Отопление жилого здания
Тепловой режим здания. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Определение градусо-суток отопительного периода и условий эксплуатации ограждающих конструкций. Тепловой баланс помещений. Потери теплоты через ограждающие конструкции.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.03.2019 |
Размер файла | 746,1 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/
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет(Сибстрин)
Кафедра теплогазоснабжения и водоотведения
Пояснительная записка к курсовой работе по теме:
«Отопление жилого здания»
Выполнила: студентка 321 группы
Литтер С.В.
Проверил: Мансуров Р.Ш.
Новосибирск 2018
1. Введение
Системы отопления и вентиляции относятся к инженерным сетям зданий и являются системами жизнеобеспечения. Без них постоянное пребывание людей в зданиях невозможно.
Отопление - искусственное обогревание помещений зданий, является отраслью строительной техники. Функционирование отопления характеризуется определенной периодичностью в течение года и изменчивостью используемой мощности установки, зависящей, прежде всего, от метеорологических условий в районе строительства. Эффективность действия отопительных установок обеспечивается путем оптимизации проектных решений с применением компьютера, придания установке надежности в эксплуатации автоматического поддержания необходимой температуры теплоносителя.
Система вентиляции должна обеспечивать организованную подачу в помещение свежего воздуха и последующую замену (или удаление) загрязненного воздуха. Воздухообмен должен осуществляться с определенной частотой. В строениях с плохой вентиляционной системой скапливается очень много пыли, микроскопических химических веществ. Повышенная влажность способствует образованию плесени, а в воздухе наблюдается высокая концентрация грибковых спор.
2.Исходные данные
Характеристика объекта:
· Место строительства: г. Купино
· Назначение объекта: жилое 4-х этажное здание.
· Габариты здания: 39100*12000
· Высота этажа: 3 метра
3.Тепловой режим здания
3.1 Расчетные параметры наружного воздуха
По СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» определяем:
· температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (с обеспеченностью 0,92): tн=-38,0 оС
· продолжительность отопительного периода:zо.п.=215 суток
· средняя температура наружного воздуха за отопительный период:
tо.п.= -8,9оС
По карте зон влажности из СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» определяем:
· зона влажности: сухая
3.2 Расчётные параметры внутреннего воздуха
По ГОСТ 30494-2011«Здания жилые и общественные»:
Наименование помещения |
tв, оС |
ц, % |
|
Жилая комната |
22 |
45-30(60) |
|
Кухня |
20 |
НН |
|
Туалет |
20 |
НН |
|
Ванная, совмещенный санузел |
25 |
НН |
|
Лестничная клетка |
18 |
НН |
3.3 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций
3.3.1 Определение градусо-суток отопительного периода и условий эксплуатации ограждающих конструкций
1)Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, определяют по формуле:
где n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения ограждения по отношению к наружному воздуху
tв - расчётная температура внутреннего воздуха,,
tн- расчётная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневкиобеспеченностью 0,92;
Дtн- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:
бв -коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции. Для стен, полов и гладких потолков бв=8,7 Вт/(м2?°С)
Тогда для наружной стены:
Дtн=4°С
tн= -38°С
бв=8,7 Вт/(м2?°С)
tв=22°С
n=1
Тогда,
?°С/Вт
Дляпокрытий и чердачных перекрытий:
Дtн=3°C
n=0,9
Тогда,
?°С/Вт
Для перекрытий над проездами, подвалами и подпольями:
Дtн=2°C - перекрытий над проездами, подвалами и подпольями
n=0,6
Тогда,
?°С/Вт
· Градусо - сутки отопительного периода определяются по формуле:
ГСОП=(tв-tо.п.)*zо.п. = (22-(-8,7))*215 = 6643,5°С?сут
тепловой здание отопительный градус
где tв - температура внутреннего воздуха, °С
tо.п.-средняя температураза отопительный период, °С
zо.п. - продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной 8°С, сут.
· Требуемое сопротивление теплопередаче наружных ограждений, исходя из условий энергосбережения определяется в зависимости от градусо-суток отопительного периода(ГСОП):
Rтр=a*ГСОП+b,
где a, b- коэффициенты, значения которых определены по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
Для наружной стены:
Rтр=0,00035*6643,5 +1,4=3,73 м2?°С\Вт
Коэффициент однородности конструкции принимаем равным 0.95 в соответствии с ГОСТ Р 54851-2011, таблица 1., тогда требуемое условное сопротивление равно
Rтр=3,73/0,95=3,92 м2?°С\Вт
Для чердачного покрытия и перекрытия над холодным подвалом:
Rтр=0,00045*6643,5+1,9=4,89м2?°С\Вт
Для покрытий и перекрытий над проездами:
Rтр=0,0005*6643,5+2,2=5,52м2?°С\Вт
По условиям энергосбережения требуемое сопротивление получилось больше, чем исходя из санитарно-гигиенических норм, таким образом, к расчету принимаем для наружной стены -Rтр=3,92м2?°С\Вт, для чердачного покрытия и перекрытия над подвалом-Rтр=4,89м2?°С\Вт, для покрытий и перекрытий над проездамиRтр=5,52м2?°С\Вт
· Величина фактического условного сопротивления теплопередаче R0(м2?°С\Вт) определяется по формуле:
R0усл=Rв+Rк+Rн= ,
где Rв- сопротивление теплопередаче внутренней поверхности, (м2?°С\Вт)
Rн -сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждающей конструкции, м2?°С\Вт
Rк- термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями, (м2?°С\Вт)
бн- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С). Для наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями
бн=23Вт/(м2·°С).
2)Условия эксплуатации ограждающих конструкций принимаются по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»,табл.2:
Влажностный режим помещений зданий |
Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности |
|||
сухой |
нормальный |
влажный |
||
Сухой |
А |
А |
Б |
|
Нормальный |
А |
Б |
Б |
|
Влажный или мокрый |
Б |
Б |
Б |
При сухом режиме помещения и сухой зоне влажности - условия эксплуатации А.
3.3.2 Стены
Коэффициент однородности конструкции принимаем равным 0.95 в соответствии с ГОСТ Р 54851-2011, таблица 1.
Конструкция внешней стены:
1. Штукатурка известково-песчаная толщиной д=0,02 м,с=1600 кг/м3, л=0,93 Вт/(м?оС)
2. Кирпичная кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной д=0,38 м, с=1800 кг/м3, л=0,56 Вт/ (м?оС)
3. Утеплитель: плитыминераловатныеиз каменного волокна,с=200 кг/м3, л=0,038Вт/(м?оС), толщина д3определяется расчетным путем
4. Воздушный зазор толщиной д=0,03 м( в расчетах не учитывается)
5. Армирующая сетка
6. Кирпичная кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной д=0,12 м, с=1300 кг/м3, л=0,37 Вт/ (м?оС)
,
Отсюда, толщина утеплителя равна:
0,038*(3,92- 0,10003 м
Принимаем толщину утеплителя равную 0,12 м, тогда величина фактического условного сопротивления равна:
м2?°С\Вт
Толщина стены:
д= д1+ д2+ д3+ д4+ д5=0,02+0,38+0,12+0,03+0,12=0,67 м
Фактическое приведенное сопротивление теплопередаче:
R0пр=R0*r
R0пр=4,34*0,95=4,123 м2?°С\Вт
Коэффициент теплопередачи ограждения:
K== = 0,243 Вт\ (м2?°С)
3.3.3 Перекрытие чердачное
1.Штукатурка известково-песчаная толщиной д=0,02 м, с=1800 кг/м3, л=0,76 Вт/ (м?оС)
2. Многопустотная железобетонная плита толщинойд=0, 22 м,
с=2500 кг/м3, л=2,04 Вт/ (м?оС)
3.Уклонообразующий слой из керамзитового гравия толщиной
д=0,15 м, с=400 кг/м3,
л=0,13 Вт/ (м?оС)
4. Цементно-песчаная армированная стяжка толщиной д=0,05 м, с=1800 кг/м3, л=0,9 Вт/ (м?оС)
5. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка толщиной д=0,00016 м, с=950 кг/м3, л=0,36 Вт/ (м?оС)
6.Утеплитель:экструдированныйпенополистеролс=30 кг/м3, л=0,03 Вт/ (м?оС), толщинад6определяется расчетом
7. Стеклохолст(разделительный слой) толщиной д=0,008 м, с=1800 кг/м3, л=0,05 Вт/ (м?оС)
8. Водоизоляционный ковер: 3 слоя рубероида на битумной мастике толщиной д=0,015 м, с=600 кг/м3, л=0,17 Вт/ (м?оС)
,
Отсюда, толщина утеплителя равна:
0,03(5,52- 0,11308 м
Принимаем толщину утеплителя равную 0,12 м, тогда величина фактического условного сопротивления равна:
= 5,75 м2?°С\Вт
Фактическое приведенное сопротивление теплопередаче:
R0пр=R0*r
R0пр=5,75*1=5,75 м2?°С\Вт
Коэффициент теплопередачи ограждения:
K== = 0,174 Вт\ (м2?°С)
Толщина чердачного перекрытия:
д=д1+д2+д3+д4+д5+д6+д7+д8=0,02+0,22+0,15+0,12+0,015+0,05+0,00016+
0,008= 0,58316 м
3.3.4 Перекрытие над подвалом
1.Многопустотная железобетонная плита толщинойд=0, 22 м,
с=2500 кг/м3, л=2,04 Вт/ (м?оС)
2.Утеплитель:минераловатные плиты с=180 кг/м3, л=0,045 Вт/ (м?оС), толщина д2 определяется расчетом
3.Полиэтиленовая пленка толщиной д=0,00016 м, с=950 кг/м3,
л=0,36 Вт/ (м?оС)
4.Выравнивающая стяжка из ЦПР толщиной д=0, 06 м, с=1800 кг/м3,
л=0,9 Вт/ (м?оС)
5.Покрытие пола(ламинат из дуба) толщиной д=0,008 м, с=700 кг/м3,
л=0,35 Вт/ (м?оС)
,
Отсюда, толщина утеплителя равна:
0,045(4,89- = 0,1985 м
Принимаем толщину утеплителя равную 0,20 м, тогда величина фактического условного сопротивления равна:
= 4,92 м2?°С\Вт
Фактическое приведенное сопротивление теплопередаче:
R0пр=R0*r
R0пр=4,92*1=4,92 м2?°С\Вт
Коэффициент теплопередачи ограждения:
K== = 0,203 Вт\ (м2?°С)
Толщина чердачного перекрытия:
д=д1+д2+д3+д4+д5=0,22+0,06+0,00016+0,008+0,2=0,48816 м
3.3.5 Окна
Требуемое сопротивление теплопередачеRтрэн.сбер.=0,58 м2?°С\Вт ???(из таблицы эксель)
В СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» выбираем нужный нам вид стеклопакета. В данном задании принимается стеклопакет с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом(расстояние между стеклами 14 мм и 14 мм)
Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета:
Rо с.пак.=0,78м2?°С\Вт
Коэффициент теплопередачи ограждения:
K== = 1,282 Вт\ (м2?°С)
Коэффициент теплопередачи K для окон записывается как разность коэффициентов теплопередачи окна и наружной стены. В связи с этим при расчете теплопотерь через стену не требуется вычитать площадь окон из площади стены:
Kокнатабл=Kокна -Kстены=1,282-0,243=1,039 Вт\ (м2?°С)
3.3.6 Двери
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей и ворот должно быть не менее 0,6*Rтр стен зданий. Тогда
Rнорм=0,6* = 1,035 м2?°С\Вт
Состав ограждения:
1.Декоративная МДФ накладка толщиной д=0,01 м, с=700 кг/м3, л=0,09 Вт/ (м?оС)
2.Металлический лист толщиной д=0, 003 м, с=7850 кг/м3, л=58 Вт/ (м?оС)
3.Утеплитель:плиты минераловатные из каменного волокна толщиной д с=180 кг/м3, л=0,05 Вт/ (м?оС)
4.Металлический лист - то же, что и слой 2
5.Декоративная МДФ накладка - то же, что и слой 1
бв=8,7 Вт/(м2?°С)
бн=23 Вт/(м2?°С)
,
Отсюда, толщина утеплителя равна:
0,05(1,035 - = 0,0327 м
Принимаем толщину утеплителя равную 0,04 м, тогда величина термического сопротивления равна:
= 1,27м2?°С\Вт
Фактическое приведенное сопротивление теплопередаче:
R0пр=R0*r
R0пр=1,27*1=1,27 м2?°С\Вт
Коэффициент теплопередачи ограждения:
K== = 0,788Вт\ (м2?°С)
Толщина двери:
д=д1+д2+д3+д4+д5=0,01*2+0,003*2+0,04=0,066 м
3.4 Тепловой баланс помещений
Для определения тепловой мощности системы отопления Qот составляется баланс расходов теплоты для расчетных условий холодного периода года в виде.
