Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2011 в 19:21, курсовая работа
Эффективность действия отопительных установок обеспечивается путем оптимизации проектных решений с применением ЭВМ, придания установке надежности в эксплуатации автоматического поддержания необходимой температуры теплоносителя. Исследуются режимы эксплуатации, способы управления отопительной установкой для экономии тепловой энергии.
Введение………………………………………………….…2
Исходные данные………………………………………………..3
Тепловой режим здания……………………………………………3
Расчетные параметры наружного воздуха………… ……………..3
Расчетные параметры внутреннего воздуха……………………...3
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций………….3
Определение градусо-суток отопительного периода и условий эксплуатации ограждающий конструкций………………………………3
Теплотехнический расчет стены…………………………………..4
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия………………5
Теплотехнический расчет перекрытия над не отапливаемым
подвалом………………………………………………………………….5
Расчет окна………………………………………………………….6
Расчет наружной двери…………………………………………….6
Тепловой баланс помещений
Потери теплоты через ограждающие конструкции……………….7
Расход теплоты на нагревание инфильтрирующего воздуха………………………………………………………………..7
Расход теплоты на нагревание вентиляционного воздуха………7
Бытовые тепловыделения……………………………………….8
Определение расчетных теплопотерь помещений……………….8
Система отопления
Выбор системы отопления и типа нагревательных приборов
4.2. Тепловой расчет нагревательных приборов
4.3. Гидравлический системы отопления
4.4. Расчет и подбор элеватора
4.5. Подбор оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП)
5. Система вентиляция
5.1. Выбор систем
5.2. Расчет воздухообменов
5.3. Расчет системы вентиляции
6. Противопожарные требования к устройству систем отопления и вентиляции
7. Список литературы
Перекрытие
над подвалом:
Rоф
= nRотр.энергосб = 1/12 +0,002 /0,23+0,02
/ 0,76 +х/0,048+0,003 /0,27 +1/8,7 = 1*5,46 м2*оС/Вт
,отсюда находим х = 5,216*0,048 = 0,250 м.
Коэффициент
теплопередачи к = 1/Rоф =
1/5,46 = 0,18 Вт/ (м2*оС).
Толщина пола над неотапливаемым подвалом:
δчп = 0,002+0,02+0,25+0,003+0,25
= 0,525 м.
3.3.5. Окна
Требуемое
сопротивление теплопередаче
Rоф
= 0,65 м2*оС/Вт – для тройного
остекления из обычного стекла и однокамерного
стеклопакета с твердым селективным покрытием
в раздельных переплетах;
К = 1/ Rоф
= 1/0,65 = 1,538 Вт/ (м2*оС).
Требуемое
и фактическое сопротивление
теплопередаче наружных дверей должно
быть не менее 0,6 Rотр стен
здания по СНиП 23-02-2003 . Конструкция устанавливаемой
двери должна удовлетворять этому требованию:
Rтр = 0,6*1,7 = 1,02 м2*оС/Вт;
К = 1/1,02 = 0,98 Вт/ (м2*оС).
Таблица 1.1. Теплотехнические характеристики наружных ограждений
Наименование ограждения | δ,мм | R | к |
1. Стена | 574 | 4,2 | 0,24 |
2. Перекрытие подвальное | 525 | 5,46 | 0,18 |
3. перекрытие чердачное | 478 | 5,46 | 0,18 |
4. Окно | - | 0,65 | 1,538-0,27=1,268 |
5. Дверь | - | 1,02 | 0,98 |
3.4.Тепловой
баланс помещений
Qот = Qогр + Qв - Qбыт (5),
где:
Qогр - теплопотери через ограждающие конструкции, Вт;
Qв – теплопотери внутреннего воздуха, Вт;
Qбыт
– теплопотери на бытовые выделения, Вт;
3.4.1.
Потери теплоты через
Определяются по СНиП 2.04.05 – 86.
Q = A(tp
- text)(1+åb)n/Rогр
(6),
где:
А
– расчетная площадь
R – сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций, м2 0С/Вт,
следует определять по СНиП 11-3-79;
tp – расчетная температура воздуха, помещения с учетом повышения по высоте для помещений высотой более 4 м, 0С;
text – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года, 0С;
b - добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, определяемые по п. 2;
n –
коэффициент учета положения наружной
поверхности ограждения по отношению
к наружному воздуху по СНиП 11-3-79;
Добавочные потери теплоты b через ограждающие конструкции.
b = 0,2 * 20,088 = 4,018
Расчеты выполняются в
3.4.2. Расход теплоты
на нагревание инфильтрирующего воздуха
Qинф= 0.28*åG*C (tв- tн)*k (7),
где:
åG – расход инфильтрирующего воздуха, через ограждающие конструкции помещения, кг/ч;
С – удельная теплоёмкость воздух, равная 1 (кДж/кг)*0С;
tв , tн– расчетные температуры воздух, 0С, в помещении и наружного воздуха наиболее холодной пятидневки;
k
– коэффициент учета влияния встречного
теплового потока в конструкциях, равный:
0,7;
Qинф= 0.28*9,38*1 (20+49)*0,7=1449,7 Вт.
