Отопление

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Строительство (фундаменты, конструкции)
  • 31 31 страница
  • 6 + 6 источников
  • Добавлена 04.01.2021
1 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
1. Отопление 3
1.1 Исходные данные проектирования 3
1.2 Теплотехническое обоснование ограждающих конструкций жилого здания 4
1.2.1 Теплотехническое обоснование вертикальной многослойной ограждающей конструкции здания 5
1.2.2 Теплотехническое обоснование горизонтальной многослойной ограждающей конструкции (покрытия) здания 7
1.2.3 Теплотехническое обоснование горизонтальной многослойной ограждающей конструкции здания над подвалом 10
1.2.4 Теплотехническое обоснование световых проёмов 12
1.2.5 Теплотехническое обоснование наружных дверей 13
1.3 Расчет теплопотерь и бытовых теплопоступлений 16
1.4 Определение удельной тепловой характеристики здания и теплопотерь по укрупненным показателям 21
1.5 Гидравлический расчет систем водяного отопления 22
1.6 Расчет отопительных приборов 26
1.7 Расчет элеваторного узла ввода 30
Список использованных источников 32

Фрагмент для ознакомления

Расчеты сведены в таблицу № 4.

Производится проверка гидравлического расчета главного циркуляционного кольца с учетом 5-10% запаса величины, располагаемого гравитационное давления на неучтенные потери:



где h- вертикальное расстояние между центром нагрева (середины теплогенератора) и центром охлаждения (середина радиатора), принимаемое из вычерченной в соответствующем масштабе аксонометрической расчетной схемы, м;
и – соответственно плотность охлажденной и горячей воды в системе отпления, кг/м3;
g- ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
- дополнительное давление от остывания воды в трубопроводах системы отопления, Па.





Запас удовлетворяет требованиям.
Таблица №4- Гидравлический расчет
1.6 Расчет отопительных приборов

Расчет отопительных приборов производится с учетом понижения температуры теплоносителя на участке подающей магистрали от узла управления до рассматриваемого стояка.
Площадь нагрева отопительных приборов в однотрубных системах отопления рассчитывается с учетом теплоотдачи открыто проложенных в помещении труб и с учетом изменения температуры на входе и выходе из каждого прибора.
В двухтрубных системах отопления расчёт поверхности нагрева отопительных приборов производится при постоянном температурном перепаде в каждом приборе, равном перепаду температуры теплоносителя на стояке tг-to, ˚С.
Вначале определяется общее количество теплоносителя циркулирующего по стояку:



где – суммарные теплопотери в помещениях, обслуживаемых стояком, Вт;
- понижение температуры воды в подающей магистрали до расчетного стояка, оС.
Для проточно-регулируемых систем отоплений, температура теплоносителя на входе в первый (по ходу движения теплоносителя) прибор определяется:
оС.
Для второго прибора:


Все остальные приборов по ходу движения теплоносителя рассчитываются аналогично.
Средний температурный воды в приборах определяется по формуле:



Для второго и последующих приборов:



Средний температурный напор в каждом отопительном приборе по ходу движения теплоносителя определяется по формуле:



Расчетная плотность теплового потока отопительного прибора системы водяного отопления определяется по формуле:



где номинальная плотность теплового потока, принятого к установке прибора, Вт/м2;
, - показатели для определения теплового потока отопительного прибора.
Расчётная наружная площадь i-го отопительного прибора, м2, вычисляется по формуле:

Число элементов в секционном приборе определяется по формуле:



где - площадь одной секции принятого по расчету радиатора, м2;
- поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе;
- поправочный коэффициент, учитывающий способ установки отопительного прибора.
Для чугунных секционных радиаторов МС-90-108
Расчеты сведены в таблицу № 5
Таблица № 5- Расчет отопительных приборов





1.7 Расчет элеваторного узла ввода

Расчет элеваторного узла ввода (управления) заключается в подборе водоструйного элеватора. Основной расчетной характеристикой для элеватора является коэффициент смещения, определяемый по следующей зависимости:

где - температура воды поступающая в элеватор из тепловой сети, оС;
- температура воды, поступающая в систему отопления после смещения, оС;
- температура охлажденной воды, поступающей из системы отопления, оС.

Подбор элеватора производится по размеру диаметра камеры смещения, рассчитанному по следующей зависимости:

где - фактическое сопротивление главного циркуляционного кольца системы отопления, МПа;
- количество воды, циркулирующей в системе отопления, Т/ч.



где - тепловая нагрузка системы отопления, Вт;
– тоже что и в предыдущих уравнениях.




По полученной величине диаметра горловины подбираем типовой элеватор.
Выбираем элеватор 1 мм
По принятому элеватору определяем необходимый диаметр сопла:



Список использованных источников

СНиП II-3-79٭. Строительная теплотехника /Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003.
СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат. 1983.
СНиП 2.04.05-91٭. Отопление, вентиляция и кондиционирование /Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003.
ГОСТ 21.602-2003. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования – М: МНТКС, 2003.
Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой режим зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2000 – 368с.
Ерёмкин А.И., Королёва Т.И., Орлова Н.А. Отопление и вентиляция жилого здания: Учебное пособие. – 2-е изд. М.: Издательство АСВ, 2003-129с.


































Изм.

Кол.уч.

Подпись

Лист

Дата

Лист

5

№ док.

1 СНиП II-3-79٭. Строительная теплотехника /Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003.
2 СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат. 1983.
3 СНиП 2.04.05-91٭. Отопление, вентиляция и кондиционирование /Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003.
4 ГОСТ 21.602-2003. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования – М: МНТКС, 2003.
5 Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой режим зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2000 – 368с.
6 Ерёмкин А.И., Королёва Т.И., Орлова Н.А. Отопление и вентиляция жилого здания: Учебное пособие. – 2-е изд. М.: Издательство АСВ, 2003-129с

Вопрос-ответ:

Какие исходные данные нужны для проектирования отопления здания?

Для проектирования отопления здания нужны данные о теплопотерях, теплоизоляции и площади помещений, а также требуемая температура внутри здания и окружающей среды.

Каким образом выполняется теплотехническое обоснование ограждающих конструкций жилого здания?

Теплотехническое обоснование ограждающих конструкций жилого здания выполняется путем расчета теплопередачи через стены, кровлю и потолок здания, с учетом теплоизоляции и теплопотерь.

Как производится теплотехническое обоснование вертикальной многослойной ограждающей конструкции здания?

Теплотехническое обоснование вертикальной многослойной ограждающей конструкции здания производится путем расчета коэффициента теплопроводности и сопротивления теплопередачи каждого слоя материала в стене.

Каково теплотехническое обоснование горизонтальной многослойной ограждающей конструкции покрытия здания?

Теплотехническое обоснование горизонтальной многослойной ограждающей конструкции покрытия здания включает расчет значения теплосопротивления кровли и учет теплопотерь через крышу.

Как производится теплотехническое обоснование горизонтальной многослойной ограждающей конструкции здания над подвалом?

Теплотехническое обоснование горизонтальной многослойной ограждающей конструкции здания над подвалом включает расчет коэффициента теплопроводности и теплосопротивления пола, а также учет теплопотерь через пол.

Какие исходные данные используются при проектировании отопления?

Исходные данные для проектирования отопления включают информацию о площади помещений, климатических условиях региона, требуемой температуре внутри помещений, теплопотерях через ограждающие конструкции и т.д.

Каким образом теплотехническое обоснование ограждающих конструкций жилого здания проводится?

Для проведения теплотехнического обоснования ограждающих конструкций жилого здания необходимо учитывать коэффициенты теплопроводности материалов, толщину слоев, площади ограждающих конструкций, температурный режим внутри и снаружи здания, а также требуемый уровень теплопотерь.

Как проводится теплотехническое обоснование вертикальной многослойной ограждающей конструкции здания?

Для теплотехнического обоснования вертикальной многослойной ограждающей конструкции здания необходимо учитывать материалы, из которых она состоит, их теплоизоляционные свойства, а также толщину слоев и площадь конструкции. Также учитываются климатические условия и требуемый температурный режим внутри помещений.