
- •По проектированию систем тгв
- •Жилого дома в г. Иваново
- •4.3.1. Расчет тепловых потерь ………………………………………………………………11
- •4.3.2. Составление теплового баланса ……………………………………………………...13
- •5. Выбор и расчет отопительных приборов ………………………………………………..15
- •1. Задание на проектирование
- •2. Архитектурные решения
- •3. Конструктивные решения для жилого дома
- •4. Разработка инженерных систем для жилого дома, расположенного в городе Иваново
- •4.1. Природно-климатические условия рассматриваемого варианта
- •Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, мДж/м2
- •Солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность юго-восточной и юго-западной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2
- •4.2. Теплотехнический расчет
- •4.3. Расчет тепловых потерь отапливаемыми помещениями и составление теплового баланса
- •4.3.1. Расчет тепловых потерь
- •4.3.2. Составление теплового баланса
- •5. Выбор и расчет отопительных приборов
- •6. Расчет тепловых нагрузок систем горячего водоснабжения
- •Расчет нагрузки горячего водоснабжения жилого здания
- •7. Гидравлический расчет систем отопления
- •8. Расчёт теплового пункта
- •9. Система вентиляции Аэродинамический расчет систем естественной вытяжной вентиляции
- •1 Этаж:
- •2 Этаж:
- •10. Альтернативные источники теплоты
- •10.1. Рассмотрение солнечного коллектора в качестве альтернативного источника теплоты
- •10.2. Поступление тепла от солнца
- •10.3. Исследование теплопрозводительности солнечных коллекторов
- •10.4. Определение параметров накопителей (аккумуляторов) энергии
- •Определение теплоемкости тепло-аккумулятора жилого здания
- •11. Автоматическая пожарная сигнализация.
- •12. Охрана окружающей среды
- •Заключение
5. Выбор и расчет отопительных приборов
В качестве отопительных приборов выбираем алюминиевые радиаторы «Global» модели «Vox» [14].
Данные радиаторы обладают следующими преимуществами:
высокой теплоотдачей, гарантированной испытаниями, проведенными в соответствии с российскими нормами;
экономией энергии благодаря высокой теплопроводности алюминия и его природной способности быстро и равномерно согревать помещения;
долговечностью благодаря использованию материала, прочность и надежность которого была доказана испытаниями в автомобильной и авиационной промышленности;
повышенной прочностью. В целях адаптации радиатора к особенностям российских систем отопления его конструкция была доработана и усилена, что позволяет устанавливать радиаторы как в системах автономного, так и централизованного отопления с рабочим давлением до 1,6 МПа включительно. Разрушающее давление радиаторов составляет 4,8 Мпа;
простотой сборки и установки, которая обеспечивается небольшим весом и секционной системой сборки радиаторов при помощи ниппелей.
Расчет отопительных приборов проводим согласно нормативным документам.
В задачу расчёта отопительных приборов входит определение поверхности нагрева и числа секций прибора.
Исходными данными при расчёте приборов являются:
тепловые нагрузки приборов
, Вт;
расчётные температуры горячей и обратной воды tг = 95 оС и t0 = 70 С.
Расчётная поверхность нагрева прибора определяем по формуле:
м2
где - тепловая нагрузка прибора, Вт;
q1 – тепловой поток прибора, q1 = 1551,02 Вт/м2.
Число секций радиаторов N определяем по формуле:
где
-
коэффициент, учитывающий способ установки
прибора,
=
1,02 – так как приборы устанавливаем под
окном на расстоянии 100 мм от подоконной
доски;
Z – допустимое значение греющей поверхности, м;
f1 – поверхность нагрева одной секции, для алюминиевого радиатора равна 0,098 м2;
-
поправочный коэффициент, учитывающий
число секций в приборе.
;
.
Полученное расчётное значение N округляем до большего ближайшего целого значения (фактическое число секций прибора).
Расчеты производены на персональном компьютере с использованием программы "EXCEL". Результаты расчета сведены в таблицу 5.
6. Расчет тепловых нагрузок систем горячего водоснабжения
Качество воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством". Источником водоснабжения является уличная водопроводная сеть.
Расчет нагрузки горячего водоснабжения жилого здания
Средний тепловой поток в отопительный период на горячее водоснабжение дома , Вт:
,
где m количество жителей, чел, m = 6 чел (предполагаем по проекту);
a среднесуточная норма расхода воды на одного человека в жилых зданиях, л/сут, а = 190 л/сут [4];
плотность воды, кг/л, = 1 кг/л;
С удельная теплоемкость воды, кДж/(кгК), С = 4,19 кДж/(кгК);
tГВ температура горячей воды, С, tГВ = 55 С;
tХ температура холодной воды, С, tХ = 5 С;
1,2 коэффициент учитывающий теплоотдачу от трубопроводов систем горячего водоснабжения.
Вт.
Среднее количество теплоты на горячее водоснабжение за расчетный период, кДж:
,
где z продолжительность расчетного периода, сут;
z = 219 суток;
кДж.
Средний тепловой поток на горячее водоснабжение дома в неотопительный период, Вт:
,
где tХЛ температура холодной воды в летний период, С, tХЛ = 15 С;
коэффициент учитывающий снижение расхода воды в летний период, = 0,8;
Вт.
Среднее количество теплоты на горячее водоснабжение за расчетный период, кДж:
,
где z продолжительность расчетного периода, сут;
z = 146 суток;
кДж.
Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, Вт
,
Вт.