
- •1Общие требования
- •2Графическая часть
- •3Расчетно-пояснительная записка
- •4Проектирование внутреннего водопровода
- •4.1Выбор системы и схемы внутреннего холодного водопровода
- •4.2Выбор места ввода водопровода и расположение водомерного узла
- •4.3 В сеть Основание выбора системы горячего водоснабжения
- •4.4Конструктивные элементы системы горячего водоснабжения
- •5Проектирование Внутренней системы водоотведения
- •5.1Выбор системы и схемы водотведения
- •5.2Внутриквартальная сеть водоотведения
- •6Отопление здания
- •6.1Расчёт теплопотерь помещений
- •6.2Оформление расчета теплопотерь помещений здания
- •6.3Удельная тепловая характеристика здания
- •6.4Выбор системы отопления
- •6.5Расчёт нагревательных приборов
- •7Вентиляция зданий
- •7.1Выбор системы вентиляции
- •7.2Потребные вентиляционные объёмы воздуха и аэродинамический расчет воздуховодов
- •Список литературы
- •Приложение а Условные графические обозначения элементов трубопроводов, арматуры и санитарно-технических устройств
- •Приложение б Примеры размещения оборудования санитарного узла
- •Приложение в
- •Примеры использования арматуры
6.3Удельная тепловая характеристика здания
По величине Q вычисляют удельную тепловую характеристику здания. q, Вт/(м2∙С), определяют по формуле:
(9),
где Q - сумма теплопотерь (табл.1), Вт; V - строительный объем здания, определяемый по наружным размерам здания, м3; tв, tн - расчетные температуры отапливаемых помещений [2, 3],°С.
При правильно произведенном расчете полученное значение q должно быть близким величине удельной тепловой характеристики, приведенной в приложении В таблица В.1 [2].
6.4Выбор системы отопления
Теплопотери через ограждения помещений компенсируются системой отопления. При выборе системы отопления необходимо учитывать объемно-планировочное решение здания и его назначение.
В жилых зданиях рекомендуется водяное отопление с перепадом температур 95 – 70 С. Водяные системы отопления с естественной циркуляцией целесообразно применять в зданиях, где расстояние от наиболее отдаленного прибора до котла не более 50 м, а высота от центра котла до центра приборов нижнего этажа не менее 3 м. В других случаях следует использовать системы водяного отопления с искусственным побуждением циркуляции, принимая скорость движения теплоносителя в трубах не более 1,5 м/с.
В бесчердачных зданиях обычно применяются системы с нижней разводкой, в чердачных - с верхней. Нижняя разводка трубопроводов используется для двухтрубных систем и допускается в зданиях с плоской кровлей и различной этажностью, а также при скоростном строительстве, когда по графику производства работ требуется обогрев помещений по мере готовности этажей здания. Магистральный трубопровод горячего теплоносителя при нижней разводке прокладывается под потолком подвала. Верхняя разводка трубопроводов применяется в системах отопления при отсутствии подвалов и сложности устройства подпольных каналов. При верхней разводке магистральный трубопровод горячего теплоносителя прокладывается по полу чердака.
Двухтрубные системы с верхней разводкой применяют в зданиях до 3 этажей, с нижней - в зданиях более 3 этажей.
Вертикальные однотрубные системы отопления рекомендуется проектировать с тупиковой схемой движения теплоносителя в магистралях.
Для удаления воздуха и удобного спуска воды из системы водяного отопления необходимо прокладывать теплопроводы с уклоном не менее 0,002 по направлению движения теплоносителя. При нижнем расположение магистрали устраивают специальную воздухоотводящую сеть, присоединяя ее к расширительному баку или воздухосборнику. Для удаления воздуха могут быть использованы также воздушные краны, устанавливаемые на верхних нагревательных приборах.
Стояки прокладывают на расстоянии 150 мм от края оконного проема. Длина подводок к нагревательным приборам принимается стандартной – 350 мм; нагревательные приборы смещены от оси окна в сторону стояка. Для регулирования теплопередачи нагревательных приборов устанавливают краны.
Присоединение системы отопления здания к внешним сетям осуществляется через водоструйный элеватор в тепловом пункте. Основными частями элеватора является конусообразное сопло, камера всасывания, горловина и диффузор (рисунок 8).
Рисунок 8 - Схемы элеваторов традиционного (а) и с регулируемым сечением сопла (б): 1 - сопло: 2 - камера всасывания; 3 - камера смешения; 4 - диффузор; 5 - регулирующая игла; 6 -- автоматическое устройство регулирующей иглы
Внутренняя система отопления состоит:
главного стояка (вертикального трубопровода) при верхней разводке;
магистрального трубопровода горячего теплоносителя;
подающих стояков горячего теплоносителя;
подводок от стояков нагревательных приборов;
нагревательных приборов (радиаторов);
кранов двойной регулировки у нагревательных приборов;
обратных стояков охлажденного теплоносителя;
обратного магистрального трубопровода охлажденного теплоносителя;
запорных вентилей на стояках;
расширительного сосуда;
воздушной сети для выпуска воздуха из системы.
Для систем центрального отопления с теплоносителем водой принимаются стальные не оцинкованные черные водогазопроводные, электросварные и бесшовные горячекатаные трубы.
В курсовой работе необходимо определить место расположение теплового пункта в здании, выбрать схему систему отопления и способ воздухо- удаления; на плане подвала или чердака (см. рисунок 2, 4) нанести магистральные трубопроводы систем отопления; на планах этажей здания (см. рисунок 3) нанести отопительные стояки и приборы; составить аксонометрическую схему отопления. На аксонометрической схеме отопления нанести: нагревательные приборы, запорно-регулировочную арматуру, расширительный сосуд, тепловой узел, величины и направление уклонов трубопроводов (рисунок 9).
Рисунок 9 – Аксонометрическая схема системы отопления