 
        
        - •3.4 Опалення 49
- •1 Характеристика об’єкту проектування
- •3 Розрахунки, які підтверджують
- •3.1 Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджень будинку
- •Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни
- •Теплотехнічний розрахунок перекриття над підвалом
- •Теплотехнічний розрахунок перекриття горища
- •Коефіцієнти теплопередачі огороджень
- •3.2 Розрахунок тепловтрат через огороджуючі конструкції
- •3.2.1 Завдання розрахунку
- •3.2.2 Умови розрахунку
- •3.2.3 Розрахунок тепловтрат
- •3.2.3.1 Ігрова дитячого осередку №1
- •3.3. Розрахунок тепловтрат на нагрів інфільтраційного зовнішнього повітря
- •3.3.1 Завдання розрахунку
- •3.3.2 Розрахунок тепловтрат
- •3.3.3 Ігрова дитячого осередку №1
- •3.4 Опалення
- •3.4.1 Задача розрахунку
- •3.4.2 Умови розрахунку
- •Розрахунок системи опалення
- •3.5 Гаряче водопостачання
- •3.5.1 Завдання розрахунку
- •3.5.2 Розрахунок витрати теплоти на гаряче водопостачання
- •3.5.3 Розрахунок витрат теплоносія на гаряче водопостачання
- •3.4 Розрахунок системи гарячого водопостачання
- •3.4.1 Розрахунок витрати води й тепла для системи гарячого водопостачання
- •3.4 Опалення
- •3.4.1 Задача розрахунку
- •3.4.2 Умови розрахунку
- •Розрахунок системи опалення
- •3.5 Гаряче водопостачання
- •3.5.1 Завдання розрахунку
- •3.5.2 Розрахунок витрати теплоти на гаряче водопостачання
- •3.5.3 Розрахунок витрат теплоносія на гаряче водопостачання
- •3.6 Вентиляція
- •3.6.1 Завдання розрахунку
- •3.6.2 Умови розрахунку
- •3.6.4 Розрахунок системи вентиляції
- •3.6.5 Розрахункові параметри зовнішнього повітря
- •3.6.6 Визначення параметрів внутрішнього повітря
- •3.6.7 Визначення надходження шкідливостей у приміщення
- •3.6.7.1 Надходження теплоти, вологи і вуглекислого газу від людей
- •3.6.7.2 Надходження теплоти від джерел штучного освітлення
- •3.6.7.3 Надходження теплоти від сонячної радіації
- •3.6.7.4 Надходження теплоти від системи опалення
- •3.6.7.5 Втрати теплоти крізь зовнішні огородження
- •3.6.7.6 Втрати теплоти на нагрів інфільтраційного повітря
- •3.6.8 Складання зведеної таблиці шкідливостей
- •3.6.9 Розрахунок повітрообмінів Повітрообмін за нормативною кратністю на одиницю об’єму приміщення визначають за формолою:
- •3.6.9.1 Повітрообмін за вуглекислим газом
- •3.6.9.2 Повітрообмін за надлишками тепла і вологи. Розрахункова частина повітряного балансу приміщення
- •3.6.10 Прийняття принципових рішень щодо забезпечення розрахункового повітрообміну приміщення по періодах року
- •3.6.11 Корегування параметрів повітря у вентиляційному процесі відповідно до прийнятих принципових рішешень і складання організаційно-конструктивної частини повітряного балансу приміщення
- •3.6.12 Принципові і конструктивні рішення по організації повітряно-теплового режиму будівлі
- •3.6.14 Перевірка фактичного перепаду температур в робочій зоні
- •3.6.15 Перевірка рівня шуму повітророзподільників
- •3.6.16 Аеродинамічний розрахунок системи вентиляції
- •3.6.17 Обладнання вентиляційної камери
- •3.7 Розробка схеми та підбір обладнання теплового пункту
- •3.7.1 Опис теплової схеми.
- •3.7.2 Блок системи опалення
- •3.7.2.1 Розрахунок витрати теплоносія
- •Розрахунок пластинчатого теплообмінника
- •Блок системи гарячого водопостачання
- •3.7.3.1 Розрахунок пластинчатого теплообмінника
- •3.7.4 Вибір обладнання теплового пункту
- •4 Автоматизація
- •5. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
- •5.1. Охорона праці
- •5.1.1. Система організації охорони праці на підприємстві
- •5.2. Виробнича санітарія
- •5.2.1. Мікроклімат
- •5.3. Безпека праці при експлуатації та ремонті теплового пункту
- •5.4.1. Блискавкозахист
- •5.5. Заходи з пожежної безпеки
- •5.5.1. Пожежна безпека
- •5.5.3. Система протипожежного захисту.
- •5.6. Безпека у надзвичайних ситуаціях
- •6 Техніко – економічний розрахунок
- •6.1 Розрахунок капіталовкладень на тепловий пункт, який проектується
- •6.2 Затрати на експлуатацію теплового пункту
- •6.3 Розрахунок строку окупності системи регулювання
- •6.4 Розрахунок економічної ефективності системи регулювання
3.7.4 Вибір обладнання теплового пункту
3.7.4.1 Циркуляційні насоси системи опалення
Продуктивність насосу приймаємо по циркуляційній витраті у контурі системи опалення:
     		 .
.
Максимальний опір місцевої системи опалення 13,6 кПа .
Приймаємо насос Wilo Stratos PICO 25/1-4 (один робочий та один резервний), напір 1-4 м, максимальна подача 2,4 м 3/год.
3.7.4.2 Підживлювальні насоси системи опалення
Продуктивність насосу приймаємо по витраті на підживлення системи опалення, що залежить від об‘єму системи:
Для системи опалення з об‘ємом системи 1920 л:
 .
.
Статичний тиск, обумовлений висотою будинку, складає 157 кПа.
Мінімальний гарантований тиск в зворотному трубопроводі теплових мереж
122 кПа. Таким чином, необхідний напір насосу складає 176,6 – 157 + 13,6 = 6кПа
приймаємо насос Wilo Star – Z 20/1 (один робочий та один резервний).
- Циркуляційні насоси системи ГВП 
Продуктивність насосу приймаємо по циркуляційній витраті в системі ГВП:
 .
.
Опір циркуляційного контуру системи ГВП складає 13,6 кПа.
Приймаємо насос Wilo-TOP-Z 25/5 з мокрим ротором (два робочих та два резервних) з трьома робочими швидкостями.
- Регулюючі клапани 
Клапан регулюючий системи опалення:
Витрата системи опалення G = 1,36 м3/год = 0,00038 м3/с;
Обираємо клапан Danfoss VB 2, DN 15, Kvs=1,6 м3/год.
Гідравлічний опір клапану у відкритому положенні:
                                  
 (3.7.49)
                                               (3.7.49)
Клапан перепаду тиску системи опалення:
Витрата системи опалення G = 1,368 м3/год =0,00038 м3/с;
Обираємо клапан Danfoss AVP, DN 15, Kvs=1,6 м3/год.
Гідравлічний опір клапану у відкритому положенні:
(3.7.50)
Клапан працює з елементом прямої дії Danfoss АІP, діапазон регулювання
1,0..5,0 бар.
Клапан регулюючий системи ГВП:
Витрати системи ГВП G = 7,56 м3/год ;
Обираємо клапан Danfoss APV , DN 25, Kvs=8 м3/год
Гідравлічний опір клапану у відкритому положенні:
                                            
 (3.7.51)
                                           (3.7.51)
Клапан працює з елементом прямої дії Danfoss АFТ 06, діапазон регулювання 20..90 °С.
- Бак акумулятор 
Використовуючи програму розрахунку об’єму акумуляторів тепла за
СНИП 2.04.01-85* вибираємо бак акумулятор фірми КВАРК БН (В)- 0,5 – 0,0 - В об’ємом 0,5 м3, D = 600мм, Н = 1800 мм, m = 95 кг.
- Мембранний бак 
Мембранний бак встановлюють в незалежних системах опалення для компенсування зміни тиску системи при змінах температури теплоносія системи та для запобігання гідравлічним ударам при вмиканні та вимиканні насосів системи підживлювання.
Розрахунок об‘єму системи опалення.
Під час пуску тепла температура системи виростає у середньому на величину (90+70)/2-20 = 60°С (20°С-температура монтажу).
Тоді зміна об‘єму системи опалення 2 (2 зона) секції становить:
 .
.
Обираємо бак Reflex EN 80 з корисним об‘ємом 80л.
3.7.4.6 Трубопроводи, арматура та дренаж
Трубопроводи системи опалення і мережної води в межах теплопункта прийняті з труб сталевих електрозварних по ГОСТ 10704-91 (57мм) та безшовних по ГОСТ 8731-74* (<57мм).
Трубопроводи системи ГВП і водопроводу прийняті з труб сталевих емальованих по ТУ.У.7308692-001-93 (57мм) та оцинкованих водогазопроводних ГОСТ 3262-75* (<57мм).
Запірна арматура - кульові крани.
У нижчих точках системи теплопостачання передбачено встановлення спускної арматури, в вищих точках – встановлення повітряних клапанів.
Дренаж системи споживання тепла передбачається самопливом в дренажний приямок через дренажні трубопроводи з воронками.
Для подальшого видалення води з дренажного приямка застосовується дренажна насосна система Wilo-Drain Twister, в складі якої два насоси Wilo-Drain TMW32/8.
