Отопление и вентиляция четырехэтажного жилого дома (район строительства – город Байдуков, высота этажа 2,9 м), страница 11

Подбираем серийный элеватор (ВТИ Мосэнерго) № 1: dг  = 15 мм

По подобранному элеватору определяем диаметр сопла dc:

 


Зная диаметр труб, размеры гидроэлеватора разрабатывается схема гидроэлеватора (рис. 6) и теплового пункта (рис. 7) с указанием размеров рассчитанных элементов.

Рисунок 6  - Схема гидроэлеватора: 1 –сопло; 2 – камера всасывания; 3 – горловина; 4 диффузор; 5 – всасывающий патрубок.

Рисунок 7  - Схема теплового узла: 1 и 2 – ввод и вывод первичного теплоносителя; 3 – запорная арматура; 4 – грязеотстойники; 5 – термометры; 6 – манометры; 7 – регулятор расхода теплоносителя; 8 – гидроэлеватор; 9 и 10 - подача и возврат вторичного теплоносителя; 11 – перемычка; 12 – датчик расхода теплоносителя.

1.7 Расчет и подбор отопительных приборов

В курсовой работе принимаем чугунные секционные радиаторы типа  МС 140 – 108. Расчет секционных радиаторов сводится к определению числа секций в каждом расчетном помещении.

Определяется расчетная плотность теплового потока отопительного прибора:

где n, p - экспериментальные значения показатели степени; qном. =758 Вт/м2- номинальная плотность теплового потока отопительного прибора при стандартных условиях работы; ∆tср.- температурный напор, равный разности полусуммы теплоносителя на входе в отопительный прибор tвх., 0С, и выходе из отопительного прибора tвых., 0С, и температуры воздуха в помещении, 0С; Cпр. - коэффициент, учитывающий схему присоединения отопительного прибора изменения показателей степени р и различных диапазонов расхода теплоносителя; Gпр. - действительный расход воды в отопительном приборе, кг/с:

∆tср. = 0,5( tвх. + tвых. ) - tв

Далее рассчитывается тепловой поток, передаваемый отопительным прибором в помещении:

Qпр. = Qот. –0,9 Qтр.

где Qот. - тепловая нагрузка отопительного прибора помещения, Вт (по таблице 2); Qтр. - суммарная теплоотдача открыто проложенных в пределах помещения подводок и стояков, к которым непосредственно присоединен прибор, Вт. В работе все теплопоступления отнесем к отопительным приборам, т.е. Qтр= 0.

По полученным данным Qпри  qпр.определяются расчетные площади поверхности теплоотдачи отопительных приборов по помещениям:

,

Расчетное число секций радиатора в помещении определяется по формуле:

где f1- площадь поверхности теплоотдачи одной секции, м2 (по /6-8/ f1 = 0,244 м2 ); β4 - коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении, (при открытой установке β4 = 1 /6-8/); β3 - коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе, для радиаторов типа МС 140-108 при: NP = 1...15 принимается β3 = 1; NP = 16...20принимается β3 = 0,98; NP = 21..25 принимается β3 = 0,96

Предварительно принимается β3 = 1, азатем вводится корректировка в расчет.

К установке принимают большее ближайшее целое число секций.

Расчет ведется в табличной форме (таблица 5).

2 Вентиляция

2.1. Выбор системы вентиляции

Воздухообмен в квартирах жилых зданий обычно принимается естественный, за счет перепада давления между воздухом в помещениях и наружным воздухом, возникающим при разности температур и ветрового давления. Чистый воздух через окна и форточки подается в жилые помещения, перетекает в коридоры, а затем в загрязненные помещения кухонь и санузлов, оттуда вытягивается загрязненный воздух через каналы вытяжной вентиляции.

Окна в жилых помещениях выполняются с открывающимися фрамугами или форточками. В кухнях и санузлах устраиваются вентиляционные решетки и каналы. Вытяжные каналы при необходимости устанавливаются и в жилых помещениях, если не обеспечивается требуемый


Таблица 5 – Расчет отопительных приборов