Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Центральное водяное отопление детского кинотеатра на 300 мест

Тип Реферат
Предмет Строительство
Просмотров
768
Размер файла
77 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Центральное водяное отопление детского кинотеатра на 300 мест

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Восточно-Сибирский Государственный

Технологический Университет

Кафедра "ТГВ"

Курсовая работа на тему:

"Центральное водяное отопление детского кинотеатра на 300 мест"

Выполнил: Изместьев Д.А.

МРИПК, ДОУ ТГВ, набор 2007 г.

Проверил: Тюменцев А.Г.

г. Улан-Удэ 2009 г.

Содержание

Введение

I. Исходные данные

II. Проектирование системы отопления

III. Гидравлический расчет системы отопления

IV. Тепловой расчет отопительных приборов

V. Расчет и подбор элеватора

Список использованной литературы

Введение

Отопление поддерживает в помещении на определённом уровне температуру воздуха и внутренних поверхностей ограждающих конструкций. В помещении обеспечивается тепловой комфорт - оптимальная температурная обстановка, благоприятная для жизни и деятельности людей в холодное время года.

Отопление - один из видов инженерного (технологического) оборудования здания и, кроме того, является отраслью строительной техники. Монтаж стационарной установки отопления производится в процессе возведения здания, её элементы увязываются со строительными конструкциями и сочетаются с интерьером помещения.

Функционирование отопления характеризуется определённой периодичностью в течение года и изменчивостью использования мощности установки, зависящей, прежде всего, от метеорологических условий в холодное время года. При понижении наружного воздуха и усиления ветра должна увеличиваться, а при повышении температуры наружного воздуха и воздействии солнечной радиации уменьшаться теплоотдача от отопительных установок в помещении. Изменение интенсивности внешнего воздействия на здание может так же сочетаться с неравномерным поступлением тепла от внутренних производственных и бытовых источников, что требует дополнительного регулирования действия отопления.

Очевидно, что для создания и поддержания теплового комфорта в помещениях зданий требуются технически совершенные отопительные установки. И чем суровее климат местности и выше требования к обеспечению благоприятных условий в здании, тем более мощным и надёжным должно быть отопление.

I. Исходные данные

1. Город - Абакан

2. Характеристика здания:

2.1 Назначение здания - общественное (детский кинотеатр на 300 мест).

2.2 Расчетные условия: tн = - 410С.

2.3 Расчетные теплопотери помещений принимаются из КР "Расчет теплопотерь здания"

II. Проектирование системы отопления

Источник теплоснабжения

В курсовой работе запроектирована центральная система водяного отопления. Источник теплоснабжения - ТЭЦ. Параметры воды во внешней тепловой сети - 150 - 700С.

Выбор расчетных параметров теплоносителя

Расчетные параметры теплоносителя согласно требованиям санитарно-гигиенических норм, изложенные в СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”, принимаем равными: , (для двухтрубной системы водяного отопления с отопительными приборами - чугунными радиаторами).

Выбор системы отопления

Для центрального отопления с искусственной циркуляцией воды рекомендуется двухтрубная система отопления. Принимаем горизонтальную двухтрубную систему отопления. При двухтрубной схеме теплоноситель параллельно поступает в отопительные приборы, использование кранов двойной регулировки на подающей подводке позволяет регулировать теплоотдачу каждого отопительного прибора и обеспечить равномерность обогрева всех помещений.

Выбор типа отопительных приборов и материала трубопроводов

К установке принимаем радиатор чугунный секционный МС - 140-108. Радиатор конвективно-радиационный прибор. Отвечает многим требованиям:

а) теплотехнические - имеют большую тепловую мощность на единицу длины прибора;

б) эксплуатационные - долговечен при использовании, так как более корозионностоек по сравнению с другими отопительными приборами;

в) варьирование количества секций, т.е. изменение площади нагрева.

Трубопроводы системы отопления приняты стальные водогазопроводные легкие.

Выбор типа разводки

Принимаем нижнюю разводку, т.к. здание бесподвальное и не имеющее чердака, магистральные трубопроводы прокладываем в подпольных каналах, глубиной 0,4м. В местах перехода трубопроводов через неотапливаемые помещения и в каналах трубопроводы теплоизолируются.

Отопительные приборы устанавливаются на отметке 0,2 м от уровня пола.

Выбор способа циркуляции

Необходимую циркуляцию теплоносителя в трубопроводах в системе отопления здания обеспечивают сетевые насосы на ТЭЦ. Система с искусственной циркуляцией теплоносителя - насосная.

Выбор схемы движения теплоносителя в подающей и обратной магистралях.

Схема движения воды в магистралях тупиковая (4 ветви по периметру здания). Тепловой пункт располагается в помещении 11.

Выбор схемы присоединения системы отопления к тепловым сетям.

Выбираем зависимую схему присоединения, ввиду ее меньшей стоимости с подмешиванием воды из обратного трубопровода при помощи водоструйного элеватора.

Конструирование системы отопления.

С целью локализации холодных потоков воздуха отопительные приборы располагаем по периметру наружных стен под оконными проемами.

По возможности стояки располагаем в наружных углах здания и помещений, т.к. это самые благоприятные места для выпадения конденсата.

Уклон магистралей делается против движения теплоносителя в сторону теплового узла. Согласно СНиП [1] принимаем уклон равный 0.003.

На магистралях устанавливаем вентили и задвижки для отключения отдельных ветвей. На тепловом пункте предусмотрена линия для слива воды из системы, где устанавливаем запорную арматуру до и после элеватора.

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского, которыми оборудованы все отопительные приборы.

III. Гидравлический расчет системы отопления

Цель гидравлического расчета заключается в определении диаметров труб для пропуска расчетных расходов теплоносителя, при этом определяются потери давления на всех участках системы отопления.

Гидравлический расчет выполняется по законам гидравлики и основан на принципе: расчетное циркуляционное давление, действующее в системе полностью тратится на преодоление сопротивлений в данной системе. Задача гидравлического расчета сводится к распределению расходов по всем элементам системы отопления. Гидравлический расчет выполняем способом удельных линейных потерь давления на трение (R). В данном способе подбираем диаметры труб, задаваясь равными перепадами температур теплоносителя во всех стояках и ветвях, также как расчетный перепад температур во всей системе отопления (). Потери давления на трение и местные сопротивления на участке определяем по преобразованной формуле:

где R - удельные линейные потери давления на трение, зависящие от расхода (G) и от диаметра трубопровода (d)

Z - потери давления в местных сопротивлениях, в зависимости от скорости Vи Sx.

Расход теплоносителя определяется по формуле:

,

где - коэффициент, учитывающий дополнительный тепловой поток вследствие округления числа элементов отопительного прибора до целого числа или увеличения площади нагревательной поверхности его до стандартного значения /2/;

- коэффициент, учитывающий величину дополнительного теплового потока вследствие расположения отопительного прибора у наружной стены /2/;

- расчетная разность температур воды в системе.

Потери давления в циркуляционном кольце системы отопления при последовательном соединении участков, определяются по формуле:

, Па

Потери давления в циркуляционном кольце системы отопления при параллельном соединении двух участков, стояков или ветвей определяются по формуле:

, Па

В здании запроектирована система отопления, состоящая из основного циркуляционного кольца и малых циркуляционных колец.

Так как в исходных данных не задано значение располагаемого давления на вводе, то для двухтрубной системы водяного отопления с механическим побуждением оно определится по формуле:

р = Dрн + 0,40×Dре,

где Dрн - давление, создаваемое циркуляционным насосом для обеспечения необходимого расхода воды в системе, Па; Dре - естественное циркуляционное давление, Па. Насосное циркуляционное давление определяется по формуле:

н =100×Sl, Па

где Sl - сумма длин расчетных участков наиболее протяженного циркуляционного кольца, м.

е = Dре. пр + Dре. тр, Па

Естественное циркуляционное давление Dре. тр в насосных системах с нижней разводкой не учитывается (в виду малого значения). Естественное циркуляционное давление Dре. пр, Па, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах для двухтрубной системы рассчитывается по формуле:


е. пр = h1*g*b* (tг - tо),

где h1 =0,5м - вертикальное расстояние между осью элеватора и центром отопительного прибора первого этажа, м;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

b= 0,64 кг/ (м30С) - среднее увеличение плотности воды при уменьшении температуры воды на 10С.

Для основного кольца:

н =100×33=33 Па

е. пр = 0,2*9,81*0,64 (95-70) =32 Па

е. тр=0

е = 32 Па

росн. кольца =13300+0,4*32=13313 Па

Гидравлический расчет трубопроводов начинаем с определения среднего ориентировочного значения удельной линейной потери давления Rср, Па/м, по формуле:

Rср = 0,9×0,65×Dрр / ål,

где 0,9 - коэффициент, показывающий, что 10% Dрр оставляем в запас;

0,65 - потери давления на трение, равные 65% Dрр;

ål - общая длина последовательно соединённых участков, составляющих расчётное циркуляционное кольцо, м.

Rсросн. кольца = 0,9×0,65×13313/133= 58,5 Па/м.

Ориентировочный расход воды на участке, кг/ч, определяется по формуле:

,

где Qт. п - теплопотери помещения, Вт, принимаются по КР "Расчет теплопотерь здания";

с - удельная массовая теплоёмкость воды, равная 4187 Дж/ (кг×0С);

Dtс = tг - tо - расчётная разность температуры в системе, 0С;

b1, b2 - поправочные коэффициенты, принимаемые по /2, табл.9.4 и 9.5/.

Расход воды на участке 12 (перемычка элеватора) определяется по формуле:

где Т1=1500С - температура воды в подающем трубопроводе наружной тепловой сети;

Т2=700С - температура воды в обратном трубопроводе наружной тепловой сети

Для удобства гидравлический расчёт сводится в таблице 1, сумма коэффициентов местных сопротивлений по участкам дана в таблице 2.

После определения потерь давления на участке определяется суммарная потеря давления в расчетном циркуляционном кольце S (Rl+z) осн. уч и сравнивается с располагаемым давлением. Должно выполняться равенство:

S (Rl+z) =0,9*DРр

После определения диаметров трубопроводов основного циркуляционного кольца производится гидравлический расчет трубопроводов малого циркуляционного кольца системы отопления и определяется невязка, %, по формуле:

,

значение не должно превышать 15 %

где S (Rl+z) общ. уч - потеря давления в общих участках, входящих в состав сравниваемых колей или ветвей системы, Па.

При невозможности увязки потерь давления путем изменения диаметров, необходимо прибегнуть к установке диафрагм на стояках, для этого необходимо просчитать диаметр диафрагмы по формуле:

где DРд - необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.

По основному кольцу: S (Rl+z) =10373 Па

0,9*DРр =0,9*13313=11982Па

11982 Па ≈10373 Па - условие выполняется

Располагаемое давления для малого циркуляционного кольца 1 определится по формуле:

рмалого. кольца = Dрросн. кольца - S (Rl+z) общих участков, Па

водяное отопление детский кинотеатр

где S (Rl+z) общих участков - потери давления в общих участках системы (участки 9-15) = 1596,4+402+464,1+37,8+464,1+402+1596,4= 4963 Па, Dррмалого. кольца =13313-4963=8350 Па.

Увязка малого циркуляционного кольца 1:

Невязка, %, равна:

- значение превышает 15 %

Так как невозможно увязать малое циркуляционное кольцо 1 за счет изменения диаметров трубопроводов, необходимо установить диафрагму, для этого необходимо просчитать диаметр диафрагмы по формуле:

где 100 кг/ч - расход воды на участке 27

д = 10373-4963-698,8 = 4711,2 необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.

Располагаемое давления для малого циркуляционного кольца 2 определится по формуле:

рмалого. кольца = Dрросн. кольца - S (Rl+z) общих участков, Па

где S (Rl+z) общих участков - потери давления в общих участках системы (участки 10-14) = 402+464,1+37,8+464,1+402= 1769,9 Па

рмалого. кольца =13313-1769,9=11543,1 Па

Увязка малого циркуляционного кольца 2:

Невязка, %, равна:

- значение превышает 15 %

Так как невозможно увязать малое циркуляционное кольцо 2 за счет изменения диаметров трубопроводов, необходимо установить диафрагму, для этого необходимо просчитать диаметр диафрагмы по формуле:

где 315 кг/ч - расход воды на участке 44

д = 10373-1769,9-5231,6 = 3372

необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.

Располагаемое давления для малого циркуляционного кольца 3 определится по формуле:

рмалого. кольца = Dрросн. кольца - S (Rl+z) общих участков, Па

где S (Rl+z) общих участков - потери давления в общих участках системы (участки 11-13) = 464,1+37,8+464,1= 966Па

рмалого. кольца =13313-966=12347 Па

Увязка малого циркуляционного кольца 3:

Невязка, %, равна:

- значение превышает 15 %

Так как невозможно увязать малое циркуляционное кольцо 2 за счет изменения диаметров трубопроводов, необходимо установить диафрагму, для этого необходимо просчитать диаметр диафрагмы по формуле:

где 390 кг/ч - расход воды на участке 68

д = 10373-966-6467 = 2940 необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.

Таблица 1 - Гидравлический расчет

N уч. Нагрузкаотоп-го прибора Q, ВтРасход воды G, кг/чДлинатрубопровода l, мСкорость воды V, м/сДиаметр трубопровода d, ммПотери давленияДинамич. давление Pv, ПаСумма коэф. местн. сопр. ∑ξПотери давл. в местн сопр. Z, ПаОбщие потери давления Падавления Rl+z, Па
На 1 м R, Па/м На всем участке R l, Па
123456789101112
основное кольцо
1600224,40,030151,908,360,4411,85, 1913,55
21350495,00,067156,0030,002,3949,5639,56
32100773,50,1071518,0063,005,9115,9168,91
428501044,30,1411530,00129,0010,302,525,75154,75
536001313,60,1861550,00180,0017,60117,60197,60
643501593,60,2231570,00252,0024,70124,70276,70
751001863,60,2541590,00324,0031,80131,80355,80
858502138,20,29615120,00984,0044,0014616,001600,00
9860031422,90,2412055,001259,5029,3011,5336,951596,45
10172406295,60,3002560,00336,0044,001,566,00402,00
112792010191,40,2773236,0050,4038,3010,8413,64464,04
1206550,80,1803216,0012,8016,701,525,0537,85
132792010191,40,2773236,0050,4038,3010,8413,64464,04
14172406295,60,3002560,00336,0044,001,566,00402,00
15860031422,90,2412055,001259,5029,3011,5336,951596,45
1658502138,20,29615120,00984,0044,0014616,001600,00
1751001863,60,2541590,00324,0031,80131,80355,80
1843501593,60,2231570,00252,0024,70124,70276,70
1936001313,60,1861550,00180,0017,60117,60197,60
2028501044,30,1411530,00129,0010,302,525,75154,75
212100773,50,1071518,0063,005,9115,9168,91
221350495,00,067156,0030,002,3949,5639,56
23600224,40,030151,908,360,4441,7610,12
S (Rl+z) 10373,14
малое кольцо 1
24600224,60,030151,908,740,4411,85, 1913,93
251400513,10,069156,5020,152,3912,3922,54
262150785,40,1071518,0097, 205,9115,91103,11
2727501006,60,1361528,00184,808,91326,73211,53
2827501006,60,1361528,00184,808,91326,73211,53
292150785,40,1071518,0097, 205,9115,91103,11
301400513,10,069156,5020,152,3912,3922,54
31600224,60,030151,908,740,4441,7610,50
S (Rl+z) 698,79
малое кольцо 2
32750275,30,038152,4012,720,7811,89, 2021,92
331500557,30,076158,5062,053,13412,5274,57
342180802,80,1101519,0053, 205,912,514,7867,98
3528601042,90,1411530,0087,009,5819,5896,58
3634801273,80,1761545,00171,0016,70116,70187,70
3740801491,90, 2051560,00114,0020,50120,50134,50
3846801712,80,2391580,00224,0028,104112,40336,40
3951601882,00,2541590,00180,0031,802,579,50259,50
4056402064,60,28215110,00506,0039,70139,70545,70
4163902332,00,32115140,00280,0051,60151,60331,60
4271402612,00, 1982038,0076,0019,60119,6095,60
4378902882,00,2292050,00100,0025,90125,90125,90
4486403154,60,2412055,00253,0029,30387,90340,90
4586403154,60,2412055,00253,0029,30387,90340,90
4678902882,00,2292050,00100,0025,90125,90125,90
4771402612,00, 1982038,0076,0019,60119,6095,60
4863902332,00,32115140,00280,0051,60151,60331,60
4956402064,60,28215110,00506,0039,70139,70545,70
5051601882,00,2541590,00180,0031,802,579,50259,50
5146801712,80,2391580,00224,0028,104112,40336,40
5240801491,90, 2051560,00114,0020,50120,50134,50
5334801273,80,1761545,00171,0016,70116,70187,70
5428601042,90,1411530,0087,009,5819,5896,58
552180802,80,1101519,0053, 205,912,514,7867,98
561500557,30,076158,5062,053,13412,5274,57
57750275,30,038152,4012,720,7843,1215,84
S (Rl+z) 5231,61
малое кольцо 3
58930344,10,047153,0012,301,2211,814,4026,70
591860683,00,0931514,0042,004,4114,4146,41
6027901023,00,1411530,0090,0010,30110,30100,30
6137201368,60,1861550,00430,0015,805,586,90516,90
6246501703,00,2311575,00225,0025,90125,90250,90
6355802043,00,28215110,00330,0039,70139,70369,70
6465102383,00,33215150,00450,0054,90154,90504,90
6574402712,20,2162045,0099,0022,601,533,90132,90
66890032510,30,2522060,00618,0031,804127, 20745, 20
6797903572,50,2742070,00175,0037,00137,00212,00
68106803903,30,3032080,00264,0045,501,568,25332,25
69106803903,30,3032080,00264,0045,501,568,25332,25
7097903572,50,2742070,00175,0037,00137,00212,00
71890032510,30,2522060,00618,0031,804127, 20745, 20
7274402712,20,2162045,0099,0022,601,533,90132,90
7365102383,00,33215150,00450,0054,90154,90504,90
7455802043,00,28215110,00330,0039,70139,70369,70
7546501703,00,2311575,00225,0025,90125,90250,90
7637201368,60,1861550,00430,0015,805,586,90516,90
7727901023,00,1411530,0090,0010,30110,30100,30
781860683,00,0931514,0042,004,4114,4146,41
79930344,10,047153,0012,301,2244,8817,18
S (Rl+z) 6466,80
малое кольцо 4
80730273,80,038152,409,120,7811,89, 2018,32
811460532,90,073157,5021,752,751,54,1325,88
821460532,90,073157,5021,752,751,54,1325,88
83730273,80,038152,409,120,7843,1212,24
S (Rl+z) 82,31

Таблица 2 - Таблица КМС

УчасткиКоличество, nЗначение,
1

Вход и выход через ОП

Кран КДР

Отвод

Тройник проходной

1

1

2

1

3,8

4

1,5

1

11,8

2

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

3Тройник проходной11
4

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

1

1

1,5

2,5

5Тройник проходной11
6Тройник проходной11
7Тройник проходной11
8

Тройник проходной

Отвод на 90˚

Тройник поворотный на ответвление

Вентиль обыкновенный

1

1

1

1

1

1,5

1,5

10

14

9

Тройник поворотный на ответвление

Вентиль обыкновенный

1

1

1,5

10

11,5

10Тройник поворотный на ответвление

1

1,5
11

Тройник поворотный на ответвление

Вентиль обыкновенный

1

1

1,5

9

10,5

12Тройник поворотный на ответвление

1

1,5

13

Тройник поворотный на ответвление

Вентиль обыкновенный

1

1

1,5

9

10,5

14Тройник поворотный на ответвление

1

1,5
15

Тройник поворотный на ответвление

Вентиль обыкновенный

1

1

1,5

10

11,5

16

Тройник проходной

Отвод на 90˚

Тройник поворотный на ответвление

Вентиль обыкновенный

1

1

1

1

1

1,5

1,5

10

14

17Тройник проходной11
18Тройник проходной11
19Тройник проходной11
20

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

1

1

1,5

2,5

21Тройник проходной11
22

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

23

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

24

Вход и выход через ОП

Кран КДР

Отвод

Тройник проходной

1

1

2

1

3,8

4

1,5

1

11,8

25Тройник проходной11
26Тройник проходной11
27

Отвод

Тройник поворотный на ответвление

1

1

1,5

1,5

3

28

Отвод

Тройник поворотный на ответвление

1

1

1,5

1,5

3

29Тройник проходной11
30Тройник проходной11
31

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

32

Вход и выход через ОП

Кран КДР

Отвод

Тройник проходной

1

1

2

1

3,8

4

1,5

1

11,8

33

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

34

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

1

1

1,5

2,5

35Тройник проходной11
36Тройник проходной11
37Тройник проходной11
38

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

39

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

1

1

1,5

2,5

40Тройник проходной11
41Тройник проходной11
42Тройник проходной11
43Тройник проходной11
44

Отвод

Тройник поворотный на ответвление

1

1

1,5

1,5

3

45

Отвод

Тройник поворотный на ответвление

1

1

1,5

1,5

3

46Тройник проходной11
47Тройник проходной11
48Тройник проходной11
49Тройник проходной11
50

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

1

1

1,5

2,5

51

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

52Тройник проходной11
53Тройник проходной11
54Тройник проходной11
55

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

1

1

1,5

2,5

56

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

57

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

58

Вход и выход через ОП

Кран КДР

Отвод

Тройник проходной

1

1

2

1

3,8

4

1,5

1

11,8

59Тройник проходной11
60Тройник проходной11
61

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

3

1

1,5

5,5

62Тройник проходной11
63Тройник проходной11
64Тройник проходной11
65Тройник поворотный на ответвление11,5
66

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

67Тройник проходной11
68Тройник поворотный на ответвление11,5
69Тройник поворотный на ответвление11,5
70Тройник проходной11
71

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

72Тройник поворотный на ответвление11,5
73Тройник проходной11
74Тройник проходной11
75Тройник проходной11
76

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

3

1

1,5

5,5

77Тройник проходной11
78Тройник проходной11
79

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

80

Вход и выход через ОП

Кран КДР

Отвод

Тройник проходной

1

1

2

1

3,8

4

1,5

1

11,8

81Тройник поворотный на ответвление11,5
82Тройник поворотный на ответвление11,5
83

Тройник проходной

Отвод на 90˚

1

2

1

1,5

4

IV. Тепловой расчет отопительных приборов

Цель теплотехнического расчета: определение площади нагревательной поверхности отопительных приборов, достаточной для подачи в помещение требуемого количества тепла при расчетных условиях .

Исходные данные для расчета:

· - тепловые потери помещения;

· параметры теплоносителя;

· тип отопительного прибора

· место и способ установки отопительного прибора.

Средняя температура в отопительном приборе, присоединенном к стояку двухтрубной системы отопления, определяется по формуле:

tср. = 0,5* (tГ + tО)

tГ,tО - температуры горячей и холодной воды, 0С;

tв - температура внутреннего воздуха, 0С.

Расчетная площадь теплового потока отопительного прибора qпр., Вт/м2, определяется по формуле:

где Dtср =tср-tв - разность между средней температурой воды в приборе и температурой воздуха в помещении, 0С;

n, р, спр - экспериментальные числовые показатели /2, табл.9.2/;

qном. - номинальный тепловой поток прибора.

Теплоотдача открыто проложенных теплопроводов определяется по формуле:

Qтр. =qв*lв+ qг*lг

где qв, qг - теплоотдача 1м вертикальных и горизонтальных труб, Вт/м /2, табл. II.22/; lв, lг - длина вертикальных и горизонтальных труб, м.

Расчетная площадь отопительного прибора, м2, определяется по формуле:

Qп - тепловая нагрузка прибора, Вт;

0,9 - поправочный коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи открыто проложенных теплопроводов.

Число секций в чугунном радиаторе определяется по формуле:

;

где f1 = 0,244 - площадь одной секции, м2; b4 - поправочный коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении /2, табл.9.12/; b3 - поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе, определяется по формуле:

Если расчетное число секций Nр получается не целым, то к установке принимается ближайшее большее число секций Nуст.

Пример расчета 1 прибора:

При расчете отопительных приборов теплоотдача от труб, проложенных в подпольном канале не учитывалась.

tср. = 0,5* (95+ 70) =82,50С

Dtср =82,5-20=62,50С

кг/ч

qном. =Qном/f1=185/0,244=758,2Вт/м

Qном - номинальный тепловой поток /2, прил. Х, табл. Х.1/.

Вт/м2

n=0,3

р=0.02

спр=1.039

qв=65 Вт/м

qг=84 Вт/м

lв=1,2м

lг=0,8м

Qтр. =65*1,2+84*0,8=145 Вт

м2

b4 =1 - для открытой установки прибора.

Nуст= 3 секции чугунного радиатора.

Расчет сводится в таблицу 3.


Таблица 3 - Расчет поверхности нагрева отопительных приборов

N прибора по ходу водыQпр, ВтGпр, кг/чtв,°Сtср,°С∆tср,°Сqв, Вт/мqг, Вт/мLв, мLг, мQтр, Втqпр, Вт/м2Ар, м2β3Число секций
Nуст
123467891011121314 151617
1600222082,5062,5065841,20,8145642,80,71,0522,83
2750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
3750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
4750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
5750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
6750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
7750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
8750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
9600222082,5062,5065841,20,8145642,80,71,0522,83
10800292082,5062,5065841,20,8145646,51,01,0284,15
11750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
12600222082,5062,5067871,20,8150642,80,71,0532,83
13750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
14750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
15680251882,5064,5067871,20,8150671,40,81,0443,24
16680251882,5064,5067871,20,8150671,40,81,0443,24
17620232082,5062,5065841,20,8145643,30,81,0493,03
18600222082,5062,5065841,20,8145642,80,71,0522,83
19600222082,5062,5065841,20,8145642,80,71,0522,83
20480182082,5062,5065841,20,8145640,00,51,0802,13
21480182082,5062,5065841,20,8145640,00,51,0802,13
22750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
23750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
24750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
25750271882,5064,5067871,20,8150672,70,91,0363,64
26930342082,5062,5065841,20,8145648,51,21,0195,05
27930342082,5062,5065841,20,8145648,51,21,0195,05
28930342082,5062,5065841,20,8145648,51,21,0195,05
29930342082,5062,5065841,20,8145648,51,21,0195,05
30930342082,5062,5065841,20,8145648,51,21,0195,05
31930342082,5062,5065841,20,8145648,51,21,0195,05
32930342082,5062,5065841,20,8145648,51,21,0195,05
33930342082,5062,5065841,20,8145648,51,21,0195,05
34890322082,5062,5065841,20,8145647,91,21,0214,75
35890322082,5062,5065841,20,8145647,91,21,0214,75
36730271882,5064,5067871,20,8150672,30,91,0383,54
37730271882,5064,5067871,20,8150672,30,91,0383,54
151

V. Расчет и подбор элеватора

Коэффициент смешения элеватора определяют по формуле:

где Т1 - температура воды, поступающей из наружного подающего теплопровода в элеватор, 0С.

Диаметр горловины водоструйного элеватора dг, см, определяется по формуле:

Диаметр сопла элеватора определяется с точностью до 0,1мм с округлением в меньшую сторону по формуле:

По найденному значению dг подбираем стальной элеватор №1 ВТИ Мосэнерго.

Список использованной литературы

1. СНиП 41.01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование /Госстрой России. - М.: Госстрой России, 2003. - 39с.

2. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3-х частях: Ч.1. Отопление/ В.Н. Богословский, Б.А. Крупнов, А.Н. Сканави и др.; Под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. - 4-е перераб. и доп. изд. - М.: Стройиздат, 1990. - 344 с.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
146850
рейтинг
icon
3121
работ сдано
icon
1347
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
142254
рейтинг
icon
5881
работ сдано
icon
2654
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
95082
рейтинг
icon
2031
работ сдано
icon
1273
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
53 984 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
Омский государственный педагогический университет
Работа выполнена досрочно, без нареканий Маргарита, большое спасибо 🙏🏻
star star star star star
Московский университет имени С.Ю.Витте
Работа сделана качественно и в короткие сроки. Рекомендую. Буду еще обращаться за помощью....
star star star star star
ИжГТУ им. Калашникова
Всем рекомендую данного исполнителя! Выполнил работу в полном объёме и досрочно, на нескол...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Задание: На основе полученной в ходе курса информации

Другое, Цифровая трансформация отраслей экономики и бизнеса

Срок сдачи к 29 июля

только что

7-10:45 (по екб) 12 заданий

Тест дистанционно, Элементы высшей математики

Срок сдачи к 2 авг.

3 минуты назад

Логистика

Решение задач, Логистика

Срок сдачи к 26 июля

4 минуты назад

Объединение проектов

Другое, Информатика и программирование

Срок сдачи к 28 июля

5 минут назад
12 минут назад

Статья_007

Статья, ТАУ

Срок сдачи к 30 авг.

12 минут назад

Конфликтология и медиация

Другое, Психология

Срок сдачи к 29 июля

12 минут назад

Переделать отчет по практике

Контрольная, Учебно-ознакомительная практика,программирование

Срок сдачи к 30 июля

12 минут назад

Финансовый менеджмент

Курсовая, Финансовый менеджмент

Срок сдачи к 4 авг.

12 минут назад
12 минут назад

Необходимо решить тест и дать развернутый ответ на 2...

Контрольная, история россии

Срок сдачи к 27 июля

12 минут назад

Решить тест, ответить на вопросы

Контрольная, Исторя России,история

Срок сдачи к 27 июля

12 минут назад

Решить 6 задач

Решение задач, Высшая математика

Срок сдачи к 27 июля

12 минут назад

Решить 3 задачи по сопромату

Решение задач, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 30 июля

12 минут назад

Тест по экономике 50 вопросов -25 минут

Онлайн-помощь, Экономика

Срок сдачи к 8 авг.

12 минут назад

Помощь на экзамене

Онлайн-помощь, Психология

Срок сдачи к 27 июля

12 минут назад

расчетно-графическая работа рецензия судебной землеустроительной...

Контрольная, судебная землеустроительная экспертиза, право

Срок сдачи к 30 июля

12 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно