Таблица 3.4 – Расчет поверхности отопительных приборов
№ пом
|
Тепловая мощность QР, Вт
|
tB, OC
|
tГ, OC
|
tО, ОС
|
ΔtCP, OC
|
GПР, кг/ч
|
qПР, Вт/м2
|
Доп. коэфф.
|
QTP, Вт
|
QПР, Вт
|
FP, м2
|
Доп. коэфф
|
NР, шт
|
NУСТ, шт
|
β1
|
β2
|
QTP, Вт
|
β3
|
β4
|
NР, шт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
1,25,
26
|
6751,36
|
21
|
95
|
70
|
61,5
|
216
|
803,2
|
1,04
|
1,02
|
890
|
5862,26
|
7,74
|
1
|
1,05
|
33,3
|
33
|
2,3,4
|
9223,44
|
21
|
95
|
70
|
62,5
|
324
|
801,68
|
1,04
|
1,02
|
1175
|
8165,94
|
10,82
|
1
|
1,05
|
46,6
|
47
|
5,6
|
9865,94
|
21
|
95
|
70
|
61,5
|
338,4
|
767,42
|
1,04
|
1,02
|
1175
|
8808,44
|
12,2
|
1
|
1,05
|
52,5
|
52
|
7,8,9
|
4290,18
|
18
|
95
|
70
|
62,5
|
147,6
|
794,83
|
1,04
|
1,02
|
1270
|
3147,2
|
4,24
|
1
|
1,05
|
18,2
|
18
|
10,11,12,13
|
5528,84
|
21
|
95
|
70
|
61,5
|
190,8
|
794,83
|
1,04
|
1,02
|
1175
|
4471,34
|
6
|
1
|
1,05
|
25,8
|
26
|
14,15,16
|
10335,1
|
21
|
95
|
70
|
62,5
|
360
|
808,54
|
1,04
|
1,02
|
1460
|
9021,1
|
11,5
|
1
|
1,05
|
49,5
|
49
|
17,18
|
5867,68
|
21
|
95
|
70
|
61,5
|
216
|
803,2
|
1,04
|
1,02
|
700
|
5237,7
|
7
|
1
|
1,05
|
30,1
|
30
|
19,20
|
4075,44
|
21
|
95
|
70
|
62,5
|
144
|
794,83
|
1,04
|
1,02
|
985
|
3188,94
|
4,2
|
1
|
1,05
|
18,1
|
18
|
22
|
18693,6
|
21
|
95
|
70
|
61,5
|
720
|
815,4
|
1,04
|
1,02
|
1935
|
16952,1
|
22,1
|
1
|
1,05
|
95,1
|
95
|
23,24
|
5050,42
|
21
|
95
|
70
|
62,5
|
180
|
794,83
|
1,04
|
1,02
|
890
|
4249,42
|
5,67
|
1
|
1,05
|
24,4
|
24
|
лестн
|
1943,49
|
16
|
95
|
70
|
61,5
|
72
|
781,13
|
1,04
|
1,02
|
640
|
1367,5
|
1,86
|
1
|
1,05
|
8,2
|
8
|
4 Компоновка теплового пункта и подбор элеватора
В местах присоединения систем отопления к тепловым сетям монтируют тепловые пункты, в которых устанавливают оборудование для подготовки теплоносителя, запорную и регулирующую арматуру, приборы для регулирования и учета расхода теплоносителя. Тепловые пункты, как правило, размещают в подвалах обслуживаемых зданий. Помещение теплопункта должно быть изолированным и иметь самостоятельный вход. Размеры помещений тепловых пунктов зависят от размещаемого в них оборудования. Минимальные размеры для жилых и общественных зданий могут быть приняты 11,5 х 4 м при высоте 2 м.
Схема и оборудование теплопункта зависят от присоединяемой системы отопления, параметров теплоносителя. В системах теплоснабжения от крупных котельных установок наиболее распространен температурный график 150 – 70оС (130 – 70), поэтому при подключении систем отопления здания в большинстве случаев приходится понижать температуру теплоносителя. Чаще всего это делается с помощью элеватора. Водоструйные элеваторы служат для понижения температуры теплоносителя и создания расчетного перепада давления в системе отопления. Элеватор устанавливают на прямых участках трубопровода, диаметры которых должны быть равны диаметрам отверстий для входа и выхода из элеватора. Длина прямого участка трубы перед элеватором не менее 10, а за элеватором не менее 5 диаметров трубопровода.
Расчетной характеристикой для элеватора служит коэффициент смешения, определяемый с запасом 15 % по формуле:
(4.1)
где, tТС =150˚С (130˚С) – температура воды, поступающей из тепловой сети;
tГ – температура смешанной воды после элеватора, поступившей в систему отопления,˚С (например 95 ˚С);
tO = 70 ˚C – температура охлажденной воды, поступающей из системы отопления.
=2,53
Затем определяют основной размер элеватора – диаметр горловины:
(4.2)
где, GПР – расчетный расход сетевой воды (из тепловой сети) на систему отопления, т/ч;
ΔHсо – потери напора в системе отопления (после элеватора) при расчетном расходе воды, м; для пятиэтажных зданий принять 1 м.вод.ст. для девятиэтажных 1,5 м.вод.ст.
Зная диаметр горловины, затем по табл. 4.1 подбирают № элеватора. После подбора серийного элеватора, имеющего диаметр горловины, близкий к полученному, определяется диаметр сопла:
(4.3)
Таблица 4.1 – Параметры серийного элеватора
№ элеватора
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Диаметр горловины, мм
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
47
|
59
|
Номер элеватора 2 диаметр горловины – 20 мм
Заключение
В результате выполнения курсовой работы для данного здания рассчитаны толщина наружных ограждений, потери теплоты отапливаемых помещений, элеваторный ввод, диаметры трубопроводов, поверхность отопительных приборов, система вентиляции. Выбран тип системы отопления и дана ее характеристика по классификационным признакам.
Преимуществами водяной системы отопления, использованной в проекте являются обеспечение равномерности температуры помещения простота центрального регулирования теплоотдачи отопительных приборов путем изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха,
бесшумность действия, долговечность, невысокая температура поверхности от приборов
Уровень развития строительного производства в настоящее время определяется в числе других условий наличием высококвалифицированных специалистов – профессионалов. Знание основ теплотехники, теплоснабжения и вентиляции позволит будущему инженеру планировать и проводить мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов, охрану окружающей среды, на повышение эффективности работы оборудования.
Выполнение курсового проекта дает возможность глубоко понять важность увязки объемно-планировочных решений строящихся сооружений и размещения инженерно-технического оборудования, предназначенного для поддержания нормируемых параметров микроклимата помещений.
Состояние воздушной среды в помещениях в холодное время года обусловливается действием не только отопления. Отопление обеспечивают в помещениях, помимо температуры, определенные влажность, подвижность, давление, состав и чистоту воздуха. В зданиях отопление создают требуемые санитарно-гигиенические условия, способствуют снижению числа заболеваний, улучшению самочувствия людей.
Знания, приобретенные в процессе проделанной работы, будут являться фундаментальной информационной базой, которую можно эффективно применять в случаях возникновения сложных ситуаций при возведении зданий.
Список использованных источников
Строительные нормы. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 4.02-101-2012* – Астана, 2018 г.
СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология. 2017.
СП РК 2.04-107-2013*. Строительная теплотехника. 2017
Теплоснабжение и вентиляция общественного здания: методические указания к расчетно-графической работе по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция» Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т., сост. Н.Т.Пузиков, А.Ю. Чадов, С.В. Болдин – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2012. – 36 с.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Справочное пособие. Стомахина Г.И. и др. – М.: Пантори, 2003 – 308 с.
Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. Под редакцией проф. Б.М. Хрусталева. – М.: Изд-во АСВ, 2008 – 784 с
Шиляев М.И. Типовые примеры расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие / М.И. Шиляев, Е.М. Хромова, Ю.Н. Дорошенко. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2012 – 288 с.
Невзорова А.Б. Теплогазоснабжение, отопление и вентиляция : учеб. / А. Б. Невзорова; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: БелГУТ, 2014. – 279 с.
«Cправочник по инженерному оборудованию жилых и общественных зданий», П.П.Якубчик, А.Е.Татура и др., Под ред. В.С.Дикаревского. К.- «Будивельник», 1989
Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Под ред. Зеликова В.В.: М., Инфра-Инженерия, 2003
Достарыңызбен бөлісу: |