
- •Содержание
- •Исходные данные
- •Выбор расчетных параметров внутреннего и наружного воздуха
- •Экспликация помещения
- •4. Расчет тепловых потерь здания
- •Расчет удельной тепловой характеристики здания
- •Выбор и конструирование системы отопления
- •7. Расчет нагревательных приборов
- •9. Гидравлический расчет магистралей системы отопления
- •10. Гидравлический расчет стояков системы отопления.
- •11. Подбор смесительного устройства
- •12. Выбор оборудования теплового пункта
- •13. Спецификация оборудования
- •14. Список литературы
- •«Отопление жилого дома»
Выбор и конструирование системы отопления
При проектировании систем отопления необходимо обеспечить расчетную температуру и равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность, доступность очистки и ремонта. Для жилых зданий необходимо принимать при температуре теплоносителя 95 С двухтрубные и при 105 С однотрубные системы отопления с радиаторами или конвекторами. Для других зданий и помещений выбор систем отопления, отопительных приборов, вида теплоносителя и его температуры регламентируется.
Системы отопления
проектируются, как правило, однотрубными
из унифицированных узлов и деталей.
Допускается выбор с обоснованием
двухтрубных систем водяного отопления
в зданиях трех и менее этажей. Вертикальные
однотрубные системы обладают лучшей
тепловой и гидравлической устойчивостью,
чем двухтрубные. Последние характеризуются
большой вертикальной разрегулировкой.
В холодные периоды года в
общественных
административно-бытовых и производственных
помещениях, отапливаемых в нерабочее
время, рекомендуется проектировать
дежурное отопление для поддержания
температуры воздуха не менее 50С
.
Отопление лестничных клеток не следует предусматривать при расчетной температуре наружного воздуха для холодного периода года -5 0С и выше.
Системы отопления жилых, общественных и других зданий, как правило, следует проектировать с автоматическим регулированием теплового потока при расчетном расходе теплоты зданием 50 кВт и более.
Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года 25 0С и выше допускается использование систем охлаждения помещения.
Для жилых зданий рекомендуется вертикальные однотрубные проточно-
регулируемые системы водяного отопления с трехходовыми кранами, с насосной циркуляцией, как более экономичные по расходу металла и регулированию расхода теплоты.
Системы водяного отопления жилых многоэтажных зданий, как правило присоединяют к тепловой сети ТЭЦ с устройством элеваторного узла или по независимой схеме с установкой водоподогревателя.
7. Расчет нагревательных приборов
Тепловой расчет приборов заключается в определении площади внешней нагревательной поверхности каждого прибора, обеспечивающий необходимый тепловой поток от теплоносителя в помещение. Расчет проводится при температуре теплоносителя, устанавливаемой для условий выбора тепловой мощности приборов. Для теплоносителя воды – это максимальная средняя температура воды в приборе, связанная с её расходом.
Расчетная площадь отопительного прибора независимо от типа теплоносителя находится:
qпр
– поверхностная плотность теплового
потока, Вт/м2;
Aр – расчетная площадь отопительного прибора, м2.
Qпр-теплопотери в помещении, Вт.
qном-
номинальная плотность теплового потока,
для радиатора чугунного секционного типа М-140АО: qном=595 Вт/м2
n,p-показатели
для определения теплового потока
отопительного прибора, принимаемые по
,
в зависимости от Gпр,
и схемы подачи теплоносителя в приборы.
для радиатора чугунного секционного типа МС-140АО: n=0,3; p=0
для
настенного конвектора с кожухом типа
«Комфорт-20»: n=0,3;
р=0
Длина
чугунных секционных радиаторов зависит
от числа секций, составляющих прибор.
а1 – площадь одной секции, м2; а1=0,299
4 – поправочный коэффициент, учитывающий способ установки радиаторов в помещение; 4=1
3
– поправочный коэффициент, учитывающий
число секций в одном радиаторе.
Стояк
№1 (проточно-регулируемый)
5
этаж:
Gст=260
кг/ч
n=0,3; p=0
,
4 этаж:
n=0,3; p=0
,
3 этаж:
n=0,3; p=0
,
2
этаж:
n=0,3; p=0
1 этаж:
n=0,3; p=0
,
Стояк №3 (проточный)
5 этаж:
Gст=192кг/ч
n=0,3; p=0
,
4 этаж:
n=0,3; p=0
,
3 этаж:
,
2 этаж:
n=0,3; p=0
,
1 этаж:
n=0,3; p=0
,
Все последующие расчеты сведены в таблицу:
Табл. 4
|
Q,Вт |
N,шт |
|
Q,Вт |
N,шт |
|
Q,Вт |
N,шт |
|
Q,Вт |
N,шт |
|
Q,Вт |
N,шт |
101 |
1860 |
16 |
201 |
1600 |
10 |
301 |
1600 |
9 |
401 |
1600 |
8 |
501 |
2020 |
9 |
102 |
1910 |
16 |
202 |
1690 |
11 |
302 |
1690 |
9 |
402 |
1690 |
8 |
502 |
2020 |
9 |
103 |
1550 |
11 |
204 |
1430 |
8 |
304 |
1430 |
6 |
404 |
1430 |
6 |
504 |
1620 |
6 |
106 |
1550 |
11 |
206 |
1430 |
8 |
307 |
1430 |
6 |
406 |
1430 |
6 |
507 |
1620 |
6 |
107 |
1910 |
16 |
207 |
1690 |
11 |
307 |
1690 |
9 |
407 |
1690 |
8 |
507 |
2020 |
9 |
108 |
1860 |
16 |
208 |
1600 |
10 |
308 |
1600 |
9 |
408 |
1600 |
8 |
508 |
2020 |
9 |
109 |
1430 |
11 |
209 |
1230 |
7 |
309 |
1230 |
6 |
409 |
1230 |
5 |
509 |
1460 |
6 |
110 |
1410 |
10 |
210 |
1270 |
7 |
310 |
1270 |
6 |
410 |
1270 |
5 |
510 |
1470 |
6 |
111 |
2060 |
18 |
211 |
1820 |
13 |
311 |
1820 |
11 |
411 |
1820 |
9 |
511 |
2170 |
9 |
112 |
1410 |
10 |
212 |
1290 |
7 |
312 |
1290 |
6 |
412 |
1290 |
5 |
512 |
1480 |
5 |
113 |
1410 |
10 |
213 |
1290 |
7 |
313 |
1290 |
6 |
413 |
1290 |
5 |
513 |
1480 |
5 |
114 |
2060 |
18 |
214 |
1820 |
13 |
314 |
1820 |
11 |
414 |
1820 |
9 |
514 |
2170 |
9 |
115 |
1410 |
10 |
215 |
1270 |
7 |
315 |
1270 |
6 |
415 |
1270 |
5 |
515 |
1470 |
6 |
116 |
1430 |
11 |
216 |
1230 |
7 |
316 |
1230 |
6 |
416 |
1230 |
5 |
516 |
1460 |
6 |