- •Содержание Лист
- •Исходные данные проектирования.
- •1. Исходные данные проектирования.
- •2. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания.
- •2.1 Теплотехнический расчет наружной стены, перекрытия над подвалом и перекрытия над последним этажом.
- •2.2 Теплотехнический расчет пустотной плиты перекрытия
- •Конструкция перекрытия над последним этажом
- •Конструкция перекрытия пола 1-го этажа над подвалом
- •2.3 Теплотехнический расчет и выбор конструкции оконного проема (балконной двери)
- •3. Расчет мощности отопительной установки отопления и здания.
- •4.Выбор и конструктивное решение системы отопления.
- •5. Гидравлический расчет системы водяного отопления.
- •6. Теплотехнический расчет труб и нагревательных приборов.
- •7. Расчет основного оборудования индивидуального местного теплового пункта.
- •8. Выбор и конструкционные решения в системе естественной вентиляции.
- •9. Аэродинамический расчет системы естественной вентиляции.
- •10. Используемая литература
7. Расчет основного оборудования индивидуального местного теплового пункта.
Подбор водоструйного элеватора осуществляются на основании расчета диаметра горловины dг и диаметра сопла dc.
dc = dr / (1+U)=20/(1+2,53)=56мм=5,6см
где dr – диаметр горловины, мм.;
U – увеличенный коэффициент смещения.
где Gn – расход подмешивания, кг/ч.
рс – потери давления в системе, 4,324кПа.
U=1,15U=1,152,2=2,53,
где U - коэффициент смещения.
Gc – расход теплоносителя, кг/ч.
где Т1 – температура теплоносителя на входе в элеваторный узел из теплоаой сети, 0 С;
tr – расчетная температура горячей воды системе;
Т2 – температура теплоносителя на выходе из элеваторного узла в тепловую сеть, 0 С.
где Qзд – теплопотери всего здания, Вт;
с – удельная теплоемкость теплоносителя, ;
Выбираем элеватор № 2 , т.к. 18dr23мм.
8. Выбор и конструкционные решения в системе естественной вентиляции.
В здании применяется система вентиляции с естественным побуждением – это открывание фрамуг окон и применение каналов (перемещение воздуха происходит благодаря разности давлений). Система вентиляции относится к вытяжной, с помощью которой загрязненный воздух удаляется из помещения. По назначению относится к общеобменной (т.е. вредные вещества подводятся приточным воздухом к вытяжным отверстиям).
Так как число этажей в здании не превышает 5, то применяются индивидуальными каналами из киртича. Удаление воздуха происходит через вентиляционные каналы установленные в кухне, ванне, туалете. В пределах неотапливаемых помещений вентиляционные каналы изолируются. Вытяжные вентиляционные каналы объединяются на чердаке сборным коробом, из которого воздух отводится в атмосферу через шахту. Шахту делают утепленной. Для пожарной безопасности шахта изнутри и снаружи обивается кровельной сталью по войлоку. Над шахтой устанавливают зонт для предотвращения попадания осадок.
9. Аэродинамический расчет системы естественной вентиляции.
Цель аэродинамического расчета – определение геометрических размеров системы вентиляции.
Основание для расчета – выполненная аксонометрическая схема системы вентиляции.
В данном жилом доме предусмотрена система вентиляции с естественным побуждением.
ргр=ghв(н - вн),
где g – ускорение свободного падения, 9,81м/с2;
hв – высота от центра оконного проема соответствующего этажа до устья вытяжной шахты, м2;
н – плотность воздуха при температуре +5 0 С, кг/м3;
вн – плотность воздуха внутри помещения, кг/м3;
вн = 353 / (273 + tв),
tв – температура воздуха внутри здания, 0 С.
потери давления на какой-либо ветви есть суммарные потери давления на расчетных участках:
рветви = pi,
где pi – потери давления на i-м участке, вычисляющаяся по формуле:
pi = Rilii + zi,
где Ri – удельные потери давления, приходящиеся на 1м длины участка, Па/м, принимаются по номограмме в зависимости от скорости воздуха и сечения участка.
li - длина участка, м;
i – коэффициент шероховатости материала участка.
zi – потери давления на местных сопротивлениях, Па.
Эквивалентный диаметр воздуховода находится следующим образом:
dэкв = 2ab / (a + b),
где а, b – геометрические размеры канала, м.
где - сумма коэффициентов местного сопротивления;
в – плотность воздуха на участке, кг/м3;
V – скорость воздуха на участке, м/с.
Результаты расчета представлены в приложении №4.
