
- •Расчет наружных стен
- •Расчет чердачного перекрытия
- •Расчет перекрытия цокольного этажа
- •Пример расчета термических сопротивлений
- •Определение мощности отопительной системы
- •Расчет теплопотерь, вызываемых общим теплообменом через ограждения
- •Расчет расхода тепла на нагрев инфильтрующего воздуха
- •Пример расчёта
- •Расчет расхода тепла на нагрев приточного воздуха естественной вентиляции
- •Расчет теплопоступлений в помещения от бытовых приборов
- •Суммирование мощности отопительной системы
- •Определение расхода тепла на нагрев инфильтрующего воздуха
- •Вычисляются теплопоступления
- •Пример расчёта
- •Пример расчета
- •Пример расчёта
- •Подбор, установка и расчет нагревательных приборов
- •Конструирование отопительной системы и расчет ее элементов
- •Проектирование теплоснабжения
- •Проектирование котельной
- •Конструктивные решения естественной вытяжной вентиляции
- •Расчёт и проектирование вентиляции.
- •Конструирование вентиляции.
- •Аэродинамический расчёт вентиляции.
- •Расчёт дефлектора.
- •Список использованной литературы.
Проектирование котельной
Второй вариант теплоснабжения предусматривается от теплофикационных сетей. В курсовой работе (проекте) предусматриваются следующие варианты температур теплофикационной воды: 1 70 - 70 °С; 150 - 70 °С; 130 - 70 °С. Помещениям теплового пункта предъявляются аналогичные к котельным требования. Высота теплового пункта в специальном подвале назначается не менее 2,2м.
Проектирование планировочных решений как котельной, так и теплового пункта является специальным заданием для каждого студента.
Расчет коэффициента смещения проводится по формуле
1
где Т1 - температура перегретой воды теплофикационной сети, оС;
tг, - температура горячей воды системы отопления, оС;
tо - температура охлажденной проектируемой отопительной системы, С.
Определение количества смешанной горячей воды:
кг/ч
где ß1 - коэффициент дополнительного теплового потока, учитывающий тип устанавливаемых нагревательных приборов, на округление расчетных величин.
ß2 - коэффициент дополнительных потерь тепла отопительными приборами у наружных стен (за радиаторной поверхностью с гола).
Вычисляется количество сетевой теплофикационной воды по формуле
кг/ч
(Значение обозначений в формуле см. выше).
Размер диаметра горловины водоструйного элеватора определяется по схеме
где ΔPcист - гидравлическое сопротивление отопительной системы; определяется расчетом трубопроводов (см. ниже),
Размер диаметра сопла элеватора вычисляем по формуле
dг
= 87.4
=87,4*
154/3162,28=65,11 мм
Необходимое давление для работы элеватора Р3 определяем по формуле
Р3=1,4(1+U)*ΔPcист=1.4*2*10=28 кПа
а приведённый расход по формуле
Gпр
=
= 100*877,54/3,162 = 277526,88 т/ч
Конструктивные решения естественной вытяжной вентиляции
Естественная вытяжная вентиляция проектируется отдельно для каждого вентилируемого помещения в виде вытяжных каналов, объединяемых на чердаке в отдельные системы. Каналы бывают внутристенные в кирпичных зданиях размерами (см. приложение XIX), кратными размеру кирпича, устраиваются в процессе кладки по переставной опалубке с затиркой внутренних поверхностей раствором,
В панельных зданиях вытяжные каналы устраиваются в виде приставных каналов размерами, кратными 50 мм. Не допускается устраивать приставные каналы у наружных стен без специальной теплоизоляции. Каналы собираются из плиток толщиной 30, 40 мм, изготавливаемых из шлакоалебастра или шлакобетонного раствора, и закрепляются к стенам хомутами из пачечной стали ..
В многоэтажных и высотных зданиях вытяжные каналы устраиваются в виде специальных вентиляционных блоков и каналов со «спутниками»; на рис. 17 и 18 даются примеры решений вертикальных вытяжных каналов.
Вытяжные отверстия в вертикальных каналах открываются в помещениях на высоте 500 мм от потолка и снабжаются вытяжными решетками.
Сборные короба. Вытяжные вертикальные каналы на чердаке объединяются в сборные короба (рис. 19). в вытяжную систему. Короба конструируются из шлакоалебастровых и шлакобетонных плит с воздушными прослойками. Для уменьшения теплопотерь и улучшения вытяжки при подключении вертикальных вытяжных каналов к сборному коробу необходимо учитывать этаж обслуживания, присоединяя каналы верхних этажей ближе к вытяжной шахте.
Вытяжные шахты, собирающие сборные каналы в вытяжную систему, также устраиваются из шлакоалебастровых и шлакобетонных плиток со стенками с воздушной прослойкой. Вытяжные шахты за пределами чердака конструируются из досок, обшитых кровельной сталью с двух сторон по строительному войлоку, смоченному в глиняном растворе. Шахта должна иметь в пределах чердака разделительную «рассечку» для разделения «грязного» и «чистого» воздуха. В шахте предусматривается регулировочный дроссель клапан для регулирования объема сезонной вытяжки.
Важным устройством шахты является дефлектор, устройство, защищающее устье шахты от дождя и улучшающее вытяжку за счет использования аэродинамического давления и «тени» на его поверхности.
Конструирование вытяжных систем. Конструирование вытяжных систем предусматривает цель объединения вертикальных каналов в вытяжные системы с радиусом действия 5-6 м, с учетом разделения «грязного» и «чистого» влажного воздуха (в конструктивном решении рассечки в шахтах). Системы объединяются по вертикали через каждые 5 этажей в общую или отдельную шахту с устройством на крыше защитного зонта или же дефлектора. При большом количестве каналов проектируются параллельные системы с объединением их в общую шахту или же самостоятельные шахты.