Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






И вентиляции





 

Пояснительная записка к расчетно-графической работе

«Горячее водоснабжение жилого дома»

 

 

Выполнил: ст. гр. Т09-1

Лузгин М.И.

Проверил: Ильин В.В.

 

Тюмень 2012

Содержание:

1. Исходные данные 3

2. Обоснование выбора системы горячего водоснабжения 4

3. Определение секундных расходов воды по участкам 5

4. Гидравлический расчет подающих трубопроводов в режиме водоразбора 9

5. Определение потерь тепла подающими трубопроводами 14

6. Гидравлический расчет СГВ в режиме циркуляции 17

7. Построение суточного и интегрального графиков расхода

теплоты для определения емкости бака – аккумулятора 23

8. Расчет водоподогревателя 28

9. Подбор оборудования теплового пункта 34

10. Спецификация 37

11. Список литературы 38


 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Объектом является шести этажный двухсекционный жилой дом. На одном этаже здания находится четыре квартиры: 2 – четырёхкомнатных, 2 – пятикомнатных. В каждой квартире по 2 водоразборных прибора: смеситель мойки на кухне, в ванной комнате – общий (ванна и умывальник). В четырёхкомнатной квартире проживает 4 человека, а в пятикомнаятной – 5 человек. Во всем доме проживает 108 потребителя горячей воды и в доме находится 72 водоразборных приборов.

План типового этажа - №5

Количество этажей – 6.

Количество секций – 2.

Температура наружного воздуха -26оС.

Вариант №5.

 
Исходные данные


2. Обоснование выбора системы горячего водоснабжения.

В данной курсовой работе запроектирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой. При выборе схемы и конструктивного решения стояков было обращено внимание на обеспечение гидравлической устойчивости системы и снижение металлоемкости.

В данной выбранной схеме подающая и циркуляционная магистрали прокладываются в подвале, крепятся на кронштейны к несущим конструкциям или с помощью подвесов к потолку. С целью выпуска воздуха и удаления воды из системы горизонтальные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 при этом циркуляционный теплопровод располагается параллельно подающему.

Тепловой пункт расположен как можно ближе к середине здания, это положительно сказывается на увязке ветвей системы при гидравлическом расчёте теплопроводов, и в конечном итоге, на гидравлическом режиме в целом.

Горизонтальная разводка теплопроводов от стояков к водоразборным приборам осуществляется на высоте 200мм от пола. При этом предусматривается уклон труб 0,002.

Как правило, трубы прокладываются открытым способом. Участки труб в местах прохода через стены и перекрытия заключают в металлические гильзы.

В целях уменьшения потерь теплоты предусматривается изоляция подающих и циркуляционных теплопроводов, а также стояков.

В квартирах устанавливается следующая водоразборная арматура: на кухнях – смесители для моек См-УмДРБА; в ванных комнатах – смеситель См-ВОРНШлШтСт-15.

Для выпуска воздуха из системы с нижней разводкой используются воздушные краны СТД 70-73 в верхней части подающих стояков.

Установку запорной арматуры следует предусматривать на трубопроводах холодной и горячей воды, у водоподогревателей, на ответвлениях от стояков в каждую квартиру.

Арматура принимается общепромышленного назначения, рассчитанная на рабочее давление 0,6 МПа. На подводках к приборам устанавливаются краны пробковые проходные 11Б6бк, на магистралях устанавливаются вентили проходные 15Б1бк.

 
Обоснование выбора системы горячего водоснабжения
Обоснование выбора системы горячего водоснабжения  
 
Для учета расхода воды применяют счетчик расхода воды УКВ диаметром40


3. Определение секундных расходов воды по участкам.

1. Расчет расходов воды следует начинать с определения вероятности действия приборов P[1]:

U – число водопотребителей;

N – число санитарно – технических приборов;

- расход горячей воды санитарно-техническим прибором (арматурой), принимаемый согласно п. 3.2; [1]

– норма расхода горячей воды потребителем в час наибольшего водопотребления, принимаемая согласно обязательному приложению 3; [1]

(По СНиП 2.04.01-85, табл.2, прил. 4),

2. Для определения площади поверхности нагрева водоподогревателя необходимо знать максимальный часовой расход горячей воды:

- расход горячей воды, л/ч, санитарно – техническим прибором, принимаемый согласно обязательному приложению 3; [1]

 
Определение секундных расходов воды по участкам

3. Для определения объема бака-аккумулятора необходимо знать средний часовой расход воды за период (сутки, смена) максимального водопотребления Т, часов:

T =24 – число часов работы системы горячего водоснабжения,

- норма расхода горячей воды одним потребителем в сутки наибольшего водопотребления.

Результаты расчета сводятся в таблицу 3.1.

4. Определение расчетных расходов тепла:

При определении площади поверхности нагрева водоподогревателя необходимо знать расход тепла в час максимального водопотребления:

oC – температура холодной воды,

– потери тепла с поверхности труб,

=2,6 л/ч

Также необходимо знать среднечасовой расход тепла:

 
Определение секундных расходов воды по участкам  

Определение секундных расходов воды

 

Таблица 3.1-«Определение секундных расходов воды»
№ участка N, шт. U Р NP α q, л/с g, л/с
               
1,1     0,0555 0,0555 0,273 0,2 0,273
1,2     0,027 0,055 0,28 0,2 0,28
1,3     0,027 0,11 0,36 0,2 0,36
1,4     0,0277 0,16 0,417 0,2 0,417
1,5     0,0277 0,22 0,469 0,2 0,469
1,6     0,027 0,277 0,511 0,2 0,511
1,7     0,027 0,33 0,559 0,2 0,559
1,8     0,027 0,3333 0,559 0,2 0,559
      0,0277 0,333 0,559 0,2 0,559
      0,018 0,333 0,558 0,2 0,558
      0,025 0,75 0,83 0,2 0,83
      0,020 0,75 0,83 0,2 0,83
      0,0208 1,5 1,215 0,2 1,215
2,1     0,055 0,055 0,28 0,09 0,126
2,2     0,0555 0,055 0,28 0,09 0,126
2,3     0,055 0,111 0,357 0,09 0,16065
2,4     0,05 0,16 0,41 0,09 0,1872
2,5     0,055 0,222 0,469 0,09 0,21105
2,6     0,055 0,27 0,51 0,09 0,2295
2,7     0,055 0,333 0,558 0,09 0,2511
2,8     0,055 0,333 0,558 0,09 0,2511
3,1     0,069 0,069 0,304 0,2 0,304
3,2     0,034 0,069 0,304 0,2 0,304
3,3     0,034 0,138 0,387 0,2 0,387
3,4     0,034 0,208 0,458 0,2 0,458
3,5     0,034 0,277 0,518 0,2 0,518
3,6     0,034 0,347 0,573 0,2 0,573
3,7     0,0347 0,416 0,624 0,2 0,624
3,8     0,034 0,416 0,624 0,2 0,624
4,1     0,069 0,069 0,302 0,09 0,1359
4,2     0,0694 0,069 0,302 0,09 0,1359
4,3     0,069 0,138 0,388 0,09 0,1746
4,4     0,069 0,208 0,458 0,09 0,2061
4,5     0,069 0,277 0,518 0,09 0,2331
4,6     0,069 0,347 0,573 0,09 0,25785
4,7     0,069 0,416 0,624 0,09 0,2808
4,8     0,069 0,416 0,624 0,09 0,2808


 

Определение секундных расходов воды по участкам  
 
 

 

Определение секундных расходов воды по участкам  
 
Рис.1 Аксонометрическая схема подающего трубопровода.
 

4. Гидравлический расчет подающего теплопровода в режиме водоразбора.

Гидравлический расчет подающих теплопроводов начинается после конструктивного решения системы горячего водоснабжения и вычерчивания аксонометрической расчетной схемы теплопроводов, включая тепловой пункт. Аксонометрическую схему допускается изображать в произвольном масштабе, но необходимо соблюдать соразмерность длин участков и элементов системы. Это позволяет избежать ошибок при определении длины расчетных участков и обеспечивает соответствие графического изображения системы ее реальному виду. Гидравлический расчет системы выполняют с целью определения диаметров трубопроводов, необходимого давления в водопроводе и исходных данных для подбора циркуляционного насоса.

Расчет теплопроводов производим последовательно, в направлении от самого удаленного водоразборного прибора до водоподогревателя, по этому же принципу нумеруют расчетные участки. Диаметры трубопроводов подбирают по допустимым (из условия отсутствия шумообразования) скоростям движения воды, которые в подающих трубопроводах не должны превышать 1,5 м/с, а в подводках к водоразборным приборам 2,5 м/с. Т.к. система теплоснабжения закрытая (используется водопроводная несмягченная вода), то скорость движения воды следует принимать с учетом зарастания труб накипью, и вследствие чего уменьшение диаметров труб.

– корректирующие коэффициетны,

d у, мм Kω KR
  1,68 3,87
  1,48 2,84
  1,38 2,34
  1,28 1,93
  1,26 1,79
  1,2 1,61

 

Гидравлический расчет подающего теплопровода в режиме водоразбора
 

 

ω д, м/с – фактическая скорость движения воды в трубах

- удельные потери давления в чистых трубах, Па/м.

- удельные потери давления на 1м длины трубопровода, Па/м.

Потери давления на расчетных участках определяются по формуле:

l – длина участка, м.

kl – коэффициент, учитывающий потери давления в местных сопротивлениях теплопроводов.

Значения d (мм), ω т (м/с), R T (Па/м) выписываем из учебника Шевелева С.В. «Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб».: Москва. Стройиздат. 1973г. Приложение 1.

Значения KR, kl выписываем из учебника Шевелева С.В. «Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб».: Москва. Стройиздат. 1973г. Таблица 10.3.

Результаты расчета сводятся в таблицу 2.

Участок kl
стояк 0,1
магистраль 0,2
ввод в ТП 0,5

 

 
Гидравлический расчет подающего теплопровода в режиме водоразбора  

 

Таблица 4.1 «Гидравлический расчёт подающего трубопровода»
№ участка g, л/с L, м dу, мм ωт, м/с ωд, м/с it, мм/м Kc iд мм/м KL ∆H, м Σ∆H,м
                         
1,1 0,273   15,00 1,47 1,68 2,4696   3,87 2089,8 0,1 4,598 4,598
1,2 0,28 0,2 20,00 1,64 1,48 2,4272   2,84 329,44 0,1 0,072 4,67
1,3 0,36   20,00 1,2 1,48 1,776   2,84 511,2 0,1 1,687 6,36
1,4 0,42   25,00 0,73 1,38 1,0074   2,34 154,44 0,1 0,51 6,87
1,5 0,47   25,00 0,84 1,38 1,1592   2,34 205,92 0,1 0,68 7,55
1,6 0,51   25,00 0,9 1,38 1,242   2,34 229,32 0,1 0,757 8,30
1,7 0,56   25,00   1,38 1,38   2,34 273,78 0,1 0,903 9,21
1,8 0,56 3,1 25,00   1,38 1,38   2,34 273,78 0,1 0,934 10,14
  0,56 0,8 25,00   1,38 1,38   2,34 273,78 0,2 0,263 10,40
  0,56 1,2 25,00   1,38 1,38   2,34 273,78 0,2 0,394 10,80
  0,83 2,4 32,00 0,83 1,28 1,0624 58,55 1,93 113,002 0,2 0,325 11,12
  0,83   32,00 0,83 1,28 1,0624 58,55 1,93 113,002 0,2 1,085 12,21
  1,2   40,00 0,91 1,25 1,1375 58,5 1,8 105,3 0,5 0,79 13,00
2,1 0,13 0,6 15,00 0,71 1,68 1,1928 132,7 3,87 513,549 0,1 0,339 0,34
2,2 0,13 0,2 15,00 0,71 1,68 1,1928 132,7 3,87 513,549 0,1 0,113 0,45
2,3 0,16   15,00 0,87 1,68 1,4616 194,6 3,87 753,102 0,1 2,485 2,94
2,4 0,19   15,00 1,03 1,68 1,7304 267,7 3,87   0,1 3,419 6,36
2,5 0,21   20,00 0,62 1,48 0,9176   2,84 193,12 0,1 0,637 6,99
2,6 0,23   20,00 0,65 1,48 0,962   2,84 218,68 0,1 0,722 7,71
2,7 0,25   20,00 0,74 1,48 1,0952 95,8 2,84 272,072 0,1 0,898 8,61
2,8 0,25 4,8 20,00 0,74 1,48 1,0952 95,8 2,84 272,072 0,1 1,437 10,05
3,1 0,3   15,00 1,63 1,68 2,7384 652,5 3,87 2525,18 0,1 5,555 5,56
3,2 0,3 0,2 20,00 0,88 1,48 1,3024 134,1 3,87 518,967 0,1 0,114 5,67
3,3 0,39   20,00 0,68 1,48 1,0064   2,84 170,4 0,1 0,562 6,23
3,4 0,46   20,00 1,34 1,48 1,9832   2,84   0,1 2,812 9,04
3,5 0,52   25,00 0,9 1,38 1,242   2,34   0,1 0,772 9,82
3,6 0,57   32,00 0,57 1,28 0,7296 29,3 1,93 56,549 0,1 0,187 10,00
3,7 0,62   32,00 0,62 1,28 0,7936   1,93 65,62 0,1 0,217 10,22
3,8 0,62 3,1 32,00 0,62 1,28 0,7936   1,93 65,62 0,1 0,224 10,44
4,1 0,13 0,6 15,00 0,71 1,68 1,1928 132,7 3,87 513,549 0,1 0,339 0,34
4,2 0,13 0,2 15,00 0,71 1,68 1,1928 132,7 3,87 513,549 0,1 0,113 0,45
4,3 0,17   15,00 0,92 1,68 1,5456 217,7 3,87 842,499 0,1 2,78 3,23
4,4 0,21   15,00 1,13 1,68 1,8984   3,87 1277,1 0,1 4,214 7,45
4,5 0,23   20,00 0,66 1,48 0,9768   2,84 210,16 0,1 0,694 8,14
4,6 0,26   20,00 0,77 1,48 1,1396   2,84   0,1 0,937 9,08
4,7 0,28   20,00 0,81 1,48 1,1988 114,9 2,84 326,316 0,1 1,077 10,15
4,8 0,28 4,2 25,00 0,49 1,38 0,6762   2,34 79,56 0,1 0,368 10,52

 

 

 
Гидравлический расчет подающего теплопровода в режиме водоразбора  

Невязка потерь давления по ответвлениям и стоякам не должна превышать 15%

Увязку потерь давления в стояках производят путём изменения диаметров отдельных участков.

 


,

где - расход воды в теплопроводе т/ч; - избыточный напор, который можно погасить шайбой, м

 

Невязка потерь давления входит в допустимые значения 15%. Следовательно, принимаем полученные расчётом диаметры подающих магистралей, стояков и подводок к водоразборным приборам.

 

 

 
 
Гидравлический расчет подающего теплопровода в режиме водоразбора  
Гидравлический расчет подающего теплопровода в режиме водоразбора  
 
 
Гидравлический расчет подающего теплопровода в режиме водоразбора  

 
Гидравлический расчет подающего теплопровода в режиме водоразбора  
Рис.2 Аксонометрическая схема подающего трубопровода.

 
5. Определение потерь тепла подающими трубопроводами.

Для предотвращения остывания воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения в период частичного водоразбора или полного его отсутствия организуется циркуляция воды в системе. Зависит от потерь тепла подающими трубопроводами и допустимого остывания воды при ее движении от подогревателя до наиболее удаленной точки водоразбора[4,с 10-11,с.24-28].

Потери тепла определяются по формуле:

- коэффициент теплопередачи неизолированного трубопровода;

-наружный диаметр трубопровода;

- коэффициент эффективности тепловой изоляции, учитывающий изолированность трубопровода;

;

- изоляция проводится в подвале;

длина участка, м;

- температура окружающей среды по отношению к рассматриваемому участку;

- на кухне;

- в ванной;

- подвал;

- средняя температура горячей воды в системе на каждом конкретном рассматриваемом участке.

Чтобы определить среднюю температуру на каждом участке мы воспользуемся линейным способом. Для этого нам необходимо развернуть циркуляционное кольцо в длину. Затем из середины участка поднимаемся до пересечения с прямой и получаем среднюю температуру по стояку.

По оси Х откладываются длины участков самого удаленного стояка, начиная от самого верхнего водоразборного прибора до теплового пункта, в метрах.

На оси Y откладываются температуры.

60 оС – температура воды на выходе из теплового пункта

50 оС – температура воды в высшей точке стояка.

.

Определение потерь тепла подающими трубопроводами

Определение потерь тепла подающими трубопроводами  
 

График изменения температуры воды в подающем теплопроводе.

 
Определение потерь тепла подающими трубопроводами  

 

Таблица 5.1 «Определение потерь тепла в подающем трубопроводе»
L,м dн,м to,oC tср,oC 1-η q, Вт/мoC Q, Вт ∑Q примечание
1,1   0,0213   50,3   21,18 42,36 42,36  
1,2 0,2 0,0263   50,5   26,34 5,27 47,63  
1,3   0,0263       26,82 80,47 128,10  
1,4   0,0335   51,7   35,02 105,06 233,16  
1,5   0,0335   52,7   36,24 108,72 341,88  
1,6   0,0335   53,4   37,09 111,28 453,16  
1,7   0,0335   54,2   38,07 114,21 567,37 600Вт
1,8 3,1 0,0335       39,05 121,04 688,41 1288,41
  0,8 0,0335   55,5 0,4 24,65 19,72 1308,13  
  1,2 0,0335   55,8 0,4 24,79 29,75 1899,07  
  2,4 0,0423   56,3 0,4 31,62 75,88 3331,82  
    0,0423   57,7 0,4 32,48 259,83 4193,74  
    0,048   59,4 0,4 38,04 190,22 8554,97  
2,1 0,6 0,0213   51,2   21,88 13,13 13,13  
2,2 0,2 0,0213   50,5   21,34 4,27 17,39  
2,3   0,0213       21,72 65,17 82,56  
2,4   0,0213   51,7   22,27 66,80 149,36  
2,5   0,0263   52,7   28,45 85,35 234,72  
2,6   0,0263   53,4   29,12 87,37 322,08  
2,7   0,0263   54,2   29,89 89,66 411,75  
2,8 4,8 0,0263   55,5   31,13 149,44 561,19  
3,1   0,0213   50,3   21,18 42,36 42,36  
3,2 0,2 0,0263   50,5   26,34 5,27 47,63  
3,3   0,0263       26,82 80,47 128,10  
3,4   0,0263   51,7   27,49 82,48 210,58  
3,5   0,0335   52,7   36,24 108,72 319,30  
3,6   0,0423   53,4   46,84 140,52 459,81  
3,7   0,0423   54,2   48,07 144,21 604,02 600Вт
3,8 3,1 0,0423       49,30 152,84 756,87 1356,87
4,1 0,6 0,0213   51,2   21,88 13,13 13,13  
4,2 0,2 0,0213   50,5   21,34 4,27 17,39  
4,3   0,0213       21,72 65,17 82,56  
4,4   0,0213   51,7   22,27 66,80 149,36  
4,5   0,0263   52,7   28,45 85,35 234,72  
4,6   0,0263   53,4   29,12 87,37 322,08  
4,7   0,0263   54,2   29,89 89,66 411,75  
4,8 4,8 0,0335   55,5   39,66 190,35 602,10  
                ∑Q= 8554,97

 

 

Определение потерь тепла подающими трубопроводами  

 
Определение потерь тепла подающими трубопроводами  
 
Определение потерь тепла подающими трубопроводами  


Date: 2015-09-18; view: 538; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию