|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Дополнительные сведения к заданиюСтр 1 из 3Следующая ⇒
Дополнительные сведения к заданию 1. Толщина междуэтажных перекрытий принимается равной δ =300мм 2. Толщина перекрытия над холодным подвалом - δ =420мм 3. Толщина покрытия - δ =400мм 4. Двери наружные двойные с тамбуром между ними.
Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций
Цели теплотехнического расчета (ТТР)
1) Определение толщины утеплителя δ ут и толщины наружной стены δ ст 2) определение коэффициента теплопередачи К для наружных ограждающих конструкций. Наружные ограждающие конструкции и их обозначения: НС- наружная стена ТрО- тройное остекление ПЛ- пол первого этажа над холодным подвалом ПТ- потолок последнего третьего этажа НД- наружная двойная дверь с тамбуром
таблица 1.Расчетные климатические условия [ 1, стр.48-49 ]
tх.п, zо.п., tо.п.- определяются по СП. " Строительная климатология" tх.п- расчетная холодная температура, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0, 92. zоп -продолжительность отопительного периода, сутки tоп -средняя температура отопительного периода (°С) Зона эксплуатации определяется по СП " Строительная теплотехника" и зависит: а) от зоны влажности района строительства (определяется по карте) б) от влажного режима помещения φ =55%, tв
Расчет наружной стены (НС) рис.1 Конструкция наружной стены [ 1, стр.50 ]
таблица 2. Характеристика слоев [ 1, стр.50 ]
γ - плотность материала δ -толщина слоя λ - коэффициент теплопроводности, принимается по А или Б Общее сопротивление теплопередачи многослойной стены (СП" Строительная теплотехника" )
Значения δ n и λ n принимаются по таблице 2. α в =8, 7Вт/м2°С - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности стены(при конвекции), [1, стр.5, табл.2.4] α н =23Вт/м2°С-коэффициент теплопередачи у наружной поверхности стены (при конвекции), [1 стр.6 табл.2.5] [ Rв.п.=0, 15 м2°С/Вт- термическое сопротивление замкнутой вертикальной воздушной прослойки толщиной δ =0, 02 (м) [1, стр.6, табл.2.6].
Подставим все известные значения в формулу[1]
Получили уравнение с двумя неизвестными. Чтобы определить δ ут (цель расчета), определим
tн - расчетная холодная температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0, 92 tн=tх.п.(0, 92)=-28°С tв- расчетная температура внутреннего воздуха в жилой комнате (ЖК) tв=20°С т.к. tн=tх.п.(0, 92)=-28 n- коэффициент, учитывающий положение наружного ограждения по отношению к наружному воздуху [1, стр.5, форм.2.2] n=1 для наружных стен (НС)
Δ tн- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции [1, стр.5, форм.2.3] Δ tн=4°С для наружных стен (НС) α в- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения [1, стр.5, табл.2.4]. α в=8, 7
Определим
aнс=0, 00035 bнс= 1, 4 ГСОП- градусо- сутки отопительного периода рассчитаем по формуле: ГСОП=(tв-tоп) tв=20°С-как в формуле для tоп=-3, 5°С-средняя температура отопительного периода(табл.1) Zоп=213 суток- продолжительность отопительного периода
ГСОП=(20-(-3, 5))
Толщина утеплителя
3.152=0, 908+
Примем толщину утеплителя равной δ ут=0, 09(м)
Фактическое сопротивление теплопередаче НС
найдем, подставляя вычисленное значение δ ут в
Проверим выполнение условия:
3, 158 Общая толщина стены δ ст = δ 1 +δ в.п. +δ ут +δ 3 +δ 4=0, 12+0, 02+0, 09+0, 38+0, 02= 0, 63(м) Коэффициент теплопередачи НС -это обратная величина Rо нсравняется мощности теплового потока, проходящего от более нагретой среды к менее нагретой через 1 м2 поверхности за 1 час при разнице температур между средами 1°С Кнс =
Расчет покрытия (ПТ) Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия
где aпл=0, 0005 согласно СП" Тепловая защита зданий" bпл=2, 2 согласно СП" Тепловая защита зданий" ГСОП=5006 для г. Владимир Коэффициент теплопередачи ПТ
Для помещений 101(201), 105(205)
Для помещений 102(202)
Для помещений 103(203)
Для помещений 104(204)
Для ЛК
Графа 17: бытовые тепловыделения определяются из расчета 21Вт на 1
Графа 18: полные теплопотери помещения определяются по формуле:
Нагрузки на стояки системы отопления.
