Проектирование отопления 5-этажного общежития

Краткая характеристика здания. Обоснование выбранной системы отопления и типа нагревательных приборов. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Анализ теплопотерь. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления и нагревательных приборов.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 29.12.2014
Размер файла 1,3 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.

где: Рр-располагаемое давление стояка.

Расчет магистралей Расчет магистралей производится по методу удельных потерь давления на трение.

1) Определяем среднюю удельную потерю давления на трение по формуле:

Pср=0,65* (Pрм/ ?L)=0,65*(7015/63,4)=170 ПА

Ррм - располагаемое давление в магистралях. Определяем как разность давлений на систему и гидравлическое сопротивление стояка №8

где: ?L - общая длинна расчетного кольца по подающей и обратной магистрали.

Давление в магистралях определяем как разность давлений на систему отопления и гидравлическое сопротивление стояка:

Ррмрст=8945-2917=7015Па

Расчет сводим в таблицу.

№ участка

Тепловая нагрузка Q Вт участка

Расход воды G кг/час

Длина участка L м.

Диаметр условного прохода Ду мм.

Потери давления на трение R Па на 1м

Потери давления на участкеRL Па

V м/сек

Динамическое давление Рдин Па

Потери давления на местное сопротивление Z Па

Общие потери давления RL+Z Па

Суммарные потери на трение и местные сопративления ?RL+Z

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

6'

5'

4'

3'

2'

1'

146000

82500

43260

32790

21970

12350

12350

21970

32790

43260

82500

146000

3507

2027

1063

806

540

303

303

540

806

1063

2027

3507

1.3

6

5.5

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

5.5

6

1.3

50

40

25

25

25

20

20

25

25

25

40

50

103.9

110.4

160.3

121.5

81.4

98.8

98.8

81.4

121.5

160.3

110.4

103.9

135.1

662.4

881.6

765.5

512.8

622.4

622.4

512.8

765.5

881.6

662.4

135.1

0.48

0.44

0.49

0.37

0.25

0.25

0.25

0.25

0.37

0.49

0.44

0.48

112.8

95.1

117.7

67.7

30.4

30.4

30.4

30.4

67.7

117.7

95.1

112.8

1.5

2.0

1.0

1.0

1.0

1.5

1.5

1.0

1.0

1.0

2.0

1.5

169.2

190.2

117.7

67.7

30.4

45.6

45.6

30.4

67.7

117.7

190.2

169.2

304.3

852.6

999.3

833.2

543.2

668

668

543.2

833.2

999.3

852.6

304.3

304.3

1156.9

2156.2

2989.4

3532.6

4200.6

7117.6

7785.6

8328.8

9162

10161.3

11013.9

11318.2

Определяем невязку:

А=Pp-?RL+Z/Pp * 100% = (11318.2-8945/11318.2)*100%=0.2%

Расчет стояка № 7

1)Определяем располагаемое давление на стояк:

Pp=?(Rl+Z)6. - ?(Rl+Z)5=7785.6-3532.6=4253 Па

2)Определяем расход воды в стояке по формуле:

G=0.86*QC/ tг-tо = 0,86*9620/100-65=236кг/ч

3)Выбираем предварительно узел 20х15х20

4)Определяем суммарную характеристику сопротивления 10-ти этаже стояков:

S1= 31.2*10-4*8=250*10-4 Па/(кг/час)2

5)Определяем суммарную характеристику сопротивления 2-ух радиаторов узлов верхнего этажа:

S2=15*10-4 * 2=30*10-4 Па/(кг/час)2

6)Определяем характеристику сопротивления узла присоединения стояка к подающей магистрали:

S3=28.6*10-4 * 1=29*10-4 Па/(кг/час)2

7)Определяем характеристику сопротивления узла присоединения стояка к обратной магистрали::

S4=15.9*10-4 *1=16*10-4 Па/(кг/час)2

8)Определяем суммарную характеристику сопротивления прямых участков труб стояка длинной 1м(d=20 мм), неучтенной характеристикой сопротивления узлов:

S5=1.76*10-4 *1=1.76*10-4 Па/(кг/час)2

9.Определяем полную характеристику сопротивления стояка:

?S= (S1+S2+S3+S4+S5) *10-4 =(250+30+29+16+1.76) *10-4=317.76*10-4 Па

10.Определяем гидравлическое сопротивление стояка по формуле:

Рст=?S* G2=317.76*10-4*2362=1769 Па

11.Определяем увязку между располагаемым давлением на стояк и гидравлическим

сопротивлением стояка по формуле:

A= (PP-Pст/Pp)*100%=(4253 - 1769/4253)*100%=0,5%

Расчет стояка №6

1)Определяем располагаемое давление на стояк:

Pp=?(Rl+Z)5. - ?(Rl+Z)4=8328.8-2989.4=5339.4Па

2)Определяем расход воды в стояке по формуле:

G=0.86*QC/ tг-tо = 0,86*10820/100-65=266кг/ч

3)Выбираем предварительно узел 20х15х20

4)Определяем суммарную характеристику сопротивления 10-ти этаже стояков:

S1= 31.2*10-4*8=250*10-4 Па/(кг/час)2

5)Определяем суммарную характеристику сопротивления 2-ух радиаторов узлов верхнего этажа:

S2=15*10-4 * 2=30*10-4 Па/(кг/час)2

6)Определяем характеристику сопротивления узла присоединения стояка к подающей магистрали:

S3=28.6*10-4 * 1=29*10-4 Па/(кг/час)2

7)Определяем характеристику сопротивления узла присоединения стояка к обратной магистрали::

S4=15.9*10-4 *1=16*10-4 Па/(кг/час)2

8)Определяем суммарную характеристику сопротивления прямых участков труб стояка длинной 1м(d=20 мм), неучтенной характеристикой сопротивления узлов:

S5=1.76*10-4 *1=1.76*10-4 Па/(кг/час)2

9.Определяем полную характеристику сопротивления стояка:

?S= (S1+S2+S3+S4+S5) *10-4 =(250+30+29+16+1.76) *10-4=317.76*10-4 Па

10.Определяем гидравлическое сопротивление стояка по формуле:

Рст=?S* G2=317.76*10-4*2662=2248 Па

11.Определяем увязку между располагаемым давлением на стояк и гидравлическим сопротивлением стояка по формуле:

A= (PP-Pст/Pp)*100%=(5339-2248 /5339)*100%= 0.6%

Расчет стояка № 5

1)Определяем располагаемое давление на стояк:

Pp=?(Rl+Z)4. - ?(Rl+Z)3=9162-2156.2=7005.2Па

2)Определяем расход воды в стояке по формуле:

G=0.86*QC/ tг-tо = 0,86*10470/100-65=257

3)Выбираем предварительно узел 20х15х20

4)Определяем суммарную характеристику сопротивления 10-ти этажей стояков:

S1= 31.2*10-4*8=250*10-4 Па/(кг/час)2

5)Определяем суммарную характеристику сопротивления 2-ух радиаторов узлов верхнего этажа:

S2=15*10-4 * 2=30*10-4 Па/(кг/час)2

6)Определяем характеристику сопротивления узла присоединения стояка к подающей магистрали:

S3=28.6*10-4 * 1=29*10-4 Па/(кг/час)2

7)Определяем характеристику сопротивления узла присоединения стояка к обратной магистрали::

S4=15.9*10-4 *1=16*10-4 Па/(кг/час)2

8)Определяем суммарную характеристику сопротивления прямых участков труб стояка длинной 1м(d=20 мм), неучтенной характеристикой сопротивления узлов:

S5=1.76*10-4 *1=1.76*10-4 Па/(кг/час)2

9.Определяем полную характеристику сопротивления стояка:

?S= (S1+S2+S3+S4+S5) *10-4 =(250+30+29+16+1.76) *10-4=317.76*10-4 Па

10.Определяем гидравлическое сопротивление стояка по формуле:

Рст=?S* G2=317.76*10-4*2572=2098 Па

11.Определяем увязку между располагаемым давлением на стояк и гидравлическим сопротивлением стояка по формуле:

A= (PP-Pст/Pp)*100%=(7005-2098 /7005)*100%= 0,7%

6.Тепловой расчет нагревательных приборов

Определить число секций чугунных радиаторов МС-140-98 установленных у наружной стены в нише открыто под подоконником на расстоянии от него 40мм. Для стояка однотрубной системы водяного отопления с нижней разводкой магистралей.

1. Тепловая нагрузка стояка:УQст=12350 Вт

2. Температура теплоносителя: tг=1000С, tо=650C

3. Температура воздуха в помещении tв=18 0С

4. Конструкция радиаторных узлов:15х15х15

5. Высота этажа в свету hэт=2,75м.

6. Длина подводок к отопительным приборам: L=0,4 м.

7. Диаметр труб магистрали Dу=20,25, 25,25,40,50. мм

8. Общая длинна трубопроводов от узла управления до стояка: L=63.4 м

Расчет сводим в таблицу:

Таблица расчета отопительных приборов.

№ приборов

Тепловая нагрузка приборов Вт.

УQпр Вт.

УQтр Вт.

tср 0С

tг - tв 0С

Qпр Вт

Q. Вт.

Qн.у. Вт.

в3

NШт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1710

-

-

94.15

76.15

1513.26

0,86

2402

174

1

15

2

1500

1710

115

89.79

71.79

1320.63

0,86

2201

174

1

14

3

1500

3210

230

85.44

67.44

1335.21

0,86

2225

174

1

14

4

1500

4710

345

81.09

63.09

1347.63

0,86

2450

174

1

16

5

1760

6210

460

72.16

54.16

1636.16

0,88

3030

174

1

20

5'

1110

7970

805

67.57

49.57

999.21

-

1638

174

1

10

4'

770

9080

920

69.73

51.73

655.79

-

1058

174

1

7

3'

770

9850

1035

67.34

49.34

659.21

-

1098

174

1

7

2'

770

10620

1150

64.95

46.95

659.21

-

1046

174

1

7

1'

960

11390

1265

62.06

44.06

863.79

-

1542

174

1

10

Пояснение к таблице:

1. Номер прибора (графа №1)

2.Тепловая нагрузка приборов (графа №2)

3.Сумма расчетных тепловых нагрузок приборов расположенных по направлению движения теплоносителя от начала его до рассматриваемого прибора (графа №3)

1-ый прибор ?Qпр=0 Вт 5'-ый прибор ?Qпр=7970 Вт

2-ый прибор ?Qпр=1710 Вт 4'-ый прибор ?Qпр=9080 Вт

3-ый прибор ?Qпр=3210 Вт 3'-ый прибор ?Qпр=9850Вт

4-ый прибор ?Qпр=4710 Вт 2'-ый прибор ?Qпр=10620 Вт

5-ый прибор ?Qпр=6210 Вт 1'-ый прибор ?Qпр=11390 Вт

4. Сумма дополнительных потерь тепла трубами ?Qтр и приборами до рассматриваемого помещения (для однотрубного этаже стояка открыто проложенного?Qтр= 115 Вт) (графа №4)

1-ый прибор ?Qтр=0 В 5'-ый прибор ?Qтр=805

2-ый прибор ?Qтр=115 Вт 4'-ый прибор ?Qтр=920 Вт

3-ый прибор ?Qтр=230 Вт 3'-ый прибор ?Qтр=1035 Вт

4-ый прибор ?Qтр=345 Вт 2'-ый прибор ?Qтр=1150 Вт

5-ый прибор ?Qтр=460 Вт 1'-ый прибор ?Qтр=1265 Вт

5.Средняя температура воды в отопительных приборах определяется по формуле (графа №5)

tср=tг-??tм-(?Qпр+?Qтр+(0.5/б)*Qn)/(c/3600)*Gст (1)

где: tг-1050С (расчетная температура теплоносителя в системе отопления)

??tм- суммарное понижение температуры воды 0С на участках подающей магистрали от начала системы, до рассматриваемого стояка.

D=50mm L=1.3m ?tм=0,4*1,3/10=0,052 0С

D=40mm L=6m ?tм=0,4*6/10=1,24 0С

D=25mm L=5.5m ?tм=0,4*5.5/10=0,22 0С

D=25mm L=6.3m ?tм=0,4*6,3/10=0,252 0С

D=25mm L=6.3m ?tм=0,4*6.3/10=0,25 0С

D=20mm L=6.3m ?tм=0,4*6,3/10=0,25 0С

??tм =1.26 0С

где: б-коэффициент затекания воды в прибор (стр.45 табл.9.3 Л-3) б=0.5

с - удельная теплоемкость воды

с=4187Дж/кг*С*

G- расход воды в стояке определяется по формуле:

Gст=Qпр12*3600/с(tг-tо)=12350*1,02*1,03*3600/4187*35=319 кг/час

в1=1,03 (стр.45 табл.9.4 Л-3)

в2=1,02 (стр.46 табл.9.5 Л-3)

Подставляем значение в формулу 1 и определяем среднюю температуру для всех приборов

1-й прибор: : tг = 100 0С ; ?Qпр=0 ; ?Qтр=0 ; Qn =1710Вт ; б =0,5, ??tм =1.260С, С=4187

tср=100-1.26-(0,5/0,5*1710)/4187/3600*319=94.150С

2-й прибор: ?Qпр=1710 ; ?Qтр=115;Qn =1500Вт;tг = 100 0С, б =0,5, ??tм =1.260С, С=4187

tср=100-1.26 -(1710+115+0,5/0,5*1500)/4187/3600*319=89.79 0С

3-й прибор: ?Qпр=3210 ; ?Qтр=230;Qn =1500Вт; tг = 100 0С, б =0,5, ??tм =1.260С, С=4187

tср=100-1.26 -(3210+230+0,5/0,5*1500)/4187/3600*319=85.44 0С

4-й прибор: ?Qпр=4710 ; ?Qтр=345;Qn =1500Вт; tг = 100 0С, б =0,5, ??tм =1.260С, С=4187

tср=100-1.26 -(4710+345+0,5/0,5*1500)/4187/3600*319=81.090С

5-й прибор: ?Qпр=6210 ; ?Qтр=460;Qn =1760Вт;tг = 100 0С, б =0,5, ??tм =1.260С, С=4187

tср=100-1.26-(6210+460+0,5/0,5*1760)/4187/3600*319=72.160C

5ґ-й прибор: ?Qпр=7970 ; ?Qтр=805;Qn =1110Вт;tг = 100 0С, б =0,5, ??tм =1.260С, С=4187

tср=100-1.26 -(7970+805+0,5/0,5*1110)/4187/3600*319=67.570С

4ґ-й прибор: ?Qпр=9080 ; ?Qтр=920;Qn =770Вт; tг = 100 0С, б =0,5, ??tм =1.260С, С=4187

tср=100-1.26 -(9080+920+0,5/0,5*770)/4187/3600*319=69.730С

3ґ-й прибор: ?Qпр=9850 ;?Qтр=1035;Qn =770Вт; tг = 100 0С, б =0,5, ??tм =1.260С, С=4187

tср=100-1.26 -(9850+1035+0,5/0,5*770)/4187/3600*319=67.340С

2ґ-й прибор: ?Qпр=10620;?Qтр=1150;Qn =770Вт;tг = 100 0С, б =0,5, ??tм =1.260С, С=4187

tср=100-1.26 -(10620+1150+0,5/0,5*770)/4187/3600*319=64.950С

1ґ-й прибор: ?Qпр=11390;?Qтр=1265;Qn =960Вт;tг = 100 0С, б =0,5, ??tм =1.260С, С=4187

tср=100-1.26 -(11390+1265+0,5/0,5*960)/4187/3600*319=62.060С

Определяем требуемый тепловой поток по формуле.( графа №9)

Qн.т .= Qnр кВт

Определяем число секций ( графа №12) :

N= (Qн.т* в4)/(Qн.у* в3 ) шт

где: Qnр- необходимая температура прибора в рассматриваемом помещении.

Qпр= Qn-0.9*Qтр( графа №7)

Qтр- теплоотдача открыто проложенных в приделах помещения труб, стояка и подводокк которым присоединен прибор.

Qтр= gв*Lв+gг*Lг

где: gв и gг - теплоотдача одного метра вертикальных gв и горизонтальных gг труб.

Lв -Lг - длина вертикальных Lв и горизонтальных Lг труб в приделах помещения.

шк - комплексный коэффициент приведения Qн.ук расчетным условиям. Определяется по формуле

шк=(?tср/70)1+n * (Gпр/360)р * в*ш*с

где: ?tср - разность средней температуры воды в приборе и температуры окружающего воздуха.

?tср =( tв + tвых)/2 - tв

Gпр = Qпр12*3600/С(tг-tо) кг/час.

где: Qn- тепловая нагрузка прибора.

В4 - коэффициент учета атмосферного давления в давления в данной местности, (Л -3 ) В3 =1,0

Ш-коэффициент учета направления теплоносителя в приборе по схеме снизу вверх. (Л-3)

n; p; c - необходимо принимать по (т 9.2 ст 44) (Л -3 ) в зависимости от схемы питания прибора и расхода теплоносителя.

Qн.у- номинальный условный тепловой поток 1-ой секции радиатора

(Л - 3)

Qн.у=174Вт.

в4 - коэффициент учета способа установки прибора (т 9.12 ст 69) (Л -3 )

в4 =1,11

в3 - коэффициент учета числа секций в приборе (ст.47) (Л - 3)

Подставляем значения в формулы и определяем для каждого прибора количество секций.

1й прибор:

tг- tв94.15-18=76.15 0С

gв=66 Вт/м gг=86 Вт/м

Qтр= gв*Lв+gг*Lг=66*2,4+86*0,7=218.6 Вт

Qпр= Qn-0,9*Qтр=1710-0,9*218.6=1513.26 Вт

?tср =(94.15+65)/2-18=61.57 0С

Gпр=1465.83*1,02*1,03/1.113*35=39.49 кг/час

Движение воды «снизу-вверх»

n=0,25; p= 0,12; c=1,113; в=1,0; ш=0,86

шк =(61.57/70)1+0,25 *(39.49/360)0,12 * 1,0*1,113*0,86= 0,63

Qн.т.=1513.26/0,63=2402Вт

N=(2402*1,11)/(174*1,0)=15.3

Принимаем 15 секции.

2й прибор:

tг- tв=89.79-18=71.79 0С

gв=60 Вт/м

gг=79 Вт/м

Qтр= gв*Lв+gг*Lг=60*2,4+79*0,7=199.3 Вт

Qпр= Qn-0,9*Qтр=1500-0,9*199.3=1320.63 Вт

?tср =(89.79+65)/2-18=59.39 0С

Gпр=1500*1,02*1,03/1.113*35=40.45кг/час

Движение воды «снизу-вверх»

n=0,25; p= 0,12; c=1,113; в=1,0; ш=0,86

шк =(59.39/70)1+0,25 *(40.45/360)0,12 * 1,0*1,113*0,86= 0,60

Qн.т.=1320.63/0,60=2201 Вт

N=(2201*1,11)/(174*1,0)=14

Принимаем 14 секции.

3й прибор:

tг- tв=85.44-18=67.44 0С

gв=55 Вт/м gг=73 Вт/м

Qтр= gв*Lв+gг*Lг=55*2,4+73*0,7=183.1 Вт

Qпр= Qn-0,9*Qтр=1500-0,9*183.1=1335.21 Вт

?tср =(85.44+65)/2-18=59.72 0С

Gпр=1500*1,02*1,03*/1.113*35=40.45 кг/час

Движение воды «снизу-вверх»

n=0,25; p= 0,12; c=1,113; в=1,0; ш=0,86

шк =(59.72/70)1+0,25 *(40.45/360)0,12 * 1,0*1,113*0,86= 0,60

Qн.т.=1335.21/0,60=2225 Вт

N=(2225*1,11)/(174*1,0)=14.1

Принимаем 14 секций.

4й прибор:

tг- tв=81.09-18=63.09 0С

gв=51 Вт/м

gг=67 Вт/м

Qтр= gв*Lв+gг*Lг=51*2,4+67*0,7=169.3 Вт

Qпр= Qn-0,9*Qтр=1500-0,9*169.3=1347.63Вт

?tср =(81.09+65)/2-18=55.04 0С

Gпр=1500*1,02*1,03*/1.113*35=40.45 кг/час

Движение воды «снизу-вверх»

n=0,25; p= 0,12; c=1,113; в=1,0; ш=0,86

шк =(55.04/70)1+0,25 *(40.45/360)0,12 * 1,0*1,113*0,86= 0,55

Qн.т.=1347.63/0,55=2450 Вт

N=(2450*1,11)/(174*1,0)=15.6 шт

Принимаем 16 секций

5й прибор:

tг- tв=72.16-18=54.160С

gв=41 Вт/м gг=56 Вт/м

Qтр= gв*Lв+gг*Lг=41*2,4+56*0,7=137.6 Вт

Qпр= Qn-0,9*Qтр=1760-0,9*137.6=1636.16 Вт

?tср =(72.16+70)/2-18=53.08 0С

Gпр=1760*1,02*1,03/1.113*35=47.42 кг/час

Движение воды «снизу-вверх»

n=0,25; p= 0,12; c=1,113; в=1,0; ш=0,88

шк =(53.08/70)1+0,25 *(47.42/360)0,12 * 1,0*1,113*0,88= 0,54

Qн.т.=1636.16/0,54=3030 Вт

N=(3030*1,11)/(174*1,0)=19.3

Принимаем 20 секций

5, й прибор:

tг- tв=67.57-18=49.57 0С

gв=37 Вт/м gг=49 Вт/м

Qтр= gв*Lв+gг*Lг=37*2,4+49*0,7=123.1Вт

Qпр= Qn-0,9*Qтр=1110-0,9*123.1=999.21 Вт

?tср =(67.57+65)/2-18=48.28 0С

Gпр=1110*1,02*1,03/1.039*35=32.07 кг/час

Движение воды «Сверху-вниз»

n=0,3; p= 0,02; c=1,039; в=1,0; ш= -

шк =(48.28/70)1+0,3 *(32.07/360)0,02 * 1,0*1,039= 0,61

Qн.т.=999.21/0,61=1638 Вт

N=(1638*1,11)/(174*1,0)=10.4

Принимаем 10 секций

4, й прибор:

tг- tв=69.73-18=51.73 0С

gв=38 Вт/м gг=51 Вт/м

Qтр= gв*Lв+gг*Lг=38*2,4+64*0,7=126.9Вт

Qпр= Qn-0,9*Qтр=770-0,9*126.9=655.79Вт

?tср =(69.73+65)/2-18=49.36 0С

Gпр=770*1,02*1,03/1.039*35=22,12 кг/час

Движение воды «Сверху-вниз»

n=0,3; p= 0,02; c=1,039; в=1,0; ш= -

шк =(49.36/70)1+0,3 *(22,12/360)0,02 * 1,0*1,039= 0,62

Qн.т.=655.79/0,62=1058 Вт

N=(1058*1,11)/(174*1,0)=6,7

Принимаем 7 секций

3, й прибор:

tг- tв=67.34-18=49.34 0С

gв=37 Вт/м gг=49 Вт/м

Qтр= gв*Lв+gг*Lг=37*2,4+49*0,7=123.1Вт

Qпр= Qn-0,9*Qтр=770-0,9*123.1=659.21Вт

?tср =(67.34+65)/2-18=48.17 0С

Gпр=770*1,02*1,03/1.039*35=22,12 кг/час

Движение воды «Сверху-вниз»

n=0,3; p= 0,02; c=1,039; в=1,0; ш= -

шк =(48.17/70)1+0,3 *(22,12/360)0,02 * 1,0*1,039*= 0,6

Qн.т.=659.21/0,60=1098Вт

N=(1098*1,11)/(174*1,0)=7

Принимаем 7 секций

2, й прибор:

tг- tв=64.95-18=49.95 0С

gв=37 Вт/м gг=49 Вт/м

Qтр= gв*Lв+gг*Lг=37*2,4+49*0,7=123.1Вт

Qпр= Qn-0,9*Qтр=770-0,9*123.1=659.21Вт

?tср =(64.95+65)/2-18=46.97 0С

Gпр=770*1,02*1,03/1.039*35=22,12 кг/час

Движение воды «Сверху-вниз»

n=0,3; p= 0,02; c=1,039; в=1,0; ш= -

шк =(49.97/70)1+0,3 *(22,12/360)0,02 * 1,0*1,039= 0,63

Qн.т.=659.21/0,63=1046Вт

N=(1046*1,11)/(174*1,0)=6.6

Принимаем 7 секций

1, й прибор:

tг- tв=62.06-18=44.06 0С

gв=32 Вт/м gг=43 Вт/м

Qтр= gв*Lв+gг*Lг=32*2,4+43*0,7=106.9Вт

Qпр= Qn-0,9*Qтр=960-0,9*106.9=863.79 Вт

?tср =(62.06+65)/2-18=45.530С

Gпр=960*1,02*1,03/1.039*35=27.58 кг/час

Движение воды «Сверху-вниз»

n=0,3; p= 0,02; c=1,039; в=1,0; ш= -

шк =(45.53/70)1+0,3 *(27.58/360)0,02 * 1,0*1,039= 0,56

Qн.т.=863.79/0,56=1542Вт

N=(1542*1,11)/(174*1,0)=9.8

Принимаем 10 секций

7. Расчет и подбор элеватора

Расчет и подбор элеватора

1) Расход воды на систему Gсист=3587 кг/час

2) Коэффициент смешения с учетом 15% запаса U1=1,47

3) Начальное давление на систему Рн=8700 Па = 0,87 м.вод.ст.

Решение:

1) Определяем приведенный расход смешения воды:

G - расход воды на систему отопления

Рн - начальное давление развиваемое насосом

G=Gсист / 1000 vPh= 3587/1000v0.87=3.34 т/час

На монограмме рис. 48 (Л-3) ст.133 для первичного расхода Gпр=3,34 т/ч

коэффициента смешения U1=1,47 принимаем элеватор:

По таблице 62 (Л-3) для элеватора №1:

Dгор.=15 мм,

длина сопла L=110 мм

масса элеватора m=10 кг.

длина элеватора L=425 мм.

диам.всасывающего патрубка Dвп=51 мм.

диам.дифузораDдиф=37 мм.

диам.конфузораDкон=51 мм.

Элеваторы предназначены для смешивания воды поступающей из обратной магистрали к высокотемпературной воде поступающей от ТЭЦ с целью уменьшения температуры теплоносителя поступающего в систему отопления.

Заключение

Система отопления- это полный комплекс оборудования, превращающего холодную квартиру или частный дом в уютное, теплое жилье. Различные его виды обеспечивают разные уровни комфорта. В обычной практике наиболее часто встречается гидравлическая система отопления, состоящая из котла, расширительного бака, насоса, набора труб и радиаторов. Она применяется в квартирах и в частных домах. Её суть состоит в следующем: теплоноситель (вода или антифриз в зависимости от условий эксплуатации) с помощью насоса движется по трубам в замкнутой системе котел-радиатор, перенося, таким образом, тепло от первого ко вторым, которые в свою очередь отдают его окружающей среде.

В зависимости от способа разводки труб, используемых для соединения котла с радиаторами, систему отопления называют одно- или двухтрубной. Первый случай -- это пример стандартной центральной системы отопления, когда используется всего одна труба, по которой теплоноситель течет последовательно от одного радиатора к другому. При этом температура жидкости при переходе к последующим элементам системы всё меньше. Именно это становится основной причиной неравномерного уровня тепла в помещениях. Она практически неуправляема ввиду своей конструкции. Не стоит спорить о стоимости данного способа соединения. Она безусловно ниже двухтрубной. Однако недостатки такой системы с лихвой перечеркивают эту небольшую экономию.

Для создания действительно современной и управляемой системы отопления необходимо использовать двухтрубную разводку. При этом способе подключения к каждому отопительному прибору подходит «прямая» и «обратная» трубы. По первой из них течёт горячий теплоноситель от котла к каждому радиатору, а по второй -- уже отдавшая свое тепло жидкость возвращается в нагревательный элемент. Такая система циркуляции позволяет получить одинаковую температуру для всех радиаторов, а также легко выполнять временный демонтаж или ремонт приборов.

Использование насоса в системе отопления не всегда бывает необходимо. По его отсутствию или наличию различают системы с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. В первых круговорот жидкости между радиаторами и котлом происходит за счёт разности плотности холодного и горячего теплоносителя. Нагретый в котле он движется вверх по подающему стояку и затем остывая растекается по всем нисходящим трубам к радиаторам. За счёт отданного им тепла остывшая жидкость тяжелеет и возвращается к котлу по обратной трубе.Можно создать систему отопления с принудительной циркуляцией. Для этого наряду с котлом устанавливается насос, приводящий в движение теплоноситель.. Установив дополнительно термостат, можно будет задать желаемую температуру в помещении, при достижении которой насос будет менять свою мощность, поддерживая её на нужном уровне.

Однако одним из основных элементов любой системы отопления являются ради-аторы. Они отличаются способом теплопередачи и монтажа, материалом и рабочими характеристиками, размерами и дизайном.

Перечень используемой литературы

1.Р.В. Щекин « Расчет систем центрального отопления» 2005.

2.А.К. Андреевский « Отопления» 2007.

3.И.Г. Староверов «Справочник проектировщика », 2011.

4.А.В. Сканави. «Отопление» 2009.

5.Справочник мастера - сантехника \под редакцией Журавлева - М.:

Стройиздат, 2010.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, теплопотерь здания, нагревательных приборов. Гидравлический расчет системы отопления здания. Выполнение расчета тепловых нагрузок жилого дома. Требования к системам отопления и их эксплуатация.

    отчет по практике [608,3 K], добавлен 26.04.2014

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, наружной стены, чердачного и подвального перекрытия, окон. Расчёт теплопотерь и системы отопления. Тепловой расчет нагревательных приборов. Индивидуальный тепловой пункт системы отопления и вентиляции.

    курсовая работа [293,2 K], добавлен 12.07.2011

  • Тепловой режим здания, параметры наружного и внутреннего воздуха. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, тепловой баланс помещений. Выбор систем отопления и вентиляции, типа нагревательных приборов. Гидравлический расчет системы отопления.

    курсовая работа [354,1 K], добавлен 15.10.2013

  • Расчет теплопередачи наружной стены, пола и перекрытия здания, тепловой мощности системы отопления, теплопотерь и тепловыделений. Выбор и расчёт нагревательных приборов системы отопления, оборудования теплового пункта. Методы гидравлического расчета.

    курсовая работа [240,4 K], добавлен 08.03.2011

  • Географическая и климатическая характеристика района строительства. Определение тепловой мощности системы отопления. Гидравлический расчет трубопровода и нагревательных приборов. Подбор водоструйного элеватора, аэродинамический расчет системы вентиляции.

    курсовая работа [95,6 K], добавлен 21.11.2010

  • Определение сопротивлений теплопередачи наружных ограждающих конструкций. Расчет тепловых потерь ограждающих конструкций здания. Гидравлический расчет системы отопления. Расчет нагреватальных приборов. Автоматизация индивидуального теплового пункта.

    дипломная работа [504,6 K], добавлен 20.03.2017

  • Расчётные параметры наружного и внутреннего воздуха. Нормы сопротивления теплопередаче ограждений. Тепловой баланс помещений. Выбор системы отопления и типа нагревательных приборов, гидравлический расчет. Тепловой расчет приборов, подбор элеватора.

    контрольная работа [1,2 M], добавлен 15.10.2013

  • Теплотехнический расчет ограждений. Расчет теплопотерь отапливаемых помещений, поверхности нагревательных приборов, трубопроводов системы отопления и системы вентиляции. Выбор циркуляционного насоса, оборудования котельной. Подбор расширительного бака.

    курсовая работа [477,9 K], добавлен 21.01.2011

  • Расчёт системы отопления 9-этажного жилого дома в городе Екатеринбурге. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет естественной вентиляции, отопительных приборов, теплопотерь через ограждающие конструкции. Гидравлический расчет трубопроводов.

    курсовая работа [151,5 K], добавлен 11.03.2011

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет теплопотерь здания. Определение диаметров теплопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчетном циркуляционном давлении. Присоединение системы отопления к сетям. Система воздухообмена в помещении.

    курсовая работа [281,3 K], добавлен 22.05.2015

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.