- •Введение
- •Исходные данные
- •Расчет тепловой мощности системы отопления
- •2.1. Потери теплоты через ограждающие конструкции помещения определяют, суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Qогр Вт по формуле
- •2.2. Расход теплоты Qи, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха следует определять по формуле
- •3. Выбор и конструирование системы отопления
- •4.2. Расчетное число секций определяем по формуле
- •6. Выбор теплового пункта системы отопления
- •Библиографический список
6. Выбор теплового пункта системы отопления
Присоединение системы отопления к центральным тепловым сетям осуществляется в тепловом пункте, где устанавливаются: запорно-регулирующая арматура; приборы учета, регулирования и контроля параметров теплоносителя, фильтры, смесительные насосы и теплообменное оборудование.
Выбор схемы теплового пункта определяется необходимостью снижения температуры теплоносителя в системе отопления, при этом учитывают разность давлений на вводе тепловых сетей, потери давления и величину допускаемого рабочего давления в системе отопления, а также назначение здания и другие технико-экономические показатели. В данной курсовой работе предусмотрена зависимая схема теплового пункта с установкой смесительного насоса на подающей линии (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). Данной схемой обеспечивается подача теплоносителя в систему отопления с предельным допустимым значением Т11 , полученная путем смешения первичного теплоносителя поступающего из тепловых сетей Т1 и охлажденного, поступающего из обратного трубопровода системы отопления Т2 по перемычке в точку смешения.
Теплоизоляция предназначена для предотвращения ожогов людей. Для теплоносителей с температурой теплоносителя выше 100 0С – не более 45 0С, а с температурой ниже 100 0С не более 35 0С при температуре воздуха в помещении 25 0С. Материал негорючий. В курсовой работе выбран вспененный каучук – гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой фирмы Armaflex, НТ-25Х060. Характеризуется длительным сроком службы.
Шаровой кран предназначен для перекрытия по трубопроводу среды или выпуска ее при дренировании трубопровода. В курсовой работе выбран кран шаровой бронзовый полнопроходной разборный, муфтовый типа Х3222 фирмы Danfoss.
Фильтры предназначены для обезжелезивания воды. В курсовой работе выбран сетчатый фильтр из нержавеющей стали, муфтовый с пробкой типа Y222P, 149В5163 (Тmax=2000С) фирмы Danfoss.
Счётчик предназначен для учета теплоты и снижения энергозатрат. В курсовой работе выбран ультрозвуковой тепломер SONOCAL 2500 CT (N= 0,03-1,2 МВт) фирмы Danfoss. Он состоит из трехосновных элементов: набор температурных датчиков, расходомеры и интегрирующие устройства, каждый из которых поставляется по вашей специфики в виде одного комплекта оборудования, готового к установке.
Суть работы такого счетчика состоит на зависимости скорости движения воды от времени прохождения ультразвукового сигнала.
Выбор регулятора температуры теплоносителя с погодной коррекцией
Регулятор предназначен для регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха и для снижения энергозатрат. В данной курсовой работе принимаем к установки универсальный двухканальный регулятор, предназначенный для одновременного управления системой отопления и системой ГВС – ECL Comfort 300, карта управления С66 – управление системами отопления и ГВС при централизованном теплоснабжении со скоростным водонагревателем (2 клапана, 2 насоса).
Подбираем в комплект к регулятору ECL 300 Comfort клапан регулирующий моторный VF2 (dу=16 мм, Кυs=6,9 м3/ч) тип 065В1525 , редукторный электропривод серии AMV15, датчик температуры наружного воздуха – ESM-10 (t=от -30 до 500С) и датчики погружения для измерения температуры теплоносителя типа ESMU (t=от 0 до 1400С) фирмы Danfoss.