3.4.3. Расход теплоты
на нагревание вентиляционного воздуха
Qi = 0.28*L* C*r (tв – tн)*k (8),
где:
L - расход удаляемого воздуха, не компенсируемый подогретым приточным воздухом, м3/ч;
Lжил.ком=10*Fпола;
Fпола – площадь пола;
r- плотность внутреннего воздуха, кг/м3;
k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный: 0,7;
С
– удельная теплоёмкость воздух, равная
1 (кДж/кг)*0С;
Qi = 0.28*3* 1*1,549 (20+49)*0,7= 1648 Вт.
Так
как расход вытяжного воздуха
при естественной вентиляции больше
чем расход теплоты на нагревание
инфильтрующегося воздуха, следовательно
расход теплоты на нагревание инфильтрующего
воздуха считаем по формуле (8).
3.4.4.
Бытовые тепловыделения
Бытовые тепловыделение принимается 10 [Вт] на 1 [м2] площади помещения:
Qбыт = 10 * Fпола (9),
где:
Fпола
- площадь пола.
Расчеты сведены в таблицу теплопотерь (табл.1, прил.А).
Теплопотери
здания по укрупненным показателям.
Qзд. = 1.163*а*q*Vн*(tв – tn) (10),
где:
а – коэффициент учитывающий район строительства а = 0.51 + 22*( tв – tn)
q – удельная отопительная характеристика Ккал/м3 ч 0С
V – объём здания
А = 0.51+22/63=0.86; q = 0.442; V = 28.8*11.2*18 = 5796 м3
Qзд.
= 156553 Вт.
3.4.5.
Определение расчетных
Рассмотрим расчетные теплопотери на примере помещения 101,(табл.1,прил.А).
Жилая
комната 101 с внутренней температурой
воздуха 22 0С. Имеет 2 несущие стены
и 2 окна (тройной остекление), обращенные
по сторонам света на юг и восток соответственно.
Размер НС(Ю):
(3700-200+574)/1000=4,1 м (размеры стен берем с плана);
НС (В): (5600-200+574)/1000=6,0 (574 – тощина стены, выщетанная по формуле (4), м ;
Высота комнаты определяется, как высота этажа + толщина утеплителя подвала: 3000+525=3,5 м;
Размер окна дан в исходных данных;
площадь пола определяется:
3500*5400=18,9 м.
Коэффициент теплопередачи берется из табл. 1.1.
Разность температур = 22+45=67;
Коэффициент определятся по
Основные теплопотери: n*к*А*( tв-tн)=14,35*0,24*67*1=230,7.
Аналогично с другими ограждающими конструкциями.
Выбираем добавки на ориентацию, перемножаем с коэффициентом n.
Qоб = Qосн *коэффициент добавок=230,7*1=231.
Расход не вентиляцию опред по формуле (8).
Qбыт = А*10=18,9*10=189.
Qрас
= Qоб + Qi - Qбыт = 1221+1648-189=2680.
4. Система отопления
4.1.
Выбор системы отопления и типа нагревательных
приборов
Выбор системы отопления и типа нагревательных приборов однотрубной П – образной системы отопления с нижней разводкой, нагревательные приборы «Универсал».
Принимается система водяного, однотрубного отопления с последовательным присоединением приборов с температурой теплоносителя 95 0С. Система отопления вертикальная с нижней разводкой, с тупиковым встречным движением воды в магистрали. В качестве отопительных приборов выбираем радиаторы. Размещение стояков и приборов выполняется по требованиям: СНиП 3.05.01-85, СНиП 2.05.01-91.
4.2.
Тепловой расчет
Требуемый нормальный тепловой поток Qн.т., Вт (ккал/ч), для выбора типоразмера отопительного прибора определяют по формуле:
Qн.т. = Qп.р./jк. (10),
где:
Qп.р.- необходимая теплопередача прибора в рассматриваемом помещение
Qп.р.= Qо – 0,9 Qт.р.
(11),
Qт.р. – теплоотдача открыто проложенных в пределах помещения труб стояка и подводок, к которым непосредственно подсоединён прибор:
Qт.р. = qвlв + qгlг (12),
где:
qв, qг – теплопередача, 1 м вертикальных и горизонтальных труб, Вт/м (ккал ч м), для неизолированных труб принимается по табл. 11.22 (СП).
lв, lг – длинна вертикальных и горизонтальных труб в пределах помещения, м.
jк – комплексный коэффициент приведения Qн.у. (условный номинальный тепловой поток прибора), к расчетным условиям при теплоносителе воде, определяется формуле:
jк. = (Dtс.р. /70)1+n (Gп.р. /360)р bYc (13),
где:
Dtс.р. – разность температуры насыщенного пара и температуры окружающего воздуха 0С : Dtс.р. = (tв.х. – tв.ы.х.)/2 - tв.
Информация о работе Противопожарные требования к устройству систем отопления и вентиляции