Противопожарные требования к устройству систем отопления и вентиляции

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2011 в 19:21, курсовая работа

Описание работы

Эффективность действия отопительных установок обеспечивается путем оптимизации проектных решений с применением ЭВМ, придания установке надежности в эксплуатации автоматического поддержания необходимой температуры теплоносителя. Исследуются режимы эксплуатации, способы управления отопительной установкой для экономии тепловой энергии.

Содержание

Введение………………………………………………….…2
Исходные данные………………………………………………..3
Тепловой режим здания……………………………………………3
Расчетные параметры наружного воздуха………… ……………..3
Расчетные параметры внутреннего воздуха……………………...3
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций………….3
Определение градусо-суток отопительного периода и условий эксплуатации ограждающий конструкций………………………………3
Теплотехнический расчет стены…………………………………..4
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия………………5
Теплотехнический расчет перекрытия над не отапливаемым
подвалом………………………………………………………………….5
Расчет окна………………………………………………………….6
Расчет наружной двери…………………………………………….6
Тепловой баланс помещений
Потери теплоты через ограждающие конструкции……………….7
Расход теплоты на нагревание инфильтрирующего воздуха………………………………………………………………..7
Расход теплоты на нагревание вентиляционного воздуха………7
Бытовые тепловыделения……………………………………….8
Определение расчетных теплопотерь помещений……………….8
Система отопления
Выбор системы отопления и типа нагревательных приборов
4.2. Тепловой расчет нагревательных приборов
4.3. Гидравлический системы отопления
4.4. Расчет и подбор элеватора
4.5. Подбор оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП)
5. Система вентиляция
5.1. Выбор систем
5.2. Расчет воздухообменов
5.3. Расчет системы вентиляции
6. Противопожарные требования к устройству систем отопления и вентиляции
7. Список литературы

Работа содержит 1 файл

Записка итог.docx

— 172.14 Кб (Скачать)

    tв.х. и tв.ы.х. – температура воды, входящей в прибор и выходящей из него, 0С

    Gп.р. – расход воды в приборе, кг/ч Gп.р. = (3.6*Qст*b1*b2)/(4.187*25): b1, b2 – добавочные коэффициенты b1=1.02, b2 =1.02

    B – коэффициент учета атмосферного давления в данной местности (табл. 9.1)СП;

    Y  - коэффициент учета направления движения воды теплоносителя в приборе Y=1;

    p, n, c – экспериментальные числовые показатели 

    Тепловой  расчет прибора рассмотрим на примере 1стояка,прибор 1 (рис.3):

     Qо. =2680/2 = 1340;

     Qп.р.= 1340 – 0,9*(89*5,92+115*1,56) = 704;

      Dtвых.1 = 95 – (25*1349)/3860 = 86,3;

      Dtс.р. = (95 + 86,3)/2 – 22 = 68,7;

       Gп.р. = 3600*3860*1,02*1,02/4187*25 = 138 кг/ч;

      jк. = ( 68,7/70 )1,35 + ( 1838/360 )0,07 *0,983 *1*1 = 0,9;

       Qн.т. = (704*0,95)/0,9=747;

    Выбираем  прибор КСК 20-0, 758к. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4.3. Гидравлический расчет системы  отопления. 

    Основное  циркуляционное кольцо выбираем через  наиболее характерный стояк  7 в  правой нижней ветви схемы.

    В расчетную таблиц заносим известные величины тепловых нагрузок Q, предварительных расходов G и длин L. По справочнику Староверова берутся значения и производится расчет. На основании этих значений назначаем диаметры стояков и участков магистрали. Затем проставляем готовые значения для труб соответствующих диаметров и подсчитываем коэффициенты местных сопротивлений на участках. 

    Определяем  потери давления DP на каждом стояке и участке

  DP=SG2  [Па]     (14),

   где:

    Gп.р. – расход воды в приборе, кг/ч

                          Gп.р. = (3.6*Qст*b1*b2)/(4.187*35)        (15),

где:

    b1, b2 - добавочные коэффициенты b1=1.03, b2 =1.02

    Sст=S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

     - определяем как для последовательно  соединенных участков (табл. 10, 19); 

    S1 - этаже стояк с односторонним присоединением прибора;

    S2 - для двухприборных узлов верхнего этажа;

    S3  - присоединение подающей магистрали вентилями;

    S4   - присоединение к обратной магистрали с пробковым краном;

    S5 - для прямых участков трубы;

    S6  = Sуз = Sп + Sпр Lпр - характеристика сопротивления проточно-регулируемых приборных узлов с обходными линиями (Па/(кг/ч)2)  (табл. 10,20);

    Sп – сопротивления подвода;

    Sпр – сопротивление прибора;

    Lпр берем из пункта 4.2.; 

Ст.1

Gст=3,6*11060*1,02*1,02 /4,187*25=395,7 кг/ч, принимаем диаметр Ст.7 – 20

Характеристика  гидравлического сопротивления  стояка 7 для последовательного соединения участков:

S1 – 21*6*10-4 Па/(кг/ч)2

S2 – 12*10-4 Па/(кг/ч)2

S3 – 57*10-4 Па/(кг/ч)2

S4 - 46*10-4 Па/(кг/ч)2

S5 - 5,74*(2+2+0,1) *10-4= 24,108*10-4 Па/(кг/ч)2

S6 - 11,56*6+(15*(948+858+1140+1284+1044+1380)/10000)=79,34 Па/(кг/ч)2

Sст  - ∆Pст=0,7*∆Pс.о.=0,7*12000 Па=8400 Па=840 мм.вод.ст.

Sст=21*6*10-4 +12*10-4 +57*10-4+46*10-4+24,108*10-4+79,34=168,6

Потери  давления в 7-ом стояке по формуле:

∆Pст=S*G2*10-4=168,6*3952*10-4=2640 Па.

Поскольку в однотрубных системах отопления  потери давления в стояках должны составлять не менее 70% потерь давления в системе отопления (без учета потерь давления в общих участках), то сопротивление главного циркуляционного кольца должно быть:

Рсис = 2640:0,7=3771,5 Па.

Переменные  перепады температур воды в стояках  рекомендуется принимать не более  чем на 8 0С от принятого в системе отопления ∆t=250С (∆t= 25±80С).

Задаваясь для стояка 7 ∆ t=30,получаем фактический расход воды в этом стояке:

Gст1=3,6*11060*1,02*1,02 /4,187*230=329,8 кг/ч.

При неизменности конструкции стояка 7 его суммарная  характеристика сопротивления:

Sст=168,6*10-4 Па/(кг/ч)2

Тогда потери давления в нем = 1833,3 Па.

Участок 7 – диаметр 25:

∑ζ = 3

На участке  потери давления в нем:

Рст7 = 17,5*10-4*395,72 = 273,5 Па

Суммарное сопротивление Ст.7 и участка 1:

Рст7 + Р7 = 2106,8 Па

Стояк 8

Расход  теплоносителя в стояке:

Gст= 217,9 кг/ч, принимаем диаметр 25

Характеристика  гидравлического сопротивления  стояка 8 для последовательного соединения участков:

S1 – 7*6*10-4 Па/(кг/ч)2

S2 – 4*10-4 Па/(кг/ч)2

S3 – 20*10-4 Па/(кг/ч)2

S4 - 16*10-4 Па/(кг/ч)2

S5 – 1,72*(2+2+0,1) *10-4= 7,2*10-4 Па/(кг/ч)2

S6 - 11,56*6+(15*(758+758+758+1046+950+804)/10000)=75,83Па/(кг/ч)2

Sст=7*6*10-4+4*10-4+20*10-4+16*10-4+7,2*10-4+75,83=166,2

Уточняем  расход по стояку 8:

Gст8 = (2106,8/166,2/10000)^0,5= 356 кг/ч

Тогда ∆t=3,6*11060*1,02*1,02 /4,187*356=26 0С

Участок 8

Участок 8 – диаметр 25:

∑ζ = 3

На участке  потери давления в нем:

