Проект газоснабжения хозяйственной постройки с котельной мощностью 160 кВт в деревне Нагорье
Разработка проекта отопительной котельной для частного жилого дома с хозяйственными постройками деревни Нагорье Вологодского района. Особенности расчета тепловых потерь здания, подбора основного и вспомогательного оборудования и газопроводов котельной.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.03.2017 |
Размер файла | 2,4 M |
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. Общие данные для проектирования
- 2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- 2.1 Наружные стены
- 2.2 Чердачное перекрытие
- 2.3 Пол подвала
- 2.4 Заполненных световых проемов
- 3. Расчет теплопотерь помещениями жилого здания
- 3.1 Основные и добавочные тепловые потери ограждений
- 3.2 Расход тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха
- 3.3 Бытовые теплоизбытки
- 4. Определение нагрузок в тепле и топливе для котельной
- 4.1 Расчет нагрузки на отопление
- 4.1.1 Расчетный часовой расход тепла
- 4.1.2 Удельная теплотехническая характеристика
- 4.2 Расчет расходов теплоты не горячее водоснабжение группы зданий
- 4.2.1 В жилом доме
- 4.2.2 В бане
- 4.3 Расчёт годовой и часовой потребности котельной в тепле и топливе
- 5. Расчет тепловой схемы котельной
- 5.1 Подбор основного оборудования котельной
- 5.2 Вспомогательное оборудование
- 5.2.1 Насосное оборудование
- 5.2.2 Емкостный водонагреватель
- 5.2.3 Расширительный бак
- 5.2.4 Оборудование химводоочистки
- 5.2.5 Нейтрализация конденсата
- 5.2.6 Подвод воздуха для горения и дымоудаление котельной
- 6. Теплоснабжение
- 7. Газоснабжение котельной
- 7.1 Наружные газовые сети
- 7.2 Фасадные газовые сети
- 8. Экологичность проекта
- 8.1 Экологичность котельного оборудования
- 8.2 Основные технические факторы экологического риска при строительстве и эксплуатации газопроводов
- 8.3 Виды воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации газопроводов
- 9. Безопасность жизнедеятельности
- 9.1 Техника безопасности при газовой сварке и резке металлов
- 9.2 Техника безопасности при проведении изоляционных работ
- 9.3 Техника безопасности при проведении работ по испытанию и промывке теплопровода
- 9.4 Требования пожарной безопасности к котельным установкам
- 9.5 Меры пожарной безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования
- 10. Автоматизация котла Viessmann Vitodens 200-W
- 10.1 Основные положения
- 10.2 Система автоматизации котлов
- 10.3 Технико-экономическая эффективность автоматизации
- 10.4 Контролер Vitotronic 100 тип HC1B
- 11. Технико-экономическая оценка конденсационных котлов
- 11.1 Принцип действия конденсационного котла, его достоинства и недостатки
- 11.2 Традиционный газовый котел
- 11.3 Сравнение настенного газового котла и настенного конденсационного котла
- Заключение
- Список использованных источников
Введение
Россия самая богатая страна по газовым запасам, и первая по количеству экспорта и добычи природного газа. Природный газ на сегодняшний день самое выгодное, экологически чистое и важное топливо. Газ незаменим в быту для приготовления пищи, горячей воды, обогрева жилых помещений. Также имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами топлива:
- стоимость добычи ниже, чем у других видов топлива;
- при газовом отоплении гораздо меньше загрязняется воздушный бассейн;
- при работе на природном газе обеспечивается возможность автоматизации процессов горения, достигаются высокие КПД;
- высокие температуры в процессе горения позволяет эффективно применять в качестве энергетического и технологического топлива;
- содержит наименьшее количество вредных механических и химических примесей, тем самым обеспечивая возможность постоянство процесса горения;
- самым весомым преимуществом природного газа от других видов топлива является обеспечение устойчивого температурного режима и его регулировка, что позволяет существенно экономить;
- при использовании газа отсутствуют потери от механического недожега топлива.
В России на сегодняшний день, благодаря низким ценам на газ, газовые котельные пользуются большим спросом. Разработка проектной документации на газификацию жилого дома, учитывающая его планировочное решение, качество теплоизоляции и прочие технические условия, позволяет грамотно рассчитать и оптимально выбрать газовое оборудование, а также спланировать его разводку. Правильный расчет и тщательно продуманная установка может свести энергопотребление к минимуму и повысить комфорт.
Целью выпускной квалификационной работы является проект отопительной котельной для частного жилого дома с хозяйственными постройками деревни Нагорье Вологодского района, включающий в себя расчет тепловых потерь здания, подбор основного и вспомогательного оборудования, подбор газопроводов котельной.
1. Общие данные для проектирования
Определение годовой потребности в тепле и условном топливе для частного жилого дома и хозяйственных построек в деревне Нагорье Вологодского района.
Расчет выполнен на основании исходных и климатических данных. Климатические данные деревни Нагорье приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Климатические данные деревни Нагорье Вологодского района
№ п/п |
Наименование |
Показатель |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Продолжительность отопительного периода, Пот., дн. |
231 |
|
2 |
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, tср. о, оС |
-4,1 |
|
3 |
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, tн, оС |
- 32 |
|
4 |
Средняя температура для расчёта вентиляции, tср. в, оС |
- 32 |
|
5 |
Температура воды в холодный период, tх. з., оС |
5 |
|
6 |
Температура воды в летний период, tх. л., оС |
15 |
|
7 |
Количество дней в году работы предприятия, n, дн. |
350 |
|
8 |
Количество часов работы, К, ч. |
24 |
|
9 |
Расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, tвн. оС: |
+ 20 |
отопительная котельная газоснабжение жилой дом
2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Для обеспечения комфортного проживания в частном жилом доме наружные ограждающие конструкции должны обладать тепло-защитными свойствами и быть достаточно воздухо - и влагонепроницаемыми. Величина сопротивления теплопередаче R0 и теплоустойчивость два основных показателя для определения теплозащитных свойств наружных ограждений. Величина R0 определяет сопротивление ограждения передаче теплоты теплого воздуха более холодному, а теплоустойчивость характеризует сопротивляемость ограждения передаче изменяющихся во времени периодических тепловых воздействий. Теплозащитные свойства ограждений в зимний период времени принято характеризовать величиной R0, а в летних - их теплоустойчивостью. Это объясняется тем, что зимой вне здания относительно устойчивые низкие температуры и постоянная внутренняя температура, поддерживаемая системой отопления. В летний период времени периодические суточные изменения температуры и солнечная радиация, внутри здания чаще всего температура не регулируется.
Теплотехнический расчет ограждений обычно начинают с определения расчетного сопротивления теплопередаче R0 основной части конструкции ограждения.
Необходимо соблюдать условие, чтобы R0 было равно или больше минимально допустимого по санитарно-гигиеническим и технологическим соображениям сопротивления Roд теплопередаче. Таким образом, R0 должно быть приблизительно равно большему из значений Rотр и Rоэк.
Для заполнений оконных и дверных проемов теплозащитные свойства регламентируются только сопротивлением теплопередаче конструкции, которое должно быть не ниже требуемого, установленного [2]. Допустимая воздухопроницаемость окон, дверей, стыков конструкций, стен и перекрытий зданий определяется нормируемыми величинами: сопротивления Rитр понижением температуры конструкции при инфильтрации, расхода воздуха, воздухопроницанию, и другие.
Эффективность действия отопительных установок обеспечивается путем оптимизации проектных решений с применением компьютерных технологий, придавая установкам надежность в эксплуатации, автоматического поддержания необходимой температуры теплоносителя.
2.1 Наружные стены
Потери тепла через наружные ограждения зависят от конструкции и теплофизических свойств строительных материалов ограждений и определяются величиной теплового потока. Оптимальная расчетная тепловая нагрузка на отопительную установку возможна при правильном выборе наружных ограждений, обладающих достаточными теплозащитными свойствами, и хорошо продуманные строительные конструкции здания.
От назначения здания и допускаемых нормами параметров воздуха в помещении зависит расчет теплозащитных качеств наружных ограждений и выбор оптимальных конструктивных решений.
На рисунке 1 приведена схема конструкции стены.
Рисунок 1 - Конструкция наружной стены
Сопротивление теплопередаче R0д, определяем по методике изложенной в [2]:
(2.1)
где - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемых по таблице 4* [2];
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 6* [2];
Rк - термическое сопротивление ограждающих конструкций, для многослойной стены определяется по формуле (2.1).
(2.2)
где R1, R2 …Rn - определяются по формуле (2.3).
(2.3)
Расчетный коэффициент теплопроводности л принимаем по приложению 3* [2], так как здание уже построено и известны все конструктивные элементы, толщину слоя д принимаем согласно архитектурным чертежам, пример которого представлен на рисунке 1: штукатурка л=0,81 , д=0,02 м; кладка из силикатного кирпича л=0,76 , д=0,75 м.
Тогда,
(2.4)
Коэффициент теплопередачи наружной стены определяется как:
(2.5)
2.2 Чердачное перекрытие
При расчете тепловых потерь верхнего этажа здания учитываются тепловые потери через чердачное перекрытие. Расчет термического сопротивления которого представлено ниже.
На рисунке 2 представлена схема конструкции чердачного перекрытия.
Рисунок 2 - Конструкция чердачного перекрытия
Для упрощения расчетов тепло передачи железобетонной плиты с круглыми отверстиями, заменяем круглые отверстия на равновеликие квадратные. Находим стороны квадратных отверстий по формуле (2.6).
(2.6)
На рисунке 3 показана плита с квадратными отверстиями:
Рисунок 3 - Конструкция железобетонной плиты
Приведенное сопротивление железобетонной плиты определяем по формуле:
(2.7)
Термическое сопротивление Ў¬ направления железобетонной плиты по формуле:
(2.8)
где F1,F2,…,Fn - площади отдельных участков конструкции, м2. R1,R2,…,Rn - определяются по формуле (2.3) [2]. Сопротивление сечения I-I находим по формуле (2.4). Расчетный коэффициент теплопроводности л принимаем по приложению 3* [2], толщину слоя д принимаем согласно рисунку 3: 1-й и 3-й слои - плита д=0,04 , л=2,04 ; 2-й слой - воздушная прослойка д=0,04 , по [2] R=0,15 .
Сопротивление сечения II-II бетон толщиной д=0,22 и л=2,04 .
По формуле (2.8) получаем:
Термическое сопротивление + направления железобетонной плиты по формуле. Согласно [2] определяем R +, . 1-й и 3-й слои - ж/б плиты л=2,04 , д=0,04 м;
2-й слой - воздушная прослойка R=0,15. Найдем эквивалентный коэффициент для воздушной прослойки:
Найдем эквивалентный коэффициент для 2-го сечения по формуле:
Среднее термическое сопротивление 2-го сечения:
.
Сопротивление R +, находим по формуле (2.4).
.
Тогда приведенное термическое сопротивление:
Делаем проверку разницы величин R + и RЎ¬:
? =.
Условие соблюдается.
Сопротивление покрытия определяем по формуле (2.3),
Сопротивление перекрытия определяем по формуле (2.1),
Расчетный коэффициент теплопроводности л принимаем по приложению 3* [2], толщину слоя д принимаем согласно рисунку 2: утеплитель керамзит л=0,043 , д=0,34 м; рубероид л=0,17 , д=0,002 м; железо-бетонная плита R=0,159 .
Коэффициент теплопередачи чердачного перекрытия:
2.3 Пол подвала
В частном жилом доме, подвальные помещения заняты под винный погреб, подсобное помещение, постирочная. Наружные ограждающие конструкции, которые соприкасаются с грунтом, определяются приближенно. Эти потери теплоты рассматриваются как тепловые потери через ограждения с бесконечно толстой стеной. Тепловы потери рассчитываются по зонам с учетом расположения отдельных зон по отношению к наружным ограждающим конструкциям. При расчете тепловых потерь поверхность пола делится на зоны, где зоной называется полоса пола шириной два метра, параллельная наружной стене. Зоны нумеруются начиная от внутренней поверхности наружной стены. В данном проекте полы утеплены теплоизоляцией.
(2.10)
где - сопротивление теплопередаче соответствующих зон пола, принимаемые по приложению 9 [2].
для 1 зоны =2,13;
для 2 зоны =4,35;
для 3 зоны =8,3 ;
для 4 зоны =16,6;
- толщина утепляющего слоя, м;
- коэффициент теплопроводности материала утепляющего слоя.
На рисунке 4 представлена схема конструкции пола подвала.
Рисунок 4 - Конструкция пола подвала
Результат расчета термического сопротивления занесен в таблицу 2.
Таблица 2 - Термическое сопротивление и коэффициент теплопередачи зон пала
1зона |
2зона |
3зона |
4 зона |
|||
R= |
2,13 |
4,35 |
8,3 |
16,6 |
||
k= |
0,47 |
0,23 |
0,12 |
0,06 |
2.4 Заполненных световых проемов
При строительстве здания были использованы тройные окна в деревянных раздельно - спаренных переплетах, сопротивление теплопередачи которых составляет R0=0,55 .
