Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проектирование и расчет элементов системы отопления

Читайте также:
  1. I. Формирование системы военной психологии в России.
  2. II Системы счисления
  3. IV. Различение системы и мира 65
  4. IV. Различение системы и мира 67
  5. IV. Различение системы и мира 69
  6. IV. Различение системы и мира 71
  7. IV. Различение системы и мира 73

Параметры системы отопления:

1. Центральная. Источник теплоты находится вне здания ТЭЦ .

2. Водяная. По виду отопления.

3. Насосная. По характеру циркуляции воды в системе отопления принудительная при помощи водоструйного элеватора.

4. Нижняя разводка по месту расположения подающей горячей магистрали (т.к. здание без чердака, горячая магистраль находится в подвале).

принимается с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Обратная охлаждающая магистраль также располагается в подвале. .

5. Однотрубная система отопления. По конструкции стояков и по характеру поступления горячей воды в отопительные приборы. Вода поступает в отопительные приборы последовательно.

Рис 4. Однотрубная система отопления

6. Тупиковая. По направлению движения воды в подающей и обратной магистралях встречные.

7. Зависимое присоединение системы отопления к теплосети с элеваторным смешением воды.

Принципиальная схема отопления – водяная, насосная (через водоструйный элеватор) с присоединением к наружным теплопроводам централизованного теплоснабжения по зависимой схеме со смешением воды.

Рис 5. Схема системы насосного водяного отопления

1 – наружный подающий теплопровод от ТЭЦ с ;

2 – наружный обратный теплопровод к ТЕЦ с ;

3 – местный тепловой пункт с водоструйным элеватором, имеющим две функции:

а) охлаждение перегретой воды с до путем подмешивания охлажденной воды из обратной охлажденной магистрали системы отопления ;

б) создание циркуляционного давления;

4 – нижняя подающая горячая магистраль в подвале с ;

5 – нижняя обратная охлажденная магистраль в подвале с .

Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам со смешением воды при помощи водоструйного элеватора дана на рис.

На схеме показаны смесительный аппарат, основанные контрольно-измерительные и другие приборы и арматура, применяемые в тепловых пунктах, относящихся не только к системе отопления, но и к системам приточной вентиляции и горячего водоснабжения.

На подающем теплопроводе высокотемпературной воды () помещен регулятор расхода (РР), предназначенный для стабилизации расхода воды в системе отопления при неравномерном отборе ее через ответвление к другим теплопотребителям. Если применяется автоматизированный водоструйный элеватор, то вместо РР предусматривается регулирующий клапан для получения заданной температуры воды, поступающей в систему отопления. Следовательно, в этом случае при смешивании воды обеспечивается местное качественное регулирование работы системы отопления.

На рисунке показаны также регулятор давления (РД), поддерживающий давление «до себя», необходимое для заполнения системы отопления водой, и препятствующий вытеканию воды из системы (как и обратный клапан на подающем теплопроводе) при аварийном опорожнении наружных теплопроводов.

Манометры, размещаемые попарно на одном и том же уровне от пола, позволяют судить не только о гидростатическом давлении в каждом теплопроводе, но и о разности давления, определяющей интенсивность движения теплоносителя в циркуляционных кольцах систем. Тепломер на обратном теплопроводе предназначен для учета общих теплозатрат в здании.

Рис 6. Схема местного теплового пункта при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам со смешением воды с помощью водоструйного элеватора

1 – задвижка, 2 – грязевик, 3 – термометр, 4 – ответвления к системе горячего водоснабжения, 5 – регулятор расхода, 6 – обратный клапан, 7 – водоструйный элеватор, 8 – манометр, 9 – тепломер, 10 – регулятор давления.

Рис 7. Схема водоструйного элеватора

В практике проектирования применяется водоструйный элеватор, выполненный из углеродистой стали с температурой теплоносителя до 150°С, предназначенный для смешивания высокотемпературной воды , поступающей из тепловой сети, с охлажденной водой от системы отопления и подачи смеси в систему отопления с температурой .

Размещение отопительных приборов, стояков и магистралей

При проектировании системы отопления необходимо обеспечивать температуру и равномерное непрерывное нагревания воздуха помещения, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность очистки и ремонт.

Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длина отопительного прибора должна быть не менее 75% длины светового проема. При размещении приборов под окнами вертикальной оси прибора и оконного проема должны совпадать с отклонением не более чем на 50 мм. При расстановке отопительных приборов следует учитывать, что в помещениях, не имеющих вертикальных наружных ограждений, приборы не устанавливают. В угловых помещениях отопительные приборы следует размещать у обеих наружных стен.