Рассчитываем нагрузку на стояки отопления. Нагрузка на всю СО и ее отдельные элементы складываются из значений полных теплопотерь в помещениях, в которых проходят стояки СО.
Параметры С.О. 1) Центральная – источник теплоты вне здания; ТЭЦ (t1 = 1300С). 2) Водяная – по виду теплоносителя (вода). 3) 4) Нижняя разводка – по месту расположения подающей горячей магистрали (Т1) с tг = 950C – располагается в подвале; обратная охлажденная магистраль (Т2) с tо = 700C так же располагается в подвале, т.к. проектируемое здание бесчердачное.
Значения tг и tо принимаются по СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 5) Однотрубная – по конструкции стояков и схеме подачи воды в отопительные приборы (вода поступает в отопительные приборы последовательно)
Однотрубная СО с нижней разводкой
6) Тупиковая – по направлению движения воды в магистралях Т1 и Т2 (встречная). 7) Зависимое присоединение СО к наружной теплосети с элеваторным смешением воды – в системе отопления та же вода, что и в наружной теплосети (первичная).
Принципиальная схема С.О.
водяная, насосная (через водоструйный элеватор) с присоединением к наружным теплопроводам централизованного теплоснабжения по зависимой схеме со смешением воды.
Рис. Схема системы насосного водяного отопления [1, с.20, рис.4.1]
2 – наружный обратный теплопровод к ТЭЦ с температурой t2 = 70 С; 3 – смесительная установка – водоструйный элеватор; 4 – подающая
Принципиальная схема местного теплового пункта
при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам со смешением воды при помощи водоструйного элеватора:
Рис. Схема местного теплового пункта [1, с.21, рис.4.2]
1 – задвижка; 2 – грязевик; 3 – термометр; 4 – ответвления к системе горячего водоснабжения; 5 – регулятор расхода; 6 – обратный клапан; 7 – водоструйный элеватор; 8 – манометр; 9 – тепломер; 10 – регулятор давления.
На схеме показаны: смесительный аппарат, основные контрольно-измерительные и другие приборы и арматура, применяемые в тепловых пунктах, относящиеся не только к системе отопления, но и к системам приточной вентиляции и горячего водоснабжения. На подающем теплопроводе высокотемпературной воды (температура t1) помещен регулятор расхода (РР), предназначенный для стабилизации расхода воды в системе отопления при неравномерном отборе ее через ответвления к другим теплопотребителям. Если применяется автоматизированный водоструйный элеватор, то вместо РР предусматривается регулирующий клапан для получения заданной температуры воды, поступающей в систему отопления. Следовательно, в этом случае при смешивании воды обеспечивается местное качественное регулирование работы системы отопления. На рисунке показан также регулятор давления (РД), поддерживающий давлений «до себя», необходимое для заполнения системы отопления водой, и препятствующий вытеканию воды из системы (как и обратный клапан на подающем теплопроводе) при аварийном опорожнении наружных теплопроводов.
Манометры, размещаемые попарно на одном и том же уровне от пола, позволяют судить не только о гидростатическом давлении в каждом теплопроводе, но и о разности давления, определяющей интенсивность движения теплоносителя в циркуляционных кольцах систем. Тепломер на обратном теплопроводе предназначен для учета общих теплозатрат в здании. здании.
Рис. Схема водоструйного элеватора [1, с.40, рис.7.1]
Дополнительные сведения к заданию 1. Толщина междуэтажных перекрытий принимается равной δ =300мм 2. Толщина перекрытия над холодным подвалом - δ =420мм 3. Толщина покрытия - δ =400мм 4. Двери наружные двойные с тамбуром между ними.
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-06; Просмотров: 558; Нарушение авторского права страницы