- •1. Определение характеристик наружных ограждающих конструкций
- •2. Определение потерь теплоты через ограждающие конструкции
- •3. Техническое обоснование системы отопления
- •4. Гидравлический расчет системы отопления
- •4.1 Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца
- •4.1.1 Расчет ветви первого этажа
- •4.1.2 Выбор запорно-регулирующей арматуры и оборудования на ветви Определение потерь давления в клапане rlv
- •Подбор терморегулятора и определение потерь давления на нем
- •Подбор автоматических балансировочных клапанов серии asv
- •Подбор водомера
- •Подбор фильтра
- •Подбор запорного клапана msv-m
- •4.2 Гидравлический расчет второстепенного циркуляционного кольца
- •4.2.1 Расчет ветви второго этажа
- •4.2.2 Выбор арматуры и оборудования Определение потерь давления в клапане rlv
- •Подбор терморегулятора и определение потерь давления на нем
- •Подбор автоматических балансировочных клапанов серии asv
- •Подбор водомера
- •Подбор фильтра
- •Выбор и расчет шарового крана
- •5. Расчет нагревательных приборов
- •6. Расчет нагревательных приборов в лестничной клетке
- •7. Расчет и выбор оборудования узла управления
- •7.1 Подбор насосов
- •8. Основные технико-экономические показатели по проекту
- •9. Расчет теплотехнических и энергетических параметров здания и составление энергетического паспорта
- •Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
- •Выводы по результатам оценки энергетических параметров здания
- •10. Спецификация узла управления
- •Литература
3. Техническое обоснование системы отопления
В данном проекте предусмотрена горизонтальная двухтрубная система отопления, с установкой счетчиков воды для поквартирного учета расхода теплоносителя на отопление. Регулирование теплоотдачи производится с помощью клапанов с предварительной настройкой RTD-N15.
Для отключения ветвей при проведении ремонтных работ и регулировании теплоотдачи, на них предусматривается установка автоматических балансировочных клапанов серии ASV, на стояках –запорных клапанов MSV-M, на магистралях – задвижек и спускников. Удаление воздуха из системы отопления производится с помощью воздушных кранов, установленных в верхних пробках нагревательных приборов.
Подающие и обратные трубопроводы стояков прокладываются открыто. Горизонтальные трубопроводы ветвей прокладываются в плинтусе. Магистральные трубопроводы прокладываются в подвале с уклоном в сторону узла управления и теплоизолируются.
Теплоноситель – вода с параметрами 95/70 оС.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- в жилых комнатах – алюминиевые радиаторы Global VIP 500;
- в лестничной клетке и лифтовом помещении – конвекторы без кожуха типа «Аккорд» К2А-2,94.
Присоединение нагревательных приборов в лестничной клетке к системе отопления производится по предвключенной схеме перед теплообменником. Присоединение системы отопления к наружной тепловой сети производится по независимой схеме с теплообменником и циркуляционными насосами.
4. Гидравлический расчет системы отопления
Целью гидравлического расчета является подбор диаметров трубопроводов таким образом, чтобы в зависимости от располагаемого давления добиться намеченного распределения потоков теплоносителя.
4.1 Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца
Расчет ведется для самого нагруженного и самого удаленного от узла управления стояка и наиболее низко расположенной поквартирной ветви.
4.1.1 Расчет ветви первого этажа
Расчет ведется в табличной форме.
№ участка |
Q, Вт |
G, кг/ч |
l, м |
d, мм |
V, м/с |
R, Па/м |
Rl, Па |
|
z, Па |
Rl+z, Па |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Номер расчетного участка.
Q - тепловая нагрузка участка, Вт.
G - расход теплоносителя на участке:
|
(4.1) |
Т1, Т2 – параметры теплоносителя в системе отопления, 0С, 95/70 0С.
l - длина трубопроводов на участке, м.
В зависимости от средних удельных потерь (Rср=150 Па/м) и расхода G на соответствующем участке по табл. II.1 прил. II [5] определяются действительные значения R, d и V.
d - диаметр участка трубопровода, мм.
V - скорость движения теплоносителя на участке, м/с.
R - удельные потери давления на трение, Па/м.
d, V, R=f (Rср, G)
Rl - потери давления на трение, Па.
- сумма коэффициентов местных сопротивлений, табл. 6, прил. 2 [6].
Местные сопротивления, которые находятся на границе участков, относятся к участку с меньшим расходам теплоносителя.
z – потери давления в местных сопротивлениях, Па, табл. II.3 [5]
z =f (V, )
Rl+z – потери давления на расчетном участке, Па.
∑( Rl+z)i-(i+n) – потери давления в расчетной ветви, Па
Таблица 4.1 Гидравлический расчет ветви
№ участка |
Q, Вт |
G, кг/ч |
l, м |
d, мм |
V, м/с |
R, Па/м |
Rl, Па |
|
z, Па |
Rl+z, Па |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1-2 |
1755 |
60,37 |
12,58 |
15 |
0,082 |
11,0 |
138,38 |
7,65 |
24,9 |
163,28 |
2-3 |
3079 |
105,92 |
5,61 |
15 |
0,143 |
31,2 |
175,03 |
4 |
39,5 |
214,53 |
3-4 |
4158 |
143,07 |
3,19 |
15 |
0,196 |
54,7 |
174,49 |
6 |
113,2 |
287,69 |
4-а |
31306 |
1077,06 |
2,2 |
32 |
0,293 |
39,1 |
86,02 |
1 |
41,9 |
127,92 |
а-5 |
31306 |
1077,06 |
4,95 |
32 |
0,293 |
39,1 |
193,55 |
4 |
166,3 |
359,85 |
5-УВ |
98538 |
3389,98 |
5,25 |
40 |
0,681 |
177,8 |
933,55 |
1 |
226,8 |
1160,25 |
УВ-6 |
98538 |
3389,98 |
5,25 |
40 |
0,681 |
177,8 |
935,23 |
1 |
226,8 |
1162,03 |
6-б |
31306 |
1077,06 |
4,34 |
32 |
0,293 |
39,1 |
169,69 |
4 |
166,3 |
335,99 |
б-7 |
31306 |
1077,06 |
2,75 |
32 |
0,293 |
39,1 |
107,53 |
1 |
41,9 |
149,43 |
7-8 |
4158 |
143,07 |
1,54 |
15 |
0,196 |
54,7 |
84,24 |
6 |
113,2 |
197,44 |
8-9 |
3079 |
105,92 |
5,61 |
15 |
0,143 |
31,2 |
175,03 |
4 |
39,5 |
214,53 |
9-10 |
1755 |
60,37 |
13,02 |
15 |
0,082 |
11,0 |
143,22 |
7,65 |
24,9 |
168,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∑( Rl+z)i-(i+n) |
4541 |
Таблица 4.2 Коэффициенты местных сопротивлений
№ участка |
Наименование местного сопротивления |
Диаметр участка, мм |
Количество, шт |
|
|
1-2 |
отвод 900 |
15 |
4 |
6,0 |
7,65 |
½ радиатора |
1 |
0,65 |
|||
тройник на проход |
1 |
1,0 |
|||
2-3 |
тройник на проход |
15 |
1 |
1,0 |
4,0 |
отвод 900 |
2 |
3,0 |
|||
3-4 |
тройник на поворот |
15 |
1 |
3,0 |
6,0 |
отвод 900 |
2 |
3 |
|||
4-а |
отвод 900 |
32 |
1 |
1,0 |
1,0 |
а-5 |
тройник противоток |
32 |
1 |
3,0 |
4,0 |
отвод 900 |
1 |
1,0 |
|||
5-УВ |
отвод 900 |
40 |
2 |
1,0 |
1,0 |
УВ-6 |
отвод 900 |
40 |
2 |
1,0 |
1,0 |
6-б |
тройник проходной |
32 |
1 |
3,0 |
4,0 |
отвод 900 |
1 |
1,0 |
|||
б-7 |
отвод 900 |
32 |
1 |
1 |
1 |
7-8 |
отвод 900 |
15
|
2 |
3 |
6 |
тройник поворотный |
1 |
3 |
|||
8-9 |
тройник на проход |
15 |
1 |
1,0 |
4,0 |
отвод 900 |
|
|
|||
9-10 |
отвод 900 |
15 |
4 |
6,0 |
7,65 |
½ радиатора |
1 |
0,65 |
|||
тройник на проход |
1 |
1,0 |
