Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Октября 2011 в 12:12, реферат
1. Место строительства г.Соликамск(Б)
2. Температура наружного воздуха средняя наиболее хол суток tсс=-38˚С
3. Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки tсн=-34˚С
4. Температура наружного воздуха среднего наиболее холодного периода tн.в = -14˚С
5. Продолжительность отопительного периода n=226сут.
6. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tн.ср.= - 6,4˚С
7. Скорость ветра в районе строительства в наиболее холодный период υ=3,5 м/c
8. Номер плана здания 3
9. Место ввода теплосети по оси (3) и ряду(В)
10. Разводка подающих магистралей – верхняя
11. Тип отопительных приборов МС-140
12. Расчётное располагаемое давление в системе отопления ∆Рр=4000Па
13. Система отопления двухэтажного жилого здания-центральная, водяная, с расчётными температурами воды tг=95˚С tг=70˚С
14. Сист. Отопления присоед-ся ч/з узел ввода с гидроэлеватором к тепл сети котельной t1=150˚С, t0=70˚C
1. Исходные данные на проектирование системы отопление
2. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
3. Определение теплопотерь помещений
4. Конструктивные системы отопления
5. Расчёт трубопровода двухтрубной системы отопления
6. Система вентиляции и расчёт воздухообмена
7. Список литературы
Rк=
;
По
найденному значению ГСОП определяем
приведенное сопротивление
Откуда находим для ГСОП=5966,4˚С*сут Rпр=4,585 м²˚С/Вт
Т.к. Rпр>R0тр,
то расчет ведем по Rпр
Определяем толщину
утеплителя, R0=Rпр:
Откуда X=0.311=>толщина
утеплителя 0,35м
Толщина перекрытия:
0,03+0,35+0,015+0,22=0,615
м.
Определяем тепловую инерцию D ограждающей конструкции:
Т.к. 7<D, то ограждение массивное.
Определяем коэффициент теплопередачи стены:
(9)
№ п/п | Наименование | σ,
м |
ρ
кг/м3 |
λ
Вт/м˚С |
S
Вт/м˚С |
1 2 3 4 |
Железобетонная
многопустотная панель
Плита минераловатная Воздушная прослойка Пол из досок |
0,22 0,1 0,037 |
2500 200 500 |
2,04 0,076 0,18 |
18,95 1,01 4,54 |
Определяем требуемое
сопротивление теплопередачи
=1,862
;
Определяем
сопротивление теплопередаче
Rк=
;
По найденному значению ГСОП определяем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по таблице 1 «б»(изм)[2].
Откуда находим для ГСОП=5966,4˚С*сут Rпр=4,143 м²˚С/Вт
Т.к. Rпр>R0тр,
то расчет ведем по Rпр
Определяем толщину
утеплителя, R0=Rпр:
Откуда X=0.288,
толщина утеплителя 0,3м.
Толщина перекрытия:
0,22+0,3+0,1+0,037=0,657м.
Определяем тепловую инерцию D ограждающей конструкции:
Т.к. 4<D<7, то ограждение средней массивности.
Определяем коэффициент теплопередачи стены:
(10)
Для обеспечения нормального влажностного режима ограждения и исходя из указаний СНиП о недопустимости конденсационных паров на внуренней поверхности ограждения требуется, чтобы температура внутренней поверхности ограждения τв не была ниже температуры точки росы.
(11)
где: tв,tн – тоже что в(1);
R0 –сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м²˚С/Вт;
Rв-сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждающей конструкции, м²˚С/Вт;
(12)
где αв –то
же, что и в формуле (2);
Делаем вывод, что на конструкциях не будет конденсата
Потери помещения через ограждающие конструкции разделяют на основные и на добавочные. Их следует определять суммируя потери через отдельные ограждающие конструкции с округлением до 10 Вт по формуле:
(13)
где F-расчётная площадь ограждающей конструкции, м2;
К-коэффициент теплопередачи данной ограждающей конструкции, Вт.(м2 0С);
R0-то же что в (12)
tв-расчётная температура внутреннего воздуха,˚С;
расчётная температура наружного воздуха для холодного периода года,0С;
n-коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности огр. конструкций по отношению к наружному воздуху, по табл3*[2];
β
– добавочные потери в долях от
основных потерь.
Расчетную площадь ограждающей конструкции F принимаем по наружному обмеру. Коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций К принимаем в соответствии с теплотехническим расчетом. Коэффициент теплопередачи окно К принимаем как разницу между коэффициентом теплопередачи ограждающей конструкции и окна(Кокна=1,818).
Результаты расчета сведены в таблицу.
Для оценки теплотехнических показателей принятого конструктивнопланировочного решения расчёт потерь теплоты ограждениями зданий обычно заканчивают определением удельной тепловой характеристики здания.
(14)
где Qсо- максимальный тепловой поток на отопление здания,Вт;
Vн-строительный объём здания по наружному обмеру, м³;
tв-средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях,0С,
tнб-расчётная
температура наружного воздуха для холодного
периода года,0С.
Основная
цель отопления – созданиен
Для жилых зданий используем центральную водяную систему отопления с механическим побуждением циркуляции воды насосами. Теплоноситель- вода нагретая в теплообменнике, находящемся в котельной, перемещается по теплопроводам в отдельные помещения и передав тепло в их через отопительные приборы возращается в тепловой центр. В системе отопления используется вода с параметрами: температура горячей воды tг=95˚С, обратной=70˚С
Принятая система состоит из теплообменника, находящегося вне помещения, узлы управления, магистральных трубопроводов горячей и холодной воды, стояков подводов.
Для удаления воздуха из системы используют воздухосборники с вантузами, установленные в верхних точках системы отопления.
Для поддержания в помещении требуемой температуры необходимо, чтобы количество тепла отдаваемого нагревательными приборами, установленными в помещении, соответствовало расчетным потерям тепла.
Расчетная плотность теплового потока рассчитывается по формуле:
(15)
где qном –номинальная плотность теплового потока отопительного прибора, Вт/м;
∆tср-температурный напор, 0С;
Gпр- расход теплоносителя, кг/ч;
n,p-
коэффициент, учитывающий схему присоединения
прибора, принимается по таблице 8.1.[4].
Δtср=[0.5(tвх+tвых)-tв]
где tвх-температура входящей в прибор воды,(95˚С);
tвых–выходящей воды,(70˚С);
tв- температура воздуха в помещении.
(17);
где Qтр – тепловая мощность отопительных приборов, равна теплопотерям, Вт;
с- теплоемкость теплоносителя (воды), кДж/(кг*0С);
tвх-температура входящей в прибор воды,(95˚С);
tвых–выходящей
воды,(70˚С);
Cуммарная теплоотдача
теплопроводов Qтр, Вт:
Qтр=ΣКтр·π·dн·l(tг-tв)
где Ктр-коэффициент теплопередачиотдельного теплопровода, Вт;
dн –диаметр теплопровода, м;
l –длина трубопровода, м;
tг-tв-температура
теплоносителя и воздуха в помещении,0С.
Расчётная площадь Fр, м² отопительного прибора определяется
(19);
где Qпотр-тепловая мощность, равная теплопотерямпомещения, Вт;
Qтр-теплоотдача теплопровода, Вт;
qпр- расчетная плотность теплового потока отопительного прибора;
β1-коэффициент, учитывающий изменение теплопередачи в зависимости от принятого способа установки прибора, по таблице 8.2.[1];
β2-коэффициент, учитывающий снижение температуры воды относительно расчетногозначения , вследствие остывания в трубопроводах, по таблице 8,3[4].
Расчётное число секций:
(20);
где Fр-расчетная площадь прибора, м
f1-площадь поверхности нагрева одной секции, зависящая от типа радиатора
β3,β4-коэффициенты
на количество секций в приборе, по таблице
8[4]
Результаты расчета заносим в таблицу.
Система отопления представляет собой разветвлённую сеть теплопроводов, выполняющих важную функцию распределения теплоносителя по отопительным приборам. Целью гидравлического расчёта является определение диаметров теплопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчетным циркуляционном давлением , установленным для данной системы . При движении реальной жидкости по трубам всегда имеют место потери давления на преодоление сопротивления двух видов – трения и местных сопротивлений.
Потери давления на местных сопротивлениях определяют:
(21)
где -сумма коэффициентов местных сопротивлений в данном участке теплопровода
Информация о работе Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций