- •Кафедра отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Расчетно-пояснительная записка к курсовой работе
- •Отопление и вентиляция жилого здания
- •Введение
- •1.Исходные данные
- •1.1 Климатическая характеристика города
- •2.Теплотехнический расчет наружных ограждений
- •2.6 Определение температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
- •2.8 Общая толщина ограждения
- •2.9 Расчет чердачного перекрытия
- •2.13 Определим температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности
- •2.15 Общая толщина ограждения
- •Расчет перекрытия над неотапливаемым подвалом
- •2.17 Определение нормируемого значения сопротивления теплопередаче:
- •2.20 Определим температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности
- •2.21 Коэффициент теплопередачи k, Вт/(м2·˚c):
- •2.22 Общая толщина ограждения определяется как сумма толщин всех его слоев:
- •2.23 Расчет термического сопротивления окон балконных и наружных дверей
- •3.Определение потерь теплоты помещениями здания
- •4. Расчет отопительных приборов
- •5. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
- •6. Подбор водоструйного элеватора
- •7. Определение расчетного воздухообмена и аэродинамический расчет воздуховодов
5. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
По чертежам замеряем длины расчетных участков lуч, м.
Вычисляем массовый расход воды на участках, Gуч, кг/ч:
(20)
Вычисляется средняя величина удельной
потери давления на трение (удельное
сопротивление) Rср,
Па/м:
Па/м,
где (21)
m - коэффициент, принимаемый для однотрубной системы отопления 0,65;
∑l - сумма длин участков циркуляционного кольца, м;
-
расчетное давление в системе отопления,
Па.
С помощью номограммы при известных значениях Rср и Gуч находятся диаметры трубопровода dуч, фактические значения удельного Rуч, скорость движения воды wуч и динамическое давление воды рдин.уч.
По схеме системы отопления находятся местные сопротивления на каждом участке основного циркуляционного кольца. Вид местных сопротивлений и величины ζ по каждому участку приведены в таблице (приложение В)
Рассчитывают потери давления на трение по длине участка (R*l)уч, Па и в местных сопротивлениях zуч=(pдин*∑ζ)уч,Па, а затем находят полные потери давления на каждом участке (R*l+z)уч и суммарные потери по всей длине основного циркуляционного кольца ∑(R*l+z)уч.
Проверка правильности гидравлического
расчета:
(22)
Гидравлический расчет выполнен с достаточной степенью точности.
Таблица
2.
Таблица для определения суммы коэффициентов местных сопротивлений на участках
Номер участка |
Диаметр dуч, м |
Местное сопротивление |
Коэфффициент местного сопротивления ζ |
Σζуч |
1 |
0,025 |
задвижка параллельная |
0,5 |
4,5 |
отвод 90° |
4x1 |
|||
2 |
0,020 |
тройник на ответвление |
1,5 |
11,5 |
вентиль обыкновенный |
10 |
|||
3 |
0,025 |
отвод 135° |
0,5 |
1,5 |
тройник проходной |
1 |
|||
4 |
0,025 |
отвод 90° |
1 |
2 |
тройник проходной |
1 |
|||
5 |
0,025 |
отвод 90° |
1 |
2 |
тройник проходной |
1 |
|||
6 |
0,020 |
отвод 90° |
1,5 |
2,5 |
тройник проходной |
1 |
|||
7 |
0,020 |
отвод 90° |
1,5 |
2,5 |
тройник проходной |
1 |
|||
8 |
0,015 |
отвод 90° |
1,5 |
2,5 |
тройник проходной |
1 |
|||
9 |
0,015 |
этажузел |
4x4,5 |
30,25 |
воздухосборник |
1,5 |
|||
отвод 90° |
6x1,5 |
|||
тройник проходной |
1 |
|||
отвод 135° |
0,75 |
|||
10 |
0,015 |
тройник проходной |
1 |
1 |
11 |
0,020 |
тройник проходной |
1 |
1 |
12 |
0,020 |
тройник проходной |
1 |
1 |
13 |
0,025 |
тройник проходной |
1 |
1 |
14 |
0,025 |
тройник проходной |
1 |
1 |
15 |
0,025 |
тройник проходной |
1 |
1 |
16 |
0,025 |
отвод 90° |
1 |
13 |
вентиль обыкновенный |
9 |
|||
тройник на противотоке |
3 |
|||
17 |
0,025 |
отвод 90° |
3x1 |
3,5 |
задвижка параллельная |
0,5 |
Таблица 3.
Ведомость гидравлического расчета
-
Данные по схеме
Принято
Потери давления на участке R·l+Z, Па
Номер участка
Тепловая нагрузка на участке
Qуч,Вт
Расход воды на участке Gуч, кг/ч
Длина участка lуч, м
Диаметр трубопровода dуч, м
Скорость воды на участке wуч, м/с
Удельные потери давления на трение Rуч, Па/м
Потери давления на трение Rуч·lуч, Па
Динамическое давление на участке pдин.уч, Па
Сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ
Потери давления на местные сопротивления Zуч, Па
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
25740
664
15,385
0,025
0,300
50
769,3
45
4,5
202,5
972
2
15270
394
4,089
0,020
0,320
90
368,0
50
11,5
575,0
943
3
12240
316
2,424
0,025
0,160
16
38,8
11
1,5
16,5
55
4
11350
293
4,531
0,025
0,150
15
68,0
10,5
2
21,0
89
5
10080
260
2,454
0,025
0,125
10
24,5
7
2
14,0
39
6
7680
198
7,983
0,020
0,160
23
183,6
12
2,5
30,0
214
7
5280
136
2,454
0,020
0,120
12
29,4
6,5
2,5
16,3
46
8
4010
103
4,531
0,015
0,130
25
113,3
9
2,5
22,5
136
9
3120
80
29,329
0,015
0,120
17,5
513,3
7
30,25
211,8
725
10
4010
103
4,531
0,015
0,130
25
113,3
9
1
9,0
122
11
5280
136
2,454
0,020
0,120
12
29,4
6,5
1
6,5
36
12
7680
198
7,983
0,020
0,160
23
183,6
12
1
12,0
196
13
10080
260
2,454
0,025
0,125
10
24,5
7
1
7,0
32
14
11350
293
4,531
0,025
0,150
15
68,0
10,5
1
10,5
78
15
12240
316
3,924
0,025
0,160
16
62,8
11
1
11,0
74
16
15270
394
6,100
0,020
0,320
90
549,0
50
13
650,0
1199
17
25740
664
3,055
0,025
0,300
50
152,8
45
3,5
157,5
310
Σ
108,212
3291,5
81,75
1973,0
5265
общая длина участка составляет 108,2 м, потери давления на трение 3291,5 Па, потери давления на местные сопротивления 1973 Па. Общие потери давления 5265Па.
