Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 792
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
верхней разводкой подающей магистрали, с односторонним присоединением приборов к стояку, с осевыми замыкающими участками и трехходовыми кранами. Температура теплоносителя в подающей магистрали системы отопления принимается равной 95 °С, в обратной – 70 °С.
Проектирование системы отопления выполняется в следующей последовательности:
1. Вычерчивается план типового этажа и чердака. На планах указываются оси здания с размерами между ними, а также ориентация здания по сторонам света. На плане типового этажа размещаются отопительные приборы под световыми проемами. Отопительный прибор на лестничной клетке размещается на первом этаже. Отопительный прибор на лестничной клетке присоединяется к отдельному стоякубез замыкающих участков и трехходовых кранов.
2. Присоединение приборов к стояку одностороннее. Длина подводок к прибору равна 350 мм.
3. На типовом плане этажа размещаются стояки, которые прокладываются на расстоянии 150 мм от откоса оконного проема, по ходу движения теплