- •1 Определение характеристик наружных ограждающих конструкций
- •2. Определение потерь теплоты через ограждающие конструкции
- •3. Техническое обоснование принятой системы отопления
- •4 Гидравлический расчет системы отопления
- •4.1 Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца
- •4.1.1 Расчет ветви первого и второго этажа
- •4.1.2 Выбор запорно-регулирующей арматуры и оборудования на ветви
- •4.1.3 Гидравлический расчет магистралей (к расчетному стояку)
- •4.2 Увязка циркуляционных колец
- •5 Расчет нагревательных приборов
- •6 Расчет нагревательного прибора лестничной клетки
- •7 Расчет и выбор оборудования узла управления
- •8 Основные технико-экономические показатели по проекту
4.1.3 Гидравлический расчет магистралей (к расчетному стояку)
Потери давления в магистралях определяются по формуле:
Па (4.16)
Па
Потери давления в клапане MSV-M:
.
Для диаметра 32 мм – kvs = 6,3 (м3/ч)/бар0,5.
.
Потери давления в главном циркуляционном кольце:
Па
(4.17)
Па
Для обеспечения горизонтальной тепловой устойчивости системы отопления необходимо выполнение условия:
(4.18)
Поскольку 0,99 > 0,7, то данное условие выполняется. Горизонтальная тепловая устойчивость системы отопления обеспечена.
4.2 Увязка циркуляционных колец
Потери давления в главном полукольце составят:
ΔРГПК
= Δ
+ ΔРе
Δ
,
Па (4.19)
где ΔРе – естественное гравитационное давление возникающее, в системе отопления при работе её в переходный период, Па, определяется по формуле:
ΔРе = hэ·g·(ρ1 – ρ2), Па (4.20)
где hэ – высота этажа, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2, g = 9,81 м/с2.
1,2- плотность теплоносителя при температуре:
40 °С=992,24 кг/м3,
50 °С=988,07 кг/м3.
ΔРе = 3·9,81·(992,24 – 988,07) = 123 Па.
ΔРГПК = 16264 + 123 = 16387 Па.
Потери давления в малом полукольце составят:
ΔРМПК
=
,
Па. (4.21)
ΔРМПК = 14441+ 250 + 250 = 14941 Па.
Невязка между главным полукольцом и малым полукольцом должна быть меньше либо равной 15%:
(4.22)
.
Поскольку 0,91 > 0,85, то невязка соответствует допустимым значениям.
5 Расчет нагревательных приборов
Расчёт нагревательных приборов производится для приборов первого и второго этажей расчётного стояка.
Число секций отопительных приборов определяется по формуле:
, (5.1)
где Qпр - требуемая теплоотдача нагревательного прибора, Вт;
qпр – тепловой поток прибора, Вт.
(5.2)
где Qi – тепловая нагрузка i-того прибора, Вт;
Qтр – суммарная теплоотдача открыто расположенных участков трубопроводов, Вт.
(5.3)
где qг, qв – удельная теплоотдача неизолированных, соответственно, горизонтальных и вертикальных участков трубопровода, Вт/м, согласно табл. II.22 [3];
lГ, lВ – длина открыто расположенных, соответственно, горизонтальных и вертикальных участков трубопровода, м;
n – доля неучтенного теплового потока от трубопроводов в зависимости от места их прокладки, согласно [6]: для открыто проложенных вертикальных и горизонтальных труб – 0,10;
(5.4)
где qном – номинальный тепловой поток прибора, Вт; табл. 5.2 [6];
к – поправочный коэффициент, табл. 5.3 [6].
Расход теплоносителя через прибор определяем по формуле:
(5.5)
где С – удельная теплоемкость теплоносителя, С=4187Дж/кг·град,
∆t – средний температурный напор, определяемый по формуле:
°C
(5.6)
где tв – температура воздуха внутри помещения,°C, tв = 20°C;
- температура
теплоносителя на входе и выходе из
прибора, 90/700С;
Nу – установочное число секций, шт.
Результаты расчетов приведены в приложении Б в таблице Б.
6 Расчет нагревательного прибора лестничной клетки
Принимаем к установке конвективные нагревательные приборы – конвекторы «Аккорд», устанавливаемые на первом этаже и присоединяемые к системе отопления по предвключенной схеме перед теплообменником.
Требуемый номинальный тепловой поток от нагревательного прибора на лестничной клетке определяется по формуле:
,
Вт (6.1)
где Qпр- требуемая теплоотдача отопительного прибора, Вт;
β1 - коэффициент, учитывающий схему подключения прибора к стояку («сверху - вниз») согласно [7];
- коэффициент,
учитывающий действительный температурный
напор отопительного прибора:
(6.2)
где n – характеристика нагревательного прибора согласно табл.1 прил. 3 [8], n=1,2;
- температурный
напор прибора лестничной клетки;
,°С
(6.3)
,
- температура теплоносителя на входе и
выходе из прибора, ˚С.
=Тг = 118, оС
,°С
(6.4)
где Q
- теплопотери в лестничной клетке, Вт;
G
- максимальный эксплуатационный расход
через отопительный прибор лестничной
клетки, Gпр
лк=0,25 кг/с;
°С
°С
- коэффициент,
учитывающий действительный расход
теплоносителя через прибор лестничной
клетки:
(6.5)
.
- коэффициент,
учитывающий отличие барометрического
давления в районе строительства от
значения Р0
= 101,33 кПа, определяется по формуле:
(6.6)
где S – доля лучистой составляющей, S = 0,05;
Рб – барометрическое давление для данного района строительства, кПа.
.
= 4453 Вт.
Число секций отопительного прибора лестничной клетки:
, шт
(6.8)
где qн – номинальный тепловой поток принятого типа нагревательного прибора, Вт, принимается по [3].
= 3 шт.
Принимаем конвектор без кожуха «Аккорд» К2А-1,445к, с площадью нагреваемой поверхности А = 4,56 м2, массой 21,5кг, номинальным тепловым потоком qн = 1445 Вт.
