Выбор проекта системы отопления.

Теплотехнический расчет.

Цель теплотехнического расчета — определение потерь тепла помещений, каковые осуществляются через наружные ограждения.

Добавка на ориентацию ограждений принимаем для всех наружных вертикальных ограждений, обращенных на север, восток, северо-восток, северо-запад в размере ?=0,1, на юго восток и-запад ?=0,05. В типовых проектах ?=0,08. Добавка в угловых помещениях гражданских строений ?=0,05 (в угловых помещениях жилых строений tB=+2оС) и добавку ?=0,05 не вводят.

Добавка на высоту помещения гражданских строений принимается ?=0,02 на любой последующий метр hзд=4м. Неспециализированная добавка не должна быть больше ?=0,15. Теплотехнический расчет выполняется в виде таблицы.

ГСОП=(tint-tht)*zht= (СНиП 23-02-2003, СНиП 23-01-99)

Выбор проекта системы отопления. — коэффициент передачи тепла

Qосн = K*F*(tint – text)* n [Вm] — потери тепла по помещению.

F — площадь ограждения [м2].

Qполн = Qосн * (1+? [Bm] –полные потери тепла по помещению (с учетом дополнительных потерь тепла).

Выбор проекта совокупности отопления.

Совокупность отопления предназначена для возмещения потерь тепла отапливаемых помещений.

Совокупность отопления обозначается на чертежах Т1(подача) Т2(обратка)

Выбор совокупности отопления осуществляется на основании задания.

1. По месту размещения источника тепла ТЭЦ

2. По виду теплоносителя Водные ( tг =950C, to =700С)

3. Силы вызывающие перемещение теплоносителя Естественная циркуляция

4. Магистраль – с нижней прокладкой

(т.к. в жилом строении нижняя прокладка эргономичнее в эксплуатации и надёжнее в работе)

5. Метод перемещения теплоносителя по подающей и обратной магистрали естественная т.к. протяженность строения 33м.

Размещение магистрали определяется шириной и назначением строения, видом совокупности отопления

6. Присоединение нагревательных устройств через центральный тепловой пункт

7. Метод подключения устройств – с двухсторонним присоединением к стояку.

Описание размещения оборудования: чугунный секционный радиатор распологается под окном, стояки расположены на стыке двух наружных стен.

Подающую и обратную магистрали прокладываем горизонтально с уклоном i =0,003 на всю длину в сторону ввода. Размещение стояка производится у наружных стен. В угловых помещениях их направляться устанавливать в углах грамотных наружными стенками, дабы предохранить стенки от промерзания и сырости. Расстояние от поверхности трубы до штукатурки 2 см. К стенкам стояки крепят разъемными хомутами из полосовой стали. Отопительные устройства размещают у наружных стен, в основном под окнами т.к. в следствии уменьшаются холодные потоки воздуха вблизи окон.

Запорная арматура устанавливается на отводных трубопроводах магистрали и на вводе. Теплоизоляция магистрали осуществляется при помощи минеральной ваты. Из всех видов утеплителя минеральная вата отличается мельчайшей ценой. Монтаж изоляции из этого материала несложен, но трудоёмок.

Воздушное пространство удаляется при помощи крана Маевского. Строение крана Маевского весьма простое, винт сделанный под корпус и конус, в который данный винт вкручивается. Каков же принцип работы крана Маевского: при включении отопления, теплоноситель подается в радиатор, и в нем может покажется воздушная пробка, в особенности такая неприятность случается в двухтрубной горизонтальной совокупности отопления, и в частных зданиях, конечно в полотенцесушителях, и в этих обстоятельствах кран Маевского есть спасительным и незаменимым «прибором».

Раскрывается кран Маевского зависимости от модели, рукой, отверткой, особым ключом, либо рожковым. Резьба на кранике стандартная, исходя из этого, дабы открыть, и спустить воздушное пространство, поворачиваете против часовой стрелки, очень сильно не откручивайте, достаточно пол оборота, и воздушное пространство начнет выходить.

Подробное описание отопительного прибора — секционные чугунные радиаторы. В зависимости от установки H=1000мм,500мм,300мм. В проекте используются батареи H=500мм, крепятся к стенке, на кранштейны. Для удаления воздуха из радиаторов установлен кран Маевского.

Запорно-регулирующая арматура :

Запорная арматура — предназначена для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований технологического процесса По функциональному назначению трубопроводная арматура подразделяется на следующие главные классы:

— запорная — предназначена для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью;

— регулирующая — предназначена для регулирования расхода методом трансформации количества протекающей по трубопроводу рабочей среды. Регулирующая арматура управляется от постороннего источника энергии;

— распределительная — предназначена для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям либо для смешивания потоков;

Задвижка – одно из устройств запорной арматуры. Тут, в отличие от кранов, запорный элемент совершает не вращательное перемещение, а возвратно-поступательное. Передвижение запорного элемента происходит перпендикулярно перемещению жидкости.

Материалы трубопровод – металлической трубопровод.

Применение теплоизоляционных материалов – стекловата.

Оборудование ввода:

Вводом именуется трубопровод от наружной водопроводной сети до первой по ходу перемещения воды запорной арматуры либо водомерного узла в строения. Выполняется ввод из металлических оцинкованных, чугунных либо пластмассовых труб.

Ввод в строение рекомендуется делать перпендикулярно обрезу фундамента по малейшему расстоянию от врезки в городскую водопроводную сеть. При трассировке ввода нужно учитывать, что расстояние по горизонтали между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками водостоков и системы водоотведения должно быть не меньше 1,5 м.

В строение устраивается один либо два ввода. Два ввода предусматриваются для строений, оборудованных совмещенным хозяйственно-питьевым — противопожарным водопроводом.

При устройстве двух и более вводов нужно предусматривать присоединение их, в большинстве случаев, к разным участкам наружной кольцевой сети водопровода.

Проект отопления. Можно ли вас развести на деньги?


Интересные записи:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: