Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

0182- средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки tH5

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-30

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 20.5.2024

20

Выбор и теплотехнический расчет наружных ограждающих

конструкций зданий.

  1.  Выбор климатических характеристик района строительства.

 Климатические характеристики района строительства, необходимые для теплотехнического расчёта ограждающих конструкций и систем отопления и вентиляции, принимается по СНиП 2.01.01-82:

- средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки tH5.

- температура отопительного периода tOT.

- продолжительность отопительного периода ZOT.

- расчётная скорость ветра VB.

- относительная влажность Н.

Таблица №1

Расчётные климатические характеристики.

Район строительства

tH5, °С

tOT. , °С

ZOT. , сут.

Н ,%

VB., м/сек

Зона влажности

Владивосток

-24

-4,6

201

58

13,5

влажная

 

  1.  Выбор расчетных условий и характеристик микроклимата в помещениях.

 Температура воздуха в помещениях tВ, принимается по СНиП 2.08.01-85  в зависимости от значения tH5. Относительная влажность воздуха В принимается равной 55%, что соответствует нормальному влажностному режиму помещения.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций, от которых зависят теплотехнические показатели строительных материалов, принимаются по СНиП 2-3-79**.

Таблица №2

Расчетные условия и характеристика микроклимата.

Значение tВ для помещений ,°С

Относитель-ная влажность Н, %

Условия эксплуатации ограждающих конструкций

Угловой жилой комнаты

Рядовой жилой комнаты

Кухни

Лестничной клетки

20

18

15

16

55

Б

  1.  Выбор теплотехнических показателей строительных материалов и характеристик ограждающих конструкций.

 Теплотехнические показатели стройматериалов выбираются в соответствии с СНиП 2-3-79**.

Таблица№3

Теплотехнические показатели стройматериалов.

Наименование материалов

Условия эксплуатации

плотность

, кг/м3

теплопроводность

, Вт/м °С

теплоусвоение

S, Вт/м2 °С

паропроницаемость

М, мг/мчПа

Плиты из пенопласта ГОСТ 20916-75

Б

50

0,064

0,77

0,23

- плотность, - теплопроводность, S – теплоусвоение.

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций принимаются по СНиП 2-3-79**.


Таблица №4

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций.

Наименование ограждающих конструкций

tн, С

n

в, Вт/м2С

н, Вт/м2С

Наружная стена

4

1

8,7

23

Чердачные перекрытия

3

0,9

8,7

12

Перекрытия над подвалами

2

0,6

8,7

6

  1.  Расчет оптимального сопротивления теплопередаче, толщины утеплителя и коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций.

Расчет оптимального сопротивления теплопередаче

  1.  Из санитарно-гигиенического условия:

;

n=1 – коэффициент уменьшения разности температур.

                                     (м2 °С)/Вт;

Чердачные перекрытия:  (м2 °С)/Вт;

Перекрытия над подвалом:  (м2 °С)/Вт;

  1.  Исходя из энергоснабжения: ;

ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °С*сут.

ГСОП= (18+24)*201=4542,6  °С*сут;

RГСОПТР=2,98 (м2*°С)/Вт – для стены.

RГСОПТР=3,94(м2*°С)/Вт – для перекрытий.

RГСОПТР=0,49 (м2*°С)/Вт – для окон.

Вывод: для расчёта ограждений принимаем RГСОП.

R0=max(R0ТР;R0min)=2,99

Расчёт толщины утеплителя и коэффициента теплопередачи  ограждающих конструкций.

                          I             II              III

                         50            ?              50

             Фактурный слой =2400кг/м3.

 

Сопротивление теплопередаче: ;

RГСОПТР=2,99 (м2*°С)/Вт – для стены.

Rут=R0-(1/в+1/н+факт/факт)=2,99-(1/8,7+1/23+0,1/1,86)=2,78

ут=Rут*ут=2,78*0,064=0,18м

R0Ф=1/в+1/н+факт/факт+утф/ут=1/8,7+1/23+0,1/1,86+0,18/0,064=3,03 (м2*С)/Вт

RФ=3,03;

Коэффициент теплопередачи:

  •  для стены:  Вт/(м2*С);
  •  для подвала:  Вт/(м2*С);
  •  для чердака:  Вт/(м2*С);
  1.  Проверка отсутствия конденсации водяных паров на внутренней поверхности и в толще наружной стены.

Конденсация водяных паров не происходит, на внутренней поверхности, если её температура tВПtР – температура точки росы.

;          - сопротивление теплообмену на внутренней поверхности. tB – для угловой комнаты;

 

Температура внутренней поверхности стены tBП=18,3

 Температура точки росы tР:

; ℓВ – упругость водяных паров (Па);

; где ЕВ – упругость водяных паров,

при полном насыщении и температуре tB=20C,   ЕВ=2337 Па,   =55%.

Па ;

Температура точки росы tР=10,5

Конденсация водяных паров на внутренней поверхности стены не происходит tBП>tP , 18,3<10,5.

Конденсация водяных паров на внутренней поверхности наружного угла.

Температура внутренней поверхности наружного угла:

;

;    tУ=15,98

Конденсация водяных паров на внутренней поверхности наружного угла не происходит т.к. tУ<tВП.


6. Выбор заполнения световых проёмов.

Заполнение световых проёмов выбирается из условий одновременного выполнения требований по допустимому сопротивлению теплопередаче и воздухопроницанию, т.е.:

Rок ГСОП=0,49<RФ=0,55 (м2*°С)/Вт, и  RИФ>RИН;

                     Rок ГСОП  - сопротивление теплопередаче окна по ГСОП ((м2*°С)/Вт);

                     RФ - фактическое сопротивление ((м2*°С)/Вт);

                     RИФ - фактическое сопротивление инфильтрации  (м2*ч/кг);

                     RИН – нормативное сопротивление инфильтрации  (м2*ч/кг);

Нормативное сопротивление инфильтрации RИН:

; где GH – нормативная воздухопроницаемость для окон GH=6 кг/ч*м2;

P=5,4*H*(Н-В)+0,29*Н*В2; где P – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности окон.  

Н – высота здания от середины окна первого этажа до устья вентиляционной шахты. Н=8,35 м.

Н и В – плотность воздуха соответственно при  tH5 и tB для рядовой жилой комнаты.

Н=353/(273-24)=1,418 кг/м3;    В=353/(273+18)=1,213 кг/м3;

- скорость ветра м/с. =13,5 м/сек.

P=5,4*8,35*(1,418-1,213)+0,29*1,418*13,52=84,19 Па;

м2*ч/кг;

Принятая характеристика окна:

Тройное остекление в деревянных переплётах, два утеплённых притвора сопротивление теплопередаче RФ=0,55 (м2*°С)/Вт, сопротивление воздухопроницанию RИ=0,44 м2*ч/кг. При уплотнении из пенополиуретана.

RФ=0.55>RГСОП=0.49

RИН=0.695<RФИН=0.55

Определение тепловой мощности системы отопления.

Размеры окон в комнатах - 2,0 х 1,5, в кухнях в лестничных клетках - 1,5 х 1,5. Наружные двери размером 1,2 х 2,2 принимаются "двойными с тамбуром", высота подвала 2,5 в чистоте; подвал без окон; внутренние двери в подвал одинарные размером 0,6 х 2,0.

-для жилых комнат ;

-для кухонь ;

-для лестничных клеток ;

Qтп - теплопотери помещения через ограждение конструкции, Вт;

Qи, - затраты теплоты на подогрев инфильтрующегося в помещение воздуха, Вт;

Qи(в) - большее значение из теплозатрат на подогрев воздуха, поступающего вследствие инфильтрации Qи для необходимого для компенсации естественной вытяжки из квартиры Qв, Вт

Qб - бытовые тепловыделения в помещение, Вт.

1. Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции.

Теплопотери рассчитываются через каждый элемент ограждающих конструкций, разность температур воздуха по обе стороны которых ниже 5С. Размеры окон, наружных и внутренних дверей принимаются по наименьшим размерам строительных проемов в свету.
Наименование ограждений условно принято обозначать следующим образом: НС
- наружная стена; ВС - внутренняя стена; ДО - двойное окно; ПТ - потолок; ПЛ - пол; ДД - двойная дверь; ОД - одинарная дверь

Ориентацию ограждения по сторонам света принято обозначать; ЮВ - юго-восток; ЮЗ - юго-запад; Ю - юг; С - север; СВ - северо-восток; СЗ - северо-запад; 3 - запад; В - восток.

Таблица №5

Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции помещений.

№ помещения

Наименование помещения, tвС

Характеристика ограждения

(tв-tн5)n, C

Q0, Вт

Добавки

(1+)

Qтп, Вт

Наименование

Ориентация

Размер, м

А, м2

К,

Ориентация

Прочие

а

101

Ук

нс

ю

3,5

3

10,5

0,34

44

157,08

0

1,0

157,08

20

нс

в

5,4

3

16,2

0,34

44

242,352

0,1

1,1

266,587

до

в

2

1,5

3

1,48

44

195,36

0,1

1,1

214,896

пл

3,5

5,4

18,9

0,26

26,4

129,729

1,0

129,729

102

103

106

107

кх

нс

ю

2,6

3

7,8

0,34

39

103,428

0

1,0

103,428

15

до

ю

1,5

1,5

2,25

1,48

39

129,87

0

1,0

129,87

пл

2,6

4,2

10,92

0,26

23,4

66,4373

1,0

66,4373

110

117

рк

нс

с

3,5

3

10,5

0,34

42

149,94

0,1

1,1

164,934

18

до

с

2

1,5

3

1,48

42

186,48

0,1

1,1

205,128

пл

3,5

3

10,5

0,26

25,2

68,796

1,0

68,796

111

116

kx

нс

с

3,0

3

9

0,34

39

119,34

0,1

1,1

131,274

15

до

с

1,5

1,5

2,25

1,48

39

129,87

0,1

1,1

142,857

пл

3,0

5,4

16,2

0,26

23,4

98,5608

1,0

98,5608

118

ук

нс

с

3,8

3

11,4

0,34

44

170,544

0

1,0

170,544

20

нс

в

6

3

18

0,34

44

269,28

0,1

1,1

296,208

до

в

2

1,5

3

1,48

44

195,36

0,1

1,1

214,896

пл

3,8

6

22,8

0,26

26,4

156,499

1,0

156,499

112

115

кх

нс

с

2,6

3

7,8

0,34

39

103,428

0

1,0

103,428

15

до

с

1,5

1,5

2,25

1,48

39

129,87

0

1,0

129,87

пл

2,6

5

13

0,26

23,4

79,092

1,0

79,092

108

ук

нс

ю

3,5

3

10,5

0,34

44

157,08

0

1,0

157,08

20

нс

з

5,4

3

16,2

0,34

44

242,352

0,05

1,05

254,469

до

з

2

1,5

3

1,48

44

195,36

0,05

1,05

205,128

пл

3,5

5,4

18,9

0,26

26,4

129,729

1,0

129,729

104

105

рк

нс

ю

3,5

3

10,5

0,34

42

149,94

0

1,0

149,94

18

до

ю

2

1,5

3

1,48

42

186,48

0

1,0

186,48

пл

3,5

5,4

18,9

0,26

25,2

123,833

1,0

123,833

113

114

рк

нс

с

3,5

3

10,5

0,34

42

149,94

0,05

1,1

164,934

18

до

с

2

1,5

3

1,48

42

186,48

0,05

1,1

205,128

пл

3,5

3

10,5

0,26

25,2

68,796

1,0

68,796

109

ук

нс

с

3,8

3

11,4

0,34

44

170,544

0,1

1,1

187,598

20

нс

з

6,0

3

18

0,34

44

269,28

0,05

1,05

282,744

до

з

2

1,5

3

1,48

44

195,36

0,05

1,05

205,128

пл

3,8

6

22,8

0,26

26,4

156,499

1,0

156,499

201

Ук

нс

ю

3,5

3

10,5

0,34

44

157,08

0

1,0

157,08

20

нс

в

5,4

3

16,2

0,34

44

242,352

0,1

1,1

266,587

до

в

2

1,5

3

1,48

44

195,36

0,1

1,1

214,896

пл

3,5

5,4

18,9

0,26

39,6

194,594

1,0

194,594

202

203

206

207

кх

нс

ю

2,6

3

7,8

0,34

39

103,428

0

1,0

103,428

15

до

ю

1,5

1,5

2,25

1,48

39

129,87

0

1,0

129,87

пл

2,6

4,2

10,92

0,26

35,1

99,6559

1,0

99,6559

210

217

рк

нс

с

3,5

3

10,5

0,34

42

149,94

0,1

1,1

164,934

18

до

с

2

1,5

3

1,48

42

186,48

0,1

1,1

205,128

пл

3,5

3

10,5

0,26

37,8

103,194

1,0

103,194

211

216

kx

нс

с

3,0

3

9

0,34

39

119,34

0,1

1,1

131,274

15

до

с

1,5

1,5

2,25

1,48

39

129,87

0,1

1,1

142,857

пл

3,0

5,4

16,2

0,26

35,1

147,841

1,0

147,841

218

ук

нс

с

3,8

3

11,4

0,34

44

170,544

0

1,0

170,544

20

нс

в

6

3

18

0,34

44

269,28

0,1

1,1

296,208

до

в

2

1,5

3

1,48

44

195,36

0,1

1,1

214,896

пл

3,8

6

22,8

0,26

39,6

234,749

1,0

234,749

212

215

кх

нс

с

2,6

3

7,8

0,34

39

103,428

0

1,0

103,428

15

до

с

1,5

1,5

2,25

1,48

39

129,87

0

1,0

129,87

пл

2,6

5

13

0,26

35,1

118,638

1,0

118,638

208

ук

нс

ю

3,5

3

10,5

0,34

44

157,08

0

1,0

157,08

20

нс

з

5,4

3

16,2

0,34

44

242,352

0,05

1,05

254,469

до

з

2

1,5

3

1,48

44

195,36

0,05

1,05

205,128

пл

3,5

5,4

18,9

0,26

39,6

194,594

1,0

194,594

204

205

рк

нс

ю

3,5

3

10,5

0,34

42

149,94

0

1,0

149,94

18

до

ю

2

1,5

3

1,48

42

186,48

0

1,0

186,48

пл

3,5

5,4

18,9

0,26

37,8

185,749

1,0

185,749

213

214

рк

нс

с

3,5

3

10,5

0,34

42

149,94

0,05

1,1

164,934

18

до

с

2

1,5

3

1,48

42

186,48

0,05

1,1

205,128

пл

3,5

3

10,5

0,26

37,8

103,194

1,0

103,194

209

ук

нс

с

3,8

3

11,4

0,34

44

170,544

0,1

1,1

187,598

20

нс

з

6,0

3

18

0,34

44

269,28

0,05

1,05

282,744

до

з

2

1,5

3

1,48

44

195,36

0,05

1,05

205,128

пл

3,8

6

22,8

0,26

39,6

234,749

1,0

234,749

А

лк

нс

ю

3

3

9

0,34

40

122,4

0

1

122,4

16

дд

ю

1,2

2,2

2,64

2,3

40

242,88

0

2,916

3,916

951,12

до

ю

1,5

1,5

2,25

1,48

40

133,2

0

1

133,2

Одп

0,8

2

1,6

0,34

24

13,056

1

13,056

Одч

0,8

2

1,6

4,6

36

264,96

1

264,96

пт

3

5,4

16,2

0,26

36

151,632

1

151,632

I

пл

3

2

6

0,48

24

69,12

1

69,12

II

пл

3

2

6

0,23

24

33,12

1

33,12

III

пл

3

1,2

3,6

0,12

24

10,368

1

10,368

ВСп

2,5

8,5

21,25

0,34

24

240,024

1

173,4

ВСч

2,5

8,5

21,25

0,34

36

240,024

1

260,1


2. Теплозатраты на подогрев инфильтрующегося  воздуха.

Теплозатраты на подогрев инфильтрующегося в помещение воздуха Qи, Вт, ;

             где с - массовая теплоемкость воздуха; равна 1,005 кДж/ (кг°С);

             - коэффициент, учитывающий дополнительный нагрев воздуха встречным тепловым потоком: для одинарных и спаренных переплетов  = 1; для раздельных переплетов = 0,8;

            А0 - площадь окна, м2;

   G0 - количество воздуха, поступающего в помещение в течении часа через 1м2 окна,; ;   Rиф=0,55

Теплозатраты на подогрев инфильтрационного воздуха рассчитываются для двух типоразмеров окон, расположенных на каждом этаже.

           Р=5,4Н(н-в)+0,29нVв2

Таблица №6

Расчёт теплозатрат на подогрев инфильтрационного воздуха.

Этаж

Н, м

P, Па

G0 

 помещения

tв, С

Ао, м2

Qи, Вт

первый

8,35

84,19

7,578

01, 08, 09, 18.

20

3

279,473

04,05,10,13,14,17

18

3

266,769

02,03,06,07,11,12,15,16.

15

2,25

247,714

второй

5,35

80,87

7,376

01, 08, 09, 18.

20

3

272,023

04,05,10,13,14,17

18

3

259,658

02,03,06,07,11,12,15,16.

15

2,25

241,111

лестница

6,85

82,53

7,477

А

16

2,25

250,679

3. Теплозатраты на подогрев вентиляционного воздуха.

Теплозатраты на подогрев воздуха, необходимого для компенсации естественной вытяжки из квартиры QВ, Вт, рассчитываются для жилых комнат ;

Ап- площадь пола жилой комнаты, м2;

  1.  Бытовые тепловыделения.

Бытовые тепловыделения Qб, Вт, рассчитываются для кухонь ; где

Ап- площадь пола жилой комнаты или кухни, м2;


                                                                                    Таблица №7

Тепловая мощность отопления.

№ помещения

Составляющие баланса

Мощность системы

Qтп, Вт

Qи, Вт

Qв, Вт

Qб, Вт

Qот, Вт

101

768,2928

279,473

835,758

189

1415,0508

102

299,7353

247,714

0

109,2

438,2493

103

299,7353

247,714

0

109,2

438,2493

104

460,2528

266,769

797,769

189

1069,0218

105

460,2528

266,769

797,769

189

1069,0218

106

299,7353

247,714

0

109,2

438,2493

107

299,7353

247,714

0

109,2

438,2493

108

746,4072

279,473

835,758

189

1393,1652

109

831,9696

279,473

1008,216

228

1612,1856

110

438,858

266,769

443,205

105

777,063

111

372,6918

247,714

0

162

458,4058

112

312,39

247,714

0

130

430,104

113

438,858

266,769

443,205

105

777,063

114

438,858

266,769

443,205

105

777,063

115

312,39

247,714

0

130

430,104

116

372,6918

247,714

0

162

458,4058

117

438,858

266,769

443,205

105

777,063

118

838,1472

279,473

1008,216

228

1618,3632

201

833,1576

272,023

835,758

189

1479,9156

202

332,9539

241,111

0

109,2

464,8649

203

332,9539

241,111

0

109,2

464,8649

204

522,1692

259,658

797,769

189

1130,9382

205

522,1692

259,658

797,769

189

1130,9382

206

332,9539

241,111

0

109,2

464,8649

207

332,9539

241,111

0

109,2

464,8649

208

811,272

272,023

835,758

189

1458,03

209

910,2192

272,023

1008,216

228

1690,4352

210

473,256

256,658

443,205

105

811,461

211

421,9722

241,111

0

162

501,0832

212

351,936

241,111

0

130

463,047

213

473,256

256,658

443,205

105

811,461

214

473,256

256,658

443,205

105

811,461

215

351,936

241,111

0

130

463,047

216

421,9722

241,111

0

162

501,0832

217

473,256

256,658

443,205

105

811,461

218

916,3968

272,023

1008,216

228

1696,6122

А

2182,476

250,679

0

0

2433,155

                                                             Итого QОТ= 32868,6656Вт

Определение удельной тепловой характеристики.

;

где QОТ - тепловая мощность системы всего здания, Вт;

     VЗД – объём здания по наружным размерам без чердака, м3;

Конструирование и расчёт системы отопления.

1. Расчет и подбор элеватора.

Элеватор выбирается по диаметру горловины dГ в зависимости от располагаемой разности давлений в подающем и обратном теплопроводе на вводе в здание. Диаметр горловины элеватора dГ мм; = 9,98 мм

GСО - расход воды, подаваемой в систему отопления элеватором, кг/ч.

=кг/ч

PСО - насосное давление, передаваемое элеватором в систему отопления, Па.

 =  7539,68Па

QОТ =32868,6656Вт - тепловая мощность системы отопления всего здания;

tГ - температура воды в подающей магистрали отопления, 95°С;

tО- температура воды в обратной магистрали, равна 70°С;

PТС = 24000Па- разность давлений в теплопроводах теплосети на вводе в здание.

U - коэффициент смешения в элеваторе;

=

TГ=145°С - температура горячей воды в подающем теплопроводе теплосети перед элеватором.

По значению dГ=9,98  - выбирается ближайший стандартный элеватор. Принимаем элеватор №1 с диаметром стандартной горловины dГС=15мм, диаметром трубы dY=40мм и длиной l=425мм. Определяем диаметр сопла dС, мм:

= 5мм


2. Гидравлический расчет, теплопроводов

Определяем расчетное циркуляционное давление РЦ, Па, для Главного Циркуляционного Кольца по формуле

PЦ = PСОPЕ=7539,68+0,4238,5=7635,08 Па

где PЕ=283,5Па - естественное давление от остывания воды в отопительных приборах, для двухтрубных систем PЕ=6,3h(tГ - tО)=6,31,8(95 - 70)=283,5Па

h =1,8м - высота расположения центра прибора первого этажа относительно оси элеватора

Б=0,4 - коэффициент, принимается равным 1 для однотрубных систем и 0,4 для двухтрубных.

                                                                                            Таблица№8

Гидравлический расчет системы отопления

№ участка

Нагрузка Q, Вт

Количество G, кг/ч

Длина l, м

Диаметр d, мм

Скорость V, м/с

Удельные потери PY, Па/м

Полные потери P, Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Σ  

Расчет ГЦК считается законченным, если запас давления равен 5-10 %. ;

              Па - суммарные потери давления на всех участках магистралей и в стояке ГЦК.

Расчет параллельных стояков или участков. Потери давления в параллельных стояках или участках должны быть равны сумме потерь давления в ранее рассчитанных полукольцах образованных участками магистралей и стояком ГЦК. Считая от места присоединения рассчитываемого стояка к магистралям или от точки разветвления по точки слияния параллельных участков.


Расчет параллельных стояков или участков считается законченным, если невязка составляет: для однотрубных тупиковых систем 15%; для двухтрубных тупиковых
25%; для систем с попутным движением воды в магистралях 5%.

Таблица №9

Увязка параллельных стояков.

№ участка

Нагрузка Q, Вт

Количество G, кг/ч

Длина l, м

Диаметр d, мм

Скорость V, м/с

Удельные потери PY, Па/м

Полные потери P, Па

1

2

 Σ 

3.Расчет поверхности и подбор отопительных приборов

Для расчета принимаем радиатор чугунный секционный М-140-AO. Техническая характеристика (для одной секции): площадь нагревательной поверхности AC=0,299м; номинальная плотность теплового потока qН=595 Вт/м.

Расчетная поверхность нагрева отопительного прибора ; м2

где QП - тепловая нагрузка на отопительный прибор. Вт;

qП - поверхностная плотность теплового потока прибора, Вт/м2

; где qН=595 Вт/м - номинальная плотность теплового потока прибора; t - температурный напор, °C

;

Поправочный коэффициент 1 показатели степени n и p учитывают способ подводки теплоносителя к отопительным приборам, принимаются по таблице. Относительный расход теплоносителя через отопительный прибор  для двухтрубных систем отопления.

Таблица №10

Значение коэффициента 1 и показателей степени n и p

Схема подводки теплоносителя к прибору

Значения коэффициентов

n

1

p

Сверху – вниз
Снизу – вверх
Снизу – вниз

0,32
0,15
0,24

1
0,89
0,79

0,03
0,08
0,07


Расчетное число секций в отопительном приборе  определяется по формуле:

где AC = 0,299 м - поверхность одной секции;

3 = 1 - коэффициент, учитывающий способ установки прибора;

2 - коэффициент, учитывающий число секций в приборе;

Полученное число секций округляют до целого (установочного) NУСТ: если десятичная дробь больше 0,28 - в сторону увеличения, если меньше или равна 0,28 – в сторону уменьшения.

  Таблица № 11

Расчет числа секций отопительных приборов

помещения

QП, Вт

tВ, С

t, С

Схема
присоедин
ения

qП, Вт/м2

AP

2

NP

NУСТ

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

А

Конструирование и расчет систем вентиляции

В соответствии с требованиями СНиП в жилых зданиях квартирного типа предусматривается естественная канальная вытяжная вентиляция с удалением воздуха из санузлов и кухонь. Приток воздуха - неорганизованный через неплотности ограждающих конструкций.

1. Расчет воздухообмена в помещениях

Воздухообмен рассчитывается для каждой типовой квартиры. Количество удаляемого воздуха для жилых комнат Lжк=3Ап

где Ап- площадь пола жилых комнат, м2.

Воздухообмен в кухнях и санузлах, м3/ч, принимается по нормам воздухоудаления:

кухня с 4-конфорочной газовой плитой 90

ванная индивидуальная 25

уборная индивидуальная 25

За расчетный воздухообмен квартиры принимается большая из двух величин: суммарного воздухообмена для жилых комнат или суммарного воздухообмена для кухни и санузлов.

Удаление воздуха из квартиры осуществляется через вытяжные решетки и каналы, расположенные в кухнях и санузлах.

2. Конструирование систем вытяжной вентиляции

Удаление воздуха из отдельных помещений осуществляется по самостоятельным вытяжным каналам. В пределах одной квартиры допускается объединение каналов из уборной и ванной комнат. На чердаке допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санузлов различных квартир в одну систему. Не допускается объединять в общую систему каналы из помещений, ориентированных на разные фасады зданий. Вытяжные шахты должны располагаться в наиболее высокой части чердачного помещения или кровли. Радиус действия систем вентиляции с естественным побуждением не более 8 м.

Вытяжные решетки в помещении располагаются на 0,5 м от потолка.

При невозможности размещения в стенах всех каналов допускается устройство приставных каналов. Наименьший размер приставных каналов 100 х 100 мм. При увеличении размеров они должны быть кратны 50 мм.

У горизонтальных каналов на чердаке наименьший размер 200 х 200 мм.

3. Аэродинамический расчёт каналов

Определение естественного (гравитационного) давления для каждого этажа

где Pei - естественного давления для каналов i-го этажа; Pe1=       Па; Pe2=        Па;

Hi – разность отметок устья вытяжной шахты и середины вытяжной решетки рассматриваемого этажа; H1=7,7м; H2=4,7м;

- плотность воздуха;

  Таблица №12

Аэродинамический рассчёт каналов

№ участка

L, м3

l, м

а, мм

b, мм

A, м2

V, м/с

R, Па/м

Rl, Па



Pп, Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Увязка параллельных ветвей

Решетка-1эт.

1'

; ;

где А – площадь живого сечения решетки или канала м2

- коэффициент местного сопротивления

Расчет ветви заканчивается, если запас давления на неучтенные потери составляет 5-10%, должно выполняется условие ;

где Pn2 - полные суммарные потери давления по ветви 2-го этажа от входа воздуха в решетку до выхода его из шахты в атмосферу, Па.

Увязка параллельных ветвей

Для расчета параллельных ветвей . вычисляют расчетное давление в точке слияния потоков, расположенной на ранее рассчитанной ветви:

где Рe1 - расчетном естественное давление для ветви первого этажа, Па;

Рп - полные потери давления на общих с ранее рассчитанной ветвью участках, т.е. от точки слияния потоков до выхода воздуха в атмосферу, Па.

Принимаем сечение решетки      м2 (вкладыш №3); канала 150 x 150мм для параллельных участков.

Должно выполняться условие ;

где Pпп =       Па - сумма полных потерь давления на параллельных участках, т.е. от входа воздуха в решетку до точки слияния потока


Список использованной литературы:

  1.  СНиП 2.01.01 - 82. Строительная климатология и геофизика, М.: Стройиздат, 1983.
  2.  СНиП П-3-79**. Строительная теплофизика. М.: Стройиздат, 1986.
  3.  СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.: Стройиздат, 1991.
  4.  СНиП 2.06.01-89. Жилые здания. Нормы проектирования. М.: Стройиздат, 19897
  5.  Тихомиров К. В. Теплотехника, теплогазоснабжение в вентиляция. М.: Стройиздат, 1991.
  6.  Справочник проектировщика: Внутренние санитарно-технические устройства (Под ред. И. Г. Староверова М.: Стройиздат, 1990. Ч. 1 и 2.




1. изнаночным принципом юродство как будет показано создает свой мир навыворот а захватывает и зрелищну
2. Тель Авив ~ Яффо
3. Градостроительный кодекс РФ 2
4. Эволюция V Клубного Чемпионата Красноярского края по настольным играм Время проведения- 15 декабря с 11
5. тема Формы и системы оплаты труда
6. История открытий в области строения атомного ядра
7. Эксперт в уголовном процессе, формы его участия в ходе производства по делу
8. бии чыгалар да тезелеп басалар
9. ТРУДОВОЕ ПРАВО1
10. построенное в картографической проекции уменьшенное обобщенное изображение поверхности Земли показываю
11. Испытаем силу художественной литературы
12. Селянська революція 1917-1921 років
13. УТВЕРЖДАЮ Директор СПбГБУ Центр физической культуры спорта и здоровья Приморского района
14. Организация труда работников СДОУ
15. Задание В3 Из предложения выпишите грамматическую основу 1
16. Его детские годы прошли в городе Чембаре Пензенской губернии куда в 1816 году перевёлся на службу его отец
17. СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт экономики управления и права Занятость и безработиц
18. Лабораторная работа ’2 Исследование однофазного полупроводникового выпрямителя В.html
19. Прошу в конце указать вашу фамилию класс и пол
20. Вариант 1 1. Формы корпоративных структур- финансово промышленные группы B транснациональные компан