Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Расчет системы отопления одного этажа и системы вентиляции одного крыла 3х этажного дома

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

СНиП 23−01−99. Строительная климатология. — М.: Госстрой России, 2000. — 67с. В местных сопротивлениях, Z, Па Суммарные потери давления на участке,. Располагаемое давление определяется для каждого этажа по формуле: Располагаемое давление выше сопротивления кольца на 10%, т. е. 1420. Аэродинамический расчёт системы вентиляции Для кухни — 120 м3/ч; Таблице № 4 — Аэродинамический расчёт системы… Читать ещё >

Расчет системы отопления одного этажа и системы вентиляции одного крыла 3х этажного дома (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. Теплотехнический расчёт наружных ограждений
  • 2. Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции
  • 3. Определение тепловой мощности системы отопления Qсо для конкретного помещения
  • 4. Выбор отопительных приборов
  • 5. Гидравлический расчёт системы отопления
  • 6. Аэродинамический расчёт системы вентиляции
  • Литература

Потери напора (Па) в местных сопротивлениях по формуле:

Z = · Σξ, (16)

Суммарные потери (Па) на участке по формуле:

(17)

Гидравлическое сопротивление кольца равно сумме потерь давления на всех участках этого кольца, то есть Σ(R · l + Z).

При сравнении располагаемого давления и сопротивления кольца, требуется обеспечить условие Δр ≈ 1,1Σ(R · l + Z).

Таблица № 3 — Гидравлический расчёт системы отопления.

№ участка Тепловая нагрузка,

Q, Вт Длина

участка, l, м Расход воды, G, кг/ч Диаметр участка,

D, мм Скорость движения

Воды, (, м/с Удельная потеря давления,

R, Па Потери давления на трение,

R (l, Па Динамическое давление Рд, Па ∑ξ Потери давления

в местных сопротивлениях, Z, Па Суммарные потери давления на участке,

R (l +Z, Па 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2920 5,5 100 20 0,073 5 27,5 2,6 4 10,4 38 2 5820 3,3 200 25 0,1 8 26,4 4,9 10 49 75 3 10 170 5 349 25 0,17 20 100 14 2,8 39 139 4 23 160 2 796 40 0,17 12 24 14 9 126 150 5 46 320 2 1593 40 0,33 40 80 26 7 185 265 6 46 320 7 1593 40 0,33 40 280 22 7 160 200 7 23 160 2 796 40 0,17 12 24 14 9 126 150 8 10 170 5 349 25 0,17 20 100 14 2,8 39 139 9 5820 3,3 200 25 0,1 8 26,4 4,9 10 49 75 10 2920 4,6 100 20 0,073 5 27,5 2,6 6 15 42 Σ(R · l + Z)=1278

Па

Располагаемое давление выше сопротивления кольца на 10%, т. е. 1420

Па =1,1 ∙ 1278

Па.

6 Аэродинамический расчёт системы вентиляции Для кухни — 120 м3/ч;

Ванная — 25 м3/ч;

Туалет — 25 м3/ч

Располагаемое давление определяется для каждого этажа по формуле:

∆р = h ∙ g ∙ (ρн+5 — ρв+18), (18)

где h — разность отметок устья вытяжной шахты и оси вытяжной решетки, для которой проводится расчет, м;

(н, (в — плотность наружного и внутреннего воздуха, кг/м3.

ρн+5 = =1,26 кг/м3;

ρн+18 = =1,21 кг/м3;

∆Нрасп =10 ∙ 1,7 ∙ 0,05 = 0,85 Па

Ориентировочную площадь поперечного сечения F, м2, принимают по формуле:

=, (19)

где L — расчетный расход воздуха на участке, м³/ч;

νор. — рекомендуемая скорость движения воздуха (0,5- 1,5)м/с.

В таблицу заносим действительные значения F и скорости:

V =, (20)

Эквивалентный диаметр :

=, (21)

Потери в местных сопротивлениях Z, на трение Rlβ и общее сопротивление участка (Rlβ + Z) вычисляют также, как в гидравлическом расчете системы отопления.

Общее сопротивление магистрали определяют суммированием сопротивлений всех ее участков, то есть Σ(Rlβ + Z).Оно должно быть равно примерно 0,9 располагаемого давления.

∆р = 3,6 ∙ 10 ∙ (1,26 — 1,21) = 1,8 Па

Для вытяжной шахты размер асбестоцементного короба =300×400 (площадь сечения 0,12 м². == 0,2 м²; =0,71м/с;

== 0,24 м²

Для горизонтального короба размер асбестоцементного короба =300×400(площадь сечения 0,12 м2). == 0,28 м².

Таблице № 4 — Аэродинамический расчёт системы вентиляции.

N уч-ка L, м3/ч l,

м Размер канала

a x b,

м х м Площадь канала F, м2 V, м/с dэ, м R,

Па/м Rl,

Па Рд Па Z,

Па Rl∙+Z,

Па 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 360 1,1 300×400 0,12 0,71 0,24 0,24 1,08 0,18 1,2 0,3 0,36 0,34 2 510 3 350×450 0,29 1,8 0,315 0,15 1,08 0,38 1,8 0,5 0,9 1,28 =1,62 Па < 1,8 Па на 10% 3 75 1 300×400 0,12 0,4 0,24 0,01 1,08 0,01 1,2 0,09 0,11 0,29 4 75 0,6 300×400 0,12 0,4 0,24 0,01 1,08 0,06 1,2 0,09 0,11 0,27 5 120 3 300×400 0.12 0,7 0,24 0,04 1,08 0,12 1,2 0,3 0,36 0,48 6 240 3 300×400 0.12 1,4 0,24 0,13 1,08 0,7 1,2 0,15 0,18 0,88 7 25 3 300×400 0.12 0,3 0,24 0,008 1,08 0,025 1,2 0,05 0,08 0,1 8 50 3 300×400 0.12 0,3 0,24 0,008 1,08 0,025 1,7 0,05 0,08 0,1 9 25 3 300×400 0.12 0,3 0,24 0,008 1,08 0,025 1,7 0,05 0,08 0,1 10 50 3 300×400 0.12 0,3 0,24 0,008 1,08 0,025 1,7 0,05 0,08 0,1

1. ГОСТ 2.105−95. Текстовые документы.

2. СНиП 23−02−2003

Тепловая защита зданий. — М.: Госстрой России, 2004. — 25с.

3. СП 23−101−2004

Проектирование тепловой защиты зданий. — М.: НИИСФ РААСН, Госстрой России, 2004. — 240с.

СНиП 23−01−99. Строительная климатология. — М.: Госстрой России, 2000. — 67с.

СНиП 2.

04.05−91*. Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — М.: Госстрой России, 2004. — 71с.

Справочник проектировщика: в 3-х частях. Внутренние санитарно-технические устройства. — Ч.

1. Отопление, водопровод и канализация/ под ред. И. Г. Староверова. — М.: Стройиздат, 1990. — 450с.

Показать весь текст

Список литературы

  1. ГОСТ 2.105−95. Текстовые документы.
  2. СНиП 23−02−2003. Тепловая защита зданий. — М.: Госстрой России, 2004. — 25с.
  3. СП 23−101−2004. Проектирование тепловой защиты зданий. — М.: НИИСФ РААСН, Госстрой России, 2004. — 240с.
  4. СНиП 23−01−99. Строительная климатология. — М.: Госстрой России, 2000. — 67с.
  5. СНиП 2.04.05−91*. Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — М.: Госстрой России, 2004. — 71с.
  6. Справочник проектировщика: в 3-х частях. Внутренние санитарно-технические устройства. — Ч.1. Отопление, водопровод и канализация/ под ред. И. Г. Староверова. — М.: Стройиздат, 1990. — 450с.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