Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Інструктивно-методичні матеріали. 1. Первое расчетное циркуляционное кольцо принимаем проходящим через стояк 1, как наиболее удаленный от главного стояка.


Приложение 4.

Решение:

1. Первое расчетное циркуляционное кольцо принимаем проходящим через стояк 1, как наиболее удаленный от главного стояка.

2. Определяем температуру воды по участкам стояка 1. Температура воды (смешанной) после нагревательных приборов по формулам (1.35):/Дроздов В.Ф/

3.Определяем располагаемое естественное давление в циркуляционном кольце через стояк без учета охлаждения воды в трубопроводах.

ρ1=3·968,71+3·972,57+2·977,81-(3+3+2)961,92=75 кГ/м2,

Дополнительное давление от охлаждения воды в трубопроводах для здания в три этажа, при горизонтальном протяжении системы до 25 м и при горизонтальном расстоянии от главного стояка до рассчитываемого не более 20 м будет составлять:

Δρ=25·0,5·0,4=5 кГ/м2

где 0,5 – коэффициент, принимаемый для отрубных систем;

0,4 – для систем с насосной циркуляцией.

Полная величина располагаемого давления

ρ = ρнас + ρ1 + Δρ = 1000+75+5 = 1080 кГ/м2

4. Определяем удельную потерю давления на трение

где 58,8 – суммарная длина участков, входящих в циркуляционное кольцо через стояк 1;

0,6 – для потерь давления на трение в однотрубных системах отопления (60%); соответственно доля потерь давления на местные сопротивления составит 0,4 (или 40%).


№ участка Q, ккал/ч G, кг/ч 1, м Данные расчета Изменения в расчете Разница
d, мм υ,м/сек R,кГ/м2*noг.м Rl, кГ/м2 Σ Z, кГ/м2 Gl dl υl R1 R1l Σξ1 Z1 Δ(Rl) ΔZ
                                     
Расчет циркуляционного кольца через стояк I
      15,5   0,369     2,5   - - - - - - - - -
      8,4   0,302 8,5 71,5 1,5 6,85 - - - - - - - - -
          0,215 6,5 58,5 2,5 5,8 - - - - - - - - -
  -   0,5   0,13 2,6 1,3   1,69     0,127 2,5 1,25   1,61 - -
      2,5   0,215 6,5 16,2 - - - - - - - - - - -
  -   0,5   0,13 2,6 1,3   1,69 - - - - - - - - -
      2,5   0,215 6,5 16,2 - - - - - - - - - - -
  -   0,5   0,13 2,6 1,3   1,69 - - - - - - - - -
          0,215 6,5   2,5 5,8 - - - - - - - - -
      8,4   0,302 8,5 71,5   13,7 - - - - - - - - -
      4 58,8   0,369   40 484,8 2,5 17 71,22 - - - - - - - - -
Запас давления
Расчет подводок прибора 3-го этажа, стояк I
  -   l   0,087 l l 6,5 2,46     0,091 1,16 1,16 6,5 2,7 - -
  -   l   0,087 l l 2,5 0,94 3,4     0,091 1,16 1,16 2,32 2,5 1,03 3,73 - -
                                                     

 


5. По Rср находим диаметры трубопроводов собственно стояка, включая диаметры замыкающих участков и подводок к нагревательных приборам, и заполняем в расчетной табл. 1.13 к примеру столбцы 1,2,3,4,5 и полностью графы таблицы для замыкающих участков.

6. Выполняем расчет трубопроводов малого циркуляционного кольца прибора 3-его этажа. Задаемся α=0,42; тогда расходы воды по участкам этого кольца составят:

Расход по замыкающему участку

7.Определяем коэффициенты местных сопротивлений на участках малого кольца 3-его этажа.

Участок 4

Два тройника на проход

Участок 12

Тройник на повороте при диаметре d=15мм….ξ=1,5

Кран двойной регулировки…………………….

Половина нагревательного прибора ………………

Примечание. Уток на подводках нет, так как нагревательные приборы установлены в нишах малой глубины.

Участок 13

Половина нагревательного прибора …………….

Тройник на повороте ………………………

Определяем гидравлические потери в подводках к нагревательному прибору 3-его этажа и записываем их в расчетную таблицу 1.13

Фактические гидравлические потери подводок составляют:

кг/м2

8. Найдем величину располагаемого давления в малом циркуляционным кольце, для чего определим температуру воды в обратной подводке к нагревательному прибору. Это необходимо, кроме того, и для определения поверхности нагрева отопительного прибора.

Если считать, что в нагревательный прибор при принятом α=0,4 затекает 59 кг/ч воды, то остывание воды в приборе составит:

Тогда температура воды в обратной подводке прибора 3-его этажа

t0=95-25,4=69,6ºC

9. Определим располагаемое давление в малом кольце прибора 3-его этажа (участок 4) для расчета подводок.

Значение pз.у. берем из расчетной таблицы

10.Сопоставим теперь фактическое (см. столбцы 8 и 10 расчетной таблицы) и располагаемое давление в малом циркуляционном кольце прибора 3-его этажа.

р ф=5,4 кг/м2

p под=7,03 кг/м2

Невязка составляет

Ввиду большого несоответствия фактического и располагаемого давления расчет малого циркуляционного кольца не может считаться законченным.

Можно или изменить диаметры подводок, или изменить коэффициент затекания воды. Пойдем по второму пути.

Изменим коэффициент затекания, примем его равным α=0,42.

Выполним вновь гидравлический расчет труб малого кольца и занесем его в столбцы 11-17 табл.1.13

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..…..3

1. ОТОПЛЕНИЕ………….........................................................................…5

1.1. Порядок проведения теплотехнического расчета ограждающих конструкций……………….……………………………………………..….5

1.2. Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха……………………………………………………………………….6

1.3. Теплотехнический расчет наружных ограждений……...………...….7

1.4. Расчет термического сопротивления ограждающих конструкций с пустотами…………………………………………………………………..11

1.5. Особенности теплотехнического расчета полов………………...….13

1.6. Расчёт плиты перекрытия последнего этажа………………………..14

1.7.Определение потерь тепла…….……...………………………………14

1.8. Выбор и расчет нагревательных приборов….……………………...18

1.9.Гидравлический расчет трубопроводов систем водяного отопления…………………………………………………………………..21

1.10. Подбор элеватора…………………………………………………....26

1.11. Расчет водоподогревателя..........…………………………………....27

1.12. Расчет расширительного сосуда..………………………………......28

1.13.Расчет и подбор циркуляционных насосов……………………..….29

2. ВЕНТИЛЯЦИЯ……………………………………………………….... 30

2.1. Выбор системы вентиляции.…………..……………………………. 30

2.2. Определение требуемого воздухообмена для помещения ………...30

2.3. Устройство систем вентиляции............................ …………………..31

2.4.Определение естественного давления и аэродинамический расчет……………………………………………………………………….32

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………...…………………………………….35

ПРИЛОЖЕНИЯ 1.………………………………………………………....36

ПРИЛОЖЕНИЯ 2 …………………………………………………………60

Примеры решения типовых задач к курсовой работе…………………..65

 

Інструктивно-методичні матеріали




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 320. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Дренирование желчных протоков Показаниями к дренированию желчных протоков являются декомпрессия на фоне внутрипротоковой гипертензии, интраоперационная холангиография, контроль за динамикой восстановления пассажа желчи в 12-перстную кишку...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия