- •Содержание
- •Введение
- •Теплотехнический расчет наружных ограждений
- •Теплотехнический расчет наружного ограждения стены
- •1.2. Теплотехнический расчет наружного ограждения (покрытия)
- •1.3. Теплотехнический расчет конструкции полов над подвалом и подпольем.
- •1.4 Теплотехнический расчет световых проемов
- •1.5 Теплотехнический расчет наружных дверей
- •2. Расчет теплопотерь наружными ограждениями помещений
- •2.1. Расчет основных теплопотерь через ограждающие конструкции здания
- •3. Гидравлический расчет системы отопления
- •Значения коэффициентов местных сопротивлений
- •4. Расчет отопительных приборов
- •5. Проектирование оборудования теплового пункта
- •5.1 Подбор нерегулируемого водоструйного элеватора
- •6. Расчет естественной вентиляции
- •Значения коэффициентов местных сопротивлений
- •Список использованных источников
5. Проектирование оборудования теплового пункта
Основным
назначением теплового пункта (ТП) при
централизованном теплоснабжении
является трансформация параметров
теплоносителя тепловой сети – давления
Па,
и температуры
°С,
- на параметры, требующиеся для систем
отопления
.
Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:
- непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы;
- через элеватор при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;
- через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре, не достаточном для работы элеватора, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.
5.1 Подбор нерегулируемого водоструйного элеватора
1. Определяем коэффициент смешения по формуле:
где tг, t0 –температура падающей и обратной воды. tг=95, t0=70
t1- температура воды, поступающей из наружного падающего теплопровода в элеватор. t1 = 150
U=(150-95)/(95-70)=2,2
2. Находим расход воды в системе отопления:
где
-
расход тепла в проектируемой системе
отопления, Вт
3. Диаметр камеры смешивания элеватора по формуле:
где ΔP – гидравлическое сопротивление системы отопления, принимается из гидравлического расчета , кПа
4. Определяем расчетный диаметр сопла по формуле:
5. По вычисленным значениям dк и dс подбираем номер элеватора с ближайшим диаметром dк.
№ элеватора |
Диаметр камеры смешивания dк,мм |
L,мм |
l,мм |
D1,мм |
D2,мм |
h,мм |
Диаметр сопла dс,мм |
Масса, кг |
2 |
20 |
440 |
93 |
160 |
145 |
135 |
4-8 |
11,3 |
6. Расчет естественной вентиляции
В настоящее время в жилищном строительстве почти исключительно применяются системы вентиляции с естественным побуждением.
В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием естественного давления, возникающего вследствие разности давлений холодного наружного и теплого внутреннего воздуха.
Задача расчета естественной вентиляции – подобрать сечения вытяжных решеток, вентиляционных каналов, которые обеспечивали бы необходимый воздухообмен при расчетном естественном давлении.
1) Определяем расчетное естественное давление по формуле ,
где
- высота воздушного столба, принимаемая
от центра вытяжного отверстия до устья
вытяжной шахты, м;
,
- плотность соответственно наружного
и внутреннего воздуха, кг/м3:
.
Расчетное естественное давление для систем вентиляции жилых зданий определяется для температуры наружного воздуха +5оС.
2)
Задаваясь скоростью движения воздуха
,
вычисляем предварительное живое сечение
канала и вытяжной решетки, м2:
,
где - объем вентиляционного воздуха, перемещаемого по каналу, м3/ч;
-
скорость движения воздуха, м/с. При
предварительном определении площади
сечения каналов и решеток системы
естественной вентиляции можно задаваться
следующими скоростями воздуха: в
вертикальных каналах и решетках верхнего
этажа
,
из каждого нижерасположенного этажа –
на 0,1м/с больше, но не более 1м/с на первом
этаже.
1.
–для четвертого этажа
=0,038
,
2.
–для третьего этажа
=0,038
,
3.
–для второго этажа
=0,038
,
4.
–для первого этажа
,0,038
,
3)
Определив предварительное живое сечение
канала
,
уточняем его и находим фактическую
скорость движения воздуха, м/с:
.
Выбранные
размеры вент каналов
,
эквивалентный диаметр
,
и площадь поперечного сечения
,
заносят в графы 3, 4, 5 таблицы 5.
1.
–для четвертого этажа
2. –для третьего этажа
3. –для второго этажа
4. –для первого этажа
4) Далее находим эквивалентный диаметр канала круглого сечения, равновеликий прямоугольному по скорости воздуха и потерям на трение:
.
1.
2.
.
3. .
4.
5. .
6. .
7. .
5)
Используя номограмму, по известным
значениям
и
определяем удельные потери давления
,
фактическую скорость движения
и динамическое давление
.
6)
Определяем потери давления на трение
с учетом коэффициента шероховатости
стенок канала
7)
Находим потери давления в местных
сопротивлениях
,
по формуле:
,
1.
,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
где - коэффициент сопротивлений на участках
8) Для нормальной работы системы естественной вентиляции необходимо сохранение равенства
,
где - удельная потеря давления на трение, Па/м;
-
длина воздуховодов (каналов), м;
-
потеря давления на трение расчетной
ветви, Па;
-
потеря давления на местные сопротивления,
Па;
- поправочный коэффициент на шероховатость поверхности;
Условие проверки выполнено.