Для жилых комнат и кухонь:
Qот = Qогр+ Qинф - Qбыт,
Для лестничных клеток:
Qот= Qогр + Qинф
где Qот - расчётная тепловая нагрузка системы отопления, Вт
Qогр - основные и добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции, Вт
Qинф - расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха, Вт
Qбыт- бытовые тепловыделения в помещение, Вт
3.4.1 Потери теплоты через ограждающие конструкции
Потери теплоты через ограждающие конструкции помещения определяют суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Qогр, Вт
Qогр = А*К*(tв - tн)*(1 + ?в)*n ,
где А - расчетная площадь ограждающей конструкции, м2, определяется по правилам обмера помещений
К - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/м2· °С
tв - расчетная температура воздуха в помещении, °С
tн - расчетная температура наружного воздуха, °С
n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения ограждения по отношению к наружному воздуху
?в - добавочные теплопотери в долях от основных потерь
· юг, юго-запад -0
· юго-восток, запад - 0,05
· север, северо-запад, восток, северо-восток - 0,1
· для двойных дверей с тамбуром- 0.27*Н(Н - высота здания от поверхности земли до верха карниза, м)
· добавка на угловое помещение - 0,05
· добавка для необогреваемого пола первого этажа над холодным подпольем здания в местности с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 єС и ниже - 0,05
3.4.2 Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха
Qинф = 0,28 ?Gн*с*(tв - tн)*k,
где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/кг· °С
tв, tн- то же, что и выше
?Gн - расход инфильтрационного воздуха, кг/ч
k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях
Для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами k= 0,7
3.4.3 Расчет теплоты на нагревание вентиляционного воздуха
Qинф = 0.28*Ln*с*с*(tв- tн)*k
где Ln - расход удаляемого воздуха, для жилых зданий - удельный нормативный расход 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений
с - плотность воздуха в помещении, кг/м3
с -то же, что и выше
tв, tн - то же, что и выше
3.4.4 Бытовые тепловыделения
Qбыт = 10*Аn ,
где Аn - площадь пола комнаты или кухни, м2
3.4.5 Определение расчетных теплопотерь помещений
Расчётные теплопотери помещения определены как
Qрасч = Qогр + Qинф - Qбыт
При расчете теплопотерь помещений принимаются коэффициенты теплопередачи через разные виды ограждений:
k=0,243 - для наружней стены
k=1,040 - для окна
При расчете теплопотерь первого этажа учитывается коэффициент n=0,28, который расчитывается по формуле
nt = = =0,28, где
tпом. - температура воздуха со стороны помещения, °С
tс.огр. - температура воздуха снаружы ограждения помещения, °С
tв - расчетная температура воздуха в помещении, °С
tн - расчетная температура наружного воздуха, °С
При расчете теплопотерь типового этажа учитывается коэффициент теплопередачи равный k=0,203 - для перекрытия.
При расчете теплопотерь верхнего этажа учитывается коэффициент теплопередачи равный k=0,174 - для покрытия. А также коэффициент n для потолка равный единице.
Пример расчета теплопотерь первого этажа:
Пример расчета теплопотерь типового этажа:
Пример расчета теплопотерь верхнего этажа:
Обязательно должна учитываться температура внутреннего воздуха рассчитываемого помещения:
· для ЖК - 22 °С
· для кухни - 20 °С
· для лестничной клетки - 18 °С
После чего теплопотери всех помещений по отдельности суммируются и сводятся в таблицу(для каждого этажа своя таблица):
Расчет теплопотерь лестничной клетки(ЛК):
Добавочные потери теплоты для наружней двери - 0,27*H, где Н - высота здания, м, равная H=14,31м.
Пример расчета теплопотерь представлен в таблице:
Расчет инфильтрации через окна ЛК
Скорость ветра берем из таблицы в СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
Коэффициенты для наветренной и подветренной поверхности ограждения здания, коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания, а также коэффициент учета встречного теплового потока определяем по СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.
4. Система отопления
4.1 Выбор системы отопления и типа нагревательных приборов
Выбор системы отопления производится согласно СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Принимается система водяного, однотрубного отопления с последовательным присоединением приборов с температурой теплоносителя 95 °С на подаче и 70 °С в обратной линии.
Система отопления горизонтальная с нижней разводкой, с тупиковым встречным движением воды в магистрали.
В качестве отопительных приборов выбираем радиаторы чугунные секционные М -140А мощностью 164 Вт.
4.2 Тепловой расчет нагревательных приборов
Расчет заключается в определении площади внешней поверхности прибора, обеспечивающей требуемый тепловой поток в помещении.
Требуемый тепловой поток, Вт, определяется из формулы:
Qн.т.= ,
где Qпр - необходимая теплопередача прибора в рассматриваемое помещение, Вт,
цк - коэффициент приведения к расчётным условиям, который вычисляется по следующей формуле:
цк =( )1+ n *,
где Gст - расход воды в приборе, кг/ч
n, p, c - показатели для определения теплового потока отопительных приборов: nснизу-вверх=0,25, nсверху-вниз=0,3, pснизу-вверх=0,04, pсверху-вниз=0, сснизу-вверх=0,97, ссверху-вниз=1(определяются по таблице 9.2 в справочнике Староверова)
b - коэффициент учёта атмосферного давления, b=0,989 (определяется по таблице 9.1 в справочнике Староверова)
a =0,006 - для чугунных секционный и стальных панельных радиаторов
- коэффициент учёта направления движения теплоносителя воды в приборе снизу - вверх =1?a?(??вх???вых)
Необходимая теплопередача прибора в рассматриваемое помещение, Вт:
Qнагр.пр.= Qот? 0,9?Qтр,
где ??от ? расчётные теплопотери для данного помещения, Вт, берутся из соответствующей таблицы
Qтр - полезная теплоотдача труб стояка и подводок, проложенных в i-ом помещении, Вт, которая определяется по формуле:
Qтр=gв?lв+gг?lг ,
где lв, lг - длина вертикальных и горизонтальных труб соответственно в пределах помещения, м
gв и gг - теплоотдача, Вт/м, 1 м вертикальных и горизонтальных труб в i-ом помещении, принимаемая в зависимости от диаметра труб и разности температуры теплоносителя, °С, на входе его в рассматриваемое помещение и температуры воздуха в помещении
Расход воды в стояке:
Gст = , кг/ч
где Gст - тепловая нагрузка стояка или участка, Вт
Qст - количество выделяемой стояком теплоты, Вт
Qст1= ?Qi
tвх и tвых - расчетная температура воды в системе на входе и на выходе соответственно, °С
c - теплоемкость воды равная 4,1868 кДж/(кг*°С)
в1 - поправочный коэффициент, зависящий от вида прибора(определяется по таблице 9.4 в справочнике Староверова); в1 = 1,04
в2 - коэффициент, учитывающий способ установки прибора(определяется по таблице 9.5 в справочнике Староверова); в2 = 1,02
Температура теплоносителя на выходе из прибора, кг/ч
tвых= tвх - Дtпр, °С
Фактический расход воды в приборе:
Gпр= Gст,
где коэффициент затекания воды в прибор(определяется по таблице 9.3 в справочнике Староверова); б=1 - для одностороннего присоединения приборов к стояку(приборный узел - с трехходовым краном КРТ)
Т.о. Gпр= Gст
Определяем температуру на входе в каждый отопительный прибор(по ходу движения теплоносителя):
· для 1го отопительного прибора: tвх1= tг - - температура входа с учетом понижения температуры в подающей магистрали до стояка
L - длина подачи магистрали до стояка, м
0,4 - понижение температуры воды на 10 метров изолированной подающей магистрали
· для 2го: tвх2 = tг - - (Qпр1*в1*в2*3,6)/(c* Gпр1)
· для 3его: tвх3 = tг - - ((Qпр1+ Qпр2)*в1*в2*3,6)/(c* Gпр2) , и т.д.
