где К- коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/м2°С А-площадь ограждения, мtв- температура внутреннего воздуха в помещении по таблице 1[3]tН- температура наиболее холодной пятидневки по приложению 1[3];п- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по таблице 3[3];в- добавочные потери в долях от основных: - на ориентацию:

С

- на угловое помещение: д2=0,05 - на ветер:

д3=О, 05, если скорость ветра в данном населенном пункте до 6 м/с .дз=О, 1, если скорость ветра превышает 6 м/с.

Qинф- теплопотери на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха в помещении через окна, двери, ворота.

Qинф= 0,28*Cн*q*l*(tв-t н)* К инф КДж/ч (3.3)

где Cн - удельная массовая теплоемкость воздуха , Cн= 1,07КДж/кг * 0 С q-количество инфильтрующегося воздуха через 1м ширины проема в течении 1 часа:q=8,75 кг/м*ч для наружных окон,q=35 кг/м*ч для наружных дверей и ворот;l- длина проема, мtв-внутренняя температура воздуха в помещении; tН- температура наиболее холодной пятидневки; Кинф- коэффициент инфильтрации Кинф=0,9. Правила определения размеров при подсчете площадей. При подсчете площадей стен, размеры наружной стены берутся: - от наружного угла наружной стены до оси внутренней стены, если комната угловая; - между осями внутренних стен, если комната не угловая. Размеры стен по высоте: - высота первого этажа берется от потолка подвала до отметки чистого пола второго этажа;-высота промежуточных этажей берется между отметками чистых полов;-высота верхнего этажа берется от отметки чистого пола верхнего этажа до верхаутеплителя. Площади пола и потолка одинаковы и их размеры берутся: -от внутренней поверхности наружной стены до оси внутренней стены, если комната угловая;-между осями внутренних стен, если комната не угловая. Размеры окон берутся по наименьшим размерам проема. Результаты расчетов сводятся в табл.

3.1 Проверка правильности расчета теплопотерь

Проверка правильности расчета теплопотерь сводится к определению удельной тепловой характеристики здания и сверке с его табличным значением. Удельная тепловая характеристика определяется по формуле

q0 = Qобщ /Vн (tв - tН ) Вт/м2°С (3.4)

где Vн - объем по наружному объёму здания , м Расчетную удельную характеристику сравнивают с табличным его значением по прил.6 При сравнении разница между этими значениями должно находиться в пределах = ±0,02, т.е.

(q0 расч - q 0табл) = 0,02 Вт/м2°С

Проверку правильности расчета нельзя проводить для пристроенных зданий или части здания. Vн = 7411,69 м 3 Qобщ = 44124 Вт q0 = 0,26 Вт/м2°С По прил. 6[6] : qтабл = 0,28Вт/м2°С q0 = 44124/7411,69*(20-(-34)) = 0,26 0,26-0,28 = - 0,02Вт/м2°С Следовательно, расчет выполнен верно.

теплопередача стена отопление строительный

4. Выбор, обоснование и конструирование схемы системы отопления

Для пятиэтажного жилого дома запроектирована двутрубная П-образная система с нижней разводкой. Однотрубная система индустриальна, так как состоит из однотипных радиаторных узлов, которые изготавливают на заводе монтажных заготовок и монтаж системы сводится только к сварке междуэтажных вставок; сроки монтажа сокращаются. Нижняя разводка удобна в монтаже и эксплуатации, экономична, т.к. Т1 иТ2 крепятся на одном кронштейне. Подающая и обратная магистрали проложены в подвале с изоляцией. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы Москва - стандарт МС-140-108-500, как наиболее долговечные, гигиеничные и дешевые приборы.

Выбор данных приборов продиктован необходимостью не завышения стоимости квадратного метра жилой площади дома для военнослужащих, т.к. дом строится на бюджетные деньги. Теплоснабжение от ТЭЦ перегретой водой параметрами 150-70° С. Элеваторный узел расположен в подвале здания, в отдельной закрываемой комнате. Элеватор снижает температуру воды от 150 до 95° С за счет подсоса воды из обратной магистрали. Уклоны магистралей направлены в сторону элеваторного узла с целью опорожнения системы в элеваторном узле. Воздух из системы удаляется через воздухосборник с автоматическим вантузом.

5. Гидравлический расчет. Пояснения к гидравлическому расчету

Гидравлический расчет системы отопления сводится к определению диаметров труб и определения потерь напора.

Гидравлический расчет выполняется тремя методами:

1. Методом удельных сопротивлений;

2. Методом характеристик сопротивлений;

3. Методом динамических сопротивлений.

Порядок расчета:

- Вычерчивается схема;

- Расставляются нагрузки;

- Выбирается главная расчетная ветка (по самому удалённому стояку в однотрубной системе );

- Нумеруются участки (номер участка меняется с изменением расхода).

Gуч = 3,6 * Q уч* в 1 2 / (tг- t 0 )* c (1.2.10)

где Gуч-расход теплоносителя на участке кг/ч ,

Qуч - тепловая нагрузка участка Вт ,

в 1 2- поправочные коэффициенты учитывающие дополнительную теплоотдачу в помещение ;

c-удельная массовая теплоемкость воды , равная 4,187 кДж/ кг * 0 С ;

tг; t0 - соответственно температура воды в подающей и обратной магистрали 0 С.

6. Расчет нагревательных приборов

Сводится к определению числа секций чугунных радиаторов или марки и количества приборов.

?tп.м= q1* lуч/ c * Gуч(6.1)

где q1 - теплопередача 1 м открыто проложенных труб в помещении с температурой t в, принимается по прил. 4, в зависимости от разности температур (t г - t в );

G уч-расход воды на участке, принимается согласно гидравлическому расчету, кг/ч;

l уч- длина расчетного участка, м;

с-удельная теплоемкость воды, с=4,187 кДж/(кг·0С).

Gст =Qст* в 1 2* 3,6 / (tг-?tп.м - t0)* c (6.2)

где Qст- суммарные теплопотери в помещениях, обслуживаемых стояком, Вт;

t г- температура воды на входе в систему отопления, принимается равной 95 0С;

t о - температура воды на выходе из системы отопления,

принимается равной 70 0С.

Рассчитывается расход воды, G пр , кг/ч, проходящей через каждый отопительный прибор с учетом коэффициента затекания б по формуле

G пр = G ст?б (1.2.11)

где б-коэффициент затекания воды в отопительный прибор, для осевого замыкающего участка б=0,33, для смещенного?б=0,5, для проточного приборного узла б=1.

Определяется температура воды, 0С, на входе в каждый отопительный прибор по ходу движения теплоносителя с учетом ?t п.м :

tвх = t г - ?t п.м - ?Q 0 1 2* 3,6 / с * Gст (1.2.12)

где ?Q 0 - тепловая нагрузка приборов вышерасположенных этажей, Вт

Определяется средняя температура воды, 0С , в каждом отопительном приборе по ходу движения теплоносителя:

t ср = tвх- 0,5 * Q 0 1 2 * 3,6 / с * G ст (1.2.13)

Рассчитывается средний температурный напор в каждом отопительном приборе по ходу движения теплоносителя, 0С:

?tср = tср - tв (1.2.14)

Определяется плотность теплового потока, Вт/м 2 ,для каждого отопительного прибора по ходу движения теплоносителя:

qпр =q ном* (?tср /70) 1+n* (Gпр /360) р (1.2.15)

где q ном-номинальная плотность теплового потока, Вт/м2 , принимается по прил. 5;

n, p -показатели степени для определения теплового потока отопительного прибора,

Qтр= q в * l в + q г *l г (1.2.16)

где l г , l в - длины горизонтальных и вертикальных труб стояка и подводок в пределах помещения (пример определения длин труб стояка см. рис. 4.2), м;

q г , q в - удельные величины теплоотдачи горизонтальных и вертикальных труб, Вт/м

Определяется требуемая теплоотдача отопительного прибора, Вт, в помещении с учетом полезной теплоотдачи проложенных в помещении труб:

Qпр =Q0 - втр*Qтр (1.2.17)

где втр-поправочный коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи теплопроводов, полученную для поддержания заданной температуры воздуха в помещении; для открыто проложенных труб втр принимают равным 0,9.

Вычисляется расчетная наружная площадь , м 2 ,отопительного прибора по ходу движения теплоносителя:

Апр = Qпр / qпр (1.2.18)

При установке чугунных радиаторов число секций определяется по формуле:

N = Апр /fc(6.11)

где f с - площадь нагревательной поверхности одной секции радиатора, м 2 принимаемый равным 0,244.

7. Расчет элеватора и подбор оборудования элеваторного узла

Коэффициент смешения

где Т 1 - температура горячей воды в теплосети ; tсмеси- температура горячей воды в местной сети ; tобр - температура обратной воды в местной системе.

1. Расход воды в местной системе

Qсист= 0,86 * Qздания/ ( tсмеси -tобр) , кг/ч (1.2.20)

Qсист= 0,86 *43426/ 95-70 = 1493, 85 кг/ч

2. Приведенный расход воды в системе

Gприб.=Qсист / кг/ч (1.2.21)

Gприб.= 1493,85/ = 462 кг/ч

где Н сист сопротивление системы отопления ,Па

Н сист = 1,2 * Н расч(7.4)

Н расч- из гидравлического расчета , равная 8711,51

Н сист = 1,2 * 8711,51 =10453,812 Па

Далее по номограмме для подбора элеваторов определяется номер элеватора (Nэл) , диаметр горловины (Dгорл ) , диаметр сопла ( Dс) .

Nэл = 3 мм

Dгорл = 25 мм

Dс= 7 мм.

Подбор элеватора выполнен как резервный вариант для заказчика. К установке предлагается схема узла.

Литература

1. СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

2. СНиП 3-79* (изд 2000) «Строительная теплотехника»

3. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

4. Системы водяного отопления: учеб. пособие /Е.М. Хромова., -Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. - 116 с.- ISBN

5. Отопление и вентиляция жилого здания: учеб. пособие / В. Ф. Васильев, Ю. В. Иванова, И.И. Суханова; СПбГАСУ. -СПб., 2010. - 72 с.

6Зайцев О.Н., Любарец А. П. Проектирование систем водяного отопления (пособие для проектировщиков, инженеров и студентов технических ВУЗов)

7. Проектирование систем отопления и вентиляции гражданских зданий: учебное пособие / А.А. Балашов, Н.Ю. Полунина. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - 88 с. - 100 экз. ISBN 978-5-8265-1030-8

8. Отопление жилого здания: учебное пособие / В. В. Кабанов - СПБ 2010

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Теплотехнический расчет ограждающих частей жилого здания. Общие требования по проектированию. Удельная отопительная характеристика здания. Технико-экономическая оценка эффективности промывки системы водяного отопления. Подбор смесительного насоса.

    дипломная работа [467,5 K], добавлен 10.04.2017

  • Параметры наружного и внутреннего воздуха для холодного и теплого периодов года. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. Расчет теплопотерь здания. Составление теплового баланса и выбор системы отопления. Поверхности нагревательных приборов.

    курсовая работа [384,9 K], добавлен 20.12.2015

  • Выбор строительных конструкций холодильника. Планировка машинного отделения и компоновка камерного оборудования. Расчет наружных стен, полов, покрытия охлаждаемых камер. Определение теплопритоков в охлаждаемые помещения через ограждающие конструкции.

    курсовая работа [404,6 K], добавлен 20.04.2014

  • Расчет температур молока и воды в пастеризационно-охладительной установке. Определение коэффициента теплопередачи, числа пластин. Выбор и обоснование схемы компоновки оборудования в производственных помещениях. Механизм и этапы расчета потерь давления.

    курсовая работа [720,0 K], добавлен 04.05.2019

  • Применение многоступенчатой системы регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения с разнородными тепловыми нагрузками. Подбор оборудования теплового пункта, смесительного насоса системы отопления и регулирующих клапанов с электроприводом.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 29.05.2022

  • Конструирование и расчет однотрубной системы водяного отопления. Определение расчетного теплового потока и расхода теплоносителя для отопительных приборов. Гидравлический расчет потерь теплоты помещениями и зданием, температуры в неотапливаемом подвале.

    курсовая работа [389,8 K], добавлен 06.05.2015

  • Проверка теплозащитных свойств наружных ограждений. Проверка на отсутствие конденсации влаги. Расчет тепловой мощности системы отопления. Определение площади поверхности и числа отопительных приборов. Аэродинамический расчет каналов системы вентиляции.

    курсовая работа [631,5 K], добавлен 28.12.2017

  • Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. Расход теплоты на нагревание вентиляционного воздуха. Выбор системы отопления и типа нагревательных приборов, гидравлический расчет. Противопожарные требования к устройству систем вентиляции.

    курсовая работа [244,4 K], добавлен 15.10.2013

  • Расчет привода полочного элеватора. Выбор конструкции и размеров цепи. Определение распределенных нагрузок от груза и движущихся элементов. Проектирование узлов конвейера. Расчет приводных валов и подбор опор. Монтаж и безопасность эксплуатации конвейера.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 05.02.2015

  • Методы расчета водяного и калориферного отопления производственных помещений. Определение теплопотерь в производственных помещениях для возмещения отоплением. Технические характеристики водогрейных котлов. Расчет площади секций нагревательных элементов.

    контрольная работа [475,0 K], добавлен 03.06.2017

  • Основные типы и область применения элеватора. Рассмотрение схемы ленточного элеватора. Выбор скорости и тягового органа. Расчет и проектирование элементов и кожуха нории, натяжного устройства. Виды и способы наполнения и разгрузки ковшей. Подбор муфт.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 03.02.2012

  • Рассмотрение методов модернизации системы отопления, вентиляции, изоляции наружных ограждений. Обоснование использования установки приточно-вытяжной вентиляционной установки с централизованной рекуперацией и теплообменника с качественным регулированием.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 02.02.2022

  • Схема ленточного элеватора, выбор скорости, типа ковша и тягового органа. Расчет тяговых элементов нории. Проектирование привода элеватора. Подбор муфт и расчет останова. Расчет и проектирование натяжного устройства. Эскизы принятых элементов привода.

    курсовая работа [924,3 K], добавлен 03.02.2012

  • Современное зерноочистительное и зерносушильное оборудование. Расчет и подбор оборудования для приемки и отпуска зерна. Расчет устройств для разгрузки зерна из железнодорожных вагонов. Обработка и хранение отходов. График суточной работы элеватора.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 15.12.2013

  • Характеристика объемно-планового решения. Особенность определения тепловых потерь. Гидравлический расчет однотрубной системы отопления. Тепловой подсчет системы отопления и подбор отопительных приборов. Фактический расход теплоносителя на участке.

    курсовая работа [485,8 K], добавлен 09.11.2022

  • Понятие и классификация теплообменных аппаратов. Определение площади поверхности теплообмена и коэффициента теплопередачи. Расчет гидравлических и механических характеристик устройства. Обоснование мероприятий по снижению гидравлического сопротивления.

    курсовая работа [83,2 K], добавлен 17.07.2012

  • План здания с размерами, экспликацией помещений. Проверка ограждающих конструкций на отсутствие конденсации водяных паров. Потери тепла на нагревание инфильтрационного наружного воздуха. Гидравлический расчет внутридомового газопровода, системы отопления.

    дипломная работа [882,7 K], добавлен 20.03.2017

  • Обоснование мощности и места строительства предприятия по выпуску заданной продукции. Выбор способа производства конструкции или бетонной смеси. Подбор и компоновка основного оборудования. Расчет материальных ресурсов. Технологическая схема производства.

    курсовая работа [160,2 K], добавлен 14.11.2012

  • Основные критерии классификации стальной балки. Анализ технологичности конструкции сварного узла. Расчет размеров двутавровой балки. Технические условия на изготовление сварного узла. Выбор основного и сварочного материала, вида сварки и оборудования.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.05.2016

  • Расчет вала на изгиб и сечения балки. Разработка конструкции узла механизма. Выбор кинематической схемы аппарата. Описание предлагаемой конструкции. Расчет геометрических параметров пружины. Расчет погрешности механизма датчика для второго положения.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 24.12.2011

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.