
- •Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Карагандинский государственный технический университет
- •Методические указания
- •Задание на курсовой проект.
- •Состав курсового проекта.
- •Методические указания к выполнению курсового проекта.
- •3.1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •3.2. Расчет потери тепла отапливаемыми помещениями здания.
- •3.3. Расход тепла на отопление по укрупненным показателям.
- •3.4. Выбор и расчет отопительных приборов
- •3.5. Гидравлический расчет системы отопления.
- •3.6. Расчет элеваторного узла ввода.
- •3.7 Вентиляция.
- •3.7.1. Расчёт системы вентиляции здания.
- •3.8 Оформление курсовой работы.
3.6. Расчет элеваторного узла ввода.
Расчет элеваторного узла ввода заключается в подборе элеватора.
Основной параметр подбора элеватора является диаметр сопла:
(23)
где dг – диаметр горловины элеватора, см; q- расчетный коэффициент смешения элеватора; Gпр – приведенный расход смешанной воды, т/ч.
Диаметр, см, горловины элеватора определяется по формуле
dг=0,874√ Gпр (24)
Коэффициент смешения, определяемый по следующей зависимости:
(25)
где T1 – температура воды, поступающей в элеватор из тепловой сети, °С; t1 – температура смешанной воды после элеватора, поступающей в систему отопления, °С; t2 – температура охлажденной воды, поступающей из системы отопления, °С; 1,15 – коэффициент запаса.
Приведенный расход, т/ч, смешанной воды
, (26)
где Q0 – расход тепла в домовой системе отопления, ккал/ч; Нсист. – гидравлическое сопротивление домовой системы отопления, м.вод.ст.; с – теплоемкость воды, равная 1 ккал/(кг∙°С).
На основании полученных данных определяется номер элеватора по таблице 11.
Таблица 11. Характеристики элеваторов типа ВТИ Мосэнерго
№ элеватора |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
dг, мм |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
47 |
59 |
dс. мм |
3-4,5 |
4,5-6 |
6-7 |
7-8 |
8-10 |
10-14 |
14-22 |
3.7 Вентиляция.
Согласно требованиям СНиП в жилых зданиях рекомендуется применять вытяжную естественную вентиляцию с устройством каналов во внутренних стонах или специальных вентблоках. В курсовой работе следует произвести расчет вентиляции для одной типовой кухни, санузла и жилой комнаты на каждом этаже. При этом следует помнить, что вытяжка из помещений квартиры устраивается при наличии в ней четырех жилых комнат и более. Вентиляция в этом случае предусматривается только для тех помещений, которые не примыкают к кухням и санузлам. В курсовой работе рекомендуется расчет вентиляции кухонь и санузлов проводить по минимальной вытяжке, а в жилых помещениях по кратности воздухообмена (1, приложение 3, с.254). Во всех случаях приток воздуха осуществляется за счет инфильтрации, а также при открытии форточек, фрамуг, окон и балконных дверей. Допускается вентиляция ванной комнаты и туалета одной квартиры через один вентиляционный канал,
3.7.1. Расчёт системы вентиляции здания.
Расчет системы вентиляции заключается в подборе площади сечения вытяжных каналов, обеспечивающих требуемый воздухообмен при заданном (располагаемом) давлении.
Прежде чем приступить к расчету системы вентиляции необходимо вычертить схему вытяжных каналов здания. С целью уменьшения расчета вытяжные каналы рекомендуется проектировать без объединения их в сборный воздуховод и вытяжную шахту.
Расчет начинается с определения требуемого воздухообмена во всех помещениях, где необходимо устройство вентиляции. Исходя из полученного воздухообмена помещения, предварительно рассчитывается площадь вытяжного канала воздуховода при заданной скорости движения воздуха
(27)
где L - объем вентиляционного воздуха, м3;
w - скорость движения воздуха по вентиляционному каналу, м/с.
Скорость движения воздуха в вертикальных каналах верхнего этажа рекомендуется принимать равной 0,5-0,6 м/с,- увеличивая ее на 0,1 м/с на каждый ниже расположенный этаж. Максимально допустимая скорость движения в вертикальных каналах систем естественной вытяжной вентиляции 1 м/с. По полученной площади принимается ближайшее типовое сечение канала. Минимально допустимый размер кирпичных каналов(1/2)∙(1/2) кирпича и приставочных воздуховодов 100*150 мм. Затем определяется действительная скорость движения воздуха в канале. Для обеспечения нормальной работы естественной вытяжной вентиляции" необходимо, чтобы выполнялось следующее условие:
Па
(28)
где R - удельные потери давления на трение, Па/м;
-
длина воздуховодов, м;
-
поправочный коэффициент на шероховатость
поверхности,
(1, табл.5, с.208),
Z - потери давления на местные сопротивления, Па;
- коэффициент
запаса, равный 1,1 + 1,15;
- располагаемое
давление. Па.
В канальных системах естественной вытяжной вентиляции величина возникающего давления определяется по следующей зависимости:
Па,
(29)
где hi - высота воздушного столба, принимаемая от центра вытяжного отверстия до устья вытяжной шахты, м;
- соответственно
плотность наружного и внутреннего
воздуха, кг/м3
.
Располагаемое
давление определяется для температуры
наружного воздуха +5
независимо
от района строительства.
По ориентировочно принятому сечению вентиляционного канала определяются суммарные потери давления на трение и местные сопротивления. Удельные потери давления на трение определяются по таблице или по монограмме для стальных круглых воздуховодов (1, приложение 13, с.261-262, рис12, с.209).
Для использования расчетных таблиц или монограмм при проектировании воздуховодов (каналов) некруглого сечения необходимо определить эквивалентный диаметр. Эквивалентный диаметр для прямоугольного сечения определяется:
где a,b - размеры сторон прямоугольного воздуховода, м.
Потери давления на местные сопротивления определяются согласно
(1, приложение II, с.260).
hw
Па,
где
-
сумма коэффициентов местных сопротивлений
на расчетном участие, (1, приложение
14,с. 263-265);
h w - динамическое давление, Па.
Динамическое давление может быть определено по монограмме, либо по следующей зависимости из(1, рис.III. 12, с.209):
Па,
где w - скорость движения воздуха, м/с;,
р- плотность воздуха, кг/м ,(1, приложение 12, с.260).
Расчет сводится в табл. 8.