История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Топ:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Расчетно – пояснительная записка к курсовой работе
«Отопление и вентиляция жилого здания»
Работу выполнил студент группы 3-П-3 Янченков А. С.
Работу проверил преподаватель Иванова Ю. В.
Санкт - Петербург
2010 год
Состав курсовой работы.
1. Исходные данные………………………………………………………………
2. Теплотехнический расчет наружных ограждений…………...........................
3. Расчет тепловых потерь и определение удельного расхода тепловой энергии здания…………………………………………………………………...
4. Характеристика и конструирование системы отопления………………………….......................................................................
5. Расчет отопительных приборов……………………………………………...
6. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления………………
7. Подбор водоструйного элеватора……………………………………………
8. Характеристика и конструирование системы вентиляции………………...
9. Определение расчетного воздухообмена и аэродинамический расчет воздуховодов…………………………………………………………………….
Исходные данные.
1. Последние две цифры зачетки: 90
2. Город: Тамбов
3. Условия эксплуатации ограждений зданий (по СНиП
-3-79
): А
4. Расчетная температура наружного воздуха (по СНиП 23-01-99):
t
= -28
С 
5. Продолжительность отопительного периода (по СНиП 23-01-99): z
= 201 сутки
6. Средняя температура воздуха отопительного периода (по СНиП 23-01-99): t
= -3,7
C
7. Вариант плана 1-го этажа: 1
8. Этажность здания: 4
9. Высота этажа (от пола до пола следующего этажа): 2,8 (м)
10. Высота подвала (от пола подвала до пола первого этажа): 1,9 (м)
11. Величина располагаемого давления на входе в систему отопления: 7000 (Па)
12. Характеристика системы отопления:
- однотрубная
- с верхней разводкой
- тупиковая
13. Ориентация главного фасада: СВ
14. Толщина внутренних ограждений:
- для капитальных стен: 400 (мм)
- перегородок: 150 (мм)
15. Толщина межэтажных перекрытий:
- в здании с кирпичными стенами: 300 (мм)
Теплотехнический расчет наружных ограждений.
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия.
2.2.1. Вариант конструкции чердачного перекрытия: 1.
1. Известково – песчаная штукатурка (Известково – песчаный раствор): 
2. Железобетонная плита (Железобетон): 
3. Пароизоляция (Рубероид ГОСТ 10923): 
4. Теплоизоляционный слой (Маты минераловатные прошивные): 
5. Цементная стяжка (Цементно – песчаный раствор): 
2.2.2 Величина градусо-суток отопительного периода; 
2.2.3.Определим нормируемые значения приведенных сопротивлений теплопередаче
, (
);
, где для чердачного перекрытия
= 0,00045,
= 1,9;
(
).
2.2.4. Определим толщину теплоизоляционного слоя ограждения
;
;
где
= 8,7(
);
=12 (
).
;
2.2.5. Определим фактическое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия,
, (
);
;
(
) 
(
)
2.2.6. Определим температурный перепад
,
C, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности чердачного перекрытия:
;
где n
.Полученные значения не должны превышать нормируемых величин
,
C, представленных в таблице 7 методички.

2.2.7. Вычислим коэффициент теплопередачи чердачного перекрытия
, (
), по формуле:
;
(
).
2.2.8. Определим общую толщину конструкции чердачного перекрытия как сумму толщин всех ее слоев
, м, по формуле:
;

Кухня 112, 212, 312, 412.
В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в воздуховодах под действием гравитационного давления, возникающего за счет разности плотностей наружного и внутреннего воздуха.
Гравитационное давление
, Па, определяется по формуле:

где
- высота воздушного столба, принимаемая от центра вытяжного отверстия (жалюзийной решетки) в кухне данного этажа до устья вытяжной шахты, м;
- ускорение свободного падения,
;
- плотность соответственно наружного (при температуре
) и внутреннего воздуха (при
для рассчитываемого помещения кухни),
, определяется из выражения:
;
;
.




Для кухни верхнего этажа.
| Номер участка | Фасонные части воздуховодов |
| Размеры воздуховода А*В |
Жалюзийная решетка (2); колено прямоугольное (2*1,28), тройник прямой 90 вытяжного прямоугольного сечения (0,6)
| 5,16 | 270*140 | |
| Внезапное расширение (0,23); колено прямоугольное (1,28); | 1,51 | 270*270 | |
| Дефлектор (0,64) | 0,64 | 270*270 | |
| Для кухни нижнего этажа. | |||
| 1* | Жалюзийная решетка (2); колено квадратное (3*1,2) | 5,6 | 140*140 |
| 2* | Тройник прямой 90 вытяжного прямоугольного сечения (1,0)
| 1,0 | 140*140 |
| 3* | Внезапное расширение (0,23);тройник прямой 90 вытяжного прямоугольного сечения (0,5)
| 0,73 | 270*140 |
| 4* | Внезапное расширение (0,23); тройник прямой 90 вытяжного прямоугольного сечения (0,5)
| 0,73 | 270*270 |
| 5* | Колено прямоугольное (1,28) | 1,28 | 270*270 |
| 6* | Дефлектор (0,64) | 0,64 | 270*270 |
Каналов.
| Номер участка | Расчетный воздухообмен Vрасч, м3/ч | Вентканал | Скорость воздуха в канале W, м/с | Коэффициент шероховатости βш | Удельные потери давления на трение R, Па/м | Длина участка l, м | Сумма коэффициентов местных сопротивлений Σξ | Динамическое давление Pд | Потери давления в местных сопротивлениях Z | Потери давления на трение βш*R*L | Полные потери давления βш*R*L+Z | ||||
| Габаритные размеры AxB, мм | Эквивалентный диаметр dэv, мм | Площадь сечения fкан, м2 | |||||||||||||
| Па | |||||||||||||||
| 0,0378 | 0,55 | 1,25 | 0,03 | 1,045 | 5,16 | 0,2 | 1,032 | 0,039 | 1,071 | ||||||
| 0,0729 | 1,14 | 1,5 | 0,08 | 2,7 | 1,51 | 0,8 | 1,208 | 0,324 | 1,532 | ||||||
| 0,0729 | 1,14 | 1,5 | 0,08 | 4,5 | 0,64 | 0,8 | 0,512 | 0,540 | 1,052 | ||||||
| 4,021 | ||||||||||||||
| 1* | 0,0196 | 1,06 | 1,5 | 0,15 | 9,3 | 5,6 | 0,7 | 3,92 | 2,093 | 6,013 | |||||
| 2* | 0,0196 | 1,06 | 1,5 | 0,2 | 0,325 | 0,7 | 0,7 | 0,098 | 0,798 | ||||||
| 3* | 0,0378 | 1,10 | 1,5 | 0,1 | 0,39 | 0,73 | 0,8 | 0,584 | 0,059 | 0,643 | |||||
| 4* | 0,0729 | 0,86 | 1,4 | 0,05 | 0,39 | 0,73 | 0,4 | 0,292 | 0,027 | 0,319 | |||||
| 5* | 0,0729 | 1,14 | 1,5 | 0,08 | 2,7 | 1,28 | 0,8 | 1,024 | 0,324 | 1,348 | |||||
| 6* | 0,0729 | 1,14 | 1,5 | 0,08 | 4,5 | 0,64 | 0,8 | 0,512 | 0,540 | 1,052 | |||||
| 11,189 |
8. При перемещении воздуха по воздуховодам (каналам) происходят потери давления
, Па, на трение по длине и в местных сопротивлениях:
где
- коэффициент запаса, равный 1,1…1,15; R- удельные потери давления на трение по длине,
;
- длина воздуховода (канала), м;
- коэффициент шероховатости внутренней поверхности воздуховода (канала), определяемый по таблице в методичке; Z – потери давления в местных сопротивлениях, Па.

где
- сумма коэффициентов местных сопротивлений;
- динамическое давление, Па.
Система естественной вытяжной вентиляции будет эффективно работать при условии, что величина гравитационного давления будет больше потерь давления:

1. Для кухни верхнего этажа:
< 
2. Для кухни нижнего этажа:
> 
Так как
>
для кухни нижнего этажа, то следует увеличивать сечение каналов – воздуховодов. Примем:
;
;
Тогда:
Каналов.
| Номер участка | Расчетный воздухообмен Vрасч, м3/ч | Вентканал | Скорость воздуха в канале W, м/с | Коэффициент шероховатости βш | Удельные потери давления на трение R, Па/м | Длина участка l, м | Сумма коэффициентов местных сопротивлений Σξ | Динамическое давление Pд | Потери давления в местных сопротивлениях Z | Потери давления на трение βш*R*L | Полные потери давления βш*R*L+Z | ||||
| Габаритные размеры AxB, мм | Эквивалентный диаметр dэv, мм | Площадь сечения fкан, м2 | |||||||||||||
| Па | |||||||||||||||
| 0,0378 | 0,55 | 1,25 | 0,03 | 1,045 | 5,16 | 0,2 | 1,032 | 0,039 | 1,071 | ||||||
| 0,0729 | 1,14 | 1,5 | 0,08 | 2,7 | 1,51 | 0,8 | 1,208 | 0,324 | 1,532 | ||||||
| 0,0729 | 1,14 | 1,5 | 0,08 | 4,5 | 0,64 | 0,8 | 0,512 | 0,540 | 1,052 | ||||||
| 4,021 | ||||||||||||||
| 1* | 0,0378 | 0,55 | 1,5 | 0,04 | 9,3 | 5,84 | 0,17 | 0,993 | 0,558 | 1,551 | |||||
| 2* | 0,0378 | 0,55 | 1,5 | 0,04 | 0,325 | 0,17 | 0,17 | 0,020 | 0,190 | ||||||
| 3* | 0,0378 | 1,10 | 1,5 | 0,1 | 0,39 | 0,73 | 0,8 | 0,584 | 0,059 | 0,643 | |||||
| 4* | 0,0729 | 0,86 | 1,4 | 0,05 | 0,39 | 0,5 | 0,4 | 0,292 | 0,027 | 0,319 | |||||
| 5* | 0,0729 | 1,14 | 1,5 | 0,08 | 2,7 | 1,28 | 0,8 | 1,024 | 0,324 | 1,348 | |||||
| 6* | 0,0729 | 1,14 | 1,5 | 0,08 | 4,5 | 0,64 | 0,8 | 0,512 | 0,540 | 1,052 | |||||
| 5,410 |
Для кухни нижнего этажа:
< 
Аэродинамический расчет воздуховодов (каналов) выполнен успешно.
Список использованной литературы.
1. Методические указания к практическим занятиям – СПб.: СПбГАСУ, 2009. – 70 с.
2. Иванова Ю. В. Теплогазоснабжение и водоотведение. Конспект лекций – СПб.: СПбГАСУ, 2010.
3. Тихомиров К. В., Сергиенко Э. С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1991. – 480 с.
Расчетно – пояснительная записка к курсовой работе
«Отопление и вентиляция жилого здания»
Работу выполнил студент группы 3-П-3 Янченков А. С.
Работу проверил преподаватель Иванова Ю. В.
Санкт - Петербург
2010 год
Состав курсовой работы.
1. Исходные данные………………………………………………………………
2. Теплотехнический расчет наружных ограждений…………...........................
3. Расчет тепловых потерь и определение удельного расхода тепловой энергии здания…………………………………………………………………...
4. Характеристика и конструирование системы отопления………………………….......................................................................
5. Расчет отопительных приборов……………………………………………...
6. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления………………
7. Подбор водоструйного элеватора……………………………………………
8. Характеристика и конструирование системы вентиляции………………...
9. Определение расчетного воздухообмена и аэродинамический расчет воздуховодов…………………………………………………………………….
Исходные данные.
1. Последние две цифры зачетки: 90
2. Город: Тамбов
3. Условия эксплуатации ограждений зданий (по СНиП
-3-79
): А
4. Расчетная температура наружного воздуха (по СНиП 23-01-99):
t
= -28
С 
5. Продолжительность отопительного периода (по СНиП 23-01-99): z
= 201 сутки
6. Средняя температура воздуха отопительного периода (по СНиП 23-01-99): t
= -3,7
C
7. Вариант плана 1-го этажа: 1
8. Этажность здания: 4
9. Высота этажа (от пола до пола следующего этажа): 2,8 (м)
10. Высота подвала (от пола подвала до пола первого этажа): 1,9 (м)
11. Величина располагаемого давления на входе в систему отопления: 7000 (Па)
12. Характеристика системы отопления:
- однотрубная
- с верхней разводкой
- тупиковая
13. Ориентация главного фасада: СВ
14. Толщина внутренних ограждений:
- для капитальных стен: 400 (мм)
- перегородок: 150 (мм)
15. Толщина межэтажных перекрытий:
- в здании с кирпичными стенами: 300 (мм)
|
|
|
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!