Сайтханов_тепло. Расчет и проектирование системы отопления 12этажного жилого дома в г. Грозный
Скачать 1.14 Mb.
|
Расчет теплопотерь помещенийТеплопотери каждого из помещений находят по формуле: где – теплопотери через ограждающие конструкции помещения, Вт; – расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха, Вт; – бытовые тепловыделения, Вт. Теплопотери на нагрев инфильтующегося воздуха, определяют по формуле: где Бытовые тепловыделения помещения определяются по формуле: где Результаты расчета приведены в приложении 2. 2.4.Итоговые значения теплопотерь по отдельным стоякам Просуммировав нагрузку радиаторов в каждом помещении, получим нагрузку на отдельные стояки:
Нагрузка всей системы отопления определяется как нагрузка всех стояков и равна 3.Гидравлический расчет системы отопления Задача гидравлического расчета состоит в обоснованном выборе экономичных диаметров труб с учётом расходов теплоносителя. При этом должна быть гарантирована подача теплоносителя во все части системы отопления для обеспечения расчётных тепловых нагрузок отопительных приборов. Определяем основное расчетное циркуляционное кольцо – через наиболее нагруженный из удаленных стояков, т.е. через отопительные приборы на Ст.1, находящиеся на 12 этаже. Определяем длины участков , а также их тепловые нагрузки Q. Определяем расчетный расход теплоносителя по формуле: Задаваясь скоростью воды , подбираем диаметры расчетных участков D по формуле: Подобрав диметр, уточняем скорость течения воды на каждом участке по формуле: где Потери давления на местные сопротивления: где Потери давления в расчетном циркуляционном контуре складываются из суммы потерь давления на участках расчетного циркуляционного контура: Данный вычисления вносим в приложение 3. Заключение В данной курсовой работе были применены навыки проектирования тепловой защиты зданий в г. Новороссийск. В задачу тепловой защиты входит: обеспечение комфортной температуры воздуха в помещениях (оптимально 20-22°С): обеспечение требуемой температуры внутренних поверхностей, ограждающих помещение: стены – минимум 14–18°С (если температура ниже, то появляется ощущение сквозняка около стен, на стенах возможно выпадение конденсата); пола – оптимально 20–22°С; накопление тепла в ограждающих конструкциях (тепловая инерция). Быстрый нагрев и быстрое охлаждение помещений под влиянием солнечного тепла являются отрицательным качеством ("барачный микроклимат"); обеспечение нормальной относительной влажности воздуха в помещении (50–60%); менее 40% – сухость слизистой оболочки, более 60% – парниковый микроклимат; ограничение движения воздуха: максимально – 0,2 м/с, больше 0,2 м/с – возникает ощущение сквозняка. Теплозащита должна обеспечить комфорт в помещении как в зимних (защита от холода), так и в летних условиях (защита от перегрева). Очень велико значение теплозащиты по условиям экономии энергии. Список литературы: СП 131.13330.2012. Строительная климатология. – М.: Госстрой России, 2012 г. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. – М.: Госстрой России, 2012 г. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Госстрой России, 2012 г. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. – М.: Госстрой России, 2004 г. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. - М.: Госстрой России, 1999 г. В. В. Покатилов. Системы водяного отопления. – Вена: «HERZ Armaturen» 2008 г. Б. М. Хрусталев, Ю. А. Кувшинов, В. М. Копко. Теплоснабжение и вентиляция. /Под ред. проф. Б. М. Хрусталева – 3е изд. испр. и доп. - М.: АСВ, 2008 г. П. В.Монастырев. Отопление и вентиляция жилого здания. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та., 2002г. Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета – М.: Госстрой России, 1973 г. |