Средний температурный напор в каждом отопительном приборе:
Дtср= - tв , °С ,
где tв - температура внутреннего воздуха в помещении, °С
tвх, tвых - то же, что и выше
Определяем количество секций в радиаторе:
n= , где
в3 - коэффициент учета числа секций в приборе; в3= 1(если в радиаторе до 15 секций)
в4 - коэффициент учета способа установки радиатора(определяется по таблице 9.12 в справочнике Староверова)
в4 = 1,05( прибор установлен у стены без ниши и перекрыт доской в виде полки)
Полученное значение округляем до целого в большую сторону, таким образом получаем количество секций радиатора.
Пример расчета приведен в таблице:
4.3 Гидравлический расчет
Гидравлический расчет трубопроводов производится для основного циркуляционного кольца.
При расчете по этому способу линейные (от трения) и местные ( в местных сопротивлениях) потери давления на участке теплопровода ДР , Па/(кгс/м2), находятся по формуле:
ДPуч = R*l+z= Sуч*Gуч2 , где
- расход воды на рассчитываемом участке, кг/ч
S - суммарная характеристика гидравлического сопротивления участка Па/(кг/ч)2
z - сумма местных потерь давления на участке, Па
S стояка вычисляется по следующей формуле (для четырехэтажного здания):
Sст = 6*Sэт.ст.+2*Sверх.эт.ст.+Sподв.под.маг.+Sподв.обр.маг.+Sпрям.уч.
Считаем, что подающая и обратная магистрали проложены на отметке -1.300 м, а высота этажа здания равна 3 метра. Диаметр труб стояка 15 мм.
Тогда, по таблице 10.19 справочника Староверова определяем:
1) S подводки к подающей магистрали: Sуз = 133*10-4 Па/(кг/ч)2 ( для подводки в 1 м)
2) S подводки к обратной магистрали: Sуз = 96*10-4 Па/(кг/ч)2 (для подводки в 1 м)
3) S этажестояка: Sуз = 113*10-4 Па/(кг/ч)2 (при высоте стояка 2,8 м).
Т.к. в справочнике даны значения Sуз без учета характеристики прибора, то
характеристику прибора определяем по таблице 10.20 справочника. Для чугунного секционного радиатора она равна 131*10-4 Па/(кг/ч)2
Sуз = 113*10-4 + 131*10-4 = 244*10-4 Па/(кг/ч)2
Аналогично:
4) S верхнего этажестояка: Sуз = 56*10-4 +131*10-4 = 187*10-4 Па/(кг/ч)2
5) S прямой трубы(добавка к узлам 1-4): Sуз = 28,6*10-4 Па/(кг/ч)2
S прямых участков вычисляется на один погонный метр:
Sпрям.уч.1 п.м. = 0,2*6+0,3п.м.+0,3о.м.+ lперемычки+ lподводки
Значение Sуз в справочнике дано для подводок (расстояние от оси стояка до патрубка или пробки) длиной 600 мм.
*Также учитывается S отводов( например, при повороте магистрали в угловом помещении); Sотводов = 159*10-4 Па/(кг/ч)2
Значения сводятся в таблицу:
Расчёт невязки:
?Рневязки для левой и правой ветвей:
Для диктующего стояка ?Рнев. I= 0
Допустим, для Ст.2 ?Рневязки будет равна :
?Рнев.II= ?РдиктI -?Р2-1-?Р2'-1'-?РII
А для Ст.14 ?Рневязки будет вычисляться следующим образом:
?Рнев.14= ?РдиктI +?Р1-14+?Р1'-14'-?Р14
Аналогично считаются ?Рневязки для остальных стояков левой и правой ветвей.
Далее находим гидравлические потери на каждом стояке, из них выбираем диктующий стояк - стояк с наибольшими гидравлическими потерями.
Суммарные потери давления с постоянным перепадом температур в левой ветке находятся путём складывания потерь на участках 1-14, 1'-14', 14-13, 14'-13', 13-12, 13'-12', 12-А, 12'-Б и Ст.1.
Аналогично рассчитываем суммарные потери с постоянным давлением в правой ветке.
Расчетные потери давления в системе отопления находятся путём складывания потерь давления на диктующем стояке(с наибольшими потерями давления), с потерями давления на магистралях АП и БО, идущими к узлу управления.
Расчетные потери давления в системе отопления не должны превышать ориентировочных сопротивлений системы отопления Pсо,Па, для диктующих стояков левой и правой ветки.
Значения сводятся в таблицу:
4.4 Подбор оборудования индивидуального теплового пункта(ИТП)
Оборудование типового узла ввода в жилое здание приведено на чертеже «Отопление жилого здания» в его спецификации.
1)Подбор смесительного насоса
Переводим расчетные потери в системе отопления из Па в м.в.ст.:
?Р = 2,09134 м.вод.ст.
5 м.вод.ст. - учет потерь напора в обвязке насоса
Тогда 2,09134+5=7,09134 м.вод.ст. - давление, которое должен выдавать выбранный насос, чтобы система работала
По каталогу “Wilo” производим выбор насоса(смотрим на максимальной скорости) - Wilo - TOP - SD 40/3
2)Подбор регулирующего клапана
· клапан устанавливается на подающем трубопроводе до системы отопления;
· теплоноситель - труба с температурой в подающем трубопроводе
T1 = 95 °С
· потери давления в теплоиспользующей установке
?Рсо = 20516 Па
Т.к. давление на подающей магистрали равно 4 атм, а на обратной - 6 атм, тогда:
· располагаемый напор на регулируемом участке
?Рру= 200 кПа
· расчетный расход теплоносителя
Gp=1736 = 1,74
· Определяем расчетный перепад давлений на клапане из условия
?Ркл ? 0,5* ?Рру:
?Ркл = 0,5* 200000 = 100000 Па
Расчитываем требуемую пропускную способность клапана:
Ктрv = = 2,088
По техническим характеристикам (табл. Б.7) выбираем клапан VB2 15 с
Кv = 2,5 (ближайший больший к Ктрv).
Список литературы
1.СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
2.СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
3.СНиП 11-3-79**Строительная теплотехника.
4.ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
5. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)
6. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
7. Староверов И.Г. Справочник проектировщика.
8. Б.Б. Ухин, А.А. Гусев. Учебник по гидравлике.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Параметры наружного и внутреннего воздуха. Расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Проверка конструкций ограждений на отсутствие конденсации водяных паров. Определение тепловой характеристики здания. Конструирование системы отопления.
курсовая работа [509,3 K], добавлен 05.10.2012Определение условий эксплуатации наружных ограждений. Уравнение теплового баланса здания. Тепловые потери через ограждающие конструкции. Расчет теплоты, необходимой для нагрева инфильтрующего воздуха. Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца.
курсовая работа [911,6 K], добавлен 24.12.2014Климатические характеристики района строительства. Расчетные параметры и показатели воздуха в помещениях. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания. Определение тепловой мощности системы отопления, вычисление необходимых затрат.
курсовая работа [567,1 K], добавлен 21.06.2014Теплотехнический расчет наружной стены, чердачного перекрытия, окна, входной двери. Основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания. Расчет общих теплопотерь и определение мощности системы отопления. Удельная тепловая характеристика здания.
курсовая работа [333,2 K], добавлен 09.01.2013Определение расхода тепловой мощности на отопление здания в течение отопительного периода. Выбор и компоновка системы отопления. Обоснование выбора расчетных параметров воздуха. Аэродинамический расчет вентиляционных систем и подбор оборудования.
курсовая работа [943,3 K], добавлен 05.02.2010Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. Пол над неотапливаемым подвалом. Безчердачное перекрытие. Общие потери теплоты помещением через наружные ограждения. Составление тепловых балансов помещений. Выбор системы отопления.
курсовая работа [130,6 K], добавлен 28.10.2013Потребление тепловой и электрической энергии. Характер изменения потребления энергии. Теплосодержание материальных потоков. Расход теплоты на отопление и на вентиляцию. Потери теплоты с дымовыми газам. Тепловой эквивалент электрической энергии.
реферат [104,8 K], добавлен 22.09.2010Определение тепловых потерь через наружные стены, оконные проемы, крышу, на нагрев инфильтрующегося воздуха. Расчет бытовых теплопоступлений. Вычисление и обоснование количества секций калорифера. Гидравлический расчет системы отопления жилого здания.
курсовая работа [832,7 K], добавлен 20.03.2017Архитектурно-строительная характеристика здания. Расчетные параметры внутреннего микроклимата. Подбор оборудования для приточной системы. Воздушный баланс помещения. Определение коэффициентов теплопередачи. Аэродинамический расчет систем вентиляции.
курсовая работа [268,3 K], добавлен 23.05.2016Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: наружной стены, чердачного перекрытия, пола, дверей и окон. Коэффициент теплопередачи железобетонной пустой плиты перекрытия. Теплопотери через ограждающие конструкции. Расчет нагревательных приборов.
курсовая работа [238,4 K], добавлен 13.06.2012Теплотехнический расчет системы. Определение теплопотерь через ограждающие конструкции, на инфильтрацию наружного воздуха. Расчет параметров системы отопления здания, основного циркуляционного кольца системы водяного отопления и системы вентиляции.
курсовая работа [151,7 K], добавлен 11.03.2013Общая характеристика исследуемого здания, расчет мощности его отопления, водопотребление и системы электроснабжения. Эксплуатация, обслуживание здания, контроль над потреблением энергоресурсов. Оценка потерь тепловой энергии и направления их уменьшения.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 29.03.2014Классификация обогревателей по принципу действия. Определение тепловой нагрузки помещения и трансмиссионной потери через ограждающие конструкции. Сравнительное исследование двух обогревателей: инфракрасного "Пион" и масляного семисекционного типа Irit.
доклад [592,6 K], добавлен 04.02.2012Расчетные характеристики топлива. Расчет теоретических объемов воздуха и основных продуктов сгорания. Коэффициент избытка воздуха и объемы дымовых газов по газоходам. Тепловой баланс котла и топки. Тепловой расчет конвективных поверхностей нагрева.
контрольная работа [168,0 K], добавлен 26.03.2013Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Трансмиссионные потери тепла помещениями через стены, полы, потолки, окна, двери. Определение удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. Гидравлический расчет трубопроводов.
курсовая работа [361,0 K], добавлен 21.05.2013Описание принципиальной тепловой схемы энергоустановки. Тепловой баланс парогенератора, порядок и принципы его составления. Параметры пара в узловых точках тепловой схемы. Расчет теплоты и работы цикла ПТУ, показателей тепловой экономичности энергоблока.
курсовая работа [493,1 K], добавлен 22.09.2011Требуемое тепловое сопротивление конструкции для случая стационарного теплообмена. Тепловые потери помещений через стены, крушу и полы. Теплопоступления в помещения. Расчет отопительных приборов. Гидравлический расчет системы. Приточная вентиляция.
курсовая работа [181,9 K], добавлен 14.03.2013Характеристика тепловой нагрузки. Определение расчётной температуры воздуха, расходов теплоты. Гидравлический расчёт тепловой сети. Расчет тепловой изоляции. Расчет и выбор оборудования теплового пункта для одного из зданий. Экономия тепловой энергии.
курсовая работа [134,1 K], добавлен 01.02.2016Гидравлический расчет гравитационной системы отопления здания. Определение коэффициента сопротивления теплопередаче. Подбор толщины утеплителя в наружной ограждающей конструкции. Расчет и подбор отопительного прибора и запорно-регулирующей арматуры.
курсовая работа [97,5 K], добавлен 28.02.2013Параметры наружного и внутреннего воздуха, особенности технологии рассматриваемого помещения. Тепловые балансы по явному и полному теплу, их сравнение. Расчет поступлений газообразных вредностей, воздухообмена для теплого и холодного периода года.
курсовая работа [512,0 K], добавлен 29.12.2014