- •Липецкий государственный технический университет
- •Содержание
- •2. Введение
- •3. Цели расчетного задания
- •4. Исходные данные для проектирования
- •5. Определение расчетных расходов горячей воды и теплоты
- •6. Расчет и построение графиков расхода теплоты
- •7. Гидравлический расчет подающих теплопроводов
- •8. Расчет циркуляционного трубопровода
- •9. Выравнивание потерь давления (гидравлическая увязка)
- •10. Подбор оборудования теплового пункта
- •11. Список источников
- •12. Графическая часть
5. Определение расчетных расходов горячей воды и теплоты
Для расчета расхода воды санитарно-техническими приборами необходимо определить категорию работ, количество людей, работающих в одну смену, число ИТР.
Число ИТР составляет 10% от общего числа рабочих, тогда получается следующая ситуация:
I смена =235 человек.
II смена =235 человек.
Категория тяжести работ: IIа [3]
Число человек, приходящееся на одну душевую сетку, равно 4. Таким образом, получаем 59 душевых сеток (40 в мужской раздевалке и 19 – в женской).
Итого в АБК: 20 умывальников со смесителем, 59 душевых сеток.
План АБК и производственного корпуса с расставленным санитарно-техническим оборудованием представлен в графической части (2 листа А3 и 1 лист А2).
Водоразборная арматура
1) Умывальники со смесителем в АБК
Вероятность действия санитарно-технических приборов на участках сети при одинаковых водопотребителях в здании:
|
|
(1) |
где
- секундный расход горячей воды [5]
-
норма расхода горячей воды в час
наибольшего водопотребления
[5];
– количество
водоразборных приборов;
Вероятность использования санитарно-технических приборов для системы, в целом:
|
|
(2) |
где
- часовой расход горячей воды прибором
[5];
Максимальный секундный расход горячей воды:
|
|
(3) |
где
– коэффициент, определяемый в зависимости
от числа санитарно-
технических приборов, обслуживаемых проектируемой системой и
вероятности их использования [5];
2) Умывальники со смесителем в медпункте АБК
3) Мойки со смесителем в столовой АБК
4) Душевые сетки в АБК
Вероятность действия душевой сетки равна 1, так как в течение одного часа после окончания смены все души одновременно работают на 100%.
|
|
(4) |
Максимальный расход горячей воды в системе:
|
|
(5) |
где
– коэффициент часовой неравномерности.
Рассчитаем диаметр вводной трубы:
|
|
(6) |
где
– скорость движения воды в трубопроводе.
Примем
По
ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные»
примем
.
Уточним скорость:
Максимальный часовой расход воды системой ГВС:
|
|
(7) |
где
– плотность воды при
;
– теплоемкость
воды;
– температура
горячей воды;
– температура
холодной воды;
– коэффициент,
который зависит от протяженности системы
ГВС и
ее мощности [1].
6. Расчет и построение графиков расхода теплоты
Для
построения интегрального графика
потребления и подачи теплоты по часам
суток необходимо построить безразмерный
график расхода горячей воды. При этом
необходимо учитывать, что расход теплоты
будет соответствовать 100% расхода воды
по безразмерному графику [1]:
|
|
(8) |
где
- средний часовой расход воды за сутки
максимального
водопотребления;
|
|
(9) |
где
- норма расхода горячей воды одним
потребителем в сутки
наибольшего водопотребления [5];
– количество
часов.
1) Умывальники со смесителем в АБК:
2) Умывальники со смесителем в медпункте АБК:
3) Мойки со смесителем в столовой АБК:
4) Душевые сетки в АБК:
В сумме:
Таким образом:
Безразмерный график расхода воды представлен на рисунке 1.
Интегральный график – рисунок 2.
Таблица 1. Потребление теплоты на ГВС по часам суток
Часы суток |
|
|
|
0-1 |
20 |
11,69 |
11,69 |
1-2 |
40 |
23,39 |
35,08 |
2-3 |
20 |
11,69 |
46,77 |
3-4 |
20 |
11,69 |
58,47 |
4-5 |
20 |
11,69 |
70,16 |
5-6 |
20 |
11,69 |
81,85 |
6-7 |
20 |
11,69 |
93,55 |
7-8 |
20 |
11,69 |
105,24 |
8-9 |
200 |
116,93 |
222,17 |
9-10 |
40 |
23,39 |
245,56 |
10-11 |
20 |
11,69 |
257,25 |
11-12 |
20 |
11,69 |
268,95 |
12-13 |
20 |
11,69 |
280,64 |
13-14 |
120 |
70,16 |
350,80 |
14-15 |
60 |
35,08 |
385,88 |
15-16 |
40 |
23,39 |
409,27 |
16-17 |
20 |
11,69 |
420,96 |
17-18 |
20 |
11,69 |
432,65 |
18-19 |
20 |
11,69 |
444,35 |
19-20 |
20 |
11,69 |
456,04 |
20-21 |
200 |
116,93 |
572,97 |
21-22 |
60 |
35,08 |
608,05 |
22-23 |
60 |
35,08 |
643,13 |
23-24 |
60 |
35,08 |
678,21 |
Рисунок 2. Интегральный график потребления и подачи теплоты по часам суток
Найдем объем бака-аккумулятора:
|
|
(10) |
где
– максимальная разность между фактическим
и равномерным
потреблением теплоты, выбирается из интегрального графика
потребления и подачи теплоты.
Из стандартного ряда типоразмеров выбираем бак-аккумулятор объемом 2 м3, диаметром 1200 мм, высотой 1900 мм, цилиндрической формы, модификация БТ(Б)-2-0,0-В.
