Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции здания.
Стр 1 из 2Следующая ⇒ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К курсовому проекту на тему: «Теплогазоснабжение и вентиляция 3-х этажного жилого здания»
Разработчик ____________________________ (подпись, дата, расшифровка подписи)
Руководитель к.т.н., доцент ____________________________ Кафедры ПТЭ и ТЭС (подпись, дата)
Норма-контролер _________________________________ (подпись, дата)
Курсовая работа Допущена к защите ____________________________ (подпись, дата)
Зав. кафедрой ПТЭ и ТЭС ____________________________ (док. техн. наук, профессор) (подпись, дата)
Краснодар 2013г
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (КубГТУ)
Кафедра промышленной теплоэнергетики и ТЭС
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Студент группа Тема курсового проекта: расчет системы теплоснабжения. Номер варианта 65
Рекомендуемая литература: 1. Козин В.Е., Левина Т.А. и др. Теплоснабжение. –М: Стройиздат, 1980
Руководитель работы __________________
Задание принял к исполнению __________________ Содержание
Введение………………………………………………………………………… Нормативные ссылки……………………………………………………………...
Сокращения………………………………………………………………………… Введение…………………………………………………………………………… 1. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции здания……………... 1.1 Краткое описание здания, основных его частей конструкций………………….. 1.2 Определение массивности здания и расчетной температуры………………… 1.3 Определение толщины и состава слоев наружных стен……………………….... 1.4 Проверка массивности ограждения………………………………………………. 1.5 Расчет чердачного перекрытия…………………………………………………… 1.6 Проверка на отсутствие конденсации……………………………………………. 1.7 Выбор конструкции заполнения световых проемов………………………….. 1.8 Расчет полов……………………………………………………………………... 1.9 Расчет теплопотерь помещений здания……………………………………….. 2. Расчет системы отопления здания……………………………………………………. 2.1 Краткое описание проектируемых систем отопления бытовок и вспомогательных помещений………………………………………………………… 2.2 Выбор типа и расчет поверхности нагревательных приборов………………….. 2.3 Гидравлический расчет системы отопления……………………………………... 2.4 Описание места установки теплового пункта и его расчет………………….. 3. Расчет системы вентиляции……………………………………………………… 3.1 Обоснование принятой системы вентиляции и ее описание……………………. 3.2 Определение воздухообмена по помещениям…………………………………… 3.3 Расчет воздуховодов и проверка правильности расчета………………………… Список рекомендуемой литературы …………………………………………………………….
Нормативные ссылки В разработанных методических указаниях использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД.Масштабы. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертеж надписей, технических требований и таблиц. СНИП 23-01-99* Строительная климатология, М 2000г. Введение.
Термодинамика это наука, которая занимается изучением свойств тепловой и механической энергии и законами их взаимного преобразования. Термодинамика базируется на двух законах термодинамики: Первый закон термодинамики. Он устанавливает количественную связь между теплотой и работой. Теплота и работа эквивалентны друг другу . Второй закон термодинамики. 1 формулировка: Для того чтобы превратить теплоту в работу необходимо иметь разность температур. 2 формулировка: Нельзя всё тепло превратить в работу, часть тепла будет теряться безвозвратно в холодильнике, где рабочее тело возвращается в исходное состояние.
Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции здания. 1. Краткое описание здания, основных его частей и конструкций. Выполняется расчёт системы отопления и вентиляции трёхэтажного типового жилого дома, расположенного в городе Коканд. Наружные стены здания выполнены из железобетона.
Чердачное перекрытие состоит из: - железобетонных многопустотных плит перекрытия; - слоя утеплителя; - слоя стяжки. Заполнение световых проёмов принимаем двойное остекление в раздельных двойных переплетах. Полы принимаются утеплённые на лагах, расчёт полов производится по зонам. Проектируется незащищённое от ветра здание. Система отопления здания принята однотрубная с замыкающими участками с верхней разводкой. Параметры теплоносителя в системе отопления . Здание подключено к наружным тепловым сетям с параметрами теплоносителя . На входе в здание устанавливается тепловой пункт, в котором температура горячей воды снижается до . Проектируется система вентиляции вытяжная, естественная, канальная.
2.1. Определение массивности здания и расчетной температуры. К расчёту принимаем ограждения средней массивности с . Определяем требуемое термическое сопротивление теплопередаче по формуле:
, , tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, ;
Определяем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по формуле: где tв – температура воздуха в помещении, Определяем приведённое значение сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции. Для стен жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов Если , то в дальнейших расчётах используем .
1.3.Определение толщины и состава слоев наружных стен. Для ограждающих конструкций должно выполняться требование: , где - термическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, , определяется по формуле:
1.4. Проверка соответствия массивности ограждающей конструкции.
По числовому значению тепловой инерции определяем степень массивности ограждающих конструкций .
1.5. Расчёт чердачного перекрытия ведётся по той же методике, что и наружного многослойного ограждения. При определении принять Определяем приведённое значение сопротивления теплопередачи чердачного перекрытия. Если , то в дальнейших расчётах используем . Определение толщины и состава слоёв чердачных перекрытий. Для чердачных перекрытий должно выполняться требование: , где - термическое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия, , определяется по формуле:
1.6. Проверка конструкций и ограждений на отсутствие конденсации влаги на их внутренней поверхности заключается в определении температуры внутренних поверхностей наружных стен и перекрытий верхнего этажа и температуры точки росы. Температуру внутренней поверхности стен , перекрытия верхнего этажа находят по формуле: R0 – термическое сопротивление теплопередаче ограждения.
Для обеспечения нормального гигиенического влажностного режима ограждения требуется, чтобы не было ниже температуры точки росы, т.е. и, следовательно
1.7. Выбор необходимого заполнения световых проёмов. Для заполнения световых проёмов определяют в зависимости от расчётного перепада температуры воздуха внутреннего и наружного (наружную температуру принимают равной температуре самой холодной пятидневки). Конструкцию заполнения светового проёма выбирают из условия, что . Определяем приведённое значение сопротивления теплопередачи световых проёмов. Для световых проёмов жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов Т.к. - двойное остекление в раздельных двойных переплетах. Значение коэффициента для расчёта теплопотерь в кирпичных зданиях тогда равно: - наружные деревянные двойные двери.
1.8 Расчет полов. Потери тепла через полы, расположенные на грунте или на лагах, вычисляются по зонам. Нумерацию зон ведут от внутренней поверхности наружной стены. Теплопотери через полы , считаются отдельно для каждой зоны по формуле Для зон неутеплённых полов на грунте принимают: Сопротивление теплопередаче для отдельных зон утеплённых полов определяют по формуле: Для пола на лагах утепляющими слоями будет воздушная прослойка и пол, уложенный по лагам. Для каждой зоны пола на лагах:
1.9 Расчет теплопотерь помещениями здания. Расчет ведется в виде таблицы 1. В графу 1 вносим номер помещения. В графу 2 вносим назначение помещения и расчетную внутреннюю температуру в нем. В графу 3 вносим обозначения ограждающих конструкций: НС – наружные стены, ДО – остекление, ПЛI – пол на лагах первая зона. В графу 4 вносим ориентацию по сторонам света: З – запад, С – север; в графу 5 – расчетную наружную температуру, определяемую в зависимости от массивности ограждения. В графу 6 вносим значения коэффициента «n» уменьшения расчетной разности температур. В графу 7 вносим расчетный перепад температур . В графу 8 вносим размеры ограждающих конструкций. В графу 9 вносим площадь ограждения. В графу 10 вносим коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций, К где R0 – термодинамическое сопротивление теплопередачи соответствующего ограждения. В графу 11 вносим основные теплопотери ограждениями. В графу 12 вносим поправки в процентах дополнительных потерь на ориентацию рассматриваемого наружного ограждения. При ориентации на СЗ, С, СВ, В - 10%; ЮВ, З - 5%; Ю, ЮЗ - 0%. В графу 13 вносим поправку на ветер. Если наружное ограждение защищено от ветра, то принимают 5%, иначе - 10%. В графу 14 вносим поправку на наружные стены и окна; при двух и более наружных стенах принимают 5%. В графу 15 вносим поправки на инфильтрацию наружного воздуха. Принимается для первого этажа 5%. В графу 16 вносим суммарные суммарные величины поправок в %. В графу 17 вносим добавочные потери тепла. В графу 18 вносим потери тепла через ограждения с учетом всех добавок. 1.10 Определение годового расхода тепла и топлива на отопление здания. После определения суммарных теплопотерь здания находят удельную тепловую характеристику здания,
1.11 Определение годового расхода тепла и топлива на отопление здания.
Годовой расход тепла, Q, Вт:
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|