- •Отопление гражданского здания
- •Аннотация
- •Исходные данные
- •Введение
- •1 Климатическая характеристика района строительства
- •2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •2.1 Наружная стена
- •2.2 Перекрытие над неотапливаемым подвалом
- •2.3 Бесчердачное покрытие
- •2.4 Оконный блок
- •2.5 Наружная дверь
- •2.6 Внутренняя стена
- •2.7 Неутепленный пол лестничной клетки
- •2.8 Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций
- •3 Теплоэнергетический баланс здания
- •4 Выбор и обоснование системы отопления
- •Компенсация удлинения магистралей выполняется естественными их изгибами, связанными с планировкой здания.
- •5 Отопительные приборы. Тепловой расчет
- •6 Тепловой пункт. Расчет и подбор элеватора
- •Заключение
- •Библиографический список
6 Тепловой пункт. Расчет и подбор элеватора
Тепловые пункты - это пункты связывающие тепловую сеть с потребителями и представляющие собой узел присоединения потребителей тепловой энергии к тепловой сети. Основное назначение теплового пункта заключается в подготовке теплоносителя определенной температуры и давления, регулировании их, поддержании постоянного расхода, учете потребления теплоты.
Гидроэлеватор применяют в системе отопления для понижения температуры t1 сетевой воды, поступающей по подающему теплопроводу, до температуры, допустимой в системе tг. . Работа элеватора основана на использовании энергии воды подающей магистрали тепловой сети , выходящей из сопла со значительной скоростью. При этом статическое давление ее становится меньше, чем давление в обратной магистрали, вследствие чего охлажденная вода из обратной магистрали подсасывается струей воды из подающей магистрали в камеру всасывания. Образовавшийся поток воды поступает в камеру смешения, где выравниваются температуры и скорости, а давление постоянно. В диффузоре скорость потока уменьшается по мере увеличения его сечения, а статическое давление увеличивается. За счет гидростатического давления в конце диффузора и в камере всасывания элеватора создается циркуляционное давление, необходимое для действия системы отопления.
Основной расчетной характеристикой для элеватора служит так называемый коэффициент смешения u, представляющий собой отношение массы подмешиваемой охлажденной воды Gп к массе воды Gс , поступающей из тепловой сети в элеватор:
U=
где t0 – температура охлажденной воды, поступающей из системы отопления(t0 =70 ˚С)
Определив величину коэффициента смешения необходимого для выявления основного размера элеватора – диаметр горловины dг, мм, перехода камеры смешения в диффузор:
где Δpнас-
гидравлическое сопротивление системы
отопления, Па(Δpнас=0,8
Па)
Количество воды, циркулирующей в системе отопления Gcм кг/ч, определяется по формуле :
кг/ч
где
-
суммарный расход теплоты на отопление,
Вт(
Вт);
с- теплоемкость воды, кДж/(кг
К);
3,6 – коэффициент перевода Вт в кДж/ч;
-
это коэффициент учета дополнительного
теплового потока отопительных приборов
-
это коэффициент учета дополнительных
потерь теплоты отопительными приборами
.
По найденному диаметру горловины подбираем элеватор №1, с dг =15мм
После подбора серийного элеватора, определяем диаметр сопла dс , мм, пользуясь приближенной зависимостью :
мм
Заключение
В ходе выполнения данной курсовой работы была выбрана система отопления для трехэтажного односекционного жилого здания с заранее определенными конструктивными элементами и архитектурно-планировочным решениям. При выборе системы отопления были учтены санитарно-экономические, экономические, эксплуатационные и другие требования.
В ходе расчета принимаются наиболее оптимальные утеплители наружных стен, бесчердачных покрытиях и пола над неотапливаемым подвалом.
Рассчитан теплоэнергетический баланс здания. Выбрана система отопления с нижней разводкой и тупиковым движением теплоносителя и рассчитано количество секций чугунных радиаторов М-140 АО на каждом этаже самого нагруженного стояка здания. Рассчитаны основные параметры гидроэлеватора для индивидуального теплового пункта с независимым присоединением системы отопления.
В результате, можно сказать, что выбранная система отопления обеспечивает нормируемые условия микроклимата в здании, энергетическую эффективность здания и минимальные экономические затраты на его эксплуатацию.
