
- •1. Определение характеристик наружных ограждающих конструкций
- •2. Определение потерь теплоты через ограждающие конструкции.
- •Определение потерь теплоты на нагревание вентиляционного воздуха.
- •Второй-четвертый этаж
- •Лестничная клетка
- •3.Техническое обоснование принятой системы отопления.
- •4. Гидравлический расчёт системы отопления.
- •4.1. Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца
- •4.1.1. Расчет ветви первого этажа
- •4.1.2. Выбор запорно-регулирующей арматуры и оборудования на ветви Определение потерь давления в клапане rlv
- •Подбор терморегулятора и определение потерь давления на нем
- •Подбор автоматических балансировочных клапанов серии asv
- •Подбор водомера
- •Подбор фильтра
- •Выбор и расчёт шарового крана
- •4.1.3. Расчет стояков
- •Подбор запорного клапана msv-m
- •Подбор ручного клапана с предварительной настройкой msv-I
- •4.1.4. Гидравлический расчет магистралей (к расчетному стояку)
- •4.2. Гидравлический расчет второстепенного циркуляционного кольца
- •4.2.1. Расчет ветви второго этажа
- •4.2.2 Выбор запорно-регулирующей арматуры и оборудования на ветви Определение потерь давления в клапане rlv
- •Подбор терморегулятора и определение потерь давления на нем
- •Подбор автоматических балансировочных клапанов серии asv
- •Подбор водомера
- •Подбор фильтра
- •Выбор и расчёт шарового крана
- •5. Расчет нагревательных приборов
- •6. Расчет нагревательного прибора лестничной клетки
- •7. Расчёт и выбор оборудования узла управления
- •7.1. Подбор насосов
- •8. Основные технико-экономические показатели по проекту.
- •9. Энергетический паспорт здания.
- •1. Определение характеристик наружных ограждающих конструкций
6. Расчет нагревательного прибора лестничной клетки
Для отопления лестничных клеток многоквартирных зданий применяются конвективные нагревательные приборы – конвекторы «Аккорд», устанавливаемые на первом этаже и присоединяемые к системе отопления по предвключенной схеме перед теплообменником.
Требуемый номинальный тепловой поток от нагревательного прибора на лестничной клетке определяется по формуле:
,=4843*1/(2,04*1,07*1)=2213
Вт;
(6.1)
где
Q
- требуемая теплоотдача отопительного
прибора, Вт;
β
- коэффициент, учитывающий схему
подключения прибора к стояку =1[6];
-
коэффициент, учитывающий действительный
температурный напор отопительного
прибора=2,04:
=
=(127/70)1,2 =20,4 (6.2)
где n – характеристика нагревательного прибора ([6] табл. 1 прил. 3);
-
температурный напор прибора лестничной
клетки;
=
,
=127оС (6.3)
,
- температура теплоносителя на входе и
выходе из прибора, ˚С.
Твх лк=Тг=145, оС
,=145*/(4167*0,25)=140
˚С (6.4)
где
Q
- теплопотери в лестничной клетке, Вт;
G - максимальный эксплуатационный расход через отопительный прибор лестничной клетки, Gпр лк=0,25 кг/с;
-
коэффициент, учитывающий действительный
расход теплоносителя через прибор
лестничной клетки:
=1,07 (6.5)
-
коэффициент, учитывающий отличие
барометрического давления в районе
строительства от значения 101,33 кПа, (стр.
44 [2]);=1
,
=4853 Вт (6.6)
-
количество теплоты, отдаваемое
трубопроводами, Вт;
,=0
Вт; (6.7)
-
удельная теплоотдача неизолированных
участков трубопроводов, Вт (табл. 2, прил.
3, стр. 184 [6]):
- длины горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов в пределах лестничной клетки, м.
Учитывая малые длины труб принимаем теплопотери трубопроводов равными 0 Вт
По
табл. 1 прил. 3, с. 183 [6] по величине
принимается тип конвектора настенного
без кожуха «Аккорд».
Число секций отопительного прибора лестничной клетки:
=2213/1237=1,
шт (6.8)
где
-номинальный
тепловой поток принятого типа
нагревательного прибора, Вт.
