Главная страница
Навигация по странице:

  • Определение потерь давления в клапане RLV

  • Подбор терморегулятора и определение потерь давления на нем

  • Подбор автоматических балансировочных клапанов серии ASV

  • Подбор теплосчетчика

  • Подбор фильтра

  • Выбор и расчет шарового крана

  • 5 Расчет нагревательных приборов

  • 6 Расчет нагревательного прибора лестничной клетки

  • ПЗ. Курсовая работа состоит из 47 страниц пояснительной записки формата А4, 1 листа графической части формата А1, а также формул 66


    Скачать 472.08 Kb.
    НазваниеКурсовая работа состоит из 47 страниц пояснительной записки формата А4, 1 листа графической части формата А1, а также формул 66
    Дата08.05.2023
    Размер472.08 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаПЗ.docx
    ТипКурсовая
    #1114399
    страница18 из 20
    1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

    4.2.2 Выбор запорно-регулирующей арматуры и оборудования на ветви

    Определение потерь давления в клапане RLV

    Запорный клапан RLV устанавливается в полностью открытом положении. Потери давления в клапане RLV определяются по формуле (4.2


    Подбор терморегулятора и определение потерь давления на нем

    Сопротивление регулируемого участка без учета сопротивления терморегулятора

    .

    Принимаем терморегулятор с предварительной настройкой RA-N15. По номограмме в приложении 4 [4] по и по расходу на участке, где устанавливается терморегулятор, выбрать настройку терморегулятора. Выбираем настройку терморегулятора 2.

    Подбор автоматических балансировочных клапанов серии ASV

    В курсовом проекте применяются запорно-измерительный клапан ASV-М и регулятор перепада давления ASV-Р/РV/РV PLUS. Оба клапана ASV-М и ASV-Р/РV/РV PLUS должны быть одинакового диаметра. Поскольку радиаторные терморегуляторы имеют функцию предварительной настройки пропускной способности, принимается запорно-измерительный клапан ASV-М (устанавливается на подающем трубопроводе). Зная расход и диаметр участка, на котором устанавливается клапан, можно определить потери давления на нём. Т.к. клапан ASV-М устанавливается в полностью открытом положении, то падение давления на нём составляет



    Сопротивление регулируемого участка клапанами серии ASV



    В зависимости от того, чему равно значение , выбирается клапан-регулятор перепада давления: ASV-PV поддерживает постоянный перепад давления 5 – 25 кПа.

    Перепад давления на клапане ASV-PV составляет



    Подбор теплосчетчика

    В зависимости от расхода на участке, где устанавливается теплосчетчик, подбираем теплосчетчик типа JS90-1,5-NC DN15 с потерями давления .

    Подбор фильтра

    Принимаем фильтр сетчатый Y222 – фильтр из латуни с дренажной пробкой, с внутренней резьбой.

    Гидравлическое сопротивление чистого фильтра

    .

    Выбор и расчет шарового крана

    Шаровые краны предназначены для использования в качестве запорной арматуры для воды (масла, нефти, сухого газа, пара). Шаровые краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.

    Принимаем шаровой кран Х2777 – из нержавеющей стали, полнопроходной, с внутренней резьбой.

    Потери давления в шаровом кране

    .

    Потери давления в ветви 2-го этажа расчетного стояка

    ;

    (4.10)



    Потери давления во второстепенном циркуляционном кольце

    (4.20)

    .

    Проверка выполнения условия увязки между необщими участками главного и второстепенного циркуляционных колец



    (4.18)





    Условие выполнено.

    5 Расчет нагревательных приборов

    Расчёт нагревательных приборов производится для приборов первого и второго этажей расчётного стояка. В данном курсовом проекте в качестве нагревательных приборов принят алюминиевый радиатор Global. Число секций отопительных приборов определяется по формуле



    (5.1)

    где требуемая теплоотдача нагревательного прибора, Вт;

    тепловой поток прибора, Вт.



    (5.2)

    где тепловая нагрузка i-го прибора, Вт;

    суммарная теплоотдача открыто расположенных участков трубопроводов, Вт.



    (5.3)

    где удельная теплоотдача неизолированных, соответственно, горизонтальных и вертикальных участков трубопровода, Вт/м [ ];

    длина открыто расположенных, соответственно, горизонтальных и вертикальных участков трубопровода, м;

    доля неучтенного теплового потока от трубопроводов в зависимости от места их прокладки [4]:

    - для открыто проложенных вертикальных и горизонтальных труб – 0,10;

    - для труб, проложенных под плинтусом – 0,50.



    (5.4)

    где номинальный тепловой поток прибора, Вт; табл. 5.2 [4];

    поправочный коэффициент, таблица 5.3 [4].

    Расход теплоносителя через прибор определяем по формуле:

    , кг/ч

    (5.5)

    где удельная теплоемкость теплоносителя, 4187 Дж/кг∙град;

    средний температурный напор, определяемый по формуле:



    (5.6)

    где температура воздуха внутри помещения, °С;

    температура теплоносителя на входе и выходе из прибора, 80/60 °С;

    установочное число секций, шт.

    Таблица 5.1 – Расчет нагревательных приборов

    № пом.

    tв, °С

    Qi, Вт

    G, кг/с

    Δt, °С

    lг, м

    lв, м

    qг, Вт/м

    qв, Вт/м

    Qтр, Вт

    Qпр, Вт

    qном, Вт

    k

    qпр, Вт

    n, шт.

    Ny, шт.

    110

    19

    1053

    0,0126

    51

    0,55

    0,8

    44,51

    37,3

    353

    353,43

    125

    1,03

    128,75

    5,38

    6
















    3

    3,2

    55,7

    45
















    0,5

    1

    55,7

    73,7

    111

    20

    421

    0,0050

    50

    0,55

    0,8

    44,45

    37

    260,08

    177

    125

    1,0

    125

    1,42

    2
















    3

    3,2

    55,1

    44,72

    Принимаем радиатор Global VIP 500

    210

    19

    928

    0,0111

    51

    0,55

    0,8

    44,51

    37,3

    353,43

    632,02

    125

    1,03

    128,75

    4,91

    5
















    3

    3,2

    55,7

    45
















    0,5

    1

    55,7

    73,7

    211

    20

    274

    0,0033

    50

    0,55

    0,8

    44,45

    37

    260,08

    15,30

    125

    1

    125

    0,12

    2
















    3

    3,2

    55,1

    44,72

    Принимаем радиатор Global VIP 500


    6 Расчет нагревательного прибора лестничной клетки

    Для отопления лестничных клеток многоквартирных зданий применяются

    конвективные нагревательные приборы – конвекторы «Аккорд», устанавливаемые на первом этаже и присоединяемые к системе отопления по предвключенной схеме перед теплообменником. Требуемый номинальный тепловой поток от нагревательного прибора на лестничной клетке определяется по формуле



    (6.1)

    где требуемая теплоотдача отопительного прибора, Вт;

    коэффициент, учитывающий схему подключения прибора к стояку («сверху – вниз ») [6];

    коэффициент, учитывающий действительный температурный напор отопительного прибора



    (6.2)

    где характеристика нагревательного прибора ([6] табл. 1 прил. 3);

    температурный напор прибора лестничной клетки:



    (6.3)

    где температура теплоносителя на входе и выходе из прибора, °С.

    °С;



    (6.4)







    коэффициент, учитывающий действительный расход теплоносителя через прибор лестничной клетки:

    ;

    (6.5)



    коэффициент, учитывающий отличие барометрического давления в районе строительства от значения 101,33 кПа, (…);



    (6.6)

    где доля лучистой составляющей от общего теплового потока элемента прибора; (для конвектора );

    расчетное значение барометрического давления в районе строительства, кПа;





    (6.7)

    где количество теплоты, отдаваемое трубопроводами, Вт:



    (6.8)

    где удельная теплоотдача неизолированных участков трубопроводов, Вт ([6] таблица 2, приложение 3, с. 184);



    длины горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов в пределах лестничной клетки, м.







    По таблице 1 приложения 3, с. 183 [6] по величине принимается тип конвектора настенного без кожуха «Аккорд». Число секций отопительного прибора лестничной клетки:



    (6.9)

    где номинальный тепловой поток принятого типа нагревательного прибора, Вт;



    Окончательно принимаем один конвектор без кожуха «Аккорд» К2А-2,94.

    Таблица 6.1 – Характеристика конвектора без кожуха «Аккорд» К2А-2,94


    Условное обозначение типоразмера

    Номинальный тепловой поток типоразмера, кВт

    Показатели степени

    Пределы расходов теплоносителя для значения m

    n

    M

    К2А-2,94

    1,848

    1,2

    0,03

    0,01…0,25

    1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


    написать администратору сайта