
- •Методичні вказівки
- •6.120100 „Архітектура”
- •1.2. Указания по выбору исходных данных
- •2. Теплотехнический расчет наружных ограждений и определение тепловой мощности системы отопления
- •2.1. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций
- •2.1.3. Расчетное определение приведенного сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций
- •2.1.4. Термическое сопротивление теплоизоляционного слоя наружной стены
- •2.1.5. По значению Rут определяют толщину теплоизоляционного слоя и округляют до конструктивных размеров
- •2.1.5. Термическое сопротивление наружной стены с учётом принятой толщины утеплителя δут.
- •Расчетные значения коэффициентов теплоотдачи внутренней αв и наружной αн поверхностей ограждающих конструкций
- •Дополнительные потери тепла
- •Сведенная таблица расчета теплопотерь помещений здания
- •3. Проектирование системы отопления
- •Конструирование системы отопления
- •Гидравлический расчет
- •3.2.1. Заполняют первые четыре графы таблицы гидравлического расчета (см. Табл. 8)
- •3.2.2. Определяют расчетное циркуляционное давление по формуле:
- •3.2.3. Определяют ориентировочные удельные потери давления на трение на 1 м длины кольца по формуле:
- •3.2.4. По заданным расходам на участках и по величине подбирают по номограмме (рис. 3.3) возможные диаметры труб
- •Гидравлический расчет теплопроводов
- •3.2.5. Сравнивают полученное значение г.Ц.К. С
- •4. Расчет гидроэлеватора
- •4.1. Последовательность расчета.
- •5. Расчет поверхности отопительных устройств
- •5.1.8. Число секций в каждом нагревательном приборе:
- •6. Расчет рециркуляционного водоподогревателя
- •7. Естественная канальная вытяжная вентиляция.
- •Размеры вентиляционных каналов из кирпича
- •Размеры вентиляционных каналов из шлакогипсовых и шлакобетонных плит. Площадь поперечного сечения канала, м2.
- •Аэродинамический расчёт вентиляционных каналов
- •Утепляющие материалы ограждающих конструкций
- •Параметры теплоносителя и место ввода тепловых сетей в здание, тип разводки.
- •Карта-схема температурных зон Украины
- •Тепловлажностный режим помещений зданий и сооружений в отопительный период
- •Расчетные значения температуры и влажности воздуха помещений
- •Пример расчета теплопотерь помещений.
- •Пример расчета поверхности нагрева радиаторов типа м-140, м-10-ао.
- •7.Поверхность нагревательного прибора –радиатора , экм:
- •8. Число секций – в каждом нагревательном приборе:
- •Пример расчета естественной канальной вытяжкой вентиляции
- •2.Расчетное гравитационное давление, Па:
- •Результаты расчета сводим в таблицу:
- •Литература
Пример расчета поверхности нагрева радиаторов типа м-140, м-10-ао.
Расчетная схема
18
оС
=95
оС
tобр=70 оС
Q1=1600 Вт
Q2=1100 Вт
Q3=1200 Вт
Нумерация приборов берем по ходу движения теплоносителя
Тепловая нагрузка на стояк, Вт
Qст= Q1+ Q2+ Q3=1600+1100+1200=3900;
Расход воды в стояке, кг/ч:
где: Сw – удельная теплоемкость воды;
Сw=4,19 кДж/кг оК
Температуры на выходе и входе из прибора, оС
t1=t2под=95 оС
;
;
;
4. Температура теплоносителя в приборе, оС:
;
где: tвх, tвых – температура соответственно на входе и выходе і – того прибора, оС,
5. Температурный напор для і – го прибора, оС :
где: tв – расчетная температура внутреннего воздуха, оС;
;
6. Поверхность нагрева приборов – радиаторов рекомендуется производить по формуле:
где: Qпр – тепловая нагрузка на прибор, Вт
Кпр – коэффициент теплопередачи, Вт/экм оС, определяется по предложенным зависимостям.
β1 – коэффициент, учитывающий остывание воды в трубах, принимается равным 1.
Fтр – поверхность нагрева труб, положенных в помещении, экм
Fтр=0,4 экм (для труб диаметром 15 мм и движения теплоносителя сверху вниз).
Поверхность нагрева можно определить:
где: qэ – тепловая мощность 1экм нагревательного прибора, Вт/экм. Определяется по приложению 13 или рассчитывается.
В случае открытой установки прибора – радиатора у наружной стены при одностороннем присоединении к стояку пользуются упрощенной зависимостью:
7.Поверхность нагревательного прибора –радиатора , экм:
8. Число секций – в каждом нагревательном приборе:
;
где
экм/секция для радиаторов М-140-АО.
β2=1
β3= зависит от числа секций в приборе
Приложение №11
Пример расчета естественной канальной вытяжкой вентиляции
Расчетная схема:
Рассчитать 2 вентиляционных канала из кухонь
на 1-м и на 3-м этаже.
1.Общее количество воздуха, которое должно быть удалено из жилых комнат через вентиляционные каналы кухни, м3/ч; для 1-гои 2-го каналов:
м3/ч;
где: - площадь жилых комнат квартиры, рассчитывается в соответствии с вариантом задания по плану типового этажа, м2.
Полученное количество воздуха согласовывается в соответствии с таблицей 5.
2.Расчетное гравитационное давление, Па:
Для 1-го канала:
Па;
Для 2-го канала:
Па;
где: h1,h2 – расстояние между устьем вентиляционной шахты и центром вентиляционного отверстия рассчитываемого этажа, м, (по расчетной схеме) для 1-го и 2-го каналов;
ρн, ρв – плотность соответственно, наружного (при tн=+5 оС) и внутреннего воздуха (tв=+15 оС), кг/м3, рассчитываем по формуле 7.3 или принимается по соответствующим таблицам.
3. В соответствии с таблицей 6.7 задаемся ориентировочно размерами каналов.
Пусть это будет вентиляционный канал из кирпича : 140X140, площадью поперечного сечения fк=0,02 м2.
4. Скорость воздуха в канале (для 1-го и 2-го) будет, м/с:
м/с;
5. Диаметр канала круглого сечения, равновеликий прямоугольному по потерям на трение (эквивалентный), мм:
Для 1-го и 2-го каналов:
мм;
где: a, b – размеры прямоугольного канала или табл. 6,7.
6. Используя номограмму (рис.7.1) по количеству воздуха и эквивалентному диаметру находим:
Для
1-го канала:
Pдин1=1,1
Па; R1=0,25
Па/м;
Для 2-го канала: Pдин2=1,1 Па; R2=0,25 Па/м;
7. Фактическое значение потерь давления на трение, Па:
Для
1-го канала:
Па;
Для
2-го канала:
Па;
где: β=2,0 – поправка на шероховатость;
l1, l2 – длина соответственно , 1-го и 2-го канала, м (по расчетной схеме).
8.Потери давления, связанные с местными сопротивлениями:
Для
1-го канала:
Па;
Для
2-го канала:
Па;
где:
- сумма коэффициентов местного
сопротивления.
9.Суммарные потери давления, Па:
Для
1-го канала:
Па;
Для
2-го канала:
Па;
10. Сравним гравитационное давление с суммарными потерями давления, Па. При сравнении должно выполняться условие:
Для
1-го канала:
- условие не
выполнилось
Для
2-го канала:
- условие не
выполнилось
11.Так как условие не выполняется, сечение вентиляционного канала необходимо увеличить и выполнить перерасчет, начиная с пункта 3.
12.В соответствии с табл. 6,7 задаемся размерами каналов:
Для
1-го канала:
м2;
Для
2-го канала:
м2;
13.Скорость воздуха в канале:
м/с;
м/с;
14. Эквивалентный диаметр:
мм;
мм;
15. По номограмме рис 7.1 определяем:
Для 1-го канала (Vк1=76 м3/ч; dэ1=185 мм);
Pдин1=0,4Па ; R1=0,07 Па/м.
Для 2-го канала (Vк2=76 м3/ч; dэ2=270 мм);
Pдин2=0,009Па ; R2=0,015 Па/м.
16.Фактическое значение потерь давления на трение, Па:
Для
1-го канала:
Па;
Для
2-го канала:
Па;
17. Потери давления, связанные с местными сопротивлениями, Па:
Для
1-го канала:
Па;
Для
2-го канала:
Па;
18. Суммарные потери давления, Па:
Для
1-го канала:
Па;
Для
2-го канала:
Па;
19.Проверим выполнение условия:
Для
1-го канала:
- условие
выполнилось
Для 2-го канала:
- условие
выполнилось