Таблица 6.1 Характеристики двухрядного конвектора без кожуха «Прогресс» 15К2-1,7
Условное обозначение типоразмера |
Номинальный тепловой поток типоразмера, кВт |
Размеры, мм |
Масс, кг |
||
l |
b |
h |
|||
15К2-1,7 |
2,282 |
890 |
915 |
848 |
33,2 |
7. Расчёт и выбор оборудования узла управления
7.1. Подбор насосов
Насосы, расположенные в узле управления, подбираются по потерям давления Н и по расчетному расходу Gсо в системе отопления по рис. 7.1.
Потери давления в системе отопления:
м (7.1)
=(23670-88)*10-4=2,36м
где ΔРсо - потери давления в системе отопления, Па;
-
суммарные потери давления в поквартирной
ветке с учетом потерь давления в
запорно-регулирующей арматуре и
оборудовании на ней, Па;
-
суммарные потери давления в стояках с
учетом потерь давления в клапанах MSV-I
и MSV-М,
Па;
ΔРм – потери давления в магистралях главного циркуляционного кольца, Па
-
естественное давление, возникающее в
системе отопления при работе её в
переходный период, если нагревательные
приборы расположены выше узла управления:
(7.2)
∆Ре=2,25*9,81*4=88 Па
где: h – вертикальное расстояние между центром нагрева (ось узла управления) и центром охлаждения (ось прибора), м;
g – ускорение свободного падения, м/с2
-
плотности теплоносителя при t=40˚С
и t=50˚С,
кг/м3.
Расчетный расход теплоносителя в системе отопления:
(7.3)
G=3,6*45548/(4167*(80-60))=1,96 м3/ч
где: Q-фактическая тепловая мощность системы отопления:
(7.4)
Q=1,1*(48294*1,04*1,01+469-7659)=48611 Вт
где: Q1 - расчетные тепловые потери здания Вт;
b1 - коэффициент учета дополнительного теплового потока, устанавливаемого в отопительных приборах за счет округления сверх расчетной величины, для чугунных радиаторов b1=1,04
b2 - коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными приборами, расположенными у наружных ограждений, при отсутствии теплозащитных экранов, для чугунных радиаторов b2 = 1,01 (табл. 7.2);
Таблица 7.2.
Отопительный прибор |
Коэффициент в2 при установке прибора |
||
у наружной стены здания |
у остекления светового проема |
||
жилых и общественных |
производственных |
||
Радиатор чугунный |
1,010 |
1,02 |
1,07 |
Конвектор с кожухом |
1,010 |
1,02 |
1,05 |
Конвектор без кожуха |
1,015 |
1,03 |
1,07 |
Q2 - потери теплоты трубопроводами, проходящими в не отапливаемых помещениях, Вт;
,
=18*14,512+19*0,93+11*14,962+12*2,13=469 Вт (7.5)
где qi – удельная нормируемая теплоотдача поверхности теплоизолированного трубопровода, принимаемая в зависимости от трубопровода (подающий или обратный) и от диаметра участков магистралей, Вт/м, по табл.7.3.
Таблица 7.3. Максимальный тепловой поток, Вт/м, через поверхность изолированных трубопроводов отопления.
Вид трубопровода |
Условный проход трубопровода, мм |
||||||||||
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
|
Подающий с расчетной температурой менее 1100С |
14 |
16 |
18 |
19 |
21 |
23 |
27 |
30 |
33 |
38 |
42 |
Обратный |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
17 |
20 |
22 |
25 |
28 |
li – длина участка, м.
Q
- тепловой поток, регулярно поступающий
от освещения, оборудования, людей,
который следует учитывать в целом на
систему отопления здания, Вт. Принимается
из расчёта 10 Вт на 1м².
Q3 = nэт·Sзд·10,=5*153,2*10=7659 Вт (7.6)
где nэт – количество этажей в здании;
Sзд – общая площадь здания, м2.
Р
ис.
7.1. Рабочие характеристики циркуляционных
насосов при максимальной скорости
вращения.
Принимаем циркуляционный насос Wilo –Star-RS