
- •Исходные данные для курсовой работы по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция зданий»
- •1.Климатологические данные
- •2.Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •2.1Наружные стены
- •2.2Перекрытие над верхним этажом
- •2.3Перекрытие над подвалом
- •3.1.4.Сводная таблица коэффициентов теплопередачи
- •3.Определение потерь тепла помещения
- •4.Отопление.
- •3.3. Гидравлический расчет системы отопления.
- •Расчет индивидуального теплового пункта
- •5. Расчет естественной вентиляции здания
- •Расчет вентиляционных каналов
Расчет индивидуального теплового пункта
Присоединение системы отопления к тепловой сети через элеватор имеет большое применение. Промышленность выпускает водоструйные элеваторы чугунные и стальные. Схема теплового пункта приведена на рис. 1.
Тепловой пункт является связующим звеном между тепловой сетью и системами потребителей теплоты. Основным назначением теплового пункта является прием, подготовка теплоносителя и подача его в системы теплопотребления, а также возврат использованного теплоносителя в тепловую сеть. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – предназначен для одного здания. Центральный тепловой пункт (ЦТП) – предназначен для группы зданий; широко применяется на промышленных предприятиях. Тепловые пункты, как ИТП, так и ЦТП, оснащаются подогревателями горячего водоснабжения, приборами авторегулирования для поддержания заданных параметров теплоносителя, приборами контроля и учета теплоты, насосами горячего водоснабжения, а также устройствами для регулирования отпуска теплоты. При наличии ЦТП в каждом здании все же предусматриваются индивидуальные тепловые пункты главным образом для отопительных систем; в этом случае устанавливаются элеваторы или смесительные насосы, контрольно-измерительная аппаратура, запорная арматура.
Схема индивидуального теплового пункта для отопительной системы.
Рис.
1. Схема индивидуального теплового
пункта для отопления
1,2,3,4-задвижки; 5,6-грязевики; 7-водомер;8-водоструйный элеватор;9-регулятор давления;10-регулятор расхода. Задвижки 1 и 2 позволяют отключить тепловой пункт от тепловой сети, а задвижки 3 и 4 – от системы отопления, что бывает необходимо для производства ремонта оборудования. Грязевик 5 предназначен для защиты системы отопления от попадания загрязнений из тепловой сети, а грязевик 6 – для защиты горячеводного водомера 7. По водомеру осуществляется контроль за расходом сетевой воды, а также при замеряемых температурах воды учет отпуска теплоты. Водоструйный элеватор 8 осуществляет снижение температуры сетевой воды перед отопительной системой путем подмешивания обратной воды после отопительной системы. При недостаточном напоре на тепловом пункте для работы элеватора, элеватор может быть заменен центробежным насосом. Регулятор давления «до себя» 9 устанавливается в тех случаях, когда напор в обратном теплопроводе теплового пункта ниже статического напора отопительной системы и возможно опорожнение ее верхней части. Регулятор расхода 10 устанавливается для обеспечения постоянства расхода сетевой воды.
q1-коэффициент смешения
где t1-температура воды, поступающей в элеватор из тепловой сети;
t2-температура смешанной воды после элеватора, поступающей в систему отопления;
t3-температура охлажденной воды, поступающей из системы отопления.
В расчетах применяется коэффициент смешения с запасом в 15%,т.е.
Определить величину коэффициента смешения необходимо для выявления основного размера элеватора-диаметра горловины dг, см:
где Gсм – количество воды, циркулирующей в системе отопления, т/ч;
рсист- гидравлическое сопротивление системы отопления, кПа.
Количество воды, циркулирующей в системе отопления Gсм,т/ч, определяется
по формуле
где ΣQ-суммарный расход тепла на отопление, Вт;
с-теплоемкость воды, кДж/(кг К);
3,6-коэффициент перевода единиц Вт в кДЖ/ч.
После подбора серийного элеватора (ВТИ Мосэнерго), имеющего диаметр сопла dc,см, пользуясь следующей приближенной зависимостью:
=
1,286
q = 1,151,286 = 1,479
=
2,868 т/ч
=
3,24 см 33
мм
По таблице 4.3 принимаем элеватор № 5 с диаметром горловины dг = 35 мм.
Диаметр сопла:
=
1,307 см