Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
суммарное сопротивление слоев с известными толщинами
Rуттр =2,99-0,21=2,78 м2К/Вт
5.вычисляем толщину утепляющего слоя,м
δуттр= λут Rуттр
δуттр= 0,06∙2,78=0,17м
6.Округляем толщину утеплителя до унифицированного значения, кратного строительному модулю:
δут=0,2м
7.вычисляем термическое сопротивление утеплителя(после унификации), м2К/Вт
Rут= δут/ λут
R3=0,2/0,06=3,33 м2К/Вт
8.Определяем общее термическое сопротивления ограждения с учетом унификации, м2К/Вт:
Rоф =Rут +Rв+Rн+ΣRiиз, м2К/Вт
Rоф =3,33+0,21 = 3,54 м2К/Вт
Рассчитываем термическое сопротивления пола по зонам:
R1з=3,54+2,55=5,69 м2К/Вт
R2з=3,54+4,3=7,84м2К/Вт
R3з=3,54+8,6=12,14 м2К/Вт
R4з=3,54+14,2=17,74 м2К/Вт
Находим термическое сопротивления окон:
Rопр=а∙ГСОП+b=0,0005 ∙3476+0,2=0,37 м2К/Вт
Выбираем окна с двойным остеклением в спаренном переплете
с Rо=0,39 м2К/Вт
Находим термическое сопротивления наружных дверей:
Rоф =0,6∙ Rотр=0,612 м2К/Вт
Таблица коэффициентов теплопередачи
ограждение |
R, м2К/Вт |
K, Вт/м2К |
нар. стены |
2,63 |
0,38 |
покрытие |
3,52 |
0,28 |
перекрытие над подвалом |
3,55 |
0,28 |
окна |
0,39 |
2,56 |
двери |
0,612 |
1,63 |
пол первого этажа:1з |
5,69 |
0,18 |
2з |
7,84 |
0,13 |
3з |
12,14 |
0,08 |
4з |
17,74 |
0,06 |
Находим удельную тепловою характеристику по формуле:
Vзд=8784м3
Qзд=45496 Вт
Вт/(м3∙°С)
Гидравлический расчет трубопроводов
В качестве базового циркуляционного кольца выбираем самую загруженную и самую длинную ветки системы отопления.(ветка 2,ветка 4)
При расчете циркуляционные кольца делятся на участки следующим образом:
1. от элеватора до коллектора
2. магистраль
3. от коллектора до элеватора
Располагаемое циркуляционное давление:
Циркуляционное давление, создаваемое элеватором:
где α –коэффициент смешения:
Принимаем Pc-Po=120000 Па и получаем:
Па
Естественное давление вычисляется по формуле:
где n-число последовательно подключенных к стояку этажеузлов отопительных приборов; hi – вертикальное расстояние между центрами охлаждения отопительного прибора i-го этажеузла и осью элеватора, м ;ρj и ρi-плотность воды после и перед приборами этажеузла кг/м3
Па
Поскольку естественное давление составляет менее 10% от располагаемого, то мы его не учитываем. Откуда:
Па
Дальнейший расчет приведен в таблице приложения, выполненный с помощью Microsoft Excel.
На основе гидравлического расчета строится эпюра циркуляционного давления.
Подбор водоструйного элеватора
Массовый расход воды,поступающей в систему отопления Gсист(т/ч):
т/ч
Диаметр горловины:
мм
Подбираем по диаметру горловины элеватор номер 1 с фактичкским dг=15 мм
Расчет эквивалентной площади отопительных приборов
В курсовом проекте в качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы марки МС 140 108 с межосевым расстоянием 500 мм и номинальной теплоотдачей одной секции 185Вт.
Расчет Ветки 4:
Так как все приборы располагаются в пределах одного помещения, то мы можем посчитать всю ветку как один прибор.
Теплоотдача отопительного прибора qф пропорциональна тепловому потоку, приведенному к расчетным условиям по его действительной площади нагревательной поверхности:
Вт
где qном-номинальный условный тепловой поток прибора;φк-комплексный коэффициент приведения qном к расчетным условиям,определяемый по формуле:
где Gпр-расход воды в приборе; b-коэффициент учета расчетного атмосферного давления для прибора; n,p и с –показатели зависящие от направления движения теплоносителя,типа и расхода прибора; Ψ-коэффициент учета направления движения теплоносителя в приборе.
Средняя температура прибора:
где α-коэффициент затекания( для приборов без замыкающего участка α= 1.
Теплоотдача отопительного прибора:
Вт
Количество секций на ветку:
Округляя получаем n=91.
Расчет ветки 2:
Средняя температура первого прибора:
Средняя температура второго прибора:
Аналогично вычисляются средние температуры последующих приборов:
;;;;;;;;
Примечание: для приборов с замыкающим учаском коэффицент затекания находится по графикам в зависимости от диаметра магистрали,температуры горячей воды и тепловой нагрузки на стояк.
Вычисляем коэффициент φк для каждого прибора подставляя нужные
Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.