Стояки прокладывают открыто и располагают преимущественно у наружных стен на расстоянии 35 мм от внутренней поверхности до оси труб. При этом стояк однотрубной системы отопления размещают на расстоянии 150 мм от оконного проема, а не по оси простенка. В угловых помещениях стояки рекомендуют размещать в углах наружных стен во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности. В лестничных клетках здания предусматривают обособленные стояки, подключенные непосредственно к наружной тепловой сети до узла управления. Это позволяет использовать высокотемпературный теплоноситель, обеспечивает экономию труб и надежность работы системы отопления при резких понижениях температуры наружного воздуха.

Магистрали системы отопления прокладывают в подвальных помещениях. На магистралях, стояках и подводках следует предусматривать регулирующую арматуру (вентили, задвижки, краны и т.д.). Тепловую изоляцию следует применять для трубопроводов (магистралей) систем отопления, прокладываемых в отапливаемых помещениях в местах, где возможно замерзание теплоносителя.

Удаление воздуха из системы отопления, в которых теплоносителем является вода, следует производить в верхних точках системы отопления. В системах водяного отопления для спуска воздуха необходимо предусматривать краны конструкции Маевского. Краны для спуска воздуха располагают на подводках к отопительным приборам или в пробках радиаторов верхних этажей.

Рис 8. Одностороннее присоединение труб к отопительным приборам

Рис 9. Вертикальная и однотрубная система насосного водяного отопления с нижней разводкой и П-образными стояками

Стояки 1 и 2 – регулируемы со смещенными замыкающими участками и кранами КРП. Стояк 1 – с 2-хсторонним размещением приборов, где восходящий стояк (6) – «холостой».

1 и 2 – подающие (Т1) о обратные (Т2) магистрали;

3 – водоструйный элеватор;

4 – подающая горячая магистраль ;

5 – обратная охлажденная магистраль ;

6 – подающий стояк;

7 – обратный стояк;

8 – отопительный прибор – чугунно-секционный радиатор;

9 – кран КРП;

10 – кран (клапан) конструкций Маевского (для спуска воздуха из системы отопления;

11 – вентиль для отключения стояка;

12 – тройник с пробкой для спуска воздуха из стояка;

13 – вентиль обыкновенный для отключения ветвей системы отопления;

14 – смещенный замыкающий участок;

15 – перемычка – подводка к элеватору охлажденной воды из обратной магистрали Т2;

16 – задвижка.

 

Расчет отопительных приборов

Определим количество секций чугунных секционных радиаторов М-140-98 в ЖК 102 и 202. Температура в помещениях .

Схема питания отопительных приборов водой: сверху вниз. Отопительные приборы относятся к ст.2; система отопления однотрубная (поступление воды к приборам последовательное).

Рис 10. Конструкция радиатора чугунного секционного

Технические характеристики:

;

;

;

;

;

;

;

- площадь поверхности нагрева одной секции;

- номинальный тепловой поток;

- номинальная плотность теплового потока.

- количество теплоты, отводимое 1 поверхности отопительного прибора, определенное в стандартных условиях.

Стандартные условия Реальные условия
(ЖК 102 и 202)

 

- расход воды в отопительных приборах.

Ст. 2. .

Тепловая нагрузка на приборы

№ прибора № помещения , Вт 0,86· , ккал/час
       
       
    Σ = 2033 Σ =1748

 

1. Расход воды, циркулирующей по стояку:

;

;

и – поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительную теплоотдачу в помещении. принимается в зависимости от , следовательно = 1,04. = 1,02 – для радиатора чугунного секционного.

2. Расход воды в приборе с учетом коэффициент затекания α:

= 0,5 – для приборного узла с краном КРП со смещенным замыкающим участком, стояк с односторонним присоединением приборов.

3. Температура воды на входе в каждый отопительный прибор:

;

;

4. Температура воды на выходе из отопительного прибора:

;

.

5. Средний температурный набор в каждом отопительном приборе:

;

.

6. плотность теплового потока для каждого отопительного прибора сверху вниз:

- для стандартных условий;

;

, - показатели степени для питания водой сверху вниз.

;

.

7. Расчетная (требуемая) площадь отопительного прибора:

;

.

8. Расчетное (требуемое)число секций радиатора:

- 0,240 - площадь нагрева одной секции;

= 1 – при числе секций от 3 до 15;

= 1,03 – установка под подоконником.

;

.

 


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.015 сек.)