Величина , определяется как
,
Где - суммарные теплопотери здания
V – объем отапливаемой части здания по наружному обмеру
- температура воздуха в здании
Таким образом
Принципиальное решение по системе отопления здания
Исходя из планировки здания, а также расположения теплового пункта принимаем к установке систему из двух веток.
Наземная часть здания отапливается двумя ветками №1 и №2.
Система отопления – двухтрубная с нижней разводкой.
Расстановка приборов и трассировка сетей представлены на плане здания, для наглядного изображения и гидравлического расчета системы на основе выполненного плана вычерчена аксонометрическая схема.
Воздуховыпускные устройства предусматриваем на каждом отопительном приборе, устройства для опорожнения системы – в тепловом пункте.
В проекте используются радиаторы «Конрад» РВС 4.
Радиаторы «Конрад» РВС 4 – отопительные приборы регистрового типа с горизонтальным коллектором внизу и верху каждой панели, соединенной вертикальными каналами с шагом 33,1 мм, со скобами для крепления, расположенными на тыльной стороне радиатора.
Панели радиаторов сварные из двух штампованных листов. Изготовляемых из высококачественной стали, толщиной 1,4мм, т.е. с учетом условий эксплуатации приборов в отечественных системах отопления несколько большей, чем у традиционных зарубежных радиаторов (1,11-1,25мм). Панели сварены по периметру сплошным роликовым швом, а между вертикальными каналами – точечной сваркой.
П-образное стальное оребрение толщиной 0,5мм приваривается точечной сваркой к вертикальным каналам панелей. Боковые стенки в комплекте с воздуховыпускной решеткой предусмотрены в травмобезопасном состоянии.
Гидравлический расчет трубопроводов
1. Располагаемое циркуляционное давление:
, Па.
где: - циркуляционное давление, создаваемое элеватором, Па;
- гравитационное (естественное давление), Па:
9570 Па.
где: Па – разность давлений в тепловой сети на вводе в здание;
- коэффициент смешения:
где: - температура воды в подающей магистрали тепловой сети;
- температура воды в подающей магистрали системы отопления (СО);
- температура воды в обратной магистрали СО.
Гравитационное давление для двухтрубных СО, Па:
где: - вертикальное расстояние между условными центрами охлаждения в ветви или отопительном приборе на нижнем этаже и нагревания в системе, м.
=0,66 - средняя величина изменения плотности воды при разности температур в интервале расчетных температур теплоносителя (т/н) в СО, принимаемая по табл. 10.4 [7].
g=9,81 - ускорение свободного падения;
- массовый расход воды на участке, :
где: - суммарная тепловая нагрузка участка.
2. Гидравлический расчет по методу удельных потерь давления.
Удельные потери давления на трение, Па/м:
Потери на преодоление местных сопротивлений, Па:
где: - безразмерный коэффициент трения;
d – диаметр трубопровода;
- сумма безразмерных коэффициентов местных сопротивлений (КМС) на участке;
v – скорость движения воды, м/с.
Ориентировочное значение средней удельной потери давления на преодоление сопротивления трения, Па/м:
где: m- коэффициент, показывающий долю потерь давления расходуемого на трение по сравнению с общими потерями
m=0,50 – для двухтрубных СО;
- сумма длин участков.
Полная потеря давления на расчетном участке, Па:
где: L – длина рассчитываемого участка, м.
Скорость движения воды v не должна превышать (для жилых и общественных зданий):
- в трубопроводах прокладываемых в основных пределах, при
и более -1м/с;
- в трубопроводах во вспомогательных помещениях – независимо от d труб – 1,5 м/с.
3. Проверка правильности гидравлического расчета из условий (взяты в [8]):
1)
2) для двухтрубной системы с попутным движением теплоносителя
для однотрубной системы
При невыполнении условий на отдельных участках следует увеличить или уменьшить диаметр трубопровода.
Ветка 1. Основное циркуляционное кольцо
Через стояк №1 и прибор на последнем этаже
Двухтрубная попутная система водяного отопления (ВО), проходящая от элеваторного узла теплового пункта в административную часть здания.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.