- •Загальна частина
- •1.1 Характеристика об'єкту
- •2 Тепловий режим будівлі
- •2.1 Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій
- •Зовнішні стіни
- •Безгорищне покриття
- •Підлога
- •2.2 Розрахунок тепловтрат опалювальної будівлі
- •2.3 Розрахунок теплової потужності системи опалення.
- •3 Опалення
- •3.1 Принципові рішення та переваги горизонтальної двотрубної системи опалення.
- •3.2 Гідравлічний розрахунок системи опалення
- •3.3.Розрахунок опалювальних приладів
- •Можливості програми
- •Введення даних
- •Гідравлічні розрахунки
- •Теплові розрахунки
- •Контроль даних і підсумків розрахунків
- •3.4 Розрахунок і підбір обладнання теплового пункту
- •Теплова ізоляція
- •Вентиляція
- •4 Вентиляція та кондиціонування
- •4.1 Особливості вентиляції в громадській будівлі
- •4.2Розрахункові параметри внутрішнього повітря для вентиляції та кондиціонування повітря
- •4.3 Характеристика шкідливостей, що виділяються.
- •4.4 Тепловологісний баланс приміщення і його складові
- •4.5 Розрахунок повітрообміну
- •Теплий період року (тп).
- •Визначення необхідних повітрообмінів
- •Холодний період року (хп)
- •4.6. Аеродинамічний розрахунок повітропроводів систем пв1, пв2.
- •4.7 Розрахунок та підбір обладнання для систем вентиляції і кондиціонування.
- •Автоматика систем опалення і вентиляції
- •5 Автоматика систем опалення і вентиляції цілі автоматизації
- •Завдання автоматизації
- •Функції автоматики вентиляції і кондиціонування повітря
- •Економіка
- •Організація та технологія монтажних робіт.
- •7 Організація та технологія монтажних робіт.
- •7.1Календарне планування будівельно-монтажних робіт.
- •7.2 Монтажне планування робіт.
- •Охорона праці.
- •1 Основні небезпечні та шкідливі фактори,
- •2.Заходи профілактики виявлених факторів, передбачених в інших розділах дипломного проекту. Падіння людей з висоти.
- •Електричний струм.
- •Освітленість робочих місць.
- •Атмосферна електрика.
- •Пожежонебезпечність.
- •Термічний фактор.
- •3.Час евакуації людей
- •4. Розрахунок освітлення
- •Розрахуємо освітлення.
- •9.1.Експлуатація системи опалення
- •9.2.Експлуатація систем вентиляції
- •Додаток б. Підбір приточно-витяжних агрегатів пв1, пв2
- •Список використаної літератури
3 Опалення
3.1 Принципові рішення та переваги горизонтальної двотрубної системи опалення.
В даному дипломному проекті запроектована двотрубна горизонтальна система опалення з поверховими тупіковими вітками. В якості опалювальних приладів для системи опалення прийняті радіатори металеві секційніі Solar 500 (фірми Lipovica, Хорватія) із вбудованим термоелементом (фірми Kermi, Німеччина).
Розрахункові параметри теплоносія:
в системі опалення 90-70ОС;
Для гідравлічної ув'язки системи, нагрівальні прилади приєднуються до трубопроводів клапаном RLV-KS фірми “Danfoss”, без термостатичних головок. Розподільчі трубопроводи прокладаються вздовж зовнішніх стін – в підлозі
Стояки системи опалення монтуються з сталевих водогазопровідних труб ГОСТ 10704-85 та труб типу Rautitan pink для прокладання в підлозі. Видалення повітря з систем опалення передбачається через автоматичні повітрозбірники, що встановлюються на головних стояках та у верхніх точках системи.
Запірно-регулююча арматура передбачається для можливості регулювання системи опалення та відключення її окремих частин у випадку аварії, ремонту. Для цієї мети використовується арматура фірми “Danfoss” (Данія, Україна).
Для гідравлічного балансування стояків застосовуються балансуючі клапани з попередньою настройкою АSV–PV та ASV–M фірми “Danfoss”.
Балансуючі пристрої встановлюють у місцях приєднання приладових віток або стояків до магістральних трубопроводів. Ухили для прокладки горизонтальних трубопроводів прийняті рівними 0,002 від вертикального повітрозбірника.
Переваги двотрубних горизонтальних систем водяного опалення:
- економічні показники вигідно відрізняються від економічних показників інших систем опалення: менші затрати енергетичних ресурсів на нагрівання теплоносія до визначеної температури
- в двотрубних системах опалення перепад температур води у кожному опалювальному приладі постійний; середня температура води в будь якому приладі двотрубного стояка також однакова;
- більше число можливого встановлення опалювальних приладів;
- втрати тиску у однотрубній системі значно перевищують втрати в двотрубній системі;
- система опалення має достатньо спрощену схему гідравлічного розрахунку при запропонованому попутному русі теплоносія;
- можливість відключення окремих віток при проведенні регламентних та експлуатаційних робіт.
За цими показниками можна зробити висновок щодо економічної доцільності використання запропонованої системи опалення.
3.2 Гідравлічний розрахунок системи опалення
Гідравлічний розрахунок системи опалення виконуємо за методом характеристик опорів. Спосіб розрахунку по методу характеристик опорів базується на рівнянні:
ΔР=SG2 , (3.2.1)
де G – масова витрата води на розрахунковій ділянці , кг/год;
S-характеристика гідравлічного опору ділянки, Па/(кг/год)2, визначається по формулі:
S=A((
d)l+
),
(3.2.2)
де А- питомий динамічний тиск на ділянці, Па/(кг/год)2, розраховується
за формулою:
А=6,25/108
d4
,
(3.2.3)
-коефіціент
гідравлічного тертя;
l і d відповідно довжина і внутрішній діаметр трубопроводу ділянки системи опалення,м;
- сума коефіцієнтів місцевих опорів.
Цей спосіб отримав широке розповсюдження через схожість результатів розрахунків з реальними експлуатаційними умовами.
Розрахунковий циркуляційний тиск в системі опалення визначається за формулою:
ΔРсо= ΔРн+Б ΔРпр, (3.2.4)
де ΔРн – тиск, що створюється насосом;
ΔРпр - природний тиск, що виникає внаслідок охолождення води в опалювальних приладах і трубопроводах системи опалення, Па;
Б - коефіцієнт, що визначає частку максимального природного тиску, котру необхідно врахувати Приймаємо для двотрубної системи опалення з нижньою розводкою Б =0.75 Природний тиск, що утворюється внаслідок охолодження води в опалювальних приладах і трубопроводах системи опалення дорівнює:
Ре.оп.= ghi, (3.2.5)
де hi-вертикальна відстань між усіма умовними центрами охолодження в гори зонтальних приборних вітках, або опалювальних приладах з умовним центром нагрівання.
