Перед каждым пользователем дачи поднимается вопрос: как улучшить систему жилища. Ни для кого не тайна, что уголь, нефть, газ постоянно дорожают. Невозможно вообразить жизнедеятельность жителя в России без обогревающего комплекса квартиры. В каждом месте России есть потребность в особый период обогревать коттедж. На нашем web сайте собрано множество разных обогревательных систем квартиры, применяющих абсолютно различные приемы вырабатывания тепла. Каждую систему получения тепла можно монтировать гибридно или самостоятельно.

Содержание

Основное тепло внутри дома дают радиаторы

Из всех существующих вариантов отопления загородного дома основными считаются системы с водяным отоплением. Все остальное — камины, печки, масляные радиаторы и электрические конвекторы — это лишь вспомогательные атрибуты. Основное тепло внутри дома дают радиаторы, по которым течет горячая вода. А чтобы в жилых помещениях было комфортно и уютно, необходимо грамотно сделать расчет отопления. При этом придется учесть большое количество всевозможных факторов.

Начнем с того, что водяное отопление — это совокупность некоторого количества элементов. Сюда входят отопительное оборудование, приборы отопления, трубопровод, запорная арматура, а также автоматическая система контроля и защиты.

Последняя является обязательным узлом отопительной системы. А это значит, что к отоплению предъявляются достаточно жесткие требования, где кроме эффективности работы во главу угла ставятся безопасность, долговечность и экономичность.

Отопительный котел и его мощность

Чтобы точно провести расчет, необходимо в первую очередь выбрать котел и определить его мощность. Современный рынок отопительного оборудования предлагает достаточно широкий ассортимент котлов, которые делятся на несколько видов в зависимости от используемого топлива. Они могут быть:

  • Электрические;
  • Газовые;
  • Твердотопливные;
  • Жидкотопливные;
  • Комбинированные.

Комбинированный котел

Такое деление удобно тем, что позволяет без проблем подобрать котел, работающий на том топливе, которое преобладает в вашем регионе.

Особую популярность в последнее время завоевывают комбинированные аналоги. С их помощью можно быстро менять тип топлива, тем самым решая проблему его замены — если ситуация с другим видом вдруг становится критической.

В комбинированных котлах могут использоваться, например, электричество + дрова или газ + уголь. И таких комбинаций можно подобрать много.

Логично предположить, что твердотопливные котлы довольно востребованы по причине дешевизны самого оборудования и топлива. Но, как показывает практика, большинство потребителей относится к ним достаточно прохладно. Все дело в неудобстве обслуживания — особенно это касается дровяных котлов. С углем, пеллетами и торфяными брикетами еще как-то система подачи налажена и автоматизирована, а вот с дровами есть проблемы.

Электрические котлы тоже не пользуются особой популярностью. Почему?

  • Во-первых, их подключение требует специального разрешения, а если котел достаточно мощный, то придется вести отдельную линию.
  • Во-вторых, негарантированное напряжение во многих загородных поселках. Оно может периодически падать и подниматься по нескольку раз за сутки.
  • В-третьих, высокая цена топлива.

Жидкотопливный котел

Жидкотопливные котлы. Неплохой вариант, но проблематичный — слишком много придется вложить в него. Здесь и отдельно стоящая котельная, и отдельный склад для топлива, длинный топливопровод, который придется утеплять и изолировать. Пожарные замучают своим частым посещением. Приплюсуем сюда еще нарушение экологии и некачественное топливо.

Идеальный вариант — это газ. Такой котел работает эффективно, не требует постоянного присутствия человека, экономичен и надежен. Но беда в том, что газ проведен только в 10% поселков России. Так что многим обывателям его не видать еще долго. Можно, конечно, установить емкость и доставлять газ на загородный участок специальными машинами, но это уж очень дорогое удовольствие.

Эффективная работа всей системы отопления зависит именно от отопительного котла. Если приобрести его меньшей мощности, то температура в доме будет не комфортной. Если наоборот большей мощности, то ждите перерасхода топлива.

Проводим расчет

Такой расчет можно произвести в специальной программе

Итак, расчет системы отопления будет, в основном, зависеть от площади отапливаемого дома (S) и от мощности котла на 10 квадратных метров. Здесь же необходимо учесть климатические поправки на регион, где построен дом (W уд.). К примеру:

  • Для Подмосковья — W уд. = 1,2 — 1,5 кВт;
  • Для районов севера — W уд. = 1,5 — 2,0 кВт;
  • Для юга — W уд. = 0,7 — 0,9 кВт.

Формула расчета мощности отопительного котла: W кот. = S W уд. / 10

Как видите, с помощью такого простого расчета можно спокойно выбрать тот котел, который необходим именно для вашего дома.

И еще одно замечание, которое будет влиять на расчет отопления. Это схема и вид отопительной системы. Оптимальный вариант — двухтрубная система с принудительной циркуляцией теплоносителя.  Да, этот вариант более сложный, а значит, стоит дороже. Но, выбирая его, вы устраняете в дальнейшем некоторые проблемы, связанные и с качеством проживания в доме.

Конечно, однотрубная система отопления и проще, и дешевле, а если она еще и с естественной циркуляцией теплоносителя, то ее себестоимость снижается до самых малых размеров. Но вот незадача — первые радиаторы от котла будут всегда горячими, а последние всегда прохладными.

Трубы в системе отопления

Трубы в системе отопления

Нельзя пренебрегать и выбором труб, считая, что одни лучше, а другие хуже. Появление на рынке пластиковых аналогов отодвинуло трубы из стали, оцинковки и нержавейки на вторые позиции. Но даже пластик нельзя использовать со всеми видами котлов.

К примеру, твердотопливные котлы можно обвязывать только металлическими трубами. Ведь температура теплоносителя, выходящего из этого вида котлов, иногда достигает температуры выше +100 С. Пластик просто этого не выдержит.

А вот по остальным параметрам этот вид труб на сегодняшний день самый лучший. Это и простота монтажа, и небольшой вес, и долговечность при правильной эксплуатации, и отсутствие коррозии.

Можно сказать, что медные трубы тоже могут выдержать все эти нагрузки. Все верно, но медные аналоги очень дороги, и позволить их установку в собственном доме может не каждый. Зато они хорошо укладываются как скрытая проводка. Кстати, медь может выдержать температуру около +200 С.

Теперь о том, сколько труб необходимо для проведения отопительной системы. Все зависит от схемы разводки.

Понятно, что однотрубная система будет дешевле не только от того, что в ней используется меньшее количество труб, но и по причине меньших трудозатрат. Поэтому — если вы сильно ограничены в средствах и решаете, быть водяному отоплению или нет, то не раздумывайте и выбирайте однотрубную систему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Насос будет стоить недорого, его установка и того меньше, но качество распределения тепла по отопительным приборам будет очень высоким.

Выбираем радиаторы

Как рассчитать необходимое количество секций?

Разновидностей этих приборов не так уж много, но выбор все-таки есть. И здесь необходимо отдать предпочтение секционным батареям, которые обладают оптимальными потребительскими качествами.

Как рассчитать необходимое количество секций?

Для этого нужно знать показатель теплоотдачи одной секции, которая измеряется в ваттах. К примеру, у чугунной секции — 110 ватт, стальной — 85 ватт, у биметаллических радиаторов — 199, а у алюминиевых — 175-199 ватт.

Этот показатель необходимо разделить на 100, и получается площадь, обогреваемая одной секцией. Но эти данные можно использовать, если высота потолков стандартная — 2,7 метров. Значит, одна секция чугунных батарей обогревает 1,1 квадратный метр площади.

Теперь, подсчитав площадь всей комнаты, можно точно определить, сколько секций необходимо установить в ней. Но даже здесь есть нюансы. К примеру, если комната угловая, или в ней расположена дверь на балкон, то придется увеличить количество секций на 2 или 3. К тому же закрытый декоративной панелью радиатор уменьшает теплоотдачу на 15%. Ниша, в которую под подоконник устанавливают батареи, также уменьшает этот показатель на 10%. Даже краска, которой обрабатывают радиаторы, сдерживает выход тепла. И чем больше слоев этой краски, тем меньше тепла радиатор отдает.

Отопление угловой комнаты

Не забудьте про количество окон в комнате и материал, из которого они изготовлены. Особенно это касается пластиковых окон, где используются многокамерные профили. Чем больше камер, тем теплее в помещении. Приплюсуем сюда еще толщину стен, наличие или отсутствие их утепления, материал, из которого они возведены, утепление кровли и подвала, наличие в нем отопления, отделочный материал на половом основании и так далее, и тому подобное.

Учесть такое количество нюансов при самостоятельном расчете, конечно же, невозможно. Поэтому совет — используйте упрощенную формулу расчета: на 10 квадратных метров жилья необходим 1 киловатт тепла. И это в том случае, если высота потолков не превышает 3-х метров.

Все, на этом экскурс в расчет отопительной системы можно считать законченным. Так что делаем вывод. Выбирайте правильно котел, схему разводки труб и количество секций отопительных приборов. Если все сделаете правильно, то будьте уверены — отопление в вашем доме будет работать без проблем.

Источник: http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/raschet/raschet-otoplenija-kak-pravilno-sdelat-986

При самостоятельном строительстве или реконструкции частного дома возникает вопрос:

Как смонтировать отопление частного дома своими руками? Какую систему отопления выбрать? Какие радиаторы выбрать для отопления дома? Как выбрать газовый котел отопления? и т.д.

Для качественного подбора и монтажа системы отопления необходимо выполнить расчет отопления частного дома.

2. Выбор отопительных приборов.

3. Установка радиаторов отопления.

  1. Расстановка и подключение радиаторов отопления
  2. Подключение радиаторов отопления

4. Разводка системы отопления.

  1. Схемы систем отопления
  2. Материал труб системы отопления

5. Гидравлический расчёт системы отопления.

  1. Гидравлический расчёт систем отопления

6. Выбор котла отопления.

7. Обвязка котла отопления.

8. Составление спецификации системы отопления.

Что такое отопление в частном доме?

Отопление — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. "

Т.е. сколько тепла теряет дом, столько тепла нам необходимо получить от радиаторов отопления. Что такое теплопотери и как правильно их считать: Теплопотери дома .

Теперь нам необходимо выбрать радиаторы отопления для нашего дома: Типы и виды радиаторов отопления

Посчитать необходимое количество секций: Расчёт теплоотдачи радиаторов отопления.

И расставить радиаторы: Установка радиаторов отопления.

После расстановки радиаторов отопления необходимо выбрать схему разводки отопления, материал труб отопления и выполнить расчет гидравлики системы отопления.

Теперь уже можно приступить к выбору котла для системы отопления (Котлы для отопления частных домов и коттеджей).

Обвязка котла отопления.

Составляем спецификацию всей нашей системы отопления и отправляемся в магазин за покупками.

Вы можете заказать проект отопления дома. Я с удовольствием помогу вам!

Опубликовано: 15 октября 2013 г. Автор: Rudic Рубрики: Статьи

Источник: http://rudic.ru/page/raschet-sistemy-otoplenija

Страница 1

Цель теплотехнического расчета: определение площади нагревательной поверхности отопительных приборов, достаточной для подачи в помещение требуемого количества тепла при расчетных условиях .

Исходные данные для расчета:

· - тепловые потери помещения; автоматизация магазина продуктов, система автоматизации, программы для автоматизации для магазинов

· параметры теплоносителя;

· тип отопительного прибора

· место и способ установки отопительного прибора.

Средняя температура в отопительном приборе, присоединенном к стояку двухтрубной системы отопления, определяется по формуле:

tср. = 0,5* (tГ + tО)

tГ,tО - температуры горячей и холодной воды, 0С;

tв - температура внутреннего воздуха, 0С.

Расчетная площадь теплового потока отопительного прибора qпр. Вт/м2, определяется по формуле:

где Dtср =tср-tв - разность между средней температурой воды в приборе и температурой воздуха в помещении, 0С;

n, р, спр - экспериментальные числовые показатели /2, табл.9.2/;

qном. - номинальный тепловой поток прибора.

Теплоотдача открыто проложенных теплопроводов определяется по формуле:

Qтр. =qв*lв+ qг*lг

где qв, qг - теплоотдача 1м вертикальных и горизонтальных труб, Вт/м /2, табл. II.22/; lв, lг - длина вертикальных и горизонтальных труб, м.

Расчетная площадь отопительного прибора, м2, определяется по формуле:

Qп - тепловая нагрузка прибора, Вт;

0,9 - поправочный коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи открыто проложенных теплопроводов.

Число секций в чугунном радиаторе определяется по формуле:

;

где f1 = 0,244 - площадь одной секции, м2; b4 - поправочный коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении /2, табл.9.12/; b3 - поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе, определяется по формуле:

Если расчетное число секций Nр получается не целым, то к установке принимается ближайшее большее число секций Nуст.

Пример расчета 1 прибора:

При расчете отопительных приборов теплоотдача от труб, проложенных в подпольном канале не учитывалась.

tср. = 0,5* (95+ 70) =82,50С

Dtср =82,5-20=62,50С

кг/ч

qном. =Qном/f1=185/0,244=758,2Вт/м

Qном - номинальный тепловой поток /2, прил. Х, табл. Х.1/.

Вт/м2

Источник: http://www.timearchitect.ru/tapgs-1068-1.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Подобные документы

Гидравлический расчет отопительной системы здания. Устройство двухтрубной гравитационной системы водяного отопления с верхней разводкой, ее схема с указанием длин участков трубопроводов и размещения отопительных приборов. Расчет основных параметров.

контрольная работа [93,8 K], добавлен 20.06.2012

Монтаж стационарной отопительной установки. Гидравлический расчет системы водяного отопления. Тепловой расчет отопительных приборов системы водяного отопления. Подбор нерегулируемого водоструйного элеватора типа ВТИ. Расчет естественной вентиляции.

курсовая работа [169,7 K], добавлен 19.12.2010

Определение диаметров подающих трубопроводов и потерь напора - задача гидравлического расчета. Устройство систем отопления, их инерционность и принципы проектирования. Способы подключения отопительных приборов. Однотрубная система водяного отопления.

реферат [154,9 K], добавлен 22.12.2012

Гидравлический расчет и конструирование системы отопления жилого здания. Характеристика отопительных приборов. Определение количества типоразмеров конвекторов. Прокладка магистральных труб. Установка отопительных стояков. Расчет отопительных приборов.

курсовая работа [35,2 K], добавлен 11.06.2013

Теплотехнический расчет системы. Определение теплопотерь через ограждающие конструкции, на инфильтрацию наружного воздуха. Расчет параметров системы отопления здания, основного циркуляционного кольца системы водяного отопления и системы вентиляции.

курсовая работа [151,7 K], добавлен 11.03.2013

Определение толщины и состава слоев стен. Определение массивности здания и расчетной температуры. Проверка на отсутствие конденсации. Выбор конструкции заполнения световых проемов. Гидравлический расчет системы отопления. Расчет системы вентиляции.

курсовая работа [921,0 K], добавлен 08.03.2015

Проектирование насосной системы водяного отопления индивидуального жилого дома. Характеристика наружных ограждений. Составление тепловых балансов помещений. Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца. Тепловой расчет отопительных приборов.

курсовая работа [210,5 K], добавлен 22.03.2015

Требуемое тепловое сопротивление конструкции для случая стационарного теплообмена. Тепловые потери помещений через стены, крушу и полы. Теплопоступления в помещения. Расчет отопительных приборов. Гидравлический расчет системы. Приточная вентиляция.

курсовая работа [181,9 K], добавлен 14.03.2013

Теплотехнический расчет наружной стены, чердачного перекрытия, окна, входной двери. Основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания. Расчет общих теплопотерь и определение мощности системы отопления. Удельная тепловая характеристика здания.

курсовая работа [333,2 K], добавлен 09.01.2013

Система отопления в древние времена. Принципы и механизмы обогрева помещений в древнем Риме. Печное отопление: русская печь, камин, оценка их эффективности, влияние на быт человека. Современные системы отопления: паровое, водяное, а также лучистое.

курсовая работа [173,9 K], добавлен 15.05.2014

Размещено на http://www.allbest.ru/

Определение задачи работы

В данном курсовом проекте нам необходимо рассчитать систему отопления жилого здания, которое имеет две независимые системы отопления: систему отопления жилых помещений и систему отопления лестничных клеток. Но первая в свою очередь состоит также из двух частей: для 2-х секций однотрубная вертикальная система отопления с унифицированными стояками, а для 2-ух других секций - двухтрубная поквартирная система отопления со стабилизирующими вентилями и счетчиками воды.

Назначение отопления - создание требованной температурной обстановки в помещениях в холодное время года.

1. Определение тепловых нагрузок помещений на систему отопления

Для упрощения решения данного вопроса разделим все помещения здания на представительные. К представительным помещениям будем относить однотипные и примерно одноразмерные помещения с разной ориентацией внешних ограждающих конструкций.

Расчет же тепловых потерь произведем для представительных помещений наихудшей ориентации.

Для определения теплопотерь помещения нам необходимы следующие данные из СНиП "Строительная климатология и геофизика" 2.01.01.-82, Москва 1982, для г. Минска:

Средняя температура наружного воздуха во время отопительного периода - = -6,6 0С;

Продолжительность отопительного периода - = 214 суток;

Температура наружного воздуха в самую холодную пятидневку с обеспеченностью = -35 0С.

Тогда, согласно СНиП "Строительная теплотехника" ІІ-3-79*, Москва 1996,

ГСОП= (tв-tотоп.пер)*= (22+6,6)•214= 6120,4.

а следовательно:

-Для наружной стены

-Для пола и потолка

-Для окон и балконных дверей

Определяем коэффициент теплопередачи для всех ограждающих конструкций (для наружных стен r=0,7 - понижающий коэффициент учитывающий наличие жестких или гибких связей, для безчердачного покрытия r=0,9):

Для внутренних стен:

-Несущих

-пергородки

Расчет теплопотерь для всех представительных помещений верхнего, нижнего и промежуточного этажей приведен в таблице №1.

Для определения теплопотерь через ограждающие конструкции используем формулу

где - коэффициент теплопродности, - теплотеряющая площадь ограждения, определяется по специальным правилам обмера,

-относительная величина дополнительных теплопотерь.

Примечание: Для оконных проемов и балконных дверей записываем коэффициент теплопроводности К уменьшенный на величину теплопередачи наружной стены (чтобы площадь наружной стены определять как результат перемножения ее ширину на высоту). tв - нормативная температура внутреннего воздуха, из первого условия комфортности:

для рядовых жилых комнат 22 0С

для угловых комнат 24 0С

для кухонь 20 0С

для ванной комнаты 25 0С

для лестничных клеток 16 0С.

В зависимости от ориентации ограждения, оно будет находится под разными ветровыми нагрузками, чтобы это учесть вводят поправку на ветер в размере р=10% от теплопотерь если скорость превышает 5м/с, и 5% если в пределах 4,5-5 м/с (в рабочих проектах вводят также поправку на высотность, на ориентацию и т.д.). В нашем случае при. р=10%,

Теплопотери из-за инфильтрации вследствии несбалансированной вентиляции учитываем по зависимости

где. ; - теплоемкость воздуха, А - коэффициент учитывающий влияние ветреного теплового потока(для одинарных и спаринных переплетов-1,0; для 2-х роздельных-0,8; для 3-х переплетов-0,7). Для расчета теплопотерь лестничной клетки необходимо учитывать надбавку на открывание наружной двери:

Тепловая нагрузка системы отопления всего здания определяется по формуле:

где - тепловые потери через ограждающие конструкции, -теплопотери из-за инфильтрации, - бытовые тепловыделения.

Согласно расчету имеем ( табл.№1. Расчет тепловых нагрузок помещений на систему отопления ):

Для последующего подбора приборов необходимо знать тепловую нагрузку на систему отопления каждого отдельно взятого помещения:

Ком. №117,136 1352

Q= 1202 1292

Ком. №120,125,130,135 1290

Q= 1098 1213

Ком. №118,119,123,124,128,129,133,134 666

Q= 1378 1522

Ком. №104,105,108,109,112,113 1404

Q= 1196 1321

Ком. № 121,122,126,127,131,132 974

Q= 829 916

Тогда, тепловая нагрузка системы отопления всего здания:

2. Подбор отопительных приборов

В графу №3 заносим расчетную тепловую нагрузку данного помещения на систему отопления.

Так как в этой части здания запроектирована однотрубная система отопления, то проходя через прибор теплоноситель будет остывать на

(где, - надбавка на шаг прибора(табл.9.4 стр. 45), - надбавка на размещение отопительного прибора(табл. 9.5 стр.46)). а следовательно температура выхода для первого прибора будет температурой входа второго.

Можем определить среднюю температуру прибора и температурный напор:

Дальше определяют номинальный тепловой поток

который уточняют в зависимости от способа установки

в4= 1,02:

По данной величине окончательно подбирают отопительный прибор.

Расчет чугунных секционных радиаторов

Для расчета принимаю чугунные секционные радиаторы марки М-140АО, что соответствует заданию

Подбор отопительных приборов идентичен к предыдущему подбору, но имеет свои особенности, которые можно свести в следующие положения:

1) По табл.9.3 на стр.45 определяю коэффициент затекания воды в приборных узлах с радиаторами, =0,33.

2) Дальше определяем расход воды в приборе:

так как система отопления двухтрубная, то теплоноситель заходит во все приборы с одинаковой температурой, и естественно с одинаковой и выходит. Температуры на входе будут рассчитываться так же, как и при расчете конвекторов, а температуры на выходе рассчитываются по формуле:

А тепловой напор (tТ) будет рассчитываться, как:

4) Теплоотдача труб (), теплоотдача прибора (),комплексный коэффициент приведения номинальных условий теплового потока (), номинальный тепловой поток () и рассчитываем так же, как и в предыдущем случае.

5) рассчитывая комплексный показатель приведения, коэффициенты n, p и c соответственно равны: 0.3; 0.07; 1;

6) Схема питания - «снизу-вниз»;

7) Дальше определяем предварительное число секций:

где - теплоотдача 1 секции (стр.295) М-140АО.

8) так как отопительные приборы - радиаторы, то вводят поправочный коэффициент на количество секций, а точнее на лучистое тепло которым "обмениваются" секции. До 15 секций в3= 1;

Теперь можем определить точное количество секций в приборе:

Все данные занесены в Табл.№ 3. Расчет чугунных секционных радиаторов.

3. Подготовка системы отопления к гидравлическому расчету

Для решения этой задачи нам нужно знать расчетное циркуляционное давление, которое будет действовать в системе отопления.

Разность давлений в подающей и обратной магистрали тепловой сети:

Тогда, действующее давление перед элеватором:

(потери в индивидуальном тепловом пункте примем равными 20 кПа).

Располагаемое давление состоит из двух компонентов: насосного давление (давление после элеватора) и естественного.

где, Б - коэффициент учета величины естественного давления (для традиционной системы - 1, для не традиционной - 0,4).

Тогда,

где U - коэффициент подмешивания,

помещение отопление прибор гидравлический

= 95 0С - температура теплоносителя на входе в систему отопления здания (по заданию); = 70 0С - температура теплоносителя на выходе из системы отопления здания (по заданию); - температура воды перед элеватором. Она будет отличаться от температуры теплоносителя поступающего из внешней тепловой сети на величину остывания в системе отопления лестничных клеток.

Расход воды в системе отопления:

где. так как у нас 4 секции в доме.

Проверка:

Естественное циркуляционное давление зависит от геометрии расположения и от тепловой нагрузки стояка:

hi - высота расположения прибора от оси элеватора.

Естественное циркуляционное давление для каждого стояка определяется отдельно. Рассчитаем естественное циркуляционное давление для трех стояков (ст № 5, 9, 14).

Тогда, сумма потерь давления в кольце должно составлять. а 10% должен быть запас для неучтенных местных сопротивлений, которые могут возникнуть при монтаже данной системы.

Для ускорения гидравлического расчета, его целесообразно начинать с ближнего стояка, предварительно разбив главное кольцо на участки и определив их длины и расход. Принимаем минимально возможный диаметр, учитывая следующие факторы:

чтобы скорость воды не превышала предельно допустимых: 1м/с для диаметров 20 мм и больше, 1,2 м/с для диаметра 15 мм.

чтобы потери давления в стояке были меньше или равны (в крайнем случае) 70% от располагаемого.

Гидравлический расчет системы представлен в виде таблицы.

Q(графа №2) - расчетная тепловая нагрузка на данный участок системы отопления. G(графа №4) - расчетный расход воды на данном участке.

L(графа №3) - длина данного участка.

Дальше определяют желательную характеристику сопротивления магистрального участка:

При ее определении учитывается 25% на местные сопротивления.

Дальше по желательной характеристики сопротивления и с учетом вышеприведенных двух факторов подбирают диаметры магистралей, отношения л/d, G/v и удельное динамическое давление А.(Заполняются графы №5-10).

Пользуясь справочной литературой, определяем сумму местных сопротивлений (№11, 14) для принятого диаметра

Определяем уточненную характеристику сопротивления участка (№12):

Определяем фактические потери давления (№13):

Стояк № 5 (первый стояк главной ветви): Ш = 20 мм.

Для d = 15 мм:

Для d = 20 мм:

Стояк № 9 (последний стояк главной ветви): Ш = 20 мм.

Определение тепловых нагрузок участков

Участок - часть кольца по длине которого расход воды не меняется. Последний участок перемычка.

Определяем тепловые нагрузки участков начиная с последнего стояка дворового фасада:

Определяем расчетные расходы для каждого участка:

И так рассчитываем до последнего участка.

Гидравлический расчет ведем по методу удельных характеристик сопротивления:

Расчет потерь давления для ст. 5 (первый стояк главного фасада)

Потери давления в стояке должны быть:

,поэтому принимаем и d = 20 мм.

Рассчитываем потери давления на магистральных участках:

Подбор диаметров магистральных участков по характеристике сопротивления:

Подбираем диаметры участков при которых табличное значение ближе к расчетному значению каждого участка.

Для принятых диаметров участков на стр.91 определяем удельное динамическое давление А, приведенный коэффициент гпдравлического трения. расход воды при скорости 1 м/с .

Определяем скорость движения воды:

Характеристика сопротивления считается по формуле:

Дальнейшие расчеты сводим в таблицу №4.

Расчет кольца ст.9

Если в 2-х циркуляционных кольцах действует разное давление, то потери давления в необщих участках должны отличаться на величину разницы естественных давлений.

Дальнейшие расчеты ведем аналогично предыдущему кольцу ст.5 и заносим в табл.№ 4.

Расчет кольца ст.14

Для определения потерь давления ст.14 необходимо определить тепловые нагрузки на участках:

Определяем расход воды на участках:

Потери давления от точки А до точки Б ст.14:

4. Гидравлический расчет системы отопления двухтрубной поквартирной системы

Данный гидравлический расчет производим по методу удельных потерь давления:

где R - удельные потери давления на 1 м длинны трубопровода, Z - потери давления на местных сопротивлениях.

Все действия сведем в таблицу.

Выбираем направление самого дальнего прибора І этажа удаленного двухтрубного стояка.

Кольцо прибора IV разбиваем на участки.

Определяем длины и тепловые нагрузки участков.

Определяем расчетный расход воды:

И так рассчитываем до 37 участка.

Определяем располагаемое циркуляционное давление в кольце:

Определяем рекомендуемые потери давления на магистральных участках:

Определим удельные потери на трение:

По величине Rср и расходу воды на каждом участке выбираем диаметры трубопровода. По известному диаметру уточняем R и определяем скорость теплоносителя в трубопроводе, которая при диаметре 15 мм не должна превышать 1м/с.

Потери давления на местных сопротивлениях определяют за формулой:

Z определяю на стр.235 по скорости и сумме коэффициентов местных сопротивлений.

Рассчитаем потери давления на УЗК:

Определяю расчетное циркуляционное давление кольца прибора III на I этаже.

Расчетное циркуляционное давление кольца прибора II на I этаже.

Расчетное циркуляционное давление кольца прибора I на I этаже.

Для последнего этажа назначаем аналогично диаметры труб колец. Расчетные потери давления в верхнем кольце будут составлять:

ДPр = ДРа-ст-б+0,4(ДРе верх.эт.-ДРе ниж.эт.)=22928+0,4(2676-204)=23917 Па

Разница потер давления между нужными и расчетными теряем на стабилизирующий вентиль:

Ступень настройки вентиля n=1.17.

Выбор рабочего положения замыкающего клапана типа HERZ

Отсутствуют потери давления, которые должны быть в кольце создаваемые с помощью замыкающего клапана типа HERZ.

На участке 18 (прибор IV):

Р=23149-5186=17963 Па

По потер ям давления,расходом теплоносителя на участке прибора по диаграмме «Гидравлические с предварительной настройкой типа RL-5 производства HERZ» определяем нужный ступень настройки головки крана:

G = 23 кг/час

n = оберти

Аналогично для других участков. Кольцо прибора III

Рр=P18+Pузк=160+17963=18123 Па

Pузк=Рр-Р38=18123-294=17829 Па

n= Кільце приладу ІІ Рр=Pузк+P17=17829+451=18280 Па Pузк=Рр-Р39=18280-629=17651 Па n= Кільце приладу І

Рр=P16+Pузк=431+17651=18082 Па

Pузк=Рр-Р40=18082-890=17192 Па

Расчет системы отопления лестничной клетки

Подбор отопительных приборов.

По найденным R і G по справочнику определяем диаметр труб подводок к отопительным приборам лестничной клетки.

d=15 мм

Температура воды перед элеватором

Необходимые коэффициенты:

Выбираем конвектор «Универсал-С» КН20-1,226к

5 . Подбор оборудования ИТП

- Определяем кольцо с максимальными потерями давления

- Потом для этого кольца определяем суммарные потери давления на всех участках

- Определяем необходимое давление после элеватора

- Определяем необходимый перепад давлений перед элеватором

Определяем потери давления в диафрагме и её диаметр

Грязевик подбираем по расходу в тепловой сети за диаметром фланца и при скорости движения воды 0,05 м/с

Источник: http://knowledge.allbest.ru/physics/2c0b65625b3bd78b5c43b89421306c27_0.html

Смотрите также:


12 декабря 2018 года