Курсовая работа: Разработка комплекса мероприятий для жилых зданий и тепловых сетей города

4) Площади ограждающих конструкций:

а) наружная стена м2 ;

б) окно м2 ;

в) потолок м2

5) Разность температур внутри помещения и наружного воздуха:

а) наружная стена о С

б) окно о С

в) потолок о С

6) Коэффициент теплопередачи наружных ограждений:

а) наружная стена ;

б) окно ;

в) потолок ;

Результаты всех расчетов тепловых потерь через наружные ограждения каждого помещения сведем в общую таблицу 4 (квартира без изоляции) и таблицу 5 (квартира с изоляцией).


Таблица 4 Расчет тепловых потерь квартиры.

№ отапливаемого помещения Наименование помещения, tв, о С Наименование ограждения Ориентация ограждения Размеры ограждения Площадь ограждения, м2 Расчётная разность температур tвtн,о С n К, Вт/ (м2 ∙ºС) Qосн, Вт Добавки, % Qдоб Вт Qобщ Вт Qинф. Вт Сумма по помещению, Вт
а, м b, м Стороны света Другие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Комната 20 НС З 4,285 3,094 13,26 57 1,0 1,159 876 5 0 44 920 530 2589
ДО З 2,4 1,52 3,65 57 1,0 1,341 279 5 0 14 293
ПТ 3,76 5,5 20,68 57 0,90 0,797 846 0 0 0 846
2 Комната 20 НС З 4,185 3,094 12,95 57 1,0 1,159 856 5 5 86 942 530 3953
НС Ю 6,39 3,044 19,45 57 1,0 1,159 1286 0 5 65 1351
ДО З 2,4 1,52 3,65 57 1,0 1,341 279 5 5 28 307
ПТ 5,48 3,67 20,11 57 0,90 0,797 823 0 0 0 823
3 Комната 20 НС Ю 3,41 3,094 10,55 57 1,0 1,159 698 0 0 0 698 530 1974
ДО Ю 1,72 1,52 2,61 57 1,0 1,341 200 0 0 0 200
ПТ 3,91 3,41 13,33 57 0,90 0,797 546 0 0 0 546
5 Кухня 17 НС Ю 3,655 3,094 11,31 54 1,0 1,159 708 0 0 0 708 1325 2734
ДО Ю 1,52 1,52 2,31 54 1,0 1,341 168 0 0 0 168
БД Ю 0,9 2 1,80 54 1,0 1,341 131 0 0 0 131
ПТ 3,3 3,14 10,36 54 0,90 0,797 402 0 0 0 402
6 Туалет 18 ПТ 1,39 2,1 2,92 55 0,9 0,797 116 0 0 0 116 116
8 Ванная 27 ВС 3,17 3,094 9,81 64 1,0 2, 209 1387 0 0 0 1387 6192
ВС 3,17 3,094 9,81 64 1,0 2, 209 1387 0 0 0 1387
ВС 3,43 3,094 10,61 64 1,0 2, 209 1501 0 0 0 1501
ВС 3,43 3,094 10,61 64 1,0 2, 209 1501 0 0 0 1501
ПТ 2,88 3,14 9,04 64 0,9 0,797 416 0 0 0 416
9 Прихожая 20 ПТ 2,3 1,94 4,46 57 0,9 0,797 183 0 0 0 183 183
сумма 17742

Таблицт 5 (с изоляцией).

№ отапливаемого помещения Наименование помещения, tв, о С Наименование ограждения Ориентация ограждения Размеры ограждения Площадь ограждения, м2 Расчётная разность температур tвtн,о С n К, Вт/ (м2 ∙ºС) Qосн, Вт Добавки, % Qдоб Вт Qобщ Вт Qинф. Вт Сумма по помещению, Вт
а, м b, м Стороны света Другие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Комната 20 НС З 4,285 3,224 13,81 57 1,0 0,280 221 5 0 12 233 530 1267
ДО З 2,4 1,52 3,65 57 1,0 1,280 267 5 0 14 281
ПТ 3,76 5,5 20,68 57 0,90 0,210 223 0 0 0 223
2 Комната 20 НС З 4,285 3,224 13,81 57 1,0 0,280 221 5 5 23 244 530 1623
НС Ю 6,59 3,044 20,06 57 1,0 0,280 321 0 5 17 338
ДО З 2,4 1,52 3,65 57 1,0 1,280 267 5 5 27 294
ПТ 5,48 3,67 20,11 57 0,90 0,210 217 0 0 0 217
3 Комната 20 НС Ю 3,41 3,224 10,99 57 1,0 0,280 176 0 0 0 176 530 1041
ДО Ю 1,72 1,52 2,61 57 1,0 1,280 191 0 0 0 191
ПТ 3,91 3,41 13,33 57 0,90 0,210 144 0 0 0 144
5 Кухня 17 НС Ю 3,755 3,224 12,11 54 1,0 0,280 184 0 0 0 184 1325 1900
ДО Ю 1,52 1,52 2,31 54 1,0 1,280 160 0 0 0 160
БД Ю 0,9 2 1,80 54 1,0 1,280 125 0 0 0 125
ПТ 3,3 3,14 10,36 54 0,90 0,210 106 0 0 0 106
6 Туалет 18 ПТ 1,39 2,1 2,92 55 0,9 0,210 31 0 0 0 31 31
8 Ванная 27 ВС 3,17 3,224 10,22 64 1,0 2, 209 1446 0 0 0 1446 6130
ВС 3,17 3,224 10,22 64 1,0 2, 209 1446 0 0 0 1446
ВС 3,43 3,224 11,06 64 1,0 2, 209 1564 0 0 0 1564
ВС 3,43 3,224 11,06 64 1,0 2, 209 1564 0 0 0 1564
ПТ 2,88 3,14 9,04 64 0,9 0,210 110 0 0 0 110
9 Прихожая 20 ПТ 2,3 1,94 4,46 57 0,9 0,210 49 0 0 0 49 49
сумма 12042

Таким образом, общие потери здания:

при фактической конструкции: кВт;

по условиям энергосбережения: кВт.

4. Расчет и выбор отопительных приборов

Для поддержания в помещении требуемой температуры необходимо, чтобы количество тепла, отдаваемого нагревательными приборами, установленными в помещении, соответствовало расчетным теплопотерям помещения.

Количество тепла Q, Вт, отдаваемого прибором, пропорционально площади поверхности его нагрева Fпр , м2 , коэффициенту теплопередачи прибора k и разности температур теплоносителя tcp в приборе и омывающего его воздуха помещения tв .

В качестве нагревательных приборов принимаем РБС - 500. Расположение прибора показано на рисунке 7.

Радиаторы относятся к биметаллическим отопительным приборам с полностью стальным сварным сердечником. Такая конструкция обеспечивает отменную прочность и отличные тепловые характеристики. Теплоноситель при работе радиатора контактирует только со сталью, поэтому гальваническая пара сталь-алюминий не возникает, электрохимическая коррозия сведена к минимуму. Нет ограничений и в выборе подводящих трубопроводов - стальная, медная, металлопластиковая, пластиковая подводка будет отлично работать с данными радиаторами.

Радиаторы благодаря стальному сердечнику легко выдерживают давление до 25кг/см2 , при этом давление, способное разрушить радиатор, более 100кг/см2 . Таким образом многократный запас прочности радиаторов позволяет использовать их без ограничений во всех типах систем отопления - от автономных коттеджей до высотных домов с центральной системой отопления и периодически происходящими гидравлическими ударами.

Стальная начинка биметаллического радиатора стойко переносит кислотность теплоносителя - показатель pH может находиться в пределах 6.5-9.5, что обеспечивает длительный срок эксплуатации даже в системах отопления с агрессивным теплоносителем плохого качества (именно такой теплоноситель как правило находится в системах центрального отопления стран СНГ). Гарантия завода изготовителя - 5 лет, срок эксплуатации - более 40 лет.

При компактных габаритах радиатор обладает высокой мощностью. Небольшой внутренний объем радиаторов отопления позволяет не только сократить количество теплоносителя в системе отопления, но и делает систему менее инерционной, что является важным фактором при поддержании заданной температуры в помещении. Малый внутренний объем секций позволяет легко регулировать теплоотдачу как ручным, так и автоматическим способом. Соответственно, при меньшем расходе энергии, мы получаем максимальную теплоотдачу.

Конструкция и форма ребер радиаторов обеспечивает интенсивные конвекционные потоки теплого воздуха, направленные как вверх (для создания "теплового экрана" перед окном), так и внутрь помещения - для равномерного нагрева всего пространства. Конвекционные потоки воздуха препятствуют также накоплению пыли внутри радиатора.

Верхние и нижние коллекторы секций радиаторов отопления не имеют карманов, где могут накапливаться газы и шлак. Благодаря этому опасность коррозии и засорения минимальна.

К-во Просмотров: 247
Бесплатно скачать Курсовая работа: Разработка комплекса мероприятий для жилых зданий и тепловых сетей города