Курсовая работа

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Отопление и вентиляция
  • 14 14 страниц
  • 0 + 0 источников
  • Добавлена 02.04.2014
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание
Введение 4
1 Исходные данные 5
2. Выбор и теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания 6
2.1 Выбор климатических характеристик района строительства: 6
2.2 Выбор расчетных условий и характеристик микроклимата в помещениях 6
2.3 Выбор теплотехнических показателей строительных материалов и характеристик ограждающих конструкций 7
2.4 Расчет оптимального сопротивления теплопередаче, толщины утеплителя и коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций 8
2.5 Выбор заполнения световых проемов 11
2.6 Теплотехнический расчет пола 12
2.7 Теплотехнический расчет перекрытия (потолка) 13
2.8 Теплотехнический расчет наружных дверей 14
2.9 Проверка отсутствия конденсации водяных паров на поверхности и в толще наружной стены 14
3. Определение тепловой мощности системы отопления 19
3.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции 19
3.2 Теплозатраты на подогрев инфильтрующегося воздуха 20
3.3 Теплозатраты на подогрев вентиляционного воздуха 3
3.4 Бытовые тепловыделения 3
4. Конструирование и расчет системы отопления 6
4.1 Расчет и подбор элеватора 6
4.2 Гидравлический расчет теплопроводов 7
4.3 Расчет поверхности и подбор отопительных приборов 9
5. Конструирование и расчет систем вентиляции 11
5.1 Аэродинамический расчет каналов 11
Список использованной литературы 14
Фрагмент для ознакомления

Диаметр горловины элеватора определяется по формуле:ммгде – расход воды, подаваемой в систему отопления элеватором, кг/ч – насосное давление, передаваемое элеватором в систему отопления, Па– тепловая мощность системы отопления всего здания, Вт;– температура воды в подающей магистрали отопления, оС;– температура воды в обратной магистрали отопления, равна, оС;– разность давлений в теплопроводах теплосети на вводе в здание, Па;– коэффициент смешения в элеваторе:– температура горячей воды в подающем теплопроводе теплосети перед элеватором, оС.По исходным данным и вышеуказанным формулам, вычисляем:По значению dг выбираем стальной элеватор водоструйный фланцевый № 2 с dг = 20 мм.Далее определяется диаметр сопла dс , мм:где dгс – диаметр горловины принятого к установке элеватора, мм.Обвязка элеваторного узла выполняется в соответствии с размерами выбранного элеватора и запорно-регулирующей арматуры.4.2 Гидравлический расчет теплопроводовОпределяем расчетное циркуляционное давление РЦ, Па, ГЦК по формулегде – естественное давление от остывания воды в отопительных приборах:, Пагде h – высота расположения центра прибора первого этажа относительно оси элеватора, м,Б = 0,4 (для двухтрубных систем);Расход подмешиваемой воды в элеваторе:кг/чГидравлический расчет теплопроводов№п/пНагрузкаКол-воДлинаПредварительный расчетОкончательный расчетQ, ВтG, кг/чl, мdVPyPdVPyPРасчет главного циркуляционного кольца187134,062997,412,7500,3860162400,63200540240744,041401,604,5400,3460270320,45150675324150,32830,771,6320,286096413197,89454,018,7250,2465565,556880,95236,707,7200,195038561690,5760,051,4100,13709871690,5760,051,4100,13709886880,95236,707,7200,1950385913197,89454,018,7250,2465565,51024150,32830,771,6320,2860961140744,041401,604,5400,3460270320,451506751287134,062997,412,7500,3860162400,63200540Э043591,2500,63180216Расчет стояка 2 Располагаемое давление 1597 Па141437,649,450,8100,137056156316,93217,302200,1550100150,37450900166316,93217,301,3200,155065150,37450585171437,649,450,8100,137056Расчет стояка 3. Располагаемое давление 2844 Па182108,0672,520,9100,17120108199583,50329,672250,270140150,528001600209583,50329,671,3250,27091150,528001040212108,0672,520,8100,1712096Определяем невязки:В главном циркуляционном кольце:,В стояке 3 :В стояке 4:Т.к. то ГЦК рассчитано правильно; стояк увязан правильно, так как стояк 4 не увязан, но т.к. диаметры труб на этом стояке уменьшить нельзя, то для того, чтобы уменьшить невязку, ставим регулировочную арматуру; стояк XIII увязан правильно.4.3 Расчет поверхности и подбор отопительных приборовДля расчета принимаем радиатор чугунный секционный МС140. Техническая характеристика (для одной секции): площадь нагревательной поверхности =0,208м; номинальная плотность теплового потока =185Вт/сек.Расчетная поверхность нагрева отопительного прибора:Расчетное число секций с достаточной точностью можно определить по формуле:, м2где – расчетный тепловой поток одной секции, Вт/секц.;, Вт/м2где – номинальный тепловой поток одной секции, Вт/секц., при ∆t = 70С и Gоп = 360 кг/ч, Вт/м2;– разность средней температуры воды в радиаторе и температуры воздуха в помещении:, 0Сгде tвх, tвых – температура воды на входе и выходе из прибора, С;В двухтрубных системах отопления tвх ≈ tг; tвых ≈ ton, p – экспериментальные показатели, учитывающие влияние типа отопительного прибора, направление движения и количество проходящей воды;β1 – коэффициент, учитывающий направление движения воды в приборе, принимаемый по таблице 4.2 [11];Расчет ведем в табличной форме (таблица 4.2).Таблица 4.2№ помещенияQоп, Втtв, °СDt, °ССхема присоединенияqоп, Вт/м2Nр, шт.Nу, шт.123456781011690,572248Сврху вниз342,35344,93807851021437,602046322,08074,46349141032108,062046325,80076,47040361042663,582046328,0958,11833281091718,142248342,51965,0161952011745,562248342,68235,09381552021443,202046322,11834,48034242032123,922046325,8746,51759872042687,942046328,18468,19032282091726,682248342,57065,0403685ЛК1368,931743294,21524,65282755. Конструирование и расчет систем вентиляцииВ соответствии с требованиями СНИПов в жилых зданиях квартирного типа предусматривается естественная канальная вытяжная вентиляция с удалением воздуха из санузлов и кухонь. Приток воздуха - неорганизованный через неплотности ограждающих конструкций.Расчет воздухообмена в помещениях:Воздухообмен рассчитывается для каждой типовой квартиры. Количество удаляемого воздуха для жилых комнат: ,где – площадь пола жилых комнат, м2.Воздухообмен в кухнях и санузлах, м3/ч, принимается по нормам воздухоудаления:– кухня с 4-конфорочной газовой плитой – 90 – ванная индивидуальная – 25 – уборная индивидуальная – 25 За расчетный воздухообмен квартиры принимается большая из двух величин: суммарного воздухообмена для жилых комнат или суммарного воздухообмена для кухни и санузлов.Удаление воздуха из квартиры осуществляется через вытяжные решетки и каналы, расположенные в кухнях и санузлах.5.1 Аэродинамический расчет каналовЕстественное (гравитационное) давление для каналов ветвей каждого этажа:где Нi– разность отметок устья вытяжной шахты и середины вытяжной решетки рассчитываемого этажа, м.Т.к. Н1 = 5,3 м, Н2 = 8,4 м, то Ре1 = 3,64Па, Ре2 = 5,77Па.;;,гдеА – площадь живого сечения решетки или канала м2 - коэффициент местного сопротивленияАэродинамический расчет каналов№уч-каL, м3/чl,мa x b, ммA, м2V, м/сR, Па/мRl, ПаPд, ПаPl+Pд, Па1900200x2000,0211,190,0000,000,861,201,032901,1300x2000,040,630,0520,060,243,700,9331800,7300x3000,090,560,0140,010,191,500,2942804,5400x4000,160,490,0100,050,141,300,23Расчет параллельной ветви5900120x2000,01261,740,000,001,821,202,866904,5300x2000,040,630,050,230,243,801,13Определяем невязки:В главной ветви:.В параллельной ветви:.Все ветви рассчитаны правильно. На участке 1 принимаем вентиляционную решетку со вкладышем №3. На участке 2 принимаем вентиляционную решетку со вкладышем № 3.Список использованной литературы1. Тихомиров К.В., Э. С. Сергеенко. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. Учеб.для студ. факультетов ПГС. – М: Стройиздат, 1991.2. А. И. Еремкин, Т. И. Королева. Тепловой режим зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2000.3. СНиП 23-01-99* Строительная климатология / Госстрой России. – М: ГУП ЦПП, 20004. СНиП 11-2-79* Строительная теплотехника / Госстрой России. М: ГУП ЦПП, 1998.5. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.6. СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция, кондиционирование / Госстрой России – М: ГУП ЦПП, 1999.7. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция, кондиционирование.8. СНиП 2.08.01-89* Жилые здания / Госстрой России. – М: ГУП ЦПП,1999.9. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.10. Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов по специальности 290300 ПГС/ МГСУ. – М . 2006.11. Крупнов Б. А. Отопительные приборы, производимые в России и ближнем зарубежье: Учебное пособие.– 2-е изд. – М.: Издательство АСВ, 2005.

Список использованной литературы
1. Тихомиров К.В., Э. С. Сергеенко. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. Учеб.для студ. факультетов ПГС. – М: Стройиздат, 1991.
2. А. И. Еремкин, Т. И. Королева. Тепловой режим зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2000.
3. СНиП 23-01-99* Строительная климатология / Госстрой России. – М: ГУП ЦПП, 2000
4. СНиП 11-2-79* Строительная теплотехника / Госстрой России. М: ГУП ЦПП, 1998.
5. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.
6. СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция, кондиционирование / Госстрой России – М: ГУП ЦПП, 1999.
7. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция, кондиционирование.
8. СНиП 2.08.01-89* Жилые здания / Госстрой России. – М: ГУП ЦПП,1999.
9. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
10. Методические указания к выполнению курсовой работы для сту-дентов по специальности 290300 ПГС/ МГСУ. – М . 2006.
11. Крупнов Б. А. Отопительные приборы, производимые в России и ближнем зарубежье: Учебное пособие.– 2-е изд. – М.: Издательство АСВ, 2005.

Вопрос-ответ:

Как выбрать климатические характеристики для расчета наружных ограждающих конструкций?

Для выбора климатических характеристик необходимо учитывать климатические условия района строительства, такие как среднегодовая температура, влажность, солнечная радиация и ветроусловия.

Какие факторы влияют на выбор теплотехнических показателей строительных материалов?

При выборе теплотехнических показателей строительных материалов нужно учитывать их теплопроводность, теплоемкость, коэффициент сопротивления теплопередаче, а также уровень их утепления.

Как производится расчет оптимального сопротивления теплопередаче толщины утеплителя?

Расчет оптимального сопротивления теплопередаче толщины утеплителя производится на основе учета проектного значения теплопотерь и требуемого уровня экономии энергоресурсов. Расчет можно выполнить методом постоянного уровня интерьерной температуры или методом постоянных тепловых потерь.

Как выбрать заполнение внешних ограждающих конструкций здания?

При выборе заполнения внешних ограждающих конструкций здания необходимо учитывать теплопередачу, массу, влагопроницаемость и звукоизоляцию материалов, а также их эстетические и экологические характеристики.

Как выбрать расчетные условия и характеристики микроклимата в помещениях при теплотехническом расчете наружных ограждающих конструкций?

При выборе расчетных условий и характеристик микроклимата в помещениях следует учитывать вид и назначение помещений, наличие систем отопления и вентиляции, а также требуемый уровень комфорта и энергосбережения.

Какие исходные данные рассматриваются в данной курсовой работе?

В данной курсовой работе рассматриваются исходные данные, необходимые для теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций здания. К таким данным относятся климатические характеристики района строительства, расчетные условия и характеристики микроклимата в помещениях, теплотехнические показатели строительных материалов и характеристики ограждающих конструкций.

Какие климатические характеристики района строительства выбираются при теплотехническом расчете наружных ограждающих конструкций здания?

При выборе климатических характеристик района строительства учитываются такие показатели, как средняя годовая температура, среднемесячные температуры, количество дней с отрицательной температурой и снежным покровом, скорость и направление ветра, а также годовое количество осадков.

Как выбираются теплотехнические показатели строительных материалов и характеристики ограждающих конструкций при теплотехническом расчете?

При выборе теплотехнических показателей строительных материалов и характеристик ограждающих конструкций учитывается их теплопроводность, плотность, теплоемкость, паропроницаемость и другие характеристики, которые влияют на эффективность теплоизоляции и сохранение тепла в здании.