Проектирование двухтрубной системы отопления - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 85
Теплотехнический расчет перекрытия пола первого этажа, наружных стен и утепленного чердачного перекрытия. Описание проектируемой системы отопления. Расчет теплопотерь через наружные ограждения. Гидравлический расчет системы отопления и вентиляции.


Аннотация к работе
Расчет: Согласно таблицы 1 СП 53.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания и относительной влажности воздуха влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче согласно формуле: , (где а и b-коэффициенты, для соответствующих групп зданий). Условное сопротивление теплопередаче определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012: , где - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче согласно формуле: , (где а и b-коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий). , где-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C-средняя температура наружного воздуха, °C для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые =-3.4 °С (-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые; .Системы отопления предназначены для поддержания в помещениях нормативных значений температуры воздуха в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Через нагревательные приборы в каждое помещение должно подаваться такое количество тепла, которое необходимо для компенсации теплопотерь через наружные ограждения. , где K - коэффициент теплопередачи ограждения, ; А - расчетная площадь поверхности ограждающей конструкции, м2; n - коэффициент уменьшения расчетной разности температур, зависящий от положения наружной поверхности по отношению к наружному воздуху; - расчетная температура воздуха в помещении, °С; - расчетная температура наружного воздуха, °С. Кроме того, вследствие разности температур и плотностей наружного и внутреннего воздуха в зимнее время возникает разность давлений с двух сторон наружных ограждений, вызывающая проникновение (инфильтрацию) холодного наружного воздуха через не плотности ограждения внутрь помещения.Основные элементы системы отопления следующие: 1) источник тепла (пристроенная к зданию отопительная котельная); 2) главный стояк, подающий теплоноситель в систему отопления здания; 3) магистральные (подача и обратка) трубопроводы, подающие теплоноситель к стоякам; 5) стояки - вертикальные трубопроводы, подводящие теплоноситель к нагревательным приборам однотипных помещений всех обслуживаемых данным стояком этажей; Кроме того, система отопления оснащена запорно-регулирующей арматурой и устройствами для удаления воздуха из системы.(все примерочные расчеты ведутся на примере «1» комнаты все остальные расчеты для других помещений ведутся аналогично и заносятся в приложение таблицы 2) Расчетная поверхность нагревательных приборов определяется в эквивалентных квадратных метрах (экм) по известным величинам теплопотерь отапливаемого помещения и теплоотдачи принятых к установке приборов, где - теплопотери помещения, Вт; - теплоотдача одного экм принятого к установке прибора, ккал/(ч·экм). Температурный напор отопительных приборов определяют по формуле , где - температура воды в подающем трубопроводе, где - температура воды в подающем трубопроводе, - температура внутри помещения принимается в соответствии с исходными данными задания . , где - теплопотери, которые должен компенсировать отопительный прибор в помещении, - коэффициент дополнительного теплового потока, - коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительным прибором., - температура в подающем и обратном трубопроводе; - суммарные теплопотери всего здания; с - теплоемкость теплоносителя. , - температура в подающем и обратном трубопроводе; - суммарные теплопотери всего здания; с - теплоемкость теплоносителя. Оптимальное соотношение числа ходов греющей и нагреваемой воды в пластичном теплообменнике определяется по формуле , где - допустимые потери давления греющей воды; - допустимые потери давления нагреваемой воды, - средняя температура теплоносителя в СО; - средняя температура теплоносителя в тепловой сети. Фактические скорости греющей и нагреваемой воды определяется по формулеВытяжная вентиляция жилых помещений принята самостоятельной, т.е. вентиляционные каналы из жилых комнат на чердаке объединяются сборными коробами, подводящими воздух к вытяжной шахте. Аналогично для обслуживания санитарных узлов и кухонь также запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции. Кухни, ванные, уборные имеют вытяжную вентиляцию непосредственно из помещений. Вытяжная вентиляция жилых комнат в квартирах осуществляется через вытяжные каналы кухонь.

План
Содержание

Задание на РГЗ

1. Теплотехнический расчет наружных ограждений

1.1 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

1.2 Теплотехнический расчет наружной стены жилого здания

1.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

2. Расчет теплопотерь через наружные ограждения

3. Описание проектируемой системы отопления

4. Расчет поверхности нагрева и подбор нагревательных приборов

5. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления

6. Подбор Оборудования ИТП

7. Конструирование и расчет системы вентиляции

7.1 Описание проектируемой системы вентиляции

7.2 Аэродинамический расчет системы вентиляции и разработка мероприятий по интенсификации воздухообмена в здании

Библиографический список

Задание

1. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций

1.1 Теплотехнический расчет перекрытия пола первого этажа

Введение
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СП 53.13330.2012 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

2. Исходные данные: Район строительства: Новоаннинский

Относительная влажность воздуха: ?в=55%

Тип здания или помещения: Жилые

Вид ограждающей конструкции: Перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов)

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: тв=20°С

2. Расчет: Согласно таблицы 1 СП 53.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания и относительной влажности воздуха влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче согласно формуле: , (где а и b- коэффициенты, для соответствующих групп зданий).

Так для ограждающей конструкции вида- перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и типа здания -жилые

Определим градусосутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле , где -расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C

( -средняя температура наружного воздуха, °C для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые =-3.4 °С

-продолжительность, сут, отопительного периода для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С). Для типа здания - жилые . Тогда

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи

Поскольку населенный пункт Новоаннинский относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 1. Линолеум теплоизолирующий ГОСТ 18108 , толщина , коэффициент теплопроводности .

Раствор цементно-песчаный, толщина , коэффициент теплопроводности

2. Пенополистирол толщина , коэффициент теплопроводности

3. Пенополистирол , толщина , коэффициент теплопроводности

Условное сопротивление теплопередаче определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012: , где - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

-согласно п.3 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для перекрытий чердачный (с кровлей из штучных материалов).

;

Приведенное сопротивление теплопередаче определим по формуле 11 СП 23-101-2004: , где r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений . Тогда

Вывод: величина приведенного сопротивления теплопередаче больше требуемого R0норм(3.71>3.91) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

1.2 Теплотехнический расчет утепленного чердачного перекрытия Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СП 53.13330.2012 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

2. Исходные данные: Район строительства: Новоаннинский

Относительная влажность воздуха: ?в=55%

Тип здания или помещения: Жилые

Вид ограждающей конструкции: Перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов)

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: тв=20°С

2. Расчет: Согласно таблицы 1 СП 53.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания и относительной влажности воздуха влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче согласно формуле: , (где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий).

Так для ограждающей конструкции вида- перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и типа здания -жилые

Определим градусосутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле

, где -расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C -средняя температура наружного воздуха, °C для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые =-3.4 °С ( -продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые; . Тогда )

По формуле определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи

Поскольку населенный пункт Новоаннинский относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке (слева направо от - к )

1. Раствор цементно-песчаный, толщина , коэффициент теплопроводности

2. URSA GEO M-15, толщина , коэффициент теплопроводности

3. Железобетон (ГОСТ 26633), толщина , коэффициент теплопроводности

Условное сопротивление теплопередаче определим по формуле

, где - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода.

-согласно п.3 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для перекрытий чердачный).

;

Приведенное сопротивление теплопередаче определим по формуле 11 СП 23-101-2004: , где r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений . Тогда

Вывод: величина приведенного сопротивления теплопередаче больше требуемого R0норм(3,93>3.91) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

1.3 Теплотехнический расчет наружных стен Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СП 53.13330.2012 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

2. Исходные данные: Район строительства: Новоаннинский

Относительная влажность воздуха: ?в=55%

Тип здания или помещения: Жилые

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: тв=20°С

2. Расчет: Согласно таблицы 1 СП 53.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания и относительной влажности воздуха влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012 согласно формуле: , (где а и b- коэффициенты, значения для соответствующих групп зданий). Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -жилые

Определим градусосутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012.

, где -расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C ; -средняя температура наружного воздуха, °C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые =-3.4 °С

-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые

. Тогда

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи

Поскольку населенный пункт Новоаннинский относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. отопление вентиляция перекрытие теплопотеря

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке

1. Раствор цементно-песчаный, толщина , коэффициент теплопроводности

2. Пеностекло , толщина , коэффициент теплопроводности

3. Железобетон (ГОСТ 26633), толщина , коэффициент теплопроводности

4. Раствор цементно-песчаный, толщина , коэффициент теплопроводности

Условное сопротивление теплопередаче определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012: , где - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 ;

- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 наружных стен.

;

Приведенное сопротивление теплопередаче определим по формуле 11 СП 23-101-2004: , где r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений . Тогда

Вывод: величина приведеного сопротивления теплопередачи больше требуемого R0норм(3.03>2.96) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

«Определение требуемых термических сопротивлений ограждающих конструкций» и «Расчеты коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций» были выполнены в программном комплексе «VALTEC Prog. RUS», исходные данные, результаты расчета и подбор утеплителей для ограждающих конструкций, которых представлены в приложении 1.
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?