Учебная работа. Отопление гражданского здания

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Отопление гражданского здания

Отопление гражданского здания

Исходные данные для проектирования системы отопления

Административное здание двухэтажное, имеет чердак, подвал с неотапливаемым подпольем.

исходные данные для расчета системы отопления:

располагаемый перепад давления теплоносителя на вводе в здание ∆Рр = 70 кПа;

— перепад температуры воды на вводе в здание ∆Т =125 — 65 =60°С;

параметры теплоносителя в системе отопления в соответствии [2] tг=105°С;

t0=70°С.

1. Обоснование схем и компоновка систем отопления

Источником теплоснабжения является районная тепловая сеть. В качестве теплоносителя используется перегретая вода с параметрами 125-65°С. Для отопления здания запроектирована система тупиковая вертикальная однотрубная с нижней разводкой.

В проекте принята зависимая схема присоединения системы отопления к тепловой сети со смешиванием в элеваторном узле.

Магистральные трубопроводы системы отопления проложены в техническом подполье на отметке -1.000 м.

На ветвях магистралей, и лестничных стояках предусмотрены запорная арматура — краны шаровые.

Удаление воздуха из систем отопления следует производить в верхних точках системы отопления с помощью кранов конструкции Маевского, установленных на приборах верхних этажей.

Принимаются к установке чугунные секционные радиаторы марки «Бриз» QH.y.=150 Вт.

. Гидравлический расчет системы отопления

Определение расхода теплоносителя

Определение расхода теплоносителя в системе отопления

кг/ч

где Qсо — расход тепла на отопление здания, Вт;

— коэффициент, зависящий от типа и способа установки отопительных приборов, для стального радиатора, расположенного под оконным проёмом =1,02, определяемый [4, табл. 9.5 стр. 46];

tr — температура воды в подающей магистрали системы отопления, tr=l 05°С;

to — температура в обратной магистрали системы отопления, to=70°С;

кг/ч

. Гидравлический расчёт основного циркуляционного кольца

Основное циркуляционное кольцо выбираем через дальний стояк наиболее нагруженной и протяженной ветви. Располагаемое давление в системе отопления 7,0 кВт. Расход воды на участках основного циркуляционного кольца определяется по формуле:

кг/ч

Расчет местных сопротивлений сводим в таблицу №3.

Гидравлический расчет сводим в таблицу №4.

Таблица №1 — Ведомость местных сопротивлений

№ участкаДиаметрНаименование КМСЗначение КМСТУ-125Отвод 90° 2 шт2Σ21-225Тройник на противоток3Кран шаровый2Σ52-325Тройник на противоток3Тройник на проход1Кран шаровый 2 шт2Σ63-420Тройник на проход1Σ14-520Отвод 90о1,5Σ1,55-615Тройник на проход1Σ1Ст. 1415Отвод 90о 6 шт6х1,5=9Кран шаровый 4 шт4х2=8Кран КРТ 2 шт2х4=8Радиатор 2 шт2х2=4Утки 2 шт1,5х2=3Σ336-515Тройник на проход1Σ15-420Отвод 90о1,5Σ1,54-320Тройник на проход1Σ13-225Тройник на противоток3Тройник на проход1Кран шаровый 2 шт2Σ62-125Тройник на противоток3Кран шаровый2Σ51 — ТУ25Отвод 90° 2 шт2Σ2

Таблица №2 — Гидравлический расчет системы отопления

Уч-окQуч, ВтG, кг/чl, мD, ммV, м/сR, Па/мRl, ПаΣζz, ПаRl+z, Па1234567891011Основное циркуляционное кольцо через дальний стояк 14 Рр=46 кПаТУ-13898010062,1250,489160,03362236,01572,011-22049052910,0250,26750,05005174,3674,32-3106502754,2250,13514,058,8653,44112,263-473701905,8200,15224,0139,2111,30150,54-543301125,6200,0899,050,41,55,8156,215-61530396,3150,0574,025,211,5926,79Ст. 141530399,9150,0574,025,23250,8876,086-51530396,3150,0574,025,211,5926,795-443301125,6200,0899,050,41,55,8156,214-373701905,8200,15224,0139,2111,30150,53-2106502754,2250,13514,058,8653,44112,262-12049052910,0250,26750,05005174,3674,31 — ТУ3898010062,1250,489160,03362236,01572,01Σ3260,22запас давления [(4600-3261)/4600] — 100 = 29%, т.к. запас больше нормируемого, устанавливаем шайбу на участке ТУ-1 dm= 3,54 (10062/1339·0,9)0,25 = 19,06 ммСт. 332808510,9150,13228305,244374,88680,08Σ680,08запас давления [(543,06-680,08)/543,06] — 100 = 26%, т.к. запас больше нормируемого, устанавливаем шайбу на участке Ст. 3 dm= 3,54 (852/137,02)0,25 = 9,54 мм

4. Расчет охлаждения воды в подающей магистрали

Падение температуры воды на каждом участке магистрального подающего теплопровода находится по формуле:

где — потери тепла на участке изолированного трубопровода в подвале, Вт.

где — теплоотдача 1 м изолированной трубы, Вт/м, определяемая по табл.II.24 [1].

температура воды в конце участка равна:

Конечная температура воды на предыдущем участке является начальной температурой воды на последующем участке.

Таблица №3 — Расчет охлаждения воды в подающем теплопроводе

№ участкаРасход теплоносителяДлина участкаДиаметр трубыНачальная температураТеплоотдача 1 м изолированной трубы, Вт/мПотери тепла на участке Qтр, ВтПадение температуры на участке t, ºСКонечная температураG, кг/чl, мd, ммt н, ºСt к, ºСТУ-110062,125105,04798,70,084104,921-252910,025104,92474700,76104,162-32754,225104,1647197,40,62103,543-41905,820103,5438220,40,99102,554-51125,620102,5538212,81,63100,925-6396,315100,92304509,9291,0

5. тепловой расчет поверхности отопительных приборов

В качестве отопительных приборов использованы секционные чугунные радиаторы марки «Бриз» условный номинальный тепловой поток одной секции = 150 Вт

Расчет выполняется для П-образного стояка Ст. 3 и сводится в таблицу №4. В качестве подъемной части принимаем ту, которая имеет меньшую тепловую нагрузку. Температура горячей воды на входе в стояк из Таблицы №3.

Расчет отопительных приборов на первом этаже.

)Определяем остывание воды в отопительном приборе:

)Определяем температурный напор для этого прибора:

)Определяем теплоотдачу открыто проложенных труб:

Если стояк и оба прибора в одной комнате, то

=3,0-0,5=2,5, м

=0,4∙2=0,8, м

)Требуемая теплоотдача прибора рассчитывается с учетом теплоотдачи труб, открыто проложенных в отапливаемом помещении:

где — расчетные теплопотери помещения, Вт;

5)комплексный коэффициент при теплоносителе-воде определяется по формуле:

где n, p, c — экспериментальные числовые показатели по табл. 9.2 [1];

b — коэффициент учета атмосферного давления в районе строительства по табл. 9.1 [1]. Схема 3 снизу-вверх

)Число элементов в секционном приборе определяется по формуле:

отопление секционный гидравлический

где — поправочный коэффициент, учитывающий число секций в приборе и определяемый в соответствии с п. 9.5 [1];

— поправочный коэффициент, учитывающий способ установки прибора в помещении и определяемый по табл. 9.12 [1].

Таблица №4 — тепловой расчет поверхности отопительных приборов в однотрубной системе отопления

№ помещения по ходу водыРасчетная температура в помещении tв, ○СТепловые потери помещения Qтп, ВтОстывание воды в стояке tпр, ○СТемпература воды на входе в прибор tг, ○СТемпературный напор tср,°ССхема питанияТеплоотдача труб Qтр, ВтТеплоотдача прибора Qпр, ВтКомплексный коэффициент φкРасчетное количество секций NminПринимаем N секцийП-образный Ст. 3 d=15 G=85 кг/ч t_г=103,54101197307,76103,5480,6632734571,092,983201207908,40103,5479,3412365541,073,64201207908,40103,5479,3412365541,073,641071697010,31103,5482,3933336371,194,25

Спецификация

Поз.ОбозначениеНаименованиеКолМасса ед., кгПримечание1ГОСТ 3262-75*Труба стальнаяводогазопроводнаяØ25х3,2352,39мØ20х2,8811,66мØ15х2,81761,28м2«Danfoss»Кран шаровыйполнопроходныойлатунный EAGLEØ25100,48штØ15560,2шт3-Латунный кран СТД7073В кран Маевского210,04шт4-Кран трехходовойрегулирующий КРТ380,455-Радиатор чугунныйсекционный «Бриз»40

список литературы

1.Внутренние санитарно-технические устройства. Справочник проектировщика 4.1: Отопление / сост. В.Н. Богословский, Б.А. Крупнов и др. — М.: Стройиздат, 1990. — 344 с.

2.Наладка и эксплуатация водяных и тепловых сетей: справочник / сост. В.И. Манюк, Э.Б. Хиж и др. — М.: Стройиздат, 1988. — 432 с.

.ГОСТ 21.602 — 2003. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования / МНТКС. М.: Госстрой, 2004. 34 с.

.Отопление гражданского здания: методические указания к курсовому и дипломному проектированию / сост. О.Е. Коврина; М-во образования и науки Росс. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т, Каф. Теплогазоснабжения и вентиляции. Волгоград: ВолгГАСУ, 2012. — 30 с.

Учебная работа. Отопление гражданского здания