Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Сентября 2011 в 09:47, курсовая работа
Система отопления служит для восполнения теплопотерь, уходящих в окружающую среду в холодное время года через ограждающие конструкции здания, а также для нагрева воздуха, инфильтрующегося через остекление. Восполнение теплопотерьпотерь достигается с помощью отопительных приборов в помещениях. В данном курсовом проекте представлены тепловой и гидравлический расчеты системы отопления, а также расчет приборов и специального оборудования узла управления, основанные на СНиП и требованиях, предъявляемых к системе отопления.
Введение 3
1 Расчёт теплопотерь 4
2 Выбор и размещение отопительных приборов
2.1 Конструирование системы отопления 5
2.2 Разработка расчетной схемы
3 Гидравлический расчёт системы отопления 6
4 Расчёт нагревательных приборов 9
5 Расчет и подбор элеватора 10
Список литературы 12
Содержание
Введение 3
1 Расчёт теплопотерь
2 Выбор и размещение отопительных приборов
2.1 Конструирование
системы отопления
2.2 Разработка
расчетной схемы
3 Гидравлический расчёт системы отопления 6
4 Расчёт нагревательных приборов 9
5 Расчет и подбор
элеватора
Список литературы
Приложения
В
данном курсовом проекте необходимо
сконструировать и рассчитать систему
отопления жилого дома города Калуга,
где расчётная температура
Система отопления служит для восполнения теплопотерь, уходящих в окружающую среду в холодное время года через ограждающие конструкции здания, а также для нагрева воздуха, инфильтрующегося через остекление. Восполнение теплопотерьпотерь достигается с помощью отопительных приборов в помещениях. В данном курсовом проекте представлены тепловой и гидравлический расчеты системы отопления, а также расчет приборов и специального оборудования узла управления, основанные на СНиП и требованиях, предъявляемых к системе отопления.
Проектируемое здание трехэтажное, бесчердачное, с неотапливаемым подвальным помещением. Ориентация главного фасада на северо-восток.
Теплоснабжение
централизованное водяное с использованием
высокотемпературной воды (150/70), поступающей
в здание из ТЭЦ.
1 Расчет теплопотерь
Для расчета теплопотерь необходимо взять коэффициенты теплопередач, рассчитанные в курсовой работе по строительной теплофизике:
Наружная стена ;
Окно ;
Потолок последнего этажа ;
Пол над подвалом ;
Перегородка ;
Наружная дверь ;
Теплопотери
помещений Qогр складываются из
теплопотерь через отдельные ограждения
площадью A, м2.
где -тепло теряемое ограждением;
k – коэффициент теплопередачи ограждения, ;
A – площадь ограждения, ;
- внутренняя расчётная
- наружная расчётная
n – поправочный коэффициент уменьшения расчётной разности температур для ограждений, не соприкасающихся с наружным воздухом;
β –добавочные теплопотери в долях от основных теплопотерь, [1, прил. А, с 25.]
Площадь наружных и внутренних ограждений при расчете теплопотерь помещений вычислена, соблюдая правила обмера ограждений по планам и размерам здания.[2, с. 34]
Окна
с двойным остеклением в
Расчеты теплопотерь сводим в таблицу 1 (приложение 1).
2.1
Конструирование
системы отопления
Система отопления питается от тепловой сети (150/70). В здании устанавливаем приборы одного и того же типа. В качестве отопительного прибора по заданию дан чугунный радиатор МС-140-108. Размещены тепловые приборы под световыми проемами помещений, расстояние от низа прибора до поверхности пола составляет 100 мм. В лестничной клетке используются так же отопительные приборы МС-140-108, они размещены между 1 и 2, 2 и 3 этажом. На первом этаже приборы не устанавливаем, так как недостаточно места. Нагрузка приборов определяется в соответствии с теплопотерями помещения. Теплопотери помещения, в которых не устанавливаются отопительные приборы, добавлены к теплопотерям соседних отапливаемых помещений. Отопительные приборы размещены с обеспечением их осмотра, очистки и ремонта, на них устанавливаются терморегуляторы(3,п.п. 3.59*).
Система отопления двухтрубная
с нижней разводкой.
Тепловой
пункт располагается в
Компоновка
проведена на планах первого этажа
и подвала, а так же аксонометрической
схеме с нанесением напорно-регулирующей
арматуры и устройства для удаления
воздуха.
2.2 Разработка расчетной схемы
В курсовом проекте расчет производим для главного циркуляционного кольца системы (наиболее нагруженная и протяженная ветвь).
Подробный
расчет отопительных приборов выполняем
только для стояков и ветвей, входящих
в это кольцо. Рабочая расчетная
схема выполняется для
Главное
циркуляционное кольцо системы с
указанием номеров участков, их длин
и нагрузок приведено на рисунке
1.
3 Гидравлический расчет системы отопления
В курсовом проекте расчет производим для главного циркуляционного кольца системы (наиболее нагруженная и протяженная ветвь).
Подробный
расчет отопительных приборов выполняем
только для стояков и ветвей, входящих
в это кольцо. Рабочая расчетная
схема выполняется для
Главное циркуляционное кольцо системы с указанием номеров участков, их длин и нагрузок приведено на рисунке 1.
Задачей
гидравлического расчета
Определение располагаемого циркуляционного давления [4, с. 88]:
, где
- давление, создаваемое сетевым насосом в зависимости от перепада давления перед элеватором и коэффициентом смешения элеватора , определяемое по [4, с.90, р. 10.19], Па;
- естественное давление, возникающее от охлаждения воды в системе, Па.
Перепад давления по заданию .
Коэффициент смешения определяется:
, где
- температура теплоносителя в подающей магистрали в тепловой сети определяется по заданию;
- температура воды в обратной магистрали, определяется по заданию;
- температура теплоносителя в системе отопления.
Из [4, рис. 10.19] принимаем
Естественное давление определяется:
, в системах с нижней разводкой можно пренебрегать;
Тогда .
Определяем среднее линейное сопротивление:
, где
- сумма длин участков главного циркуляционного кольца.
Расход теплоносителя , определяется по формуле:
, где
- тепловые потери на участках, Вт;
- коэффициент, учитывающий номенклатурный шаг приборов [4, т. 9.4];
- коэффициент, учитывающий
- температура теплоносителя в системе отопления;
- температура воды в обратной магистрали.
По расходу теплоносителя , из [4, II.2] определяем диаметр , скорость и сопротивление .
Все данные и результаты расчетов сведены в таблицу 3.
Местные потери определяются по формуле:
, где
- местные потери для , Па, [4, т. II.3];
- местные сопротивления на каждом из участков.
Местные сопротивления на каждом из участков главного циркуляционного кольца определены согласно [4, т. II.11] и отображены в таблице 2.
Таблица 1-Местные сопротивления
Участок | Местное сопротивление | ξ | Участок | Местное сопротивление | ξ |
1, ø40 | Вентиль | 8 | 10, ø20 | Вентиль | 10 |
Всего | 8 | Отвод | 1 | ||
2, ø32 | Тройник поворотный | 1,5 | Всего | 11 | |
Вентиль | 8 | 11, ø20 | Тройник проходной | 1 | |
Всего | 9,5 | Всего | 1 | ||
3, ø25 | Тройник поворотный | 1,5 | 12, ø25 | Тройник проходной | 1 |
Вентиль | 9 | Всего | 1 | ||
Всего | 10,5 | 13, ø25 | Тройник проходной | 1 | |
4, ø25 | Тройник проходной | 1 | Всего | 1 | |
Всего | 1 | 14, ø25 | Вентиль | 9 | |
5, ø25 | Тройник проходной | 1 | Тройник на против. | 3 | |
Всего | 1 | Всего | 12 | ||
6, ø20 | Тройник проходной | 1 | 15, ø32 | Вентиль | 9 |
Всего | 1 | Тройник на против. | 3 | ||
7, ø20 | Отвод | 2 | Всего | 12 | |
Вентиль | 9 | 16, ø40 | Вентиль | 8 | |
Всего | 11 | Всего | 8 | ||
8, ø15 | Крестовина поворотная | 3 | |||
Скоба | 2 | ||||
Прибор | 2 | ||||
Кран регулирующий | - | ||||
Всего | 7 | ||||
9, ø15 | Тройник поворотный | 2 | |||
Всего | 2 |