Коэффициент теплопередачи окон k= 1,8 .
Рисунок 5 - Конструкция оконного проема
Требуемое сопротивление теплопередачи дверей должно быть не менее 0,6·Rтр стен здания, определяемого по формуле (2.1). Следовательно Rдв=0,6·0,44= 0,25 ; тогда k==4,00 .
Результаты расчета приведены в таблице П1.1 приложения 1.
3. Расчет теплопотерь помещениями жилого здания
Подробный расчет тепловых потерь во всех помещениях здания проводят для определения тепловой мощности системы отопления и последующих расчетов всех элементов системы отопления. Порядок проведения данного расчета установлен [3]. По СНиП теплопотери помещения принимаются за расчетные при определении тепловой мощности системы отопления и вычисляются как сумма расчетных потерь теплоты через все его наружные ограждения. Если температура воздуха в соседних помещениях ниже или выше температуры в данном помещении на 3 оС и более, тогда должны быть учтены потери или поступления теплоты через внутренние ограждения.
Во всех жилых помещениях данная добавка Я составляет 0,15.
3.1 Основные и добавочные тепловые потери ограждений
Тепловые потери ограждений определяются путем суммирования потерь теплоты через отдельные ограждающие конструкции или их части. Основные тепловые потери, часто оказываются меньше значений действительных тепловых потерь, т.к. данная формула не учитывает влияние некоторых факторов. Потери теплоты через ограждения могут измениться под влиянием инфильтрующегося и эксфильтрующегося воздуха через толщину ограждения, а также под действием облучения ограждений солнечной радиацией. Также тепловые потери помещения могут существенно возрасти за счет усиленного излучения с поверхности ограждения на северную сторону.
(3.1)
Где F - площадь пола помещения по правилам обмера, м2
- коэффициент теплопроводности конструкции, ;
tв - температура внутреннего воздуха помещения, оС;
tн - температура наружного воздуха для проектирования, оС;
- добавочный коэффициент теплопотерь;
n - коэффициент принимаемый по таблице 3 [2].
3.2 Расход тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха
Инфильтрация - это неорганизованное поступление в помещение наружного воздуха через неплотности ограждающих конструкций за счет разности давления снаружи и внутри здания.
Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха следует определять по формуле:
Qi =0,28 • Ln• с• с• (tp - ti) •k, Bm, (3.2)
где Ln - расход удаляемого воздуха, м3/ч, удельный нормативный расход 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений; с - плотность воздуха в помещении, кг/м3; с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/ (кгС); tp, ti - расчетные температуры воздуха, С; k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7. Плотность воздуха определяется по формуле:
(3.3)
Для помещения 7
Подставляем в формулу (3.2).
Результаты расчета потерь теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха, приведены в таблице П 1.1 Приложение 1.
3.3 Бытовые теплоизбытки
В жилых помещениях кроме тепловых потерь учитываются тепловыделения, возникающие от бытовых приборов, оборудования, освещения. Вычисляются они из учета, что на каждый квадратный метр площади пола приходится 10 Вт:
(3.4)
Для помещения 7:
Результаты расчета тепловыделений, сведены в таблицу П 1.1 Приложение 1.
Суммарные тепловые потери помещениями составляют 86,9 кВт.
4. Определение нагрузок в тепле и топливе для котельной
Расчет производится по укрупненным показателям
4.1 Расчет нагрузки на отопление
4.1.1 Расчетный часовой расход тепла
Если известны назначение и строительный объем здания, то максимальный часовой расход тепла на отопление определяется по удельным отопительным характеристикам по формуле.
Qо=a•q•V• (tв-tн), кВт/ч, (4.1)
где a - поправочный коэффициент, учитывающий зависимость тепловой характеристики здания от расчетной температуры наружного воздуха, равный 0,98;
qо - удельная отопительная характеристика здания, зависящая от его назначения и объема, Вт/ (чЧм3Ч0С);
tвн - расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, 0С;
tн - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92), 0С;
V - строительный объем здания по наружному обмеру, м3.
4.1.2 Удельная теплотехническая характеристика
Удельная тепловая характеристика здания q - это показатель для теплотехнической оценки объемно-планировочных и конструктивных решений и для ориентировочного расчета теплопотерь здания.
(4.2)
где - расчетные теплопотери через наружные ограждения всеми помещениями здания, Вт;
- объем отапливаемого здания по внешнему обмеру, м3;
- расчетная разность температур для основных помещений здания.
Удельная тепловая характеристика, составившая для данного дома 0,44, входит в пределы допустимых норм, которые ограничиваются 0,45 для жилых зданий. Результаты расчетов удельно тепловой характеристики для всех зданий данного проекта приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Удельная теплотехническая характеристика
№ п/п |
Наименование помещений |
Vн, м3 |
tвн, 0С |
q0, Вт/ (чЧм3Ч0С) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Жилой дом |
3797 |
20 |
0,44 |
|
2 |
Баня |
1192 |
20 |
0,32 |
|
3 |
Гараж |
254 |
10 |
0,7 |
Qо=0,98*0,44*3797* (20- (-32)) =85,1кВт/ч.
Максимальный часовой расход на отопление в жилом доме составит 85,1 кВт/ч.
4.2 Расчет расходов теплоты не горячее водоснабжение группы зданий
4.2.1 В жилом доме
Исходные данные: - норма расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления. - часовой расход горячей воды. - секундный расход воды водоразборной арматурой. Количество приборов - 16 шт. Число проживающих - 4 чел.
Расчет:
1. Вероятность действия санитарно-технических приборов Р определена по формуле:
1. Вероятность действия санитарно-технических приборов Рhr для системы в целом:
3. Для заданного числа приборов N определяем
4. Максимальный часовой расход горячей воды:
qhr =0,005 х qo hr, х бhr =0,005 х 50 х 1,25=0,31м3/ч.
5. Количество тепла в течение часа максимального водопотребления:
Q = qhr х (55-5) х 1000 = 0,31 х (55-5) х 1000=18,02кВт/ч.
4.2.2 В бане
Исходные данные:
1. - норма расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления.
2. - часовой расход горячей воды.
3. - секундный расход воды водоразборной арматурой.
Расчет:
1. Количество тепла в течение часа максимального водопотребления.
Q = qhr х (55-5) х 1000 = 0,12 х (55-5) х 1000=6,97кВт/ч.
Общий расчетный часовой расход всех зданий 137,19 кВт/ч.
Результаты часовых расходов тепла по группе зданий сведены в таблицу 4.
Талица 4 - Расчетные часовые расходы тепла
№ п/п |
Наименование здания |
Qо, кВт/ч |
Q гвс, кВт/ч |
Всего, кВт/ч |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
1 |
Жилой дом |
85,1 |
18,02 |
103,12 |
|
2 |
Баня |
20,0 |
6,97 |
26,77 |
|
3 |
Гараж |
7,3 |
- |
7,3 |
|
Итого |
112,2 |
24,99 |
137, 19 |
4.3 Расчёт годовой и часовой потребности котельной в тепле и топливе
Определение годовой потребности в тепле и условном топливе для частного жилого дома и хозяйственных построек в деревне Нагорье Вологодского район выполнено на основании исходных данных с использованием расчетных формул.
Годовые и расчетные часовые расходы потребности в тепле и топливе представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Расчёт годовой потребности котельной в тепле и условном топливе
№ п/п |
Наименование |
Расчётная формула |
Р а с ч ё т |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Среднечасовой расход тепла на отопление за отопительный период Qо. ср, МВт/ч |
Qоmax · |
0,11 • =0,05 |
СНиП |
|
2 |
Среднегодовой расход тепла на отопление за отопительный период Qогод, МВт |
24 • Qо. ср • nо |
24 · 0,05 · 231 =277,2 |
СНиП |
|
3 |
Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Qв. ср, МВт/ч |
QВmax · |
- |
||
4 |
Среднегодовой расход тепла на вентиляцию Qвгод, МВт |
8 • Qв. ср. • nот |
- |
||
5 |
Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в зимний период Qср. гв, з, МВт/ч |
|
|
||
6 |
Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период Qср. гвл, МВт/ч |
Qгв. срз |
0,01••0,8=0,0064 |
||
7 |
Среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение Qгвгод, МВт |
24 • Q3гв • nот + 24 • Qлгв. ср (350 - nот) |
24 • 0,01 • 231+24 • 0,0064• (350-231) = 56+18=74 |
||
8 |
Годовой расход тепла на технологические нужды Qтепгод, МВт |
Qтех • n • k |
- |
||
Продолжение таблицы 5 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
9 |
Суммарный годовой расход тепла ? Qгод, МВт |
Qогод + Qвгод +Qгвгод |
250+74=324 |
||
10 |
То же, с учётом потерь тепла ? Q1год, МВт |
? Q1год = ? Qгод •1,05 |
324 · 1,05 = 340 |
Здесь 5% - неучтённые расходы, потери в тепловых сетях |
|
11 |
Годовой расход условного топлива, т. у. т. |
=54 |
|||
12 |
Годовой расход натурального топлива, тыс. м3 газ - Qрн = 8000 ккал/ нм3 |
54 · 0,875 = 48,0 |
k = = 0,875 |
||
13 |
Расчетный расход натурального топлива, м3/ч |
=17,4 |
По результатам расчетов тепловая нагрузка проекта составила 137, 19 кВт, которая используется на:
отопление жилого дома - 85,1 кВт;
отопление гаража - 7,3 кВт;
отопление бани - 20,0 кВт;
система вентиляции бани - 20,0 кВт;
горячее водоснабжение - 24,99 кВт;
система подогрева воды в бассейне - 6,4 кВт (5,5 Мкал/ч).
Теплоносителем для систем отопления и вентиляции является сетевая вода с расчетными температурами по отопительному графику 80/60°С. Расход сетевой воды составил - 9,0 т/ч.
Исходной водой является вода из скважины.
Запроектированная теплогенераторная, обеспечивает теплотой жилой дом, гараж и баню. Котельная запроектирована в отдельно стоящем гараже на приусадебной территории жилого дома. ля обеспечения системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения группы жилых домов в котельной установлены 2 конденсационных котла марки Viessmann Vitodens 200-W с теплопроизводительностью 80 кВт каждый. В качестве резервного к установке принят электрический котел Proterm Skat теплопроизводительностью 24 кВт. Общая производительность котельной составила 160 кВт. Техническая характеристика котельных агрегатов приведена в Приложении 2.
5. Расчет тепловой схемы котельной
Газ - органическое топливо, химическую энергию которого преобразуют в тепловую заданного потенциала. Метод сжигания органического топлива в окислительной среде, в основе которого лежат экзотермические химические реакции, сопровождающиеся образованием газообразных продуктов реакции с высокой температурой, теплота от которых передается другому теплоносителю (воде или водяному пару, в нашем случае - воде), более удобному для дальнейшего использования.
В данном случае мы рассчитываем теплогенераторную, обеспечивающую теплотой жилой дом, гараж и баню. Котельная запроектирована в отдельно стоящем гараже на приусадебной территории жилого дома для теплоснабжения группы жилых домов. Теплогенераторная рассчитана на нужды отопления и горячего водоснабжения.
В котельной устанавливаются: водогрейные котлы для нагрева воды, подогреватели горячего водоснабжения, установка для обработки воды, в качестве аккумулятора - расширительный бак, сетевые насосы для системы отопления, сетевые насосы для горячего водоснабжения.
5.1 Подбор основного оборудования котельной
Основная и конечная задача процессов в водогрейном котле - подогрев воды до заданной температуры. Котел состоит из топочной или радиационной части и конвективной части. В топочной части происходят сжигание топлива в потоке воздуха с образованием высокотемпературных продуктов сгорания, и затем передача энергии тепловым излучением радиационной части испарительных поверхностей нагрева котла. На тепловую нагрузку проекта в 137, 19кВт с учетом 5% на потери теплоты были подобраны 2 конденсационных котла Viessmann Vitodens 200-W с теплопроизводительностью 80 кВт каждый. В качестве резервного к установке принят электрический котел Proterm Skat теплопроизводительностью 24 кВт. Общая мощность котельной составила 160кВт.
Настенный газовый конденсационный котел Vitodens 200-W является образцовым примером экономности и долговечности. Теплообменник Inox-Radial из специальной стали гарантирует постоянно высокую степень использования тепла конденсации.
Прибор потребляет меньше энергии, так как дополнительно использует тепло уходящих газов. Это позволяет сэкономить затраты на отопление и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.
Vitodens 200-W поставляется по выбору с отдельной подачей горячей воды B2HA) и со встроенным проточным водонагревателем (тип B2KA). Тем самым, обеспечивается отопление и приготовление горячей воды на минимальной площади.
Атмосферная горелка с длительным сроком службы
Цилиндрическая горелка MatriX из специальной стали отличается длительным сроком службы. Встроенный регулятор сгорания Lambda Pro Control автоматически оптимизирует процесс сгорания топлива для различных видов газа.
Благодаря Lambda Pro Control проверка мастером по надзору за дымовыми трубами и газоходами требуется лишь раз в три года. Это экономит расходы.
При работах по техническому обслуживанию газовый конденсационный котел также экономит много времени. Все компоненты удобно доступны спереди, боковое пространство для сервисного обслуживания не требуется.
На рисунке 6 представлена схема котла Viessmann Vitodens 200-W.
Рисунок 6 - Схема котла Viessmann Vitodens 200-W: А - патрубок для подключения расширительного бака G 1; B - предохранительный клапан; C - подающая магистраль отопительного контура G 1Ѕ; D - подающая магистраль емкостного водонагревателя G 1Ѕ; E - подключение газа R ѕ; F - обратная магистраль емкостного водонагревателя G 1Ѕ; G - обратная магистраль отопительного контура G 1Ѕ; H - зона для ввода электрических кабелей с задней стороны; K - комплекты подключений (принадлежности); L - без комплектов подключений; M - с комплектами подключений; N - рекомендуемый размер при однокотловой установке; O - рекомендуемый размер при многокотловой установке; P - патрубок системы LAS с коленом (принадлежность); R - конденсатоотводчик; S - верхняя кромка готового пола.
В состав котла входят следующий компоненты:
- каскадная гидравлика;
- комплект для подключения каждого отопительного котла, в составе которого: соединительные трубопроводы; насос (3-ступенчатый); шаровые краны; кран наполнения и опорожнения; обратный клапан; запорный газовый кран; предохранительный клапан;
- теплоизоляция;
- контроллер погодозависимого цифрового программного управления каскадом и отопительными контурами Vitotronic 100 тип HC1B;
- телекоммуникационный модуль каскада;
- пристенная монтажная рама.
Основные преимущества:
- каскадная схема с возможностью подключения восьми отопительных котлов при номинальной тепловой мощности от 45 до 840 кВт;
- нормативный КПД: до 98 % (Hs) /109 % (Hi);
- долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменников Inox-Radial;
- модулируемая цилиндрическая горелка MatriX и длительный срок службы за счет использования жаровой сетки MatriX из нержавеющей стали, стойкой при высоких температурных нагрузках;
- простой в использовании контроллер Vitotronic с текстовой и графической индикацией;
- панель управления контроллера также монтируется на настенной панели (принадлежность);
- регулятор сгорания Lambda Pro Control для всех видов газа - экономия затрат за счет продления периодичности проверок с интервалом до 3 лет;
- низкий уровень шума при работе благодаря низкой скорости вращения вентилятора.
5.2 Вспомогательное оборудование
5.2.1 Насосное оборудование
Знаменитая немецкая компания Wilo выпускает много разнообразной продукции, не последнее место занимают качественные и надежные сетевые насосы, представляющие собой агрегаты повседневного использования, устанавливаемые в стандартных конструкциях типа систем водоснабжения и отопления. Рабочая среда у таких установок чистая вода не превышающая 1850 с.
Конструкционно сетевые модели представлены насосами с корпусом из серого чугуна, с рабочим колесом из бронзы и с валом из нержавеющей стали. Эти агрегаты с трехфазным или однофазным подключением обеспечивают ускоренную циркуляцию теплоносителя во всех системах отопления. Маркировка насосов фирмы вило представлена в таблице 6.
Технические характеристики сетевого насоса Вило:
- оборудование работает в пределах - 20 - +130°C, кратковременно (в течение 2-х часов) возможно повышение температуры до +140°C;
- соединение с трубой осуществляется с помощью резьбы или фланца;
- наибольшее допустимое давление: 6; 10; 6/10; 16 бар (специальное исполнение);
- трехступенчатое переключение оборотов;
- термоизолирующий кожух.
Таблица 6 - Маркировка нососов вило
Wilo TOP-S 40/7-3, Wilo TOP-S 30/7-3 |
||
TOP |
Насос с мокрым ротором |
|
S |
Стандартный тип |
|
40,30 |
Резьбовое соединение, мм |
|
7 |
Максимальный напор при Q = 0 м3/ч, м |
|
G |
Расход воды, мі/ч |
|
Н |
Напор, м |
Для подбора сетевого насоса требуются следующие формулы:
где - потери давления в системе отопления (сопротивление абонента с. о.), кПа;
потери давления в системе абонента, кПа;
потери давления в регуляторах, кПа;
потери давления в подогревателе горячего водоснабжения, кПа;
потери давления в элеваторе.
(5.2)
где - суммарные потери давления в контуре, кПа;
сопротивление на источнике теплоты, кПа;
сопротивление в трубопроводе, кПа.
(5.3)
Где требуемый напор сетевого насоса, кПа;
напор на всасывающем патрубке насоса, кПа.
(5.4)
где напор сетевого насоса, кПа.
Для данного проекта, подбираем сетевые насосы марки Wilo, а именно:
- насос сетевой воды на систему отопления дома Wilo TOP-S 40/7-3~ рисунок 7;
- насос сетевой воды на систему отопления гаража фирмы Wilo TOP-S 30/7-3~;
- насос сетевой воды на систему отопления бани фирмы Wilo TOP-S 30/7-3~;
- насос сетевой воды на систему нагрева воды бассейна фирмы Wilo TOP-S 30/7-3~.
Рисунок 7 - Сетевой насос Wilo TOP-S 40/7
Результаты подбора сетевых насосов для системы отопления и ГВС сведены в таблицу 7
Техническая характеристика сетевых насосов в Приложении 3.
Циркуляционные насосы.
Когда площадь дома значительна, есть второй этаж, трубопровод имеет много разветвлений, ГВС необходимо использовать циркуляционные насосы, чтобы ускорить передвижение горячей воды. Wilo выпускают компактные и несложные в монтаже агрегат. Все модели от немецкого производителя характеризуются высокой надежностью, позволяют снизить диаметр подающих труб и не требуют специального технического обслуживания.
Корпус изготовлен из серого чугуна, вал - из нержавеющей стали. Рабочей средой служит вода. Циркуляционные насосы фирмы Wilo лучше всего подходят для частных домов: они не шумят, быстро прокачивают воду и экономно потребляют электроэнергию.
Преимущества
- трехступенчатая регулировка оборотов с помощью ручного переключателя;
- противокоррозионное катафорезное покрытие корпуса;
- износоустойчивые подшипники из металлографита не деформируются при разных температурных режимах;
- доступная цена.
Для подбора циркуляционного насоса требуются следующие формулы:
Hцк Hк Hто, кПа (5.5)
гдеHк - потери давления в котлах, кПа;
Hто - потери давления в теплообменнике, кПа.
Для данного проекта подбираем циркуляционный насос ГВС Wilo Top-Z 25/6 3~. На рисунке 8 вид насоса циркуляции.
Рисунок 8 - Циркуляционный насос Wilo Top-Z 25/6
Результаты подбора циркуляционных насосов сведены в таблицу 7. Техническая характеристика насоса в Приложении 3.
Подпиточный насос.
Возможные колебания давления и расхода в тепловой сети необходимо ограничить допустимыми пределами для обеспечения надежной работы системы. Подпиточные насосы поддерживают постоянное давление и восполняют утечки теплоносителя, добавляя теплоноситель в обратный трубопровод через автоматизированное подпиточное устройство.
Для подбора подпиточного насоса использованы следующие формулы:
(5.6)
Где объем воды в системе отопления, м3;
м3/ГКал;
максимальная тепловая нагрузка, ГКал.
(5.7)
Где объем воды в системе теплоснабжения, м3;
объем воды в системе отопления, м3;
объем воды в источнике отопления, м3. Вычисляется следующим образом:
, м3, (5.8)
где - объём котловой воды в 1 котле, м3;
- объём котловой воды во 2 котле, м3.
, м3, (5.9)
где величина утечки теплоносителя, м3;
, кПа, (5.10)
где статический напор в системе, кПа;
высота здания, м.
, кПа, (5.11)
где требуемый напор подпиточного насоса, кПа;
сопротивление подпиточной линии, кПа.
, кПа, (5.12)
Где напор подпиточного насоса, кПа.
Для данного проекта выбираем насос Wilo MHI представляет собой насосную систему высокого давления, для перекачки питьевой, воды разных температур в отопительных системах, системах водообеспечения, для перекачки конденсата. Подойдет для любых жидкостей, в которых нет жиров минерального типа, волокнистых и больших твердых включений. Представляет собой насос с нормальным всасыванием, который работает по технологии мокрого ротора. На рисунке 9 представлен внешний вид данного насоса.
Рисунок 9 - Подпиточный насос Wilo MHI 204.
Результаты подбора подпиточного насоса приведены в таблице 7. Техническая характеристика насоса в Приложении 3.
Таблица 7 - Насосное оборудование.
№ |
Наименование |
Тип |
G, мі/ч |
H, м |
Кол-во |
|
1 |
насос сетевой воды на систему отопления дома |
Wilo TOP-S 40/7 3 |
3,8 |
6 |
1 |
|
2 |
насос сетевой воды на систему отопления гаража |
Wilo TOP-S 30/7 3 |
0,32 |
6 |
1 |
|
3 |
насос сетевой воды на систему отопления бани |
Wilo TOP-S 30/7 3 |
0,89 |
6 |
1 |
|
4 |
насос сетевой воды на систему нагрева воды бассейна |
Wilo TOP-S 30/7 3 |
1,33 |
6 |
1 |
|
5 |
насос циркуляции ГВС |
Wilo Top-Z 25/6 3 |
0,2 |
3 |
2 |
|
6 |
насос греющего контура ГВС |
Wilo TOP-S 30/7 3 |
1,4 |
5 |
2 |
|
7 |
насос подпиточный с прибором ACSON |
Wilo MHI 204 |
0,2 |
40 |
1 |
5.2.2 Емкостный водонагреватель
Аппараты, вода в которых нагревается в емкости без применения принудительной циркуляции, называются емкостными водонагревателями. Такие водонагреватели применяют для водяного отопления помещений.
Емкостные водонагреватели Viessmann выпускаются в различном исполнении: напольные или настенные; буферные емкости для аккумуляции горячей воды. Внутренние поверхности водонагревателя в значительной степени определяют гигиену горячего водоснабжения, поэтому компания Viessmann делает ставку на две концепции качества: эмалировку "Ceraprotect" для надежной, длительной защиты от коррозии; и нержавеющую сталь, удовлетворяющую самым высоким гигиеническим требованиям. Эффективная теплоизоляция из жесткого или мягкого полиуретанового пенопласта, не содержащего фтор-хлор-углеводородов, особенно хорошо предохраняет водонагреватели от потери тепла.
Емкостные водонагреватели накапливают во внутреннем теплоизолированном баке необходимое количество воды, обеспечивающее пиковый расход. Это их основное преимущество - аккумулировать тепло в виде горячей воды при относительно небольшой часовой мощности. Поскольку на большинстве объектов пиковое водопотребление носит не постоянный, а циклический характер, то зачастую дополнительных лимитов на отпуск тепла для ГВС не требуется. За 3-4 ч на небольшой тепловой мощности можно подготовить и аккумулировать горячую воду для полного максимального пика. В данном проекте в соотношении качества и цены нам подходит емкостной водонагреватель Viessmann VITOCELL 100-V тип CVA V=200л рисунок 10. Технические характеристики емкостного водонагревателя в Приложении 3.
Рисунок 10 - Емкостной водонагреватель Viessmann VITOCELL 100-V тип CVA
5.2.3 Расширительный бак
Немецкая компания Reflex предлагает на рынке широчайший спектр расширительных баков для водоснабжения, водоподготовки и отопления. Они представляют собой закрытые емкости с резиновой мембраной, которая отделяет газовую зону (азотную подушку) от отделения с жидкостью.
Расширительный бак предназначен для:
- накопления и хранения резервного запаса воды (изготавливаются из экологичных, безопасных для здоровья человека материалов);
- поддержания напора в контуре;
- предотвращения гидроудара.
Для системы теплоснабжения любой расширительный бак Reflex оснащен эластичной термостойкой мембраной. Его главная задача - служить демпфером, поддерживать необходимое давление. При нагревании внутри собирается избыточная жидкость, которая, охлаждаясь, снова возвращается в контур. Также, он выполняет защитную функцию от гидроударов. Изготовлен из стали и покрыт для защиты от коррозии полимерным составом. Газовая (азотная) камера наполняется в заводских условиях до давления 1,5 бара. Снабжаются он сменной оболочкой или незаменяемой мембраной. Максимально допустимая температура - 120°С.
Подбираем расширительный бак по следующим формулам:
, л, (5.13)
где - объем расширительного бака, л;
- коэффициент расширения теплоносителя в системе;
- общий объем теплоносителя в системе, л;
- начальное давление в расширительном баке, атм;
- максимально допустимое значение давления, атм;
- коэффициент заполнения расширительного бака при заданных условиях работы.
, л, (5.14)
где - полный объем расширительного бака, л; - объем расширительного бака, л; - коэффициент запаса равный 1,25 (или 25%).
В результате расчетов подобран расширительный мембранный расширительный бак фирмы "Reflex" Рисунок 11 и Техническая характеристика мембранного расширительного бака фирмы "Reflex" N 200 6 бар приведена в Приложении 3.
Рисунок 11 - мембранный расширительный бак фирмы "Reflex
5.2.4 Оборудование химводоочистки
Наполнение установки некачественной водой способствует образованию накипи и коррозии и может вызвать повреждения водогрейного котла. Применительно к качеству и количеству теплоносителя, включая воду для наполнения и подпитки нужно следовать следующим требованиям:
- тщательно промыть отопительную установку перед наполнением;
- в качестве теплоносителя применять исключительно воду с качествами питьевой;
- при использовании воды для наполнения и подпитки с жесткостью, превышающей указанные значения в таблице 8, необходимо принять меры к умягчению воды, например, используя малую установку для снижения жесткости воды.
Таблица 8 - Допустимые значения общей жесткости воды для наполнения и подпитки.
Общая тепловая мощность |
Удельный объем установки |
|||
кВт |
< 20 л/кВт |
? 20 л/кВт - < 50 л/кВт |
? 50 л/кВт |
|
? 50 |
? 3,0 моль/м3 (16,8°dH) |
? 2,0 моль/м3 (11,2°dH) |
< 0,02 моль/м3 (0,11°dH) |
|
> 50 - ? 200 |
? 2,0 моль/м3 (11,2°dH) |
? 1,5 моль/м3 (8,4°dH) |
< 0,02 моль/м3 (0,11°dH) |
|
> 200 - ? 600 |
? 1,5 моль/м3 (8,4°dH) |
< 0,02 моль/м3 (0,11°dH) |
< 0,02 моль/м3 (0,11°dH) |
|
> 600 |
< 0,02 моль/м3 (0,11°dH) |
< 0,02 моль/м3 (0,11°dH) |
< 0,02 моль/м3 (0,11°dH) |
Для приведения качества исходной воды в соответствии с нормами, принята автоматическая установка умягчения воды и удаления растворенного кислорода производительностью 0,2 мі/ч фирмы "Акватон". Технические характеристики приведены в Приложении 3.
5.2.5 Нейтрализация конденсата
Образующийся во время работы в конденсационном котле и в газоходе конденсат должен быть отведен согласно предписаниям. При сжигании газа он имеет pH от 4 до 5. В инструкции ATV-DVWK-A 251 "Конденсат из конденсационных котлов", на основании которой составляются, как правило, постановления об очистке сточных вод, определены условия для отвода конденсата из конденсационных котлов на газовом топливе в местную канализационную сеть. Выделяющий из конденсационных котлов Vitodens конденсат по своему составу соответствует требованиям инструкции ATVDVWK-A. Обеспечивать возможность наблюдения за отводом конденсата к канализационному сливу. Он должен быть проложен с уклоном при использовании канализационного сифонного затвора и оборудован соответствующими устройствами для отбора проб. Для отвода конденсата разрешается использовать только коррозионностойкие материалы (например, тканый шланг). Кроме того, для труб, соединительных элементов и т.д. запрещается использовать оцинкованные и медьсодержащие материалы. На конденсатоотводчике смонтирован сифон, чтобы предотвратить выход уходящих газов. В соответствии с местными положениями о сточных водах и/или техническими особенностями может потребоваться исполнение, отличающееся от вышеуказанных инструкций. С вопросами отвода сточных вод рекомендуется своевременно до проведения монтажных работ обратиться в ответственные органы коммунального управления для получения информации о местных правилах. Конденсат из газовой отопительной установки с тепловой мощностью до 200 кВт До номинальной тепловой мощности 200 кВт конденсат из конденсационных котлов, как правило, разрешается сливать в канализационные сети общего пользования без нейтрализации. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы канализационные системы жилых сооружений были изготовлены из материалов, стойких к воздействию кислого конденсата.
На рисунке 12 приведен пример подключения линий отвода конденсата
Рисунок 12 - Подключение линий отвода конденсата: A - шланг для отвода конденсата (входит в комплект поставки Vitodens); B - воронка для слива конденсата.
5.2.6 Подвод воздуха для горения и дымоудаление котельной
Газовые приборы с общей номинальной тепловой нагрузкой свыше 50 кВт разрешается использовать только с выходящими наружу отверстиями для подвода воздуха для горения. Поперечное сечение должно составлять минимум 150 см2 и на каждый кВт свыше общей номинальной мощности 50 кВт иметь дополнительные 2 см2. Это поперечное сечение может быть разделено максимум на 2 отверстия.
Приточная вентиляция теплогенераторной с естественным побуждением из расчета компенсации вытяжки, осуществляется через форточки, за счет инфильтрации, в нижней части двери теплогенераторной установили решетку приточную РН 450х200 мм.
Вытяжная вентиляция теплогенераторной с естественным побуждением осуществляется системой ВЕ-1, оборудованной утепленным вентиляционным каналом из оцинкованной стали ?200мм, выведенным через кровлю. Диаметр определен из расчета 3х кратного воздухообмена.
Забор воздуха на горение и дымоудаление производится по коаксиальным дымоходам ? 100/150 мм, выведенным через стену здания. Схема каскадного дымохода представлен на рисунке 13.
Компоненты:
- обратный клапан газохода для каждого водогрейного котла;
- газоходный коллектор;
- концевой элемент с конденсатоотводчиком и сифоном;
Рисунок 13 - Каскадный дымоход: A - газоходный коллектор; B - обратный клапан газохода; C - концевой элемент с сифоном.
Для уменьшения тепловых потерь и обеспечения требованиий техники безопасности предусмотрена тепловая изоляция поверхностей трубопроводов теплоизоляционными материалами (цилиндрами) Rockwool (Россия).
6. Теплоснабжение
Проектом предусмотрена прокладка тепловых сетей от теплогенераторной, расположенной в помещении гаража, до ввода в цокольный этаж жилого дома длиной 8,4 м.
Прокладка подземная бесканальная, из теплоизолированной трубы фирмы UPONOR тип Quattro ?175 мм, которая совмещает в себе трубы отопления (Т1, Т2 ?32х3,7мм) и горячего водоснабжения (Т3, Т4 ?28х4,0мм). Uponor Quattro состоит из четырех труб из сшитого полиэтилена PE-Xa (две из них для отопления, с антидиффузионным слоем eval). Диаметры тепловой сети были подобраны исходя из расчетных годовых и часовых расходов теплоты с учетом 5 % неучтенных потерь. Результаты приведены в таблице 9.
Таблица 9 - Потребности в тепловой энергии
На какие нужды |
Присоединённая максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час) |
Количество часов работы в году |
Годовая потребность в тепле (тыс. Гкал) |
Покрытие потребности в тепле (тыс. Гкал/год) |
|||||
Суще-ствующая |
проектируемая (включая существующую) |
Сущест-вующая |
Проектируемая (включая существующую) |
Котельная (ТЭЦ) |
Вторичные энергоресурсы |
Из друг. Источников |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Отопление |
- |
0,097 |
5544 |
- |
0,25 |
0,25 |
- |
- |
|
Вентиляция |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Горячее водоснабже-ние |
- |
0,022 |
8400 |
- |
0,074 |
0,074 |
- |
- |
|
Технологические нужды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Собственные нужды котельной (ТЭЦ) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Потери в тепловых сетях + неуч. 5% |
- |
0,006 |
- |
- |
0,016 |
0,016 |
- |
- |
|
ИТОГО: |
- |
0,125 |
- |
- |
0,340 |
0,340 |
- |
- |
Теплоизоляции с закрытыми ячейками из пенополиэтилена РЕ-Х и защитного гофрированного кожуха из полиэтилена высокой плотности.
Изолированные трубопроводы укладываются на песчаную подушку с коэффициентом фильтрации не менее 3 мі/сут, в комплекте с теплоизолированными трубами заложены фасонные детали и элементы фирмы UPONOR.
Выводы тепловой сети из здания котельной предусмотрены герметическими с помощью установки специальных резиновых гильз с последующим бетонированием в строительных конструкциях.
Уклон тепловых сетей для любой прокладки должен быть не менее 0,002 м.
7. Газоснабжение котельной
В Быту и на производстве газ, как источник энергии, необходим человеку. Природный газ является высокоэффективным энергоносителем и ценным химическим сырьем. По сравнению с другими видами топлива и сырья газ имеет ряд преимуществ:
стоимость добычи природного газа значительно ниже, а производительность труда значительно выше, чем при добыче угля и нефти;
высокие температуры в процессе горения и удельная теплота сгорания позволяют эффективно применять газ как энергетическое и технологическое топливо;
высокая жаропроизводительность (более 2000єС);
полное сгорание, значительно облегчающее условия труда персонала, обслуживающего газовое оборудование и сети;
при работе на природном газе обеспечивается возможность автоматизации процессов горения, достигаются высокие КПД.
Себестоимость природного газа в 15-20 раз ниже себестоимости угля подземной выработки, если сравнить газ с твердым топливом то можно заметить, что его эффективность в 4-5 раз выше.
7.1 Наружные газовые сети
Газоснабжение теплогенераторной гаража предусмотрено от существующего подземного газопровода низкого давления - заглушка на газопроводе-вводе на земельный участок Ш63мм.
Общий расход газа на дом составляет 18.45 мі/час.
Газ используется на нужды отопления и горячего водоснабжения. Теплотворная способность газа 9.3 кВт/м3.
Прокладка газопровода принята подземная.
Газопровод низкого давления выполнен из полиэтиленовых труб типа ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 и из стальных электросварных прямошовных труб ? 57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91 из стали марки В-cт 2сп2 по ГОСТ 10705-80 (на выходе из земли по фасаду гаража граница проектирования после отключающего устройства). Ввод в гараж выполнен при помощи газового цокольного вода заводского изготовления.
Газопровод на выходе из земли заключили в футляр.
Установка отключающих устройств предусмотрена на стене гаража на выходе газопровода из грунта на высоте 1,8 м от земли.
Подобные документы
Разработка проекта выноса электрокотельной из здания сельского дома культуры с установкой блочно-модульной котельной на местных видах топлива в д. Зябровка. Тепловая схема котельной, отопление и вентиляция помещения. Внутренний водопровод и канализация.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 09.07.2013Тепловой расчёт схемы котельной, находящейся в г. Свислочь; проектирование сетевого подогревателя воды. Составление схемы теплоснабжения жилого посёлка и вычисление электрического оборудования котельной. Создание схемы тепловых защит и автоматики.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.03.2013Технико-экономическое обоснование установки автоматизированной котельной, предназначенной для теплоснабжения посёлка Шухободь, Череповецкого района. Расчёт плотности природного газа, тепловых нагрузок. Гидравлический расчет сети. Подбор котлоагрегата.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 10.07.2017Рассмотрение этапов теплотехнического расчета ограждающих конструкций и определения глубины заложения фундамента. Особенности проектирования 3-х этажного жилого дома в поселке Дубровское Вологодского района. Характеристика конструктивной схемы здания.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.12.2016Характеристика деревни Новое Вологодского района. Общие сведения и проектирование газопровода. Выбор, обоснование системы газоснабжения. Оценка основных характеристик природного газа. Гидравлический расчет и оборудование газопровода среднего давления.
дипломная работа [413,0 K], добавлен 10.07.2017Архитектурно-конструктивное решение котельной. Теплотехнический расчёт наружной стены и покрытия. Расчёт освещения, нагрузки на обрез фундамента, состава и площадей санитарно-бытовых помещений. Определение технико-экономических показателей здания.
курсовая работа [739,8 K], добавлен 03.10.2014Перевод мазутной котельной на электричество. Устройство и технологическая схема работы котла электродного парового. Водно-химический режим котла. Правила безопасности при работе. Расчет тепловых нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.03.2015Техническая характеристика здания, его план и разрез. Характеристика климатического района строительства данного дома. Определение отопительной нагрузки помещения, приборов. Гидравлический расчет трубопровода. Подбор оборудования теплового ввода.
курсовая работа [157,3 K], добавлен 04.05.2015Назначение здания и место его постройки. Климатическая часть района строительства. Планировка здания с указанием основных его размеров. Схема кладки несущих стен в два кирпича. Схема внутренних дверей дома. Статический расчет ленточного фундамента.
курсовая работа [694,1 K], добавлен 10.06.2013Создание объемно-планировочного и конструктивного решения строительства двухэтажного дома; выбор материалов его внутренней и наружной отделки. Проектирование водопроводной, канализационной и отопительной систем, а также электро- и газоснабжения здания.
курсовая работа [204,5 K], добавлен 24.07.2011