Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2011 в 18:51, курсовая работа
Город – Орёл;
Температура наружного воздуха:
холодной пятидневки: tнБ = -26˚С
средняя за отопительный период: tоп = -2,8˚С
Продолжительность отопительного периода – Zоп = 222 сут.
1. Исходные данные. ……3
2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. …… 4
3. Определение тепловой мощности системы отопления. ……8
4. Конструирование системы отопления. ……13
5. Гидравлический расчет системы отопления. ……14
6. Расчет поверхности отопительных приборов. ……19
Библиографический список. ……21
, удовлетворяет условию.
Коэффициенты местных сопротивлений.
Таблица 3
Уч-к 1: | |
Конвектор «Комфорт-20» | ξ = 1,5 |
Σξ = 1,5 | |
Уч-к 2: | Σξ = 0 |
Уч-к 3: | |
Тройник на противоток | ξ = 3 |
Σξ = 3 | |
Уч-к 4: | |
Крестовина на проход | ξ = 2 |
Поворот на 900 | ξ = 1,5 |
Σξ = 3,5 | |
Уч-к 5: | |
Тройник на проход | ξ = 1 |
Σξ = 1 | |
Уч-к 6: | |
Тройник на проход | ξ = 1 |
Σξ = 1 | |
Уч-к 7: | |
Крестовина на поворот | ξ = 3 |
Вентиль обыкновенный | ξ = 10 |
Воздухосборник | ξ = 1,6 |
Σξ = 14,6 | |
Уч-к 8: | |
Тройник на противоток | ξ = 3 |
Поворот на 900 | ξ = 1 |
Σξ = 4 | |
Уч-к 9: | |
Поворот на 900 | ξ = 1 |
Σξ = 1 | |
Уч-к 10: | |
Тройник на растекание | ξ = 3 |
Воздухосборник | ξ = 1,6 |
Вентиль обыкновенный | ξ = 10 |
Σξ = 14,6 | |
Уч-к 11: | |
Крестовина на поворот | ξ = 3 |
Σξ = 3 | |
Уч-к 12: | |
Тройник на проход | ξ = 1 |
Σξ = 1 | |
Уч-к 13: | |
Тройник на проход | ξ = 1 |
Поворот на 90 o | ξ = 1 |
Σξ = 2 | |
Уч-к 14: | |
Крестовина на проход | ξ = 2 |
Σξ = 2 | |
Уч-к 15: | |
Тройник на растекание | ξ = 3 |
Σξ = 3 | |
Если
величина Σ(Rl + Z) превышает ΔPp больше
чем на 10%, то на одном или нескольких участков
следует увеличить диаметры труб. При
Σ(Rl + Z)< ΔPp диаметры труб необходимо
уменьшить.
При
этом диаметры стояка и подводок к
приборам принимаются минимальными
и равными 15 мм.
Гидравлический расчет ближайшего стояка:
|
Коэффициенты местных сопротивлений.
Уч-к 1: | |
Конвектор «Комфорт-20» | ξ = 1,5 |
Σξ = 1,5 | |
Уч-к 2: | |
Поворот на 900 | ξ = 1 |
Σξ = 1 | |
Уч-к 3: | |
Тройник на проход | ξ = 1 |
Σξ = 1 | |
Уч-к 4: | |
Крестовина на поворот | ξ = 3 |
Воздухосборник | ξ = 1,6 |
Вентиль обыкновенный | ξ = 10 |
Σξ = 14,6 | |
Уч-к 5: | |
Тройник на противоток | ξ = 3 |
Поворот на 900 | ξ = 1 |
Σξ = 4 | |
Уч-к 6: | |
Поворот на 900 | ξ = 1 |
Σξ = 1 | |
Уч-к 7: | |
Тройник на растекание | ξ = 3 |
Воздухосборник | ξ = 1,6 |
Вентиль обыкновенный | ξ = 10 |
Σξ = 14,6 | |
Уч-к 8: | |
Крестовина на поворот | ξ = 3 |
Σξ = 3 | |
Уч-к 9: | |
Тройник на проход | ξ = 1 |
Поворот на 900 | ξ = 1 |
Σξ = 2 | |
После
определения сопротивлений (Rl + Z)
каждого участка находятся суммарные
потери давления в рассчитываемом стояке
Σ(Rl + Z)ст и вычисляется величина избыточного
давления:
где Σ(Rl + Z)общ – суммарные потери давления в подающей и обратной магистралях главного циркуляционного кольца от узла ввода до рассчитываемого стояка, Па.
Для обеспечения прохождения по стояку расчетного количества теплоносителя Gст необходимо погасить это избыточное давление с помощью дроссельной диафрагмы (шайбы), диаметр отверстия которой определяется по формуле
Расчет:
Запрещается установка
дроссельных шайб с диаметром
отверстия менее 5 мм. Следовательно,
принимаем
.
6. Расчёт поверхности отопительных приборов.
Задача теплового расчёта отопительного прибора состоит в определении такой величины его поверхности, при которой обеспечивается передача расчётного количества теплоты от теплоносителя внутреннему воздуху помещения.
В
курсовой работе (проекте) расчёт выполняется
для приборов, присоединённых к наиболее
удаленному от узла ввода стояку главного
циркуляционного кольца. При верхней разводке
определяется число и поверхность приборов,
установленных на первом этаже.
Конвектор
"Комфорт - 20" состоит из двух расположенных
в горизонтальной плоскости водогазопроводных
труб диаметром 20 мм с оребрением из тонких
стальных пластин. Пластины заключены
в кожух из стального листа. Конвектор
снабжён воздушным клапаном для регулирования
теплоотдачи, поэтому регулирующая арматура
на подводках к этому отопительному прибору
не устанавливается.
Общая площадь поверхности нагрева отопительных приборов Fp, м2, находится по формуле:
где Qпр - тепловая нагрузка на данный прибор, Вт;
qпр - поверхностная плотность теплового потока прибора, Вт/м2.
Требуемая теплоотдача прибора в рассматриваемое помещение определяется по формуле:
где Qп - теплопотери помещения, Вт;
Qтр - суммарная теплоотдача проложенных в пределах помещения труб стояка и подводок, Вт;
Βтр- поправочный коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи теплопроводов (при открытой прокладке труб Βтр =0,9).
Суммарную теплоотдачу труб Qтр, Вт, определяют по формуле:
где lв, lг- длина вертикальных и горизонтальных теплопроводов в пределах помещения, м;
qв, qг - теплоотдача 1 м вертикально и горизонтально проложенных труб, Вт/м, принимается, исходя из диаметра и положения труб, а также разности температуры теплоносителя при входе его в рассматриваемое помещение tср и температуры воздуха в помещении tв.
Плотность теплового потока прибора qпр Вт/м2, составит:
где qном - номинальная плотность теплового потока, Вт/м2 (для конвектора q = 357);
Δtср = tср -tв – разница между средней температурой воды tср в приборе температурой воздуха в помещении tв, ºС
Gпр - расход воды через прибор, кг/ч;
n, р, с - экспериментальные числовые показатели, выражающие влияние конструктивных и гидравлических особенностей прибора на его коэффициент теплопередачи (определяется по таблице).