Отопительная сисиема

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2011 в 01:08, реферат

Описание работы

Определение сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций.

Определение сопротивления теплопередачи наружной стены.
Исходя из санитарно-гигиенических условий, сопротивление теплопередачи наружной стены определяется по формуле:

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 438.00 Кб (Скачать)

     Т.к.  в качестве остекления выбран двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете, то Qинф в таких помещениях равна нулю.  

   Теплопоступления  в помещения

                                   Qвыд=10Апл                                                     (8)

                                  

Где Апл –  площадь пола кухни, м2 

      А = 10,66 м2

            Qвыд=106,6 Вт 

Для примера рассмотрим комнату 101 – туалетная комната, площадью 5 м2.

tв = 220C

tв = - 230C

  1. СН - З

    Qосн = (tв-tн)n,Вт

     A = 8,85м2;

     R = 1,74 м20С/ Вт

     n=1

     Подставив значения, получим:

     Qосн=8,85/1,74*45*1=228,88 Вт

     Так как помещение угловое, то коэффициент  учета теплопотерь на ориентацию = 0,15. Подставив значения в формулу (6) получим:

     Qполн = 8,85/1,74*45*1*(1+0,15) = 251,77 Вт

     Аналогично  для стены, обращенной на Север.

     2) В помещении одно окно, площадь которого 2,52 м2. R = 0,51 м20С/ Вт. Так как помещение угловое, то коэффициент учета теплопотерь на ориентацию = 0,15. Подставив значения в формулу (5), получим:

     Qосн=2,52/0,51*45*1=222,35 Вт

     По  формуле (6) вычислим:

     Qполн=2,52/0,51*45*1*(1+0,15)=255,71 Вт

    3)Пол. Данное помещение находится в первой зоне, площадь которой равна 9м2. R = 4,304 м20С/ Вт. Коэффициент учета добавочных теплопотерь равен нулю. Найдем основные и полные теплопотери, подставив все данные в формулы (5) и (6):

     Qосн=9/4,304*45*1=94,1 Вт

     По  формуле (6) вычислим:

     Qполн=9/4,304*45*1=94,1 Вт

  1. Потолок рассчитывается аналогично, но значение n принимается равным 0,9.
 
 
 

    Тепловой  баланс 

Для поддержании  расчетной температуры воздуха  в помещении система отопления  должна компенсировать все теплопотери

                      Qо = Qполн+Qинф-Qвыд,Вт                     (9) 
     

Все расчеты  сводятся в таблицу 2

       

 В действующих системах отопления неизбежны бесполезные потери теплоты в трубопроводах, проходящих через неотапливаемые помещения здания, в узле вода и других элементах. Поэтому с учетом допускаемой величины теплопотерь определяем установочную тепловую мощность системы отопления здания:

                   Qзд = 1,07 , Вт                                (10)

Qзд = 1,07*22858,86=24458,98 Вт

Определяем значение удельной тепловой характеристики проектируемого здания для сравнения со справочными  данными подобного типа здания q0 

      q0= , Вт/м30С                         (11)

где:

- Объем здания по наружному обмеру

- поправочный коэффициент, учитывающий  отличие наружной температуры  воздуха и температуры внутри  помещения.

tн,0С
-20 1,17
-25 1,08
 
 
 
 

= 1,134

=1124,7 м3

q0= =24458,98/1,134*1124,7*45=0,43 Вт/м30С

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление  дошкольных зданий qhreg=45кДж/ м30С

1Вт = 1 Дж/сек

qhreg= =0,52 Вт/м30С

Следовательно, получили, что полученное значение удельной тепловой характеристики удовлетворяет нормам. 
 
 
 
 

3. Выбор системы  отопления 

В качестве системы  отопления принимаем систему  с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя. 

Схема водяного отопления с естественной циркуляцией. Вариант с верхней разводкой:

1 - отопительный  котел;

2 - главный стояк;

3 - расширительный  бак;

4 - переливная  труба;

5 - разводящий  трубопровод;

6 - стояки горячей  воды;

7 - радиаторы;

8 - вентиль ручной;

9 - обратные стояки;

10 - обратная  линия 

 
 

Принцип работы

Вода нагревается  в отопительном котле как более  легкая, поднимаясь по главному стояку вверх, поступает в разводящую магистраль трубопровода, а из них через стояки в радиатор. Отдавая тепло, температура воды в радиаторе понижается, становится более тяжелой и через трубы обратной разводки, соединенной со стояком, опускается вниз, поступает в нагревательный котел и своей массой вытесняет нагретую воду из котла вверх — в главный подающий стояк системы отопления с естественной циркуляцией .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Тепловая работа  отопительных приборов

1) Для поддержания  расчетной температуры воздуха  в помещении система отопления  должна компенсировать все теплопотери. В качестве отопительного прибора принимаем чугунный радиатор МС-140-108. Для каждого помещения необходимо посчитать площадь поверхности отопительных приборов по формуле:

                     Fp=Qпр/(qпр ), м2                             (12)      

Где:

      Qпр – необходимая теплоотдача в рассматриваемом помещении, Вт

                     Qпр= Qпотр-0,9 Qтр, Вт (13)

Qтр – принимаем равной нулю, так как эта величина пренебрежимо мала. Получаем, что:

Qпр = Qо для каждого помещения

qпр – расчетная площадь теплового потока отопительного прибора

qпр= qном 1+n р * Cпр

                      tc =(tвх+tвых)/2-tв, 0С (14) 

tвх = 950С

tвых = 700С

tв – расчетная температура воздуха для каждого помещения

G= Qпр/(tвх-tвых)c

C – теплоемкость воды

С=4,187кДж/кг0С

n, p – показатели степени.

qном – номенальная плотность теплового потока отопительного прибора при стандартных условиях работы, Вт/ м2

Спр – коэффициент, учитывающий схему теплового  прибора и изменение давления в различных диапазонах теплоносителя

Для чугунного  радиатора МС-140-108:

Спр = 1,039

qном=758 Вт/ м2

n, p = 0,3 и 0,02 соответственно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Расчетное число  секций в отопительном  приборе

Расчетное число  секций в отопительном приборе находится  по формуле:

Np = Fp

4/fc
3                            (15)

fc-площадь одной секции для данного чугунного радиатора

Для МС-140-108 fc=0,244м2

3 – коэффициент, учитывающий  число секций в одном радиаторе

4 – коэффициент, учитывающий  способ установки радиатора.

3=1

4=1 

Для примера рассчитаем детскую комнату №103

Qпр = 1590,29

qпр=758*((165/2 – 22)/70)1,3*(1590,29/4,187*25*0,1)0,02=

=758*0,827*1,106)*1,039 = 693,314Вт/м2

1 – коэффициент учета дополнительного  теплового потока отопительного  прибора за счет округления  расчетной величины

2 – коэффициент учета дополнительных  потерь теплоты отопительными  приборами у наружных ограждений

1 = 1,04

2 = 1,02

По формуле (12) площадь поверхности отопительного  прибора для комнаты 103 равна:

Fp=1590,29*1,04*1,02/693,314 = 2,433 м2

По формуле (15) рассчитаем число секций:

Np=2,433*1/(0,244*1)=9,972

Получаем 2 отопительных прибора и 10 секций – по пять секций на каждый отопительный прибор 

Аналогично проводим расчет для всех комнат. Результаты сводятся в таблицу 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Выбор расширительного бака

Система отопления  представляет собой замкнутый контур, заполненный теплоносителем (вода или незамерзающая жидкость – антифриз). Поэтому, незначительное увеличение объема теплоносителя при повышении температуры может создать давление, превышающее предел прочности отдельных элементов системы, а уменьшение объема при понижении температуры может вызвать разрыв струи и нарушение циркуляции. Для предотвращения этих явлений в системах отопления служит расширительный бак, воспринимающий излишек теплоносителя при повышении температуры и восполняющий убыль теплоносителя при ее понижении. Расширительные баки бывают двух видов: открытый и закрытый.

Открытый расширительный бак – используется в системах с естественной циркуляцией теплоносителя (открытая система отопления). 
 

  

патрубок 1 предназначен для присоединения расширительной трубы, по которой вода поступает в бак;

патрубок 2 - для  соединения бака с трубой перелива;

патрубок 3 - для  контрольной (сигнальной) трубы;

патрубок 4 - для  циркуляционной трубы, через которую  частично отводится охладившаяся вода, создавая циркуляцию и обеспечивая определенный тепловой режим бака (в отапливаемом помещении бак соединяется с системой одной трубой, присоединяемой к патрубку 1);

патрубок 5 –  для слива воды из бака.

Контрольную трубу  выводят к раковине и снабжают запорным краном. Вытекание воды при открывании крана должно свидетельствовать о наличии воды в баке, а, следовательно, и в системе.

Полезный объем  расширительного бака, ограничиваемый патрубками 2 и 3 должен соответствовать  увеличению объема воды, заполняющей  систему отопления при ее нагревании до средней расчетной температуры. Полезный объём можно рассчитать, умножив количество воды в системе (л) на коэффициент теплового расширения (коэффициент температурного расширения воды при температуре 85ºС = 0,034).

Бак размещают  над верхней точкой системы отопления, как правило, в чердачном помещении здания или на лестничной клетке и покрывают тепловой изоляцией. Этот тип расширительных баков выполняет несколько функций - клапана безопасности избыточного давления, вызванного изменением температуры, пункта снабжения новой водой при естественных потерях её в оборудовании и отвод избыточных газов образующихся при нагревании теплоносителя.

Информация о работе Отопительная сисиема