
- •Выбор и теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания.
- •Климатические характеристики района строительства.
- •Расчетные параметры воздуха в помещениях.
- •Выбор теплотехнических показателей строительных материалов и характеристик ограждающих конструкций.
- •Расчет оптимального сопротивления теплопередаче, толщины утеплителя и коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций.
- •Проверка отсутствия конденсации водяных паров на поверхности и в толще наружной стены.
- •Построение графика распределения температур
- •Выбор заполнения световых проемов по сопротивлению воздухопроницаемости.
- •2. Определение тепловой мощности системы отопления.
- •Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции.
- •Гидравлический расчет теплопроводов
- •Гидравлический расчет системы отопления.
- •4. Конструирование и расчет системы вентиляции.
- •4.1. Расчет воздухообмена в помещениях.
- •4.2. Аэродинамический расчет каналов.
- •Список литературы:
Выбор заполнения световых проемов по сопротивлению воздухопроницаемости.
Заполнение световых проемов выбирается из условий одновременного выполнения требований по допустимому сопротивлению теплопередаче и воздухопроницанию.
1) Выполнение требований по допустимому
сопротивлению теплопередаче: R0
.
(м2 ۫С/Вт) – для окон
и балконных дверей, следовательно, по
СНиПII-3-79*, принимаем
двухкамерный стеклопакет с мягким
селективным покрытием в алюминиевом
переплете сR0= 0,52 м2 ۫С/Вт, что
удовлетворяет условиюR0
.
Вт/м2 ۫С
Выполнение требований по допустимому сопротивлению воздухопроницанию:
Rи
.
Требуемое сопротивление воздухопроницанию определяется по формуле:
,где
Gн– нормативная воздухопроницаемость (для окон жилых зданий 6 кг/(ч∙м2));
– разность давлений воздуха на наружной
и внутренней поверхностях окон, Па,
которая вычисляется по формуле:
,
где
Н– высота здания от середины окна первого этажа до устья вентиляционной шахты (7,75 м.)
Н = 2 ∙ 2,9 + 3,5 – 1,55 = 7,75 м.
–
плотность воздуха соответственно приtн5 и
tвдля
рядовой жилой комнаты.
– скорость ветра (6,3 м/с).
кг/м3;
кг/м3;
Па;
м2∙ ч/кг;
Таким образом, с учетом того, что
=0,49
м2 ۫С/Вт, а
= 0,32 м2∙ ч/кг, окончательно
принимаем двухкамерный стеклопакет с
мягким селективным покрытием в алюминиевом
переплете сR0= 0,52 м2 ۫С/Вт, со
следующими фактическими показателями:
=0,49
м2 ۫С/Вт;
= 0,32 м2∙ ч/кг
Рассчитаем коэффициент теплопередачи окон К, ВТ/(м2∙ ۫С)
Вт/м2 ۫С
2. Определение тепловой мощности системы отопления.
Тепловая мощность отопительной системы отопления Qотопределяется для каждого помещения по балансовым уравнениям:
Для жилых комнат Qот = Qтп + Qи(в) – Qб;
Для кухонь Qот = Qтп + Qи – Qб;
Для лестничных клеток Qот = Qтп + Qи, где
Qтп– теплопотери помещения через ограждающие конструкции, Вт;
Qи– затраты теплоты на подогрев инфильтрующегося в помещение воздуха, Вт;
Qи(в)– большее значение теплозатрат на подогрев воздуха, поступающего вследствие инфильтрацииQnили необходимого для компенсации естественной вытяжки из квартирыQв, Вт;
Qб– бытовые тепловыделения в помещении, Вт.
Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции.
Qтп = К ∙ (tв – tн5) ∙ (1 + ∑η) ∙ А, где
К– коэффициент теплопередачи через элемент ограждения, ВТ/(м2∙ ۫С);
tн5– температура наружного воздуха для расчета отопления,۫С;
tв– температура внутреннего воздуха,۫С;
η– коэффициент, учитывающий добавочные потери, определяется в долях от основных;
А– площадь элемента ограждения, м2.
2.2 Теплозатраты на подогрев инфильтрующегося воздуха.
,
где
С – массовая теплоемкость воздуха, равная 1,005 Дж/(кг ۫ С);
– коэффициент,
учитывающий дополнительный нагрев
воздуха встречным тепловым потоком:
для одинарных и спаренных переплетов
;
–
внутренняя температура в рассматриваемом
помещении;
–
температура самой холодной пятидневки;
А0– площадь окна, м2;
G0– количество воздуха, поступающего в помещение в течение часа через 1 м2окна, кг/(м2ч); рассчитывается по формуле:
;
Определение разности давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности окон.
,
Па
где, Н – высота здания от середины окна первого этажа до устья вентиляционной шахты, м.
|
|
|
|
|
|
Теплозатраты на подогрев вентиляционного воздуха.
,
где
tв– внутренняя температура в рассматриваемом помещении,۫ С;
tн5– температура самой холодной пятидневки,۫ С;
Аn– площадь пола жилой комнаты, м2.
Бытовые тепловыделения.
Qб = 10Аn,
Аn – площадь пола жилой комнаты или кухни, м2.
Определим удельную тепловую характеристику здания qуд,Вт/(м3∙۫ С) по формуле:
,
где
–
тепловая мощность системы отопления
всего здания, Вт;
Vзд– объем здания по наружным размерам, м3;
tв– внутренняя температура рядовой жилой комнаты,۫ С;
tн5– температура самой холодной пятидневки,۫ С;
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.
В соответствии с заданием принимаем:
Система отопления однотрубная с нижним расположением подающей магистрали;
Отопительные приборы – радиаторы типа М-90;
Источник теплоснабжения – городская тепловая сеть;
Теплоноситель – вода с параметрами: Тг= 135۫ С, То= 72۫ С;
Перепад давления на вводе в здание 76 кПа.
Расчет и подбор элеватора.
Элеватор подбирается по диаметру горловины drв зависимости от располагаемой разности давлений в подающем и обратном теплопроводе на вводе в здание.
Диаметр горловины элеватора dr, мм, определяется по формуле:
,
где
Н0– потери напора в системе отопления в системе элеватора, определяемые по формуле:
,
где
–
насосное давление, передаваемое
элеватором в систему отопления, Па,
определяется по формуле:
,
где
–
разность давлений в теплопроводах
теплосети на вводе в здание, Па; по
заданию принимается 76 кПа;
–
расход воды, подаваемой в систему
отопления элеватором, кг/ч, определяемый
по формуле:
,
u– коэффициент смешения в элеваторе, определяется по формуле:
,
–
тепловая мощность системы отопления
всего здания, Вт;
tr– температура воды в подающей магистрали отопления 105۫ С;
tо– температура воды в обратной магистрали 70۫ С;
t12– температура горячей воды в подающем теплопроводе теплосети перед элеватором, 135۫ С.
Тогда:
;
,
Па;
,
Па;
,
Т/ч;
,
мм.
По вычисленному значению dr= 8,46 мм выбираем ближайший стандартный элеватор №1 сdгс= 15 мм, диаметром трубыd= 37 мм и длинойl= 425 мм.
Определяем диаметр сопла dс, мм:
,
мм, где
dгс – диаметр горловины стандартного элеватора, принятого к установке, мм.