Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
теплогаз пояснительная.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
246.78 Кб
Скачать

2.2.2. Малое циркуляционное кольцо

Располагаемый перепад давления Pp:

Па

Результаты гидравлического расчета малого циркуляционного кольца представлены в таблице 7.

Избыток давления ликвидируем дросселями и задвижками.

Располагаемое давление для малого кольца 970,6 Па.

№ п/п

Q, Вт

G, кг/ч

L, м

Σξ

dу, мм

W, м/сек

R, Па/м

R*L, Па

Z, Па

ΣR*L+Z, Па

1

2160

77,3

1,5

2

15

0,1

20

30

10

40

2

5400

193,3

4,2

1

20

0,17

25

105

14,45

119,5

3

9720

347,8

2,3

1

32

0,09

5

11,5

4,05

15,55

4

21720

777

1,1

2,5

40

0,18

15

16,5

40,5

57

5

21720

777

8,7

3

40

0,18

15

130,5

48,6

179,1

6

9720

347,8

3

1

32

0,09

5

15

4,05

19,05

7

5400

193,3

0,2

1

20

0,17

25

5

14,5

19,5

8

2160

77,3

1,5

6

15

0,1

20

30

30

60

Δ=858,5-509,7=348,8 Па

3. Задание №3

3.1. Содержание и условия задания

Требуется рассчитать количество секций нагревательных приборов для системы отопления помещений проектируемого здания.

При выполнении расчетов следует учитывать тепловыделения труб, открыто проложенных в расчетных помещениях. Исходными данными для выполнения задания №3 являются результаты, полученные в предыдущих двух заданиях.

3.2. Решение

Для расчета количества нагревательных приборов, прежде всего, необходимо определить номинальную плотность теплового потока qном, Вт/м2, которую получают путем тепловых испытаний отопительных приборов для стандартных условий.

Располагая величиной qном, можно определить расчетную плотность теплового потока отопительного прибора qпр, Вт/м2, для условий эксплуатации отличных от стандартных, по формуле

,

где qном - номинальная плотность теплового потока, Вт/м2;

Δtср – средний температурный напор, равный для водяных систем отопления с нижней разводкой , оС;

Gпр – действительный расход воды в отопительном приборе, кг/с;

n, p – экспериментальные показатели степени (по табл. 10 методических указаний);

Спр – коэффициент, учитывающий схему присоединения отопительного прибора и изменение показателя степени p в различных диапазонах расхода теплоносителя (по табл. 10).

При учете дополнительных факторов, влияющих на теплоотдачу приборов, расчетная площадь Fр, м2 отопительного прибора составит

,

где QОТ – теплопотери помещения, Вт;

QТР – суммарная теплоотдача открыто проложенных в пределах помещения теплопроводов стояков и подводок к приборам, Вт;

β1, β2 – коэффициенты, принимаемые по табл. 5 и 6 методических указаний.

Для инженерных расчетов величину теплоотдачи открыто проложенных труб можно определить по упрощенной формуле

,

где dН – наружный диаметр труб, см;

l – длина труб, м;

εТР – поправочный коэффициент: Для подводки к прибору εТР = 1; для стояков.

εТР = 0,5

Расчетное число секций нагревательных приборов определяется по формуле

,

где Fр – расчетная поверхность нагревательных приборов, м2;

fнп – поверхность одной секции (одного прибора) по табл. 10, м2;

β4 – коэффициент, учитывающий способ установки прибора (при открытой установке β4 = 1);

β3 – коэффициент, учитывающий число секций в нагревательном приборе, вычисляемый по формуле

,

Поскольку расчетное число секций нагревательного прибора редко получается целым, то, как правило, к установке принимают ближайшее большее число секций радиатора. Для всех остальных типов нагревательных приборов β3 = 1,0

В качестве отопительных приборов используются секционные чугунные радиаторы МС-90-108 (ГОСТ 8690–75). Монтажная высота h = 500 мм, полная высота H = 588 мм, строительная глубина b = 140 мм, строительная длина секции l = 108 мм. Радиаторы рассчитаны на избыточное давление теплоносителя до 0,9 МПа.

Таблица 5

Основные технические характеристики секционных чугунных

радиаторов МС-90-108

Площадь поверхности нагрева секции fнп, м2

Номинальная плотность теплового потока, qном, Вт/м2

Расход теплоносителя, Gпр, кг/с

Эмпирические коэффициенты

n

p

спр

0,224

785

0,005 – 0,014

0,3

0,02

1,039

0,015–0,149

0,3

0

1

0,15 – 0,25

0,3

0,01

0,996

Исходные данные для вычислений и результаты расчетов представлены в таблице 8.