Отопление и вентиляция
Заказать уникальную курсовую работу- 28 28 страниц
- 6 + 6 источников
- Добавлена 30.11.2009
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЗДАНИЯ
4 ОТОПЛЕНИЕ
5 РАСЧЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
7 ПОДБОР ВОДОСТРУЙНОГО ЭЛЕВАТОРА
8 ВЕНТИЛЯЦИЯ
9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХООБМЕНА И ЧИСЛА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Массовый расход воды на участках, кг/ч, определяется по формуле:
.
Средняя величина удельной потери давления на трение по длине основного циркуляционного кольца, Па/м, находится по формуле:
,
где Σlуч – сумма длин всех участков основного циркуляционного кольца, м; 0,6 – доля потерь располагаемого давления на трение в трубопроводах.
По вычисленному значению Rср и расходу воды на участке Gуч с помощью номограммы определяется необходимый диаметр трубопровода dуч, как ближайший по стандарту. Далее по принятом dуч и массовому расходу Gуч находятся фактические значения удельного сопротивления Rуч, скорости воды Vуч и динамического давления воды (Рдин)уч.
Затем определяем вид и величину ζ местных сопротивлений по каждому участку:
участок 1-2: задвижка d=40 мм (ζ=0,5), 5 отводов при условном диаметре d=40 мм (ζ=0,5х5), Σζ1-2=3,0;
участок 2-3: тройник на ответвление (ζ=1,5), Σζ2-3=1,5;
участок 3-4: тройник на ответвление (ζ=1,5), вентиль d=32 мм (ζ=9), Σζ3-4=10,5;
участок 4-5: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ4-5=1,0;
участок 5-6: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ5-6=1,0;
участок 6-7: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ6-7=1,0;
участок 7-8: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ7-8=1,0;
участок 8-9: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ8-9=1,0;
участок 9-10: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ9-10=1,0;
участок 10-11: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ10-11=1,0;
участок 11-12: два тройника на проход (ζ=1,0х2), воздухосборник (ζ=1,5), два вентиля d=15 мм (ζ=16х2), одиннадцать отводов d=15 мм (ζ=1,5х11), четыре этажеузла с регулирующими кранами (ζ=6,5х4), Σζ11-12=78;
участок 12-13: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ12-13=1,0;
участок 13-14: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ13-14=1,0;
участок 14-15: тройник на проход (ζ=1,0), отвод d=20 мм (ζ=1,5), Σζ14-15=2,5;
участок 15-16: тройник на проход (ζ=1,0), отвод d=20 мм (ζ=1,5), Σζ15-16=2,5;
участок 16-17: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ16-17=1,0;
участок 17-18: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ17-18=1,0;
участок 18-19: тройник на проход (ζ=1,0), Σζ18-19=1,0;
участок 19-20: тройник на противотоке (ζ=3,0), вентиль d=32 мм (ζ=9), Σζ19-20=12,0;
участок 20-21: тройник на противотоке (ζ=3,0), Σζ20-21=3,0;
участок 21-22: задвижка d=40 мм (ζ=0,5), 3 отвода d=40 мм (ζ=0,5х3), Σζ21-22=2,0.
Рассчитаем потери давления на трение по длине участка (R*l)уч и в местных сопротивлениях Zуч=(РдинΣζ)уч. Результаты расчета представлены в таблице 4.
Проверяется правильность гидравлического расчета из условий:
а) 0,9Ррасп ≥ Σ(R*l+Z)уч
0,9*22000=19800 Па>18946 Па.
Таблица 4
Результаты гидравлического расчета трубопроводов системы водяного отопления
Номер участка Тепловая нагрузка участка Qуч, Вт Расход воды на участке Gуч, кг/ч Диаметр участка dуч, мм Скорость воды на участке Vуч, м/с Длина участка lуч, м Удельные потери давления на трение на участке Rуч, Па/м Потери давления на трение на участке Rуч* lуч, Па Динамическое давление на участке Рдин, Па Сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке Σζ Потери давления в местных сопротивлениях на участке Zуч, Па Потери давления на участке (R*l+Z)уч, Па 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-2 97700 2398 40 0,50 21,3 100 2130 135 3,0 405 2535 2-3 70750 1733 32 0,50 4,7 130 611 135 1,5 203 814 3-4 48850 1197 32 0,33 1,5 50 75 55 10,5 578 653 4-5 46840 1148 25 0,50 5,0 160 800 140 1,0 140 940 5-6 40560 994 25 0,47 5,8 150 870 120 1,0 120 990 6-7 32940 807 25 0,40 3,6 105 378 78 1,0 78 456 7-8 26950 660 20 0,46 8,1 175 1418 115 1,0 115 1533 8-9 20820 510 20 0,40 4,0 150 600 77 1,0 77 677 9-10 15000 368 20 0,28 2,7 70 189 40 1,0 40 229 10-11 13360 327 20 0,26 3,1 52 161 32 1,0 32 193 11-12 3720 91 15 0,13 23,4 22 515 8 78,0 624 1139 12-13 13360 327 20 0,26 3,2 52 166 32 1,0 32 198 13-14 15000 368 20 0,28 2,6 70 182 40 1,0 40 222 14-15 20820 510 20 0,40 4,7 150 705 77 2,5 193 898 15-16 26950 660 20 0,46 10,5 175 1838 115 2,5 288 2126 16-17 32940 807 25 0,40 4,7 105 494 78 1,0 78 572 17-18 40560 994 25 0,47 5,8 150 870 120 1,0 120 990 18-19 46840 1148 25 0,50 5,0 160 800 140 1,0 140 940 19-20 48850 1197 32 0,33 1,9 50 95 55 12,0 660 755 20-21 70750 1733 32 0,50 5,7 130 741 135 3,0 405 1146 21-22 97700 2398 40 0,50 6,7 100 670 135 2,0 270 940 18946
б)
- оба условия выполняются.
7 Подбор водоструйного элеватора
Водоструйный элеватор предназначен для снижения температуры сетевой воды (tс=1500С), поступающей от ТЭЦ по тепловой сети в тепловой центр здания, до необходимой для подачи в систему отопления воды с температурой tr=1050С. Это происходит путем смешения сетевой и обратной воды (tо=700С). Элеватор служит также для создания необходимого давления в системе. Подберем водоструйный элеватор типа ВТИ – теплосети Мосэнерго.
Принципиальная схема элеваторного узла представлена на рисунке.
Основной расчетной характеристикой для подбора элеватора является коэффициент смешения:
.
Номер элеватор выбирается в зависимости от диаметра горловины, мм:
,
где Qсист=Qзд/1000 – тепловая мощность системы отопления, кВт; Рсист= Σ(R*l+Z)/1000 – суммарная потеря давления по длине расчетного циркуляционного кольца, кВт.
Принимаем элеватор № 1 (dгор<18 мм).
Диаметр сопла элеватора, мм, определяется по формуле:
,
где =150 кПа – располагаемая разность давлений воды в теплосети на вводе в здание.
8 Вентиляция
Необходимо запроектировать систему естественной канальной вытяжной вентиляции для блока из четырех квартир, расположенных по вертикали здания. Номер помещения кухни – 102.
Расчет заключается в определении количества воздуха, которое требуется удалить из кухни по вытяжным каналам, и числа стандартных каналов сечением 130х140 мм, необходимых для прохода этого количества воздуха.
Схема вентиляции квартир такова: поступление воздуха (приток) осуществляется через поры и неплотности наружных ограждений или специальные приточные подоконные устройства в жилых комнатах, а удаление (вытяжка) – через решетки на вентиляционных каналах, установленные под перекрытием в кухнях, санузлах и ванных комнатах, на вентиляционных каналах. Вентканалы прокладываются во внутренних кирпичных стенах или в бетонных панелях.
9 Определение воздухообмена и числа вентиляционных каналов
Количество удаляемого через вентиляционные каналы кухни воздуха, м3/ч:
,
где ΣFж.к. – суммарная площадь жилых комнат квартиры, м2.
Но минимальный воздухообмен в кухне в однокомнатной квартире равен 60 м3/ч, поэтому в качестве расчетной величины принимаем Vрасч=60 м3/ч.
Найдем расчетное гравитационное давление Ргр, Па, при температуре воздуха tн=+50С, и температуре внутреннего воздуха в жилой комнате tв=+180С, по формуле:
Ргр=(ρн – ρв)*h*g,
где ρн(в) – плотность наружного (внутреннего)воздуха, кг/м3; h – высота вентиляционного канала, м; g – ускорение силы тяжести.
Плотность воздуха ρ, кг/м3, при температуре t определяется из выражения:
.
Скорость воздуха в канале, м/с, определяется по формуле:
,
где fкан – площадь вентиляционного канала, м2.
Определяется эквивалентный диаметр канала круглого сечения dэ(v), мм, в котором будут такие же потери располагаемого давления на трение, при той же скорости воздуха, что и в заданном канале прямоугольного сечения:
,
где А, В – размеры прямоугольного канала, мм.
С помощью номограммы по величине dэ(v) и скорости v находятся удельная потеря давления (сопротивление) на трение R, Па/м, и динамическое давление Рдин потока воздуха.
Затем определяется сумма коэффициентов местных сопротивлений одиночного канала. Принимаем следующие величины ζ: для вытяжной решетки 1,4; для поворота (колена) 1,1 и устья канала при наличии зонта 1,9.
Определяются потери давления на трение по длине канала (βш*R*h), в местных сопротивлениях (Z=Рдин*Σζ) и полные потери давления в канале (βш*R*h+ Z), Па.
Сравнивается аэродинамическое сопротивление канала с располагаемым гравитационным давлением. Если (βш*R*h+ Z) > Ргр, то принимается на один канал больше.
Результаты аэродинамического расчета представлены в таблице 5
Результаты аэродинамического расчета вентиляционных каналов
Этаж Расчетный воздухообмен Vрасч, м3/ч Вентиляционный канал Скорость воздуха в канале v, м/с Высота канала h, м Коэффициент шероховатости βш Удельные потери давления на трение в канале R, Па/м Потери давления на трение в канале βш*R*h, Па Динамическое давление в канале Рдин, Па Сумма коэффициентов местных сопротивление в канале Σζ Потери давления в местных сопротивлениях в канале Z, Па Потери давления в канале (βш*R*h+ Z), Па Гравитационное давление Ргр, Па Примечание Габаритные размеры АхВ, мм Эквивалентный по скорости диаметр участка dэ(v), мм Площадь сечения канала fкан, м2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 60 130х140 135 0,0182 0,92 11,25 2,0 0,12 2,7 0,5 4,4 2,2 4,9 6,6 1 2 60 130х140 135 0,0182 0,92 8,45 2,0 0,12 2,0 0,5 4,4 2,2 4,2 5,0 1 3 60 130х140 135 0,0364 0,46 5,65 2,0 0,05 0,6 0,2 4,4 0,9 1,5 3,3 2 4 60 130х140 135 0,0364 0,46 2,85 2,0 0,05 0,3 0,2 4,4 0,9 1,2 1,7 2
В графе примечание указано число каналов.
Список литературы
Щекин Р.В. и др. справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 1. киев, 1976.
СНиП ΙΙ-3-79**. Строительная теплотехника, 1986.
СНиП 02. 04. 05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Тихомиров К.В. общая теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. М., 1986.
Богословский В.Н. и др. отопление и вентеляция. М., 1980.
Щекин Р.В. и др. справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 2. Киев, 1976.
26
2.СНиП ??-3-79**. Строительная теплотехника, 1986.
3.СНиП 02. 04. 05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
4.Тихомиров К.В. общая теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. М., 1986.
5.Богословский В.Н. и др. отопление и вентеляция. М., 1980.
6. Щекин Р.В. и др. справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 2. Киев, 1976.
Вопрос-ответ:
Какие исходные данные необходимы для расчета отопления и вентиляции?
Для расчета отопления и вентиляции необходимо знать характеристики наружных ограждений здания, потери теплоты в помещениях, тип и характеристики отопительных приборов, гидравлические характеристики трубопроводов системы, а также требуемый уровень воздухообмена и количество вентиляционных каналов.
Как определить потери теплоты в помещениях здания?
Для определения потерь теплоты в помещениях здания необходимо учитывать характеристики наружных ограждений, теплоизоляцию стен, потолков и полов, а также размеры окон и дверей. Также следует учесть наличие внутренних источников тепла, таких как люди, осветительные приборы и техническое оборудование.
Как производится расчет отопительных приборов?
Расчет отопительных приборов осуществляется с учетом потребности в тепле помещения, теплотехнических характеристик приборов и их расположения в помещении. Также учитываются потери тепла через стены, окна и двери, а также вентиляционные потери.
Как производится гидравлический расчет трубопроводов системы отопления?
Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления производится с учетом длины трубопроводов, диаметров труб, типа и характеристик насосов, а также других элементов системы. Расчет позволяет определить требуемый пропускной способ трубопровода и выбрать подходящий насос.
Как определить необходимое количество вентиляционных каналов?
Определение необходимого количества вентиляционных каналов производится с учетом требуемого уровня воздухообмена в помещении, характеристик вентиляционных установок и типа вентиляционной системы. Также учитываются размеры помещений и количество людей, находящихся в них.
Какие данные необходимы для проведения теплотехнического расчета наружных ограждений?
Для проведения теплотехнического расчета наружных ограждений необходимо знать конструктивные параметры стен (толщина, материал), значения коэффициента теплопроводности и площадь поверхности стен.
Каким образом определяются потери теплоты в помещениях здания?
Потери теплоты в помещениях здания определяются на основе расчета теплового баланса, учитывая коэффициенты теплопроводности материалов, площадь поверхности и разницу температур внутри и снаружи помещения.
Как производится расчет отопительных приборов?
Расчет отопительных приборов производится на основе теплового баланса помещения, учитывая теплопотери и требуемую температуру внутри помещения. Расчет также может включать учет особенностей конструкции и эффективности работы приборов.
Как проводится гидравлический расчет трубопроводов системы отопления?
Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления проводится путем определения сопротивления потока воды, потерь давления на трение и оптимального диаметра труб. Расчет может включать учет длины трубопровода, давления в системе и характеристик насоса.
Как определяется воздухообмен и число вентиляционных каналов при вентиляции здания?
Определение воздухообмена и числа вентиляционных каналов при вентиляции здания производится на основе желаемого уровня воздухообмена, площади помещений, коэффициента притока свежего воздуха и характеристик вентиляционной системы.
Какие данные необходимы для расчета отопления и вентиляции здания?
Для расчета отопления и вентиляции здания необходимы следующие данные: информация о внешних ограждениях (теплопроводность, площадь, коэффициент теплопередачи); данные о потерях тепла внутренними помещениями здания; характеристики отопительных приборов (мощность, эффективность); гидравлические параметры трубопроводов системы отопления; параметры вентиляции (воздухообмен, количество вентиляционных каналов).
Как определить потери теплоты помещениями здания?
Потери теплоты помещений здания определяются на основе данных о площади стен, окон, дверей, их коэффициента теплопередачи и разницы внутренней и наружной температур. Расчет производится с использованием формул теплопередачи и учитывает теплопроводность материалов, толщину стен, площадь открывающихся конструкций и другие параметры.