Рст8 = 17,5*10-4*395,72 = 789,2 Па

Суммарное сопротивление Ст.8 и участка 8:

Рст8 + Р8 = 2641,3 Па

Стояк 9

Уточняем  расход по стояку 9:

 Gст9 = (2106,8/166,2/10000)^0,5= 330,5 кг/ч

Тогда ∆t=3,6*11060*1,02*1,02 /4,187*330,5=18 0С

Участок 9

∑ζ = 3+9=11

На участке  потери давления в нем:

Рст9 = 17,5*10-4*395,72 = 361,2 Па

Суммарное сопротивление Ст.9 и участка 9:

Рст9 + Р9 = 3002,5 Па

Аналогично  рассматриваем остальные ветки: ветку2 (ст.12-ст.10),ветку 3 (ст.1-ст.3), ветку 4 (ст.6-ст.4),а также участки 13(АВ) и 14 (ВС). Данные заносим в таблицу гидравлического расчета( табл. 3, прил.В)

Определив действительные расходы расходы воды в стояках по их тепловым нагрузкам, находим действительны температурные перепады и заносим в таблицу гидравлического расчета.

Действительные  потери давления в любой ветке  при новых расходах пересчитываем  пропорционально квадрату расхода, при равенстке давлений в смежных ветвях:

                                                  Р = Р*а2                   (16)

Ветка 1            3002,5*1,11402 = 3170,1 Па

Для веток 2, 3, 4, АВ и ВС аналогично

Р1ав = Р3вс

3002,5+330,3 = 2624,3+708,5

3332,81=3332,81

Полные  потери давления в вертикальной системе  отопления жилого дома

Рсо = 3332,81+1915=5247,81 Па 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4.4. Расчет и подбор элеватора 

  1. – камера разряжения
  2. – горловина
  3. – диффузор
  4. – сопло
  5. – патрубок для подмешивания воды

5. Система вентиляции.

    Жилые здания оборудуются вытяжной естественной канальной системой вентиляции, с устройством каналов во внутренних стенах. Вытяжная вентиляция осуществляется из туалетов, ванных или объединенных санитарных узлов и кухонь. Радиус действия системы вентиляции работающей в гравитационном режиме до 8 м. В жилых домах квартирного типа допускается объединение вентиляционных каналов:

из жилых комнат одной квартиры (не менее четырех  комнатной) в один вентиляционный канал, обособленный от вентиляционных каналов  из кухни и санитарного узла той  же квартиры;

  • из санитарного узла без унитаза с вентиляционным каналом из кухни той же квартиры;
  • из туалета и ванной или душевой той же квартиры.

Нормы вытяжки  воздуха для квартир, м3

индивидуальная  ванная…………………………. 25

индивидуальный  туалет………………………… 25

объединенный  санузел………………………… 50

кухня…………………………………………….. 60

Рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах, м/с

вытяжные решетки……….………………… 0,5-1,0

вертикальные  каналы………………………. 0,5-1,0

горизонтальные  сборные каналы………….. 0,5-1,0

вытяжные шахты……………………………. 1,0-1,5

5.1 Выбор системы.

 

Жилые здания оборудуются  вытяжной системой вентиляции с устройством  каналов во внутренних стенах.

Норма вытяжки: расход удалённого воздуха:

Кухня       60 м.куб./ч

Туалет      25 м.куб./ч

Ванная     25 м.куб./ч

Совместный сан.узел    50 м.куб./ч

 

Размер канала: (тип ВЕ ) 140*140

Решетка (тип  Р ) : 150*200

 

Расчет воздуховодов

у L, м3 l, м ахb, ммхмм V, м/с d, мм R, мм вод.ст. m Kэ, мм n Rlmn Σξ Pдин z Rlmn+z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 60 0,5 125х250 0,5 200 0,00268 1,21 5 1,47 0,002383 1,6 0,0152 0,024 0,026383
2 360 4,0 310х310 1 355 0,00430 1,13 0,39 1,10 0,02138 2,4 0,0611 0,147 0,168380
                          Σ 0,194763

Информация о работе Противопожарные требования к устройству систем отопления и вентиляции