
- •Содержание:
- •1. Исходные данные.
- •2. Общие сведения о санитарно-техническом оборудовании зданий.
- •3. Выбор системы и схемы холодного водоснабжения.
- •4. Гидравлический расчёт хозяйственно- питьевого и противопожарного водопровода. Подбор водомера.
- •5. Определение требуемого напора и подбор насосов.
- •6. Выбор схемы горячего водоснабжения.
- •7. Гидравлический расчёт разводящей сети.
- •8. Расчёт циркуляционной системы.
- •8.1. Теловой расчёт циркуляционной сети.
- •8.2. Гидравлический расчёт разводящей и циркуляционной сети при пропуске циркуляционного расхода.
- •9. Расчёт скоростного водоподогревателя.
- •10. Подбор циркуляционного насоса.
- •11. Описание внутренней системы водоотведения.
- •12. Гидравлический расчёт внутреннего участка системы водоотведения.
- •13. Гидравлический расчёт дворовой канализационной сети.
- •14. Литература.
8.2. Гидравлический расчёт разводящей и циркуляционной сети при пропуске циркуляционного расхода.
Потери напора на расчетном участке сети определяем по формуле:
где, R – потери напора, мм.вод.ст., на 1 м трубопровода, определяется по прил. 6 [3] в зависимости от циркуляционного расхода и диаметра трубопровода; Кl – коэффициент, учитывающий потери напора на местные сопротивления; l – длина расчетного участка, м
Диаметр циркуляционной сети принимается конструктивно на 1-2 сортамента меньше чем разводящая сеть. Стояк проектируется одним диаметром не менее 20 мм (в проекте принимаем 25 мм).
Результаты гидравлического расчета разводящей и циркуляционной сетей заносим соответственно в таблицы 8.2 и 8.3.
Гидравлический расчёт разводящей сети при пропуске циркуляционного расхода Таблица 8.2
Таблица 8.3
Гидравлический расчёт циркуляционной сети при пропуске циркуляционного расхода.
9. Расчёт скоростного водоподогревателя.
Для горячего водоснабжения принимаем скоростной водоподогреватель с малой площадью межтрубного пространства, корпус стальной, трубки латунные. Площадь змеевика водоподогревателя определяется по формуле:
где, μ=0,7 – коэффициент зарастания трубок змеевика; Δtср – среднелогарифмическая разность температур нагреваемой и греющей воды;
Δtср
=
,
°С
где, Δtб и Δtм - соответственно большая и меньшая разность температур на входе и выходе из водоподогревателя, определяется по формуле:
Δtб = Т1 – tв = 140 – 60 = 80°С
Δtм = Т2 – tх = 75 – 5 = 70°С
где, tв и tx – температура нагреваемой воды на входе и выходе из водоподогревателя, °С; T1, Т2 - температура воды (теплоносителя) на входе и выходе водоподогревателя, °С.
Δtср = (80 – 70)/(2,31·lg(80/70)) = 74,6°C
Qhrh – тепловой поток в час максимального водопотребления, кВт:
Qhrh =1,16 qhrh ·(55 – tc)+ Qht , [кВт]
qhrh – максимальный часовой расход горячей воды:
qhrh = 0,005·qhо hr ·hr
где, qhо hr – мах расход горячей воды одним прибором, определяется по прил.3 [1] в зависимости от нормы водопотребления; qhо hr = 200 л/ч; hr – безразмерный коэффициент, принимаем по прил. 4 табл. 2 [1] в зависимости от числа приборов и вероятности их одновременного использования NPhhr
Phhr = 3600·Ph·qhо / qhо hr
где, Ph – вероятность одновременного действия санитарно-технических приборов; qhо - максимальный расход горячей воды одним прибором (0,2 л/с).
Phhr = 3600 · 0,015·0,2/200 = 0,054
NPhhr = 270 · 0,054 = 14,58 => hr = 5,437
qhrh = 0,005 ·200 · 5,437 = 5,437 л/ч
Qhrh =1,16 · 5,437 · (55 – 5) + 14,184 = 329,53 кВт
К – коэффициент теплопередачи змеевика, принимаем в зависимости от скорости движения воды в межтрубном пространстве и скорости нагреваемой воды в трубах по методическим указаниям [2], кВт/м2·°С.
Для определения коэффициента К задаемся типом водонагревателя из учебного пособия [3]. Принимаем водоподогреватель ВП-080 СТ 34588-68 со следующими техническими показателями:
- внутренний диаметр корпуса -82 мм.
- площадь живого сечения трубок - 0,00185 м2
- площадь межтрубного пространства – 0,00287 м2
- площадь поверхности нагрева 1 секции – 2,24 м2
- длина секции – 4 м
- число трубок – 12шт
Скорость движения воды в межтрубном пространстве определяется по формуле:
Vмт
=
,
[м/с]
G - расход греющей воды,
G = Qhrh · 3,6/(T1-T2) · 4,2, [м3/ч]
G = 329,53 · 3,6 / (140 – 75) · 4,2 = 4,34 м3/ч
Vмт = 4,34 / 3600 · 0,00287 = 0,42 м/с
Скорость нагреваемой воды в трубках:
Vтр
=
,
[м/с]
Vтр = 5,437 / 3600 · 0,00185 = 0,82 м/с
К = 1,24 кВт/(м2 К)
Fзм = 329,5 3/ (0,7 · 1,24 · 74,6) = 5,1 м2
Определяем число секций ВП:
nс = Fзм /fзм = 5,1 / 2,24 = 2,3 ≈ 3 секции
Определяем потери напора в водоподогревателе:
Нвп = 1000 · V2тр · nc · n · m, [мм вод.ст.]
где, Vтр – скорость движения воды в трубках, м/с; n – коэффициент, учитывающий увеличение потерь напора в трубках водоподогревателей за счет их зарастания, зависящий от количества чисток в течении года, при одноразовой чистке n = 4; m – коэффициент гидравлического сопротивления одной секции водоподогревателя, m =0,75.
Нвп = 1000 · 0,822 · 3 · 4 · 0,75 = 6051,6 мм.вод.ст.
Определяем требуемый напор в системе горячего водоснабжения:
Hhser = Hhgeom+ΣHhtot + Нf
где, Hhgeom – геометрическая высота подъема горячей воды от середины водоподогревателя до оси смесителя диктующего прибора, м;
Нgeom = 44 м
ΣHhtot = ΣHI + Нвп - сумма потерь напора по длине и в местных сопротивлениях с учетом накипи от оси водоподогревателя до оси смесителя диктующего прибора;
ΣHhtot = 4,385 + 6,051 = 10,436 м
Нf – свободный напор у диктующего прибора (прил.2 [1]). Нf = 2 м.
Hhser = 44,0 + 10,436 + 2 = 56,436 м
Нрh = 56,436 – 20,5 = 35,94 м ≈ 35,35 м
Следовательно, насосы, подобранные в системе холодного водоснабжения, соответствуют требуемому напору в системе горячего водоснабжения.