Расчет нагревательных приборов систем водяного отопления

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2014 в 01:33, практическая работа

Краткое описание

Расчет расхода теплоты на нагревание инфильтрирующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений.
Расчет выполняется в соответствии с обязательным приложением № 10 СНиП - - «Отопление, вентиляция и кондиционирование.»
Расход теплоты на нагревание инфильтрирующегося воздуха, вычисляется по формуле:
где
-расход инфильтрирующегося воздуха через ограждающиеся конструкции помещения ( ).
с - удельная теплоемкость воздуха. с=1 .
и - расчетная температура воздуха в помещении и наружного воздуха в холодный период (по параметру b).
к – коэффициент учета влияния встречного теплового потока.

Вложенные файлы: 1 файл

мое.doc

— 783.50 Кб (Скачать файл)

 

  1. Градусо-сутки отопительного периода:

 

Dd=4643.1

сут.

 

 

  1. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0 ,

                                                 Rreq = 2,62

 

  1. Вычисляется неизвестная толщина слоя наружного ограждения из следующего условия:

R0≥ Rreq

  1. Записывается уравнение для вычисления фактического сопротивления теплопередаче R0, ограждающей конструкции в соответствии с заданной расчетной схемой:

 

   = 8,7 . =17

 

           R0 принимаем равным Rreq=2,62 .

 

=

                                                                          

Принимаю окончательную толщину расчётного слоя теплоизоляции

  1. Фактическое термическое сопротивление расчётного слоя (слоя утеплителя) вычисляю по формуле:

;

Где: ;

 

 

 

         6.Коэффициент  теплопередачи:

  

                                                      

 

       

 

 

Расчет окна  

Окно: двойное остекление в спаренных древесных переплетах

  1. Вычисляется приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0 ,

                                                 Rreq = a×Dd  + b

 

Rreq = 0,00005×4643,1 + 0.2= 0.43(м2°С)/Вт

 

 

 

С учетом условия  R0≥ Rreq  к  установке принимаем двойное остекление в раздельных древесных переплетах с фактическим сопротивлением теплопередаче Rф =0,44(м2°С)/Вт  [прил.6*, СНиП II-3-79*.]

 

        Коэффициент  теплопередачи:

  

                                                      

 

Расчётные сопротивления теплопередачи.

 

Наименование ограждения

Сопротивление  теплопередачи

 

Коэффициент теплопередачи

Наружная стена здания

2.73

0,36

Перекрытие пола первого этажа

2,77

0,36

Чердачное перекрытие

2,74

0,36

Окно, двойное остекление в раздельных переплетах

0,44

2,27


 

 

       Тепловой баланс помещений

 

Потери теплоты через ограждающие конструкции

Основные и добавочные потери теплоты следует определять суммируя

потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт, с округлением до 10 Вт для помещений по формуле:

 

                      

где - расчетная площадь ограждающих конструкций, м2;

- коэффициент теплопередачи ограждающей  конструкции;

- внутренняя температура воздуха.

-коэффициент, зависящий от положения  наружной ограждающей конструкции  к наружному воздуху:

- для наружных стен  n=1.

- для перекрытий над холодным  подвалом  и чердачными перекрытиями n=0,9 .

- добавочный коэффициент, учитывающий  ориентацию наружного ограждения  =0,1;

 

101:

102:

 

201:

202:

 

 

Расчет расхода теплоты на нагревание инфильтрирующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений.

Расчет выполняется в соответствии с обязательным приложением № 10 СНиП - - «Отопление, вентиляция и кондиционирование.»

Расход теплоты на нагревание инфильтрирующегося воздуха, вычисляется по формуле:

где

-расход инфильтрирующегося воздуха через ограждающиеся конструкции помещения ( ).

с - удельная теплоемкость воздуха. с=1 .

 и  - расчетная температура воздуха в помещении и наружного воздуха в холодный период (по параметру b).

к – коэффициент учета влияния встречного теплового потока.

С раздельными переплетами: к=0,8.

Со спаренными переплетами: к=1.

 

Расход через неплотности наружного ограждения определяется по формуле:

                       

Где:

  - площадь световых проемов. А1=2 м2

  - площадь стен. А2=12.4 м2; 9.5 м2; 11.3 м2; 8.7 м2.

 и  - расчетная разность между давлениями наружной и внутренней поверхностями ограждений конструкции на расчетном этаже при Па.

- сопротивление воздухопроницанию, . По СНиП II-3-79*- «Строительная теплотехника».

- нормативная воздухопроницаемость  наружных ограждений конструкции, . Определяется по СНиП II-3-79*.

 

Расчет на разность давлений:

Н – высота здания от уровня средней планировочной отметки земли до верха карниза, м. Н=9.22м

h – расчетная высота от уровня земли до верха окон. h1=4.12м; h2=7.42м

 и  - удельный вес наружного воздуха и воздуха в помещении, . Определяется по формуле:

- плотность наружного воздуха, .

- скорость ветра, м/с. Определяется  по Приложению 8 СНиП         2.04.09-91*. (по параметру b). =4.4 м/с

и - аэродинамический коэффициент для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания, принимаемые по СНиП 2.01.07-85 – «Нагрузки и воздействия».

- коэффициент учета изменения  скорости давления ветра в зависимости от высоты здания. Принимается по СНиП 2.01.08-85.

- условно постоянное давление  в здании, =0.

Принимаем в соответствии с Приложением 4 СНиП 2.01.07-85.

 

Для отдельно стоящих плоских конструкций: = +0,8

                                                                              = -0,6

Коэффициент , в соответствии с таблицей 6 по СНиП 2.01.07-85 для типа местности В (городская территория равномерно покрытая препятствиями высотой более 10м) =0,5; =0,65

Сопротивление воздухопроницанию , в соответствии со СНиП           II-3-79* для окон не менее ,

,

Gн – нормативная воздухопроницаемость ограждения конструкции, , определяется по СНиП II-3-79*. Gн =6

- разность давлений на наружной и внутренней поверхностях ограждения.

,             

Н – высота здания от поверхности земли до верха карниза.

t – температура наружного воздуха, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99.

и - удельный вес наружного и внутреннего воздуха.

- max из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаем по СНиП 23-01-99. =6м/с

         ;

 

 

 

 

 

Расход через неплотности наружного ограждения:

    

        

 

Расход теплоты на нагревание инфильтрирующегося воздуха:

      

      

     

 

 

Расчет теплоносителя в стояке:

 

= кг/ч

= 1,02 – коэффициент, учитывающий  теплопередачу через дополнительную площадь приборов, принятых к установке;

= 1,02 – коэффициент учитывающий  дополнительные потери при установке  прибора у наружной стены;

- теплопотери iго помещения в Вт;

=4,187 -удельная теплоемкость воды;

=tг-tо – температурный перепад;

tг=+95 оС –температура воды на входе в стояк;

tо=+70 оС –температура воды на выходе из стояка.

 

Средняя температура воды в каждом приборе:

Σ - суммарное понижение температуры  воды на участках подающей магистрали от начала системы до рассматриваемого стояка (в данной работе не учитывается);

- суммарная тепловая нагрузка  нагревательных приборов до расчетного прибора в Вт;

=1 – коэффициент затекания воды  в приборный узел с краном  КРТ при одностороннем присоединении  приборов.

 

Рассчитывается разность средней температуры в каждом приборе и температуры окружающего воздуха

=80-18=62 оС 

  =80.6-18=62.6 оС

=91.8-18=73.8 оС 

=92.6-18=74.6 оС

Плотность теплового потока приборов:

- номинальная плотность теплового  прибора( радиатор М140 АО);

 Вт/м2

- коэффициент, учитывающий расчётное атмосферное давление , принимается в соответствии со справочником « Внутренние санитарно-технические устройства». Для прибора М140 АО при атмосферном давлении 760мм.рт.ст. ;

=1- коэфициент учёта направления  движения теплоносителя воды  в приборе;

- экспериментальные показатели

Т.к. у нас расход теплоносителя 132,75 кг/час, то выбираем ;

 

 

Расход воды в приборе:

=

=

=

=

 

Температура воды на i-м участке:

Расчетная площадь наружной нагревательной поверхности прибора:

                                

- требуемая теплоотдача прибора  в помещении определяется по  формуле:        

                                 

- коэффициент, учитывающий способ прокладки труб (при открытой прокладке)

                                    

Где  - теплоотдача 1м.п. вертикальных и горизонтальных труб в Вт/м, принимается с учётом выбранного диаметра и положения труб, а также разности температуры носителя при  входе его в рассматриваемое помещение  и температуры воздуха по справочнику  «Внутренние санитарно-технические устройства»(таблица II.22);

- длина вертикальных и горизонтальных  труб в пределах помещения, вычисляется в соответствии с расчётными схемами

Принимаем : для верхних подводок

=60 Вт/м; =79, Вт/м. =2,3 м, =1.36 м, =0,95 м.

для средних подводок

  =45 Вт/м; =60, Вт/м; =0,16 м; =2,3 м; =1,2 м, = =0.97 м, =0,975 м.

для нижних подводок

=39 Вт/м; =52 Вт/м, =0,16 м, =1,36 м, =0,975 м.

 

 

Расчетная площадь радиатора:

Определение числа секций радиатора:

                                          

 

Где  - коэффициент, учитывающий способ установки прибора, принимаемый по справочнику«Внутренние санитарно-технические устройства»(таблица 9.12)

         - коэффициент учёта числа секций в приборе, определяемый по формуле                                

                                                 

А1=0,299 м2- площадь нагревательной поверхности секции радиатора.

 

 

 число секций принимаем - 5

     число секций принимаем  – 5

  число секций принимаем – 4

  число секций принимаем – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Схема к расчету  нагревательных приборов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Схема присоединения отопительных приборов.

      Размещение стояка – в помещении с большей площадью на расстоянии 150 мм от откоса оконного проема.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Расчет нагревательных приборов систем водяного отопления