Тепловой расчет системы отопления

  • гидравлический расчет циркуляционного кольца;
  • расчет и подбор гидравлического элеватора.
  • схема системы отопления (в аксанометрии);
  • схема узла присоединения;
  • поэтажные планы системы отопления на листах формата А2.
  • Всего листов в работе: 27

    Всего чертежей: 2

    Ключевые слова: сопротивление теплопередаче, коэффициент теплопроводности, тепловой поток, коэффициент теплопередачи, тепловая мощность системы отопления.

    1. Определение условий эксплуатации наружных ограждений

    Для расчета принято пятиэтажное здание — индивидуальный жилой дом.

    Месторасположение объекта — г. Челябинск.

    Зона влажности — 2 (нормальная) по приложению В к СНиП 23−02−2003.

    Температура внутреннего воздуха t в = 18..23 ºС.

    Режим внутри помещения — нормальный по таблице 1 СНиП 23−02−2003.

    Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности — Б (по таблице 2 СНиП 23−02−2003).

    2. Расчет тепловой мощности системы отопления

    2.1 Уравнение теплового баланса

    Для компенсации потерь через наружные ограждения устраивают системы отопления.

    При определении тепловой мощности систем отопления жилых и общественных зданий необходимо учитывать

    а) потери теплоты через наружные ограждающие конструкции;

    • б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося в помещение наружного воздуха, не компенсируемого подогретым приточным воздухом;

    в) потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции, если разность температур в смежных помещениях равна 3 ºС и более

    г) тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни жилых домов (бытовые тепловыделения)

    Таким образом, расчетные теплопотери помещений жилого здания ????Q 0 вычислим по уравнению теплового баланса:

    ????Q 0 = Qогр + ????Qд + Qи — Qб ,

    где Q огр — основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт;

    ????Q д — суммарные добавочные потери теплоты через ограждающие

    Q и — добавочные потери теплота на инфильтрацию, Вт;

    15 стр., 7034 слов

    Организация и планирование монтажа систем ТГСВ (монтаж наружных тепловых сетей)

    ... до сдачи в эксплуатацию. 9 3. Принятая технология производства строительно-монтажных работ (монтаж тепловых сетей) 1. Разгрузка и комплектование материалов; 2. Земляные работы: а) планировка трассы бульдозером; ...

    Q б — бытовые тепловыделения, Вт.

    2.2 Расчет тепловых потерь через ограждающие

    Основные потери теплоты Q огр , Вт, через рассматриваемые ограждающие конструкции зависят от разности температуры наружного и внутреннего воздуха и рассчитываются с точностью до 10 Вт по формуле:

    огр =A·k·(tв — tн )·n,

    где n — коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; t в — расчетная температура воздуха помещения, о С;

    t н — расчетная зимняя температура наружного воздуха, о С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;

    • k — коэффициент теплопередачи наружного ограждения (величина обратная общему термическому сопротивлению теплопередаче через ограждение), т.е.

    А — расчетная поверхность ограждающей конструкции, м 2 .

    Вычисления теплопотерь производят для каждого помещения здания отдельно. Результаты расчета представлены в таблице 1.

    3 Расчет дополнительных тепловых потерь через ограждающие конструкции

    Основные теплопотери через наружные ограждения, обусловленные разностью температуры внутреннего и наружного воздуха, оказываются меньше фактических теплопотерь, так как не учитывается ряд факторов, вызывающих дополнительные потери теплоты, исчисляемые в долях от основных теплопотерь. Дополнительные теплопотери, определяемые ориентацией ограждений по сторонам света, рассчитываются так:

    д.ор =Qогр ·βор ,

    где β ор — коэффициент добавки на ориентацию;

    Q огросновные теплопотери через данное ограждение, Вт.

    Дополнительные теплопотери через одинарные двери:

    д.нд =Qогр нд ·(0,22·Н),

    где Q огр нд — основные тепловые потери через наружные двери в помещении лестничной клетки.

    4 Расчет теплоты на нагрев инфильтрующего воздуха

    Расход теплоты на нагревание организованного инфильтрационного потока определяется по формуле:

    и =0,28·Lн ·ρн ·с·(tв — tн )

    где L н — нормативный расход удаляемого воздуха, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, для жилых зданий зданий принимается равным 3 м3 /ч на 1 м2 площади жилых помещений и кухонь;

    ρ н — плотность наружного воздуха, кг/м3 :

     расчет теплоты на нагрев инфильтрующего воздуха 1 ,

    с — удельная теплоемкость воздух, равная 1 кДж/(кг

    • о С).

    2.5 Расчет бытовых теплопоступлений в помещения

    Тепловой поток, регулярно поступающий в комнаты и кухни жилых зданий от освещения, людей и других источников, следует принимать в количестве не менее 10 Вт на 1 м 2 площади пола, Fп , м2

    выд = 10·Fп ,

    где F п — площадь пола в помещении, м2 .

    22 стр., 10881 слов

    Кондиционирование воздуха в зрительных залах клубов и кинотеатров

    ... воздухообменов в зрительном зале выбор схемы СКВ 3.1 Определение в зрительном зале требуемого воздухообмена и определение производительности СКВ Использование наружного воздуха в СКВ ... удельной тепловой характеристики в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, определяется согласно таблице 2.1. [1]. внутренняя расчетная температура воздуха создаваемая совместной работой системы ...

    6 Сводная таблица тепловых потерь

    Расчёт тепловых балансов сводится в таблицу 1.

    В графу 1 вносим номера отапливаемых помещений. Нумерацию помещений первого этажа начинают с №101, второго — с №201 и т. д. Лестничные клетки нумеруются буквами ЛК1 и т. д. и определяют теплопотери не по отдельным этажам, а сразу по всей высоте клеток.

    В графе 2 указываем наименование ограждений с учетом следующих сокращений:

    • наружная стена — НС;
    • внутренняя стена — ВС;
    • окно с двойным остеклением — ДО;
    • пол над цокольным этажом — ПЛ;
    • покрытие или перекрытие — ПТ;
    • дверь одинарная — ДО;
    • дверь двойная — ДД.

    В графу 3 вносим направление стороны горизонта, на которое ориентировано ограждение и наименование ограждения (С, СВ, ЮВ, Ю и т. д.).

    В графу 4, 5 вносим линейные размеры ограждений в соответствии с правилами обмера с точностью до 0,1 м. При наличии в одном помещении нескольких однотипных ограждений указывают их количество.

    При определении площади наружных стен (графа 5), имеющих оконные проёмы, а так же внутренних стен с дверными проёмами площади окон и дверей не вычитают из площади стен. Площадь наружной стены с дверью определяется, как разность площадей стены и наружной двери.

    В графу 6 заносим расчетные коэффициенты теплопередачи ограждений.

    В графу 7 вносим величину разности температур между температурой внутри помещения и расчетной температурой для проектирования отопления в данном регионе.

    В графу 8 вносим основные теплопотери через ограждающие конструкции.

    В графу 9, 10 заносим добавочные теплопотери на ориентацию и прочие.

    В графу 11 вносят значения теплопотерь через каждое ограждение, определяемые, как сумма основных и дополнительных тепловых потерь.

    Значения расходов теплоты на нагревание инфильтрующегося в помещения наружного воздуха вносят в графу 12.

    В графу 13 вносим величину теплопоступлений в помещение.

    В графу 14 определяем результаты составления тепловых балансов.

    Тепловая мощность системы отопления здания определяется суммированием значений мощностей отопительных установок отдельных помещений.

    Таблица 1 — Расчет тепловой мощности системы отопления

     сводная таблица тепловых потерь 1

     сводная таблица тепловых потерь 2

     сводная таблица тепловых потерь 3

     сводная таблица тепловых потерь 4

     сводная таблица тепловых потерь 5

    3. Тепловой расчет системы отопления

    В курсовом проекте применяется однотрубная система водяного отопления с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Система с попутным движением теплоносителя.

    В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы типа МС-140-108.

    9 стр., 4312 слов

    Система автоматического управления тепловым режимом

    ... уставки и (или) параметры настройки локальных систем автоматического управления (регулирования); режим прямого (непосредственного) цифрового (или ... тепловой и электрической энергии. Автоматизированные системы управления тепловым режимом помещений (АСУ ТРП) являются разновидностью автоматизированных систем ... оптимальном режиме. Эффективность работы системы отопления и вентиляции можно значительно ...

    Снабжение теплом осуществляется от тепловой сети через элеватор, установленный в ИТП.

    Параметры теплоносителя 130 — 70 ºС. В здании применена одна разводящая магистраль по периметру стен. В цокольном помещении магистрали прокладываются на опорах вдоль стен.