
- •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
8. Расчёт теплового пункта
Тепловой пункт состоит из смесительного аппарата, контрольно-измерительных приборов и запорно-регулирующих арматур. На обратном трубопроводе расположен
регулятор давления, поддерживающий давление «до себя», необходимое для заполнения системы отопления воды из системы при аварийном опорожнении наружных теплопроводов.
Манометры, размещаемые попарно на одном и том же уровне от пола, позволяют судить не только о гидростатическом давлении в каждом теплопроводе, но и о разности давления, определяющий интенсивность движения теплоносителя.
Для смешения высокотемпературной и охлажденной воды применяем водоструйный элеватор.
Основной характеристикой элеватора является коэффициент смешения, который рассчитываем по следующей формуле:
Выпускаются элеваторы нескольких типоразмеров отличающихся диаметром камеры смешения.
Диаметр камеры смешения dк (диаметр горловины (dг)) – основной геометрический размер элеватора.
Диаметр горловины водоструйного элеватора dг , см, вычисляется по формуле
где
–
расход
воды в системе отопления (т/ч);
– насосное циркуляционное давление для системы кПа;
Выбираем
элеватор №1 с диаметром горловины
.
Другой важной геометрической характеристикой является диаметр сопла dc ,мм:
Также в тепловом пункте имеются термометры для контроля температуры воды на подающей и обратной магистрали.
Для очистки системы отопления от механических примесей применяются грязевики.
Для подсчёта израсходованной воды используют счётчик воды.
9. Система вентиляции Аэродинамический расчет систем естественной вытяжной вентиляции
В жилых зданиях проектируется общеобменная естественная вентиляция с удалением воздуха из санитарных узлов и кухонь. Приточный воздух для компенсации естественной вытяжки поступает снаружи через неплотности окон и других ограждений.
Расчет ведем согласно нормативным документам.
Количество удаляемого воздуха для жилых зданий должно быть не менее 3м3/ч на1 м2 жилой площади квартиры [7].
Нормы воздухообмена в кухнях и санузлах принимаем равными [7]:
Кухня негазифицированная, с элетрическими плитами 40 м3/ч
Санузел совмещённый 50 м3/ч
Сначала подсчитываем воздухообмен по величине жилой площади дома.
Жилая площадь дома: Fд =147,94м2;
Воздухообмен по величине жилой площади:
;
Воздухообмен
для кухонь и санузлов
м3/ч,
к
расчету принимается большая величина,
т.е. 443,82
м3/ч.
Воздухообмен
для залов второго этажа принимаем:
Для нормальной работы системы естественной вентиляции необходимо, чтобы было сохранено равенство:
,
где
-
полные потери давления в расчетной
ветви, Па;
-
потери давления на местные сопротивления,
Па;
-
потери давления на трение, Па;
-
располагаемое гравитационное давление,
Па.
Располагаемое гравитационное давление в естественных вытяжных системах вентиляции определяются для наружной температуры 5 0С по формуле: