Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 20:38, курсовая работа
Впроекте требуется запроектировать систему отопления 7-этажного жилого здания. В здании имеется подвал и чердак. Перекрытия сборные, выполнены из железобетона. Источником теплоснабжения служит городская тепловая сеть, теплоносителем которой является вода с параметрами 150-70°С. Тип отопительных приборов – чугунные радиаторы 2КП-90х500. В здании проектируем однотрубную вертикальную систему отопления с опрокинутой циркуляцией и попутным движением воды.
Общая часть………………………………………………………………………… 4
Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций………………… 5
Расчёт теплопотерь помещениями……………………………….…..……...... 7
Определение удельной тепловой характеристики здания.….………... 17
Гидравлический расчёт трубопроводов………............................................ 20
Расчёт отопительных приборов……………………………………………… 28
Расчёт отдельных элементов систем отопления…………………………..36
Тепловая изоляция труб…………………………………………………………39
Компенсация теплового удлинения труб…………………………………..40
Литература……………………………......................................................................41
МО
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции
РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
“Отопление гражданского здания”
по дисциплине “ОТОПЛЕНИЕ”
Выполнил:
Руководитель:
Новополоцк 2010
Общая часть…………………………………………………………………
Литература…………………………….........
1. Общая часть
Впроекте требуется запроектировать систему отопления 7-этажного жилого здания. В здании имеется подвал и чердак. Перекрытия сборные, выполнены из железобетона. Источником теплоснабжения служит городская тепловая сеть, теплоносителем которой является вода с параметрами 150-70°С. Тип отопительных приборов – чугунные радиаторы 2КП-90х500. В здании проектируем однотрубную вертикальную систему отопления с опрокинутой циркуляцией и попутным движением воды.
В
качестве заполнения проёмов
применяются оконные переплёты
с тройным остеклением в
Главным
фасадом здание ориентировано н
Расчетные температуры принимаем по таблице 3.1 [1]:
- температура наиболее
холодных суток
- температуру наиболее
холодной пятидневки
Максимальную из средних
скоростей ветра по румбам за январь,
повторяемость которых
Внутренняя температура помещений жилого дома принимается по
таблице 4.1 [2]:
В угловых помещениях квартир расчетную температуру воздуха принимаем на 2 °С выше указанной в таблице.
1. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
1.1 Наружные стены
Значение сопротивления теплопередаче для наружных стен принимаем равным величине нормативного сопротивления теплопередаче, величина которого определяется по табл. 5.1 [3]
1.2 Перекрытие над подвалом
Значение сопротивления теплопередаче для перекрытия над подвалом принимаем равным величине нормативного сопротивления теплопередаче, величина которого определяется по табл. 5.1 [3]
1.3 Чердачное перекрытие
Значение сопротивления теплопередаче для чердачного перекрытия принимаем равным величине нормативного сопротивления теплопередаче, величина которого определяется по табл. 5.1 [3]
1.4 Световые проёмы
Значение сопротивления
1.5 Наружные двери
Требуемое сопротивление теплопередаче наружных дверей принимается равным 0,6 от сопротивления стен здания, определённых по формуле при расчётной температуре tн наиболее холодной пятидневки:
где n – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности
ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по табл. 5.3 [3], n=1;
tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по
табл. 4.1 [2], °С;
tн – расчетная температура наружного воздуха в холодный период,
°С, °С;
– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающей конструкции, Вт/м2∙°С, принимаемый по табл. 5.4 [3], Вт/м2∙°С;
– расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, принимаемый по табл. 5.5 [3], °С.
Принимаем наружные двери двойные.
Сопротивление теплопередаче наружных дверей определяем по табл. 2.7 [4]:
и при помощи обивки дверей строительным волокном доводим сопротивление наружных дверей до требуемого.
таким образом принимаем
1.6 Внутренние ограждающие конструкции
Сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих конструкций определяется в случае, когда разность температур внутреннего воздуха в разделяемых этими конструкциями помещениях превышает 3°С. При определении сопротивления теплопередаче внутренних стен и дверей в формуле (1) принимаем коэффициент и вместо расчетной зимней температуры наружного воздуха tн принимаем температуру воздуха наиболее холодного помещения:
Величину термического сопротивления для внутренних дверей принимаем в соответствии с табл. 2.7 [4]:
2. Расчет теплопотерь помещениями
Потери теплоты через
, (2.1)
где F – расчетная
площадь ограждающей
Rт – сопротивление теплопередаче, м2·°C/Вт, ограждающей
конструкции;
tв – расчетная температура внутреннего воздуха,°C, принимаемая по
табл. 4.1 [2];
text – расчетная температура наружного воздуха, °C, которая для
холодного периода года принимается равной температуре наиболее
холодной пятидневки при расчете потерь теплоты через наружные
ограждения или температура воздуха более холодного помещения –
при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения;
β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, принимаемые по табл.4.2 [2];
n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к
наружному воздуху, принимаемый по таблице 5.3 /4/.
Потери теплоты через
Для лестничных клеток теплопотери вычисляются по всей высоте без деления на этажи.
Добавочные потери теплоты ограждающими конструкциями помещений необходимо определять в соответствии с таблицей 4.2 [2].
Расход теплоты Q, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха следует определять по формуле:
, (2.2)
где ∑Gi – расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие
конструкции помещения;
C – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/кг °C;
tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °C, принимаемая по
табл. 4.1 [2];
text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период
года, °C;
K – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в
конструкциях, равный: 0,7 - для стыков панелей стен, для других
наружных ограждений и для окон с тройными переплетами; 0,8 –
для окон и балконных дверей с раздельными переплетами; 1 – для
одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными
переплетами и открытых проемов.
Расход Q, Вт, для нагревания инфильтрующегося воздуха в помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, следует принимать равным большей из величин, полученных по расчету по формулам 2.2 и 2.3.
где Ln – расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый
подогретым приточным воздухом; для жилых зданий удельный
нормативный расход
жилых помещений и кухни;
ρ – плотность наружного воздуха, кг/м3;
C, tв, text – то же, что в формуле (2.2).
где t - температура воздуха, °C.
Расход инфильтрующегося воздуха в помещении Gi, кг/ч, через неплотности наружных ограждений следует определять по формуле:
, (2.4)
где F1,F2 - площади наружных ограждающих конструкций, м2,
соответственно световых проемов (окон, балконных дверей,
фонарей) и других ограждений;
F3 - площадь щелей, неплотностей и проемов в наружных
ограждающих конструкциях, м2;
ΔРi, ΔР1 - расчетная разность между давлениями на наружной и
внутренней поверхностях ограждающих конструкций
соответственно на расчетном этаже и на уровне пола первого
этажа, Па;
Ru - сопротивление воздухопроницанию, м2·ч·Па/кг, принимаемое по