Проектирование системы теплоснабжения

Расчет теплопроводности ограждающих конструкций и теплопотери всех помещений жилого дома. Подбор оборудования для индивидуальной системы отопления и горячего водоснабжения здания. Расчет системы "теплые полы". Оценка экономической эффективности проекта.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 10.07.2017
Размер файла 135,9 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
  • 2. Теплотехнический расчет наружных ограждаемых конструкций
  • 2.1 Теплотехнический расчет наружных стен
  • 2.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
  • 2.3 Теплотехнический расчет конструкции пола
  • 2.4 Расчет коэффициента теплопередачи для междуэтажного перекрытия
  • 2.5 Теплотехнический расчет светового проема здания
  • 2.6 Теплотехнический расчет наружной двери здания
  • 3. Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха
  • 3.1 Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха для помещения
  • 4. Дополнительные потери теплоты через ограждающие конструкции зданий
  • 5. Дополнительные бытовые теплопоступления в помещения
  • 6. Основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания
  • 7. Уравнение теплового баланса здания
  • 8. Тепловой расчет отопительных приборов
  • 9. Расчет и подбор системы «Теплые полы»
  • 10. Суммарная тепловая нагрузка помещений
  • 11. Подбор оборудования
  • 11.1 Выбор холодильного агента
  • 12. Охрана труда при эксплуатации теплового насоса
  • 13. Техника безопасности при монтаже системы отопления
  • 14. Оценка экономической эффективности проекта
  • Заключение
  • Список использованных источников

Введение

В настоящее время вопросам использования возобновляемых источников энергии уделяется серьезное внимание. Эти источники энергии рассматриваются как существенное дополнение к традиционным.

В нашей стране потребляется около 20% всего мирового производства первичных энергоресурсов, однако себестоимость органического топлива растет, обостряются экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды топливно-использующими установками. В связи с указанными проблемами возможности использования экологически чистой повсеместно доступной возобновляемой энергии солнечного излучения, теплонасосных установок привлекают все большее внимание.

Тепловые насосы - это компактные, экономически эффективные и экологически чистые системы отопления, позволяющие получать тепло для горячего водоснабжения, отопления коттеджей, охлаждение воздуха в помещениях и вентиляции помещений за счет использования низко-потенциального теплового источника (тепло грунтовых вод, озер, морей, грунтовое тепло, тепло земных недр и т. д.), поставив его к теплоносителю с более высокой температурой.

В качестве источника низко-потенциальной теплоты могут использоваться грунт, вода, окружающий воздух.

Применение теплового насоса целесообразно:

- в качестве системы автономного обогрева и горячего водоснабжения жилых и производственных помещений, для теплоснабжения и горячего водоснабжения индивидуального жилья;

- для горячего водоснабжения (либо как побочный эффект отопительной функции, либо как основная функция);

Для охлаждения помещений любого рода: для охлаждения и кондиционирования загородных домов, для охлаждения кладовок, хранилищ, погребов, охлаждения производственных помещений и технологического оборудования предприятий;

Для вентиляции коттеджа, деревенского дома, загородного дома, для вентиляции промышленных помещений. Речь идет о так называемой контролируемой вентиляции: тепловой насос регенерирует тепло отточного воздуха и нагревает свежий воздух.

1. Исходные данные

Индивидуальный жилой дом располагается в городе Вологда. Количество этажей - 3. Высота этажа - 3,15 метра. Имеется подвал. Конструкция наружных ограждений многослойная. Покрытие принимаю совмещенное. Конструкция пола - пол по грунту (монолитный фундамент). Остекление - двойное.

В качестве расчетной температуры наружного воздуха принята температура наиболее холодной пятидневки равная - 32°С. Параметры внутренней температуры помещения принимаем 20°С для жилых комнат и прихожей, 24°С для ванных комнат и санузлов, для подсобных помещений, тамбуров, коридоров, спортзала и котельных 18°С.

Для данного здания необходимо спроектировать систему теплоснабжения.

В доме проживает семья из 5 человек.

2. Теплотехнический расчет наружных ограждаемых конструкций

2.1 Теплотехнический расчет наружных стен

Влажностный режим помещения - нормальный.

Согласно прил. В [1] г. Вологда находится в нормальной зоне влажности, влажностный режим нормальный, следовательно, рассчитываемая ограждающая конструкция будет эксплуатироваться в условиях Б [1].

Значения теплотехнических характеристик и коэффициентов в формулах:

text = - 31°C - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по данным [1];

zht=231 сут - продолжительность отопительного периода, принимаемая по данным [3];

tint=20 0C - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, принимаемая по данным [1];

л1=0,81 Вт/(м·0С) - расчетный коэффициент теплопроводности принимаемый, по таблице прил

л2=0,042 Вт/(м·0С) - расчетный коэффициент теплопроводности принимаемый, по таблице прил

л1=0,81 Вт/(м·0С) - расчетный коэффициент теплопроводности принимаемый, по таблице прил

бint=8,7 Вт /(м2·0С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по данным

Дtn=4°С - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по данным

n =1,0 - коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху.

бext=23 Вт /(м2·0С) - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по данным [5].

1. Определяем требуемое сопротивление теплопередаче исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий:

(1.1)

2. Определяем градусо-сутки для отопительного периода:

(1.2)

3. Определение требуемого сопротивления теплопередаче исходя условия энергосбережения:

(1.3)

Исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий для дальнейших расчетов выбираем наибольшее сопротивление теплопередачи. Используем =3,35.

Термическое сопротивление R, мІ·єС/Вт, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле (6) Проектирование тепловой защиты зданий:

R =д/л, мІ·єС/Вт, (1.4)

где д - толщина слоя, м;

л- коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·єС).

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, мІ·єС/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:

Rk= R1 + R2 + …+ Rn + Ra.l, мІ·єС/Вт, (1.5)

где R1, R2, …, Rn- термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, мІ·єС/Вт, определяемые по формуле (3);

Ra.l- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, мІ·єС/Вт, принимаемое по таблице 7 СП 23-101.

Требуемая толщина утеплителя наружной стены вычисляется по формуле:

дут=(R0тр/r-0,16-д/л)·лут (1.6)

бут - толщина утеплителя, м

R0тр - нормируемое сопротивление теплопередаче наружной стены, м2· °С/Вт;

д - толщина несущей части стены, м

л - коэффициент теплопроводности материала несущей части стены, Вт/(м · °С)

лут- коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м · °С)

r - коэффициент теплотехнической однородности(для штукатурного фасада r=0,9; для слоистой кладки r=0,8)

(1.7)

(1.8)

Коэффициент теплопередаче рассчитывается по формуле:

(1.9)

2.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

В таблице 1.1. приведены основные сведение о чердачном перекрытии.

Таблица 1.1. - Конструкция чердачного перекрытия

№ п/п

Наименование материала

, кг/м3

, м

,Вт/(м·°С)

1

Железобетон (ГОСТ 26633)

2500

0,22

2,04

2

Пароизоляция - 1 слой (ГОСТ 10293)

600

0,005

0,17

3

Плиты полужесткие минераловатные на битумных связующих (ГОСТ 10140-80)

100

-

0,07

Определяем величину градусо-суток отопительного периода по формуле

(2.1)

Вычисляем величину нормируемого сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия при численных значениях коэффициентов = 0,00045 и b = 1,9;

(2.2)

Из условия равенства общего термического сопротивления нормируемому R0 = Rreq , определяем термическое сопротивление утепляющего слоя Rу:

Rут = Rreq - (Rsi+ Rп.иRж.б+ Rse) (2.3)

где Rsi - термическое сопротивление тепловосприятия внутренней поверхности ограждения, равное 1/int ;

Rse - термическое сопротивление теплоотдачи наружной поверхности ограждения, равное/1ext ;

Rж.б- термическое сопротивление железобетонной плиты перекрытия, величина которого составляет 0,142 (м2 ·°С)/Вт;

Rп.и- термическое сопротивление слоя пароизоляции; Далее по формуле вычисляем толщину утепляющего слоя:

(2.4)

R ут·лут = 4,035 · 0,07 = 0,282м (2.5)

Принимаем толщину утепляющего слоя 290 мм.

Вычисляем фактическое общее термическое сопротивление чердачного перекрытия с учетом принятой толщины утеплителя:

R0=Rsi+Rж.б+Rпи+Rse+ут /лут = 1/8,7 + 0,142 + 0,29/0,07 + 1/12 =4,483 (м2 С)/Вт. (2.6)

R0 = 4,483 >Rreq = (м2 ·°С)/Вт. (7)

Условие выполняется.

Коэффициент теплопередачи для данной ограждающей конструкции определяем по формуле:

(8)

2.3 Теплотехнический расчет конструкции пола

Многослойная конструкция:

Железобетонная плита без пустот с объемной массой с1=2500 кг/м3 и толщиной д1 = 0,25 м;

Пароизоляция - битумная мастика с с2 = 1400 кг/м3 и д2 = 0,003 м;

Утеплитель - пенополистирол с сут = 18 кг/м3;

Выравнивающий слой - цементно-песчаный раствор с с3 = 1800 кг/м3 и д3 = 0,05 м;

ламинат с с4 = 700 кг/м3 и д4 = 0,025 м.

л1=2,04 Вт/(м·°С) по таблице прил.

л2=0,17 Вт/(м·°С) по таблице прил.

лут=0,031 Вт/(м·0С) по таблице прил.

л4=0,93 Вт/(м·°С) по таблице прил.;

л5=0,17 Вт/(м·°С) по таблице прил.

бint=8,7

Дtn=3 °С по данным

n =1,0 по данным

бext=23 Вт /(м2·°С)

(2.3.1)

Вычисляем величину нормируемого сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия при численных значениях коэффициентов = 0,00045 и b = 1,9;

(2.3.2)

Rk= R1 + R2 + …+ Rn + Ra.l, мІ·єС/Вт, (2.3.3)

(2.3.4)

(2.3.5)

Коэффициент теплопередачи рассчитывается по формуле:

(2.3.6)

2.4 Расчет коэффициента теплопередачи для междуэтажного перекрытия

1 слой - железобетонная сплошная плита плотностью 2500 кг/м3, толщиной 0,200 м и теплопроводностью равной 1,7 Вт/м·К

2 слой - древесно-стружечная плита плотностью 400 кг/м3, теплопроводностью равной 0,11 Вт/м·К и толщиной 0,025м

3 слой - чистый пол (мрамор) плотностью 2800 кг/м3, теплопроводностью равной 2,91Вт/м·К и толщиной 0,025м

бint=8,7 Вт/(м2• єС);

Дtn=3є С;

n=1,0

бext=12 Вт/(м2 •єС)

а =0,00045

b=1,9

1. Определяем требуемое сопротивление теплопередаче исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле:

(3.1)

2. Определяем градусо-сутки для отопительного периода по формуле:

(3.2)

3. Определение требуемого сопротивления теплопередаче исходя условия энергосбережения по формуле:

(3.3)

Исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, для дальнейших расчетов выбираем наибольшее сопротивление теплопередаче.

4. Коэффициент теплопередаче рассчитывается по формуле:

(3.4)

2.5 Теплотехнический расчет светового проема здания

Определяем с учетом табл. 4 [1] для световых проемов требуемое термическое сопротивление теплопередаче по формуле (3):

(2.4.1)

По значению Rreq выбираем конструкцию окна с приведенным сопротивлением теплопередаче R0, м^2•?/Вт по прил. Л [5], при условии R0?Rreq.

Таким образом, для нашего примера по прил. Л [5] принимаем окно двухкамерный стеклопакет из стекла в деревянных или ПВХ переплетах с твердым селективным покрытием R0=0,58

Для принятой конструкции светового проема коэффициент теплопередачи определяется по формуле:

(2.4.2)

2.6 Теплотехнический расчет наружной двери здания

Фактическое общее сопротивление теплопередаче наружных дверей можно найти по формуле:

(2.5.1)

Коэффициент теплопередачи наружных дверей вычисляется по формуле

(2.5.2)

3. Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха

При естественной вытяжной вентиляции в помещениях жилых и общественных зданий приточный нормируемый расход воздуха может складываться из поступлений в помещения либо в виде суммарного расхода, равного расходам приточного, нагретого в приточных установках, и инфильтрационного воздуха (без предварительного нагревания). В этом случае задаваемые параметры Lн, величины, в результате которой формируется дебаланс между задаваемыми вентиляционными вытяжным и приточным воздухообменами. Расход теплоты Qи, Вт, на нагревание этого организованного инфильтрационного потока определяется по формуле

Вт (3.1)

где Lн - расход приточного, предварительно не подогретого инфильтрующегося воздуха м3/ч;

- плотность воздуха в помещении, кг/м3;

с - удельная теплоемкость воздуха равная 1,005 кДж/(кг·єС)

, кг/м3 (3.2)

Для жилых зданий приточный воздухообмен нормируется удельным расходом 3м3/ч на 1м2 площади жилых помещений и кухни (Lн = 3·Апола), что соответствует примерно однократному воздухообмену.

3.1 Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха для помещения

Ввод водопровода и электрики

tв= 17оС

Sпом= 242,93м2;

tн= -32оС

Определяем плотность внутреннего воздуха по формуле:

, кг/м3,

Определяем расход приточного, предварительно не подогреваемого инфильтрующегося воздух:

м3/ч, (3.3)

Определяем расход теплоты по формуле:

Вт (3.4)

4. Дополнительные потери теплоты через ограждающие конструкции зданий

Дополнительные теплопотери, определяемые ориентацией
ограждений (стен, дверей и световых проемов) по сторонам света, рассчитываются как:

Qд.ор= Qогрор, (4.1)

гдеор - коэффициент добавки на ориентацию;

Qогр -основные теплопотери через данное ограждение, Вт.

Прочие дополнительные теплопотери:

а) при наличии двух и более наружных стен принимаетсядобавка на все вертикальные ограждения, равная 0,05;

б) для угловых помещений и помещений, имеющих дваи более наружных вертикальных ограждения, температуру внутреннего воздуха принимают для жилых зданий на 2єС выше расчетной, а для зданий другого назначения повышение температуры учитывают 5%-й добавкой к основным теплопотерям вертикальных наружных ограждений;

5. Дополнительные бытовые теплопоступления в помещения

При расчете тепловой мощности системы отопления необходимо учитывать регулярные бытовые теплопоступления в помещение от электрических приборов, коммуникаций, тела человека и других источников. При этом значения бытовых тепловыделений, поступающих в комнаты и кухни жилых домов, следует принимать в количестве не менее 10 Вт на 1 м2 площади пола и определять по уравнению, Вт,

Qб=10 Апол (5.1)

где Апол - площадь пола отапливаемого помещения, м2.

6. Основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания

Основные потери теплоты Qогр, Вт, через рассматриваемые ограждающие конструкции зависят от разности температуры наружного и внутреннего воздуха и рассчитываются с точностью до 10 Вт по формуле:

Qогр =Аk (tв -tн) n, (6.1)

где n - коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по СНИП

tв - расчетная температура воздуха помещения, єС, принимаемая;

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, єС, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92;

k- коэффициент теплопередачи наружного ограждения, Вт/(м2·єС);

А - расчетная поверхность ограждающей конструкции, м2.

При проведении расчетов пользуются следующими условными обозначениями ограждающих конструкций:

НС - наружная стена;

ВС - внутренняя стена;

ДО - окно с двойным остеклением;

ТО - окно с тройным остеклением;

Пт - потолок;

П -пол;

НД - наружная дверь.

Теплопотери через внутренние ограждения между смежными помещениями следует учитывать при разности температуры воздуха tв этих помещений более3 єС. Теплопотери для лестничной клетки определяются для всех этажей сразу, через все ограждающие конструкции, как для одного помещения.

Обмер площадей наружных ограждений производится с соблюдением определенных правил:

? площадь окон и дверей - по наименьшим размерам проемов в свету;

? площадь потолков и полов - по расстоянию между осями внутренних стен и расстоянию от внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен;

? высота стен первого этажа - по расстоянию от уровня нижней поверхности конструкции пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа при наличии не отапливаемого подвала;

? высота стен промежуточного этажа - по расстоянию между уровнями чистого пола данного и вышележащего этажей;

? высота стен верхнего этажа - по расстоянию от уровня чистого пола до верха утеплителя чердачного перекрытия;

? длина наружных стен в угловых помещениях - по расстоянию от внешних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен, а в не угловых помещениях - по расстоянию между осями внутренних стен.

? длина внутренних стен - по размерам от внутренних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен или между осями внутренних стен.

7. Уравнение теплового баланса здания

Температурная обстановка в помещении зависит от тепловой мощности системы отопления, а также от расположения обогревающих устройств, теплозащитных свойств наружных ограждений, интенсивности других источников поступления и потерь теплоты. В холодное время года помещение теряет теплоту через наружные ограждения, теплота расходуется на нагрев наружного воздуха, на нагрев материалов, транспортных средств, изделий, одежды, которые холодными попадают с улицы в помещение. Системой вентиляции в помещение может подаваться воздух с более низкой температурой, технологические операции могут быть связаны с процессами, сопровождаемыми затратами теплоты. Теплота поступает в помещение от технологического оборудования, источников искусственного освещения, инсоляции, нагретых материалов, изделий, людей. В помещениях могут осуществляться технологические процессы с выделением теплоты.

Сведением всех составляющих поступлений и расхода теплоты в тепловом балансе помещения определяется дефицит или избыток теплоты. Дефицит теплоты указывает на необходимость устройства в помещении отопления, избыток теплоты обычно ассимилируется воздухом и с ним отводится из помещения вентиляцией. Для определения тепловой мощности системы отопления составляют баланс часовых расходов теплоты для расчетного зимнего периода в виде:

(7.1)

где Qогр - основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт;

УQд - суммарные добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт;

Qи - расход тепла на нагревание воздуха, поступающего в помещение при инфильтрации и вентиляции, если эти составляющие не учтены в тепловом балансе для расчета вентиляции, Вт;

Qтехн - дебаланс между расходом тепла на технологические нужды и минимальными технологическими и бытовыми теплопоступлениями, Вт.Расчетная тепловая мощность системы отопления соответствует максимальному дефициту теплоты. Результаты расчета заносятся в табл. 1.1

Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха Qinf определяем по формуле:

Qinf=0.28·(k·Go·Ao+0.7·У (Gn·A))·c·(tint - text), Вт, (7.2)

где k- коэффициент учета нагревания инфильтрующегося воздуха в межстекольном пространстве окон и балконных дверей, при тройных переплетах k= 0,7;

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

tint - расчетная температура воздуха в помещении, °С, принимаемая по СНИП;

text - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП text = -32°C;

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

Gо, Gn -количество воздуха, поступающее путем инфильтрации через 1м2 площади соответственно окон и других наружных ограждений, кг/(мІ·ч), определяемое по [4] табл.11:

наружные стены, перекрытия, покрытия Gn = 0,5 кг/(мІ·ч),

входные двери в здание Gn = 7 кг/(мІ·ч),

окна в пластиковых переплетах Gо =5 кг/(мІ·ч)

Произведение Gn*А = Ginf - массовый расход инфильтрирующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещения, кг/ч.

В таблице 7.1 представлены расчеты теплопотерь в помещениях.

теплопроводность дом отопление водоснабжение

Таблица 7.1 - Ведомость расчета теплопотерь помещений

№ помещения, назнач., tв, оС

Характеристика ограждения

k, (Вт/м2 оС)

n (tв-tн), оС

Qогр, Вт

Qд, Вт

Qогр+ Qд, Вт

Qи, Вт

Qб, Вт

?Qо, Вт

наим.

ориент.

размер,

м х м

А, м2

ориент.

проч.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подвал

0.1. спортзал

18оС

НС

С

5,45х3,15

17,17

0,299

50

256,69

12,83

-

269,52

1283,52

506,8

2193,73

НС

З

9,3х3,15

29,3

0,299

50

438,04

24,15

10

472,19

П

-

9,3х5,45

50,68

0,227

50

575,22

-

-

575,22

ДО

С,Ю

0,8х0,8х2

0,64х2

1,72

50

110,08

-

100,08

итого

1417,01

0.2.

подсобное помещение

18оС

НС

С

5,45х3,15

17,17

0,299

50

256,69

12,83

-

269,52

212,74

84

655,31

НС

В

1,54х3,15

4,851

0,299

50

72,52

24,15

10

106,67

П

-

5,45х1,54

8,4

0,227

50

95,34

-

-

95,34

ДО

С

0,8х0,8

0,64

1,72

50

55,04

-

55,04

итого

526,57

0.3.

Техническое помещение,

18°С

НС

В

3,65х3,15

11,5

0,299

50

171,93

17,2

10

199,13

258,83

102,2

526,8

П

-

3,65х2,8

10,22

0,227

50

115,997

-

-

115,997

ДО

В

0,8х0,8

0,64

1,72

50

55,04

-

55,04

итого

370,17

0.4.

Коридор 18оС

П

-

5,77х1,5

8,665

0,227

50

98,35

9,835

-

108,185

219,58

86,65

241,115

итого

108,185

0.5.

Мастерская

18оС

НС

В

3,15х2,01

6,33

0,299

50

94,66

9,466

-

104,126

185,89

73,4

299,926

П

-

3,65х2,01

7,34

0,227

50

83,31

-

-

83,31

итого

187,436

0.6.

Кладовая

18оС

НС

В

3,15х1,5

4,725

0,299

50

70,64

3,532

-

74,172

205,14

81

622,307

НС

Ю

5,4х3,15

17,01

0,299

50

254,3

12,715

10

277,015

П

-

5,4х1.5

8,1

0,227

50

91,94

-

-

91,94

ДО

Ю

0,8х0,8

0,64

1,72

50

55,04

-

-

55,04

итого

498,167

1этаж

1.1

Гостиная

20оС

НС

З

6,9х3,15

21,74

0,299

52

337,94

33,794

10

381,734

990,87

376,2

2164,94

П

-

6,9х5,36

37,62

0,227

52

444,07

-

-

444,07

ДО

С

1,8х1,5х3

8,1

1,72

52

724,46

-

-

724,46

итого

1550,27

1.2.

Кухня-столовая

22оС

НС

З

3,58х3,15

11,277

0,299

54

182,08

9,104

-

191,184

524,61

191,8

1306,12

НС

Ю

3,15х5,36

16,884

0,299

54

272,61

13,63

10

296,24

П

-

3,58х5,36

19,18

0,227

54

235,11

-

-

235,11

ДО

Ю

1,8х1,5

2,7

1,72

54

250,78

-

-

250,78

итого

973,31

1.3.

Прихожая

20оС

П

-

3,5х2,5

8,75

0,227

52

103,29

-

-

105,29

230,47

87,5

248,26

итого

105,29

1.4.

Тамбур

18оС

НС

В

2,45х2,0

4,9

0,299

50

73,26

7,326

-

80,586

94,04

49

232,77

П

-

2,45х2,0

4,9

0,227

50

55,62

-

-

55,62

НД

В

2,4х0,5

1,2

1,115

50

66,9

-

-

66,9

187,73

1.5.

Санузел

20оС

НС

Ю

3,15х2,32

7,308

0,299

52

113,62

11,36

-

124,98

146,71

55,7

249,02

П

-

2,4х2,32

5,57

0,227

52

65,75

-

-

62,75

итого

158,01

1.7.

Кабинет

20оС

НС

В

3,82х3,15

12,033

0,299

52

187,09

9,35

-

196,44

293,68

111,5

902,53

НС

Ю

2,92*3,15

9,198

0,299

52

143,01

7,15

-

150,16

П

-

2,92х3,82

11,15

0,277

52

160,6

-

160,6

ДО

ю

1,8х1,5

2,7

1,72

52

241,49

241,49

итого

748,69

1.8.

Лестничная клетка

16°С

НС

С

4,43х3,15

13,95

0,299

48

200,21

10,01

-

210,22

323,12

132,9

910,57

НС

В

3,15 х3,0

9,45

0,299

48

135,63

6,78

-

142,41

П

-

4,43х3,0

13,29

0,227

48

144,81

-

-

144,81

ДО

В

1,8х1,5

2,7

1,72

48

222,912

-

-

222,912

итого

720,35

2 этаж

2.2.

Жилая комната

20°С

НС

С

5,36х3,15

16,88

0,299

52

262,51

13,13

-

275,64

431,96

164

1395,79

НС

З

3,06х3.15

9,639

0,299

52

149,87

7,49

-

157,36

П

-

5,36х3,06

16,40

0,227

52

193,59

-

193,59

Пт

-

5,36х3,06

16,40

0,223

52

190,17

-

-

190,17

До

З

1,8х1,5

2,7

1,72

52

241,49

-

-

241,49

НД

С

2,4х0,5

1,2

1,115

52

69,58

-

-

69,58

итого

1127,83

2.3.

Жилая комната

20°С

НС

З

3,15*3,00

9,45

0,299

52

146,93

14,69

-

161,62

420,64

160,8

864,62

П

-

5,36*3,00

16,08

0,227

52

189,80

-

-

189,80

Пт

-

5,36*3,00

16,08

0,223

52

186,46

-

-

186,46

НД

З

2,4х0,5

1,2

1,115

52

66,9

66,9

итого

604,78

2.4.

Жилая комната

20°С

НС

З

3,15х3,03

9,54

0,299

52

148,33

7,42

-

155,75

425,62

162,4

1385,71

НС

Ю

5,36х3,15

16,884

0,299

52

262,52

13,12

-

275,65

П

-

5,36х3,03

16,24

0,227

52

191,7

-

-

191,7

Пт

-

5,36х3,03

16,24

0,223

52

188,32

-

-

188,32

НД

З

2,4х0,5

1,2

1,115

52

69,58

-

-

69,58

ДО

1,8х1,5

2,7

1,72

52

241,49

-

-

241,49

итого

1122,49

2.6.

Санузел

20оС

НС

Ю

3,15х1,5

4,725

0,299

52

73,46

3,67

-

77,13

44,81

17,1

144,95

П

-

1,14х1,5

1,71

0,227

52

20,18

-

-

20,18

Пт

-

1,14х1,5

1,71

0,223

52

19,83

-

-

19,83

итого

117,14

2.8.

Лестничная клетка

16°С

НС

С

4,12х3,15

12,978

0,299

48

186,26

9,31

-

195,57

299,01

123,6

1226,18

НС

В

3,15х3,00

9,45

0,299

48

135,63

6,78

-

142,41

П

-

4,12х3,00

12,36

0,227

48

134,67

-

-

134,67

Пт

-

4,12х3,00

12,36

0,223

48

132,3

-

-

132,3

ДО

С,В

1,8х1,5х2

5,4

1,72

48

445,824

445,824

итого

1050,77

2.9.

Спальня

20°С

НС

В

4,42х3,15

13,92

0,299

52

216,42

10,82

-

227,24

433,22

165,3

1606,424

П

-

4,42х3,74

16,53

0,227

52

195,12

-

-

195,12

Пт

-

4,42х3,74

16,53

0,223

52

191,68

-

-

191,68

ДО

В

1,8х1,5х3

8,1

1,72

52

724,464

-

-

724,464

итого

1338,504

2.10.

Ванная

24оС

НС

В

3,15х2,06

6,489

0,299

56

108,65

5,43

-

114,08

217,32

77

915,62

НС

Ю

3,74х3,15

11,78

0,299

56

197,26

9,86

-

207,12

П

-

3,74х2,06

7,7

0,227

56

97,88

-

-

97,88

Пт

-

3,74х2,06

7,7

0,223

56

96,16

-

-

96,16

ДО

В

1,8х1,5

2,7

1,72

56

260,06

260,06

итого

775,3

ИТОГО

18092,7

8. Тепловой расчет отопительных приборов

Отопительные приборы - один из главных элементов системы отопления, предназначенный для теплопередачи от теплоносителя в обогреваемые помещения. Нагревательные устройства подвержены высоким тепловым, техническим и экономическим и санитарно-гигиеническим требованиям. Нагревательные приборы, используемые в системах отопления, делятся по материалу: на металлические (чугунные и стальные), комбинированные и неметаллические; по внешней поверхности: гладкие (радиаторы, трубы) и ребристые (конвекторы, ребристые трубы). Наиболее распространены чугунные радиаторы. Их отливают в виде отдельных секций. Секции могут быть собраны в устройства разных размеров, подсоединив их к краевым ниппелям с прокладками. Несколько секций в коллекции называются чугунными секционными радиаторами.

Вид отопительных приборов должен выбираться в соответствии с характером и назначением здания. В этом случае также необходимо учитывать тип системы отопления, вид и параметры теплоносителя, а также технико-экономические соображения.

В моем проекте приняты конвекторы «Из...


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

  • 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

  • Анализ принципа действия и технологических схем ЦТП. Расчет тепловых нагрузок и расходов теплоносителя. Выбор и описание способа регулирования. Гидравлический расчет системы теплоснабжения. Определение расходов по эксплуатации системы теплоснабжения.

    дипломная работа [639,3 K], добавлен 13.10.2017

  • Виды систем центрального отопления и принципы их действия. Сравнение современных систем теплоснабжения теплового гидродинамического насоса типа ТС1 и классического теплового насоса. Современные системы отопления и горячего водоснабжения в России.

    реферат [353,4 K], добавлен 30.03.2011

  • 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

  • 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

  • Определение расчетных расходов воды. Гидравлический расчет подающих и циркуляционных трубопроводов. Разработка схемы трубопроводов системы горячего водоснабжения и теплового пункта. Подбор оборудования теплового пункта. Определение потерь теплоты.

    курсовая работа [80,3 K], добавлен 05.01.2017

  • 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

  • Характеристика проектируемого комплекса и выбор технологии производственных процессов. Механизация водоснабжения и поения животных. Технологический расчет и выбор оборудования. Системы вентиляции и воздушного отопления. Расчет воздухообмена и освещения.

    курсовая работа [135,7 K], добавлен 01.12.2008

  • Расчёт отопления, вентиляции и горячего водоснабжения школы на 90 учащихся. Определение потерь теплоты через наружные ограждения гаража. Построение годового графика тепловой нагрузки. Подбор нагревательных приборов систем центрального отопления школы.

    курсовая работа [373,7 K], добавлен 10.03.2013

  • Эксплуатация систем газоснабжения. Техническая характеристика аппарата для отопления и горячего водоснабжения АОГВ-10В. Размещение и монтаж аппарата. Определение часового и годового расхода природного газа аппаратом для отопления и горячего водоснабжения.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 09.01.2009

  • Исследование схемы централизованной системы горячего водоснабжения здания. Обзор элементов установки для нагревания холодной воды, особенностей проточных и накопительных водонагревателей. Анализ осуществления циркуляции воды по стоякам и магистралям.

    презентация [423,0 K], добавлен 11.04.2012

  • Расчет удельных расходов топлива на отпуск теплоты и электрической энергии, собственные нужды и теплопотери в сетях. Подбор электрогенерирующего оборудования с целью разработки проекта теплоснабжения р.п. Костюковка. Установка баков-аккумуляторов.

    курсовая работа [670,7 K], добавлен 31.10.2013

  • Климатическая характеристика района строительства. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций и теплоэнергетический баланс помещений гражданского здания. Описание теплового пункта. Расчёт отопительных приборов, расчёт и подбор гидроэлеватора.

    курсовая работа [375,5 K], добавлен 11.10.2008

  • 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

  • Проектирование оптимальной структурно-компоновочной схемы автоматической линии для условий серийного производства детали "переходник". Разработка операционного технологического процесса, выбор оборудования. Расчет экономической эффективности проекта.

    курсовая работа [46,1 K], добавлен 11.09.2010

  • Определение диаметров водоводов. Гидравлический расчет всасывающих и напорных трубопроводов. Компоновка гидромеханического оборудования. Построение графика совместной работы насосов и водоводов. Расчет мощности электродвигателей и подбор трансформаторов.

    контрольная работа [184,6 K], добавлен 28.04.2015

  • Подбор и назначение номенклатуры обрабатываемых деталей в гибких производственных системах (ГПС). Расчет и подбор состава основного технологического оборудования. Расчет, обоснование и выбор транспортно-складской системы ГПС. Разработка планировки цеха.

    курсовая работа [121,8 K], добавлен 02.12.2013

  • 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

  • Расчет тепловой схемы котельной. Подбор газового котла, теплообменника сетевой воды, вентиляционного оборудования, воздушно-отопительного прибора, расширительного бака. Расчет газопроводов, дымовой трубы. Расчет производственного освещения котельной.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 10.07.2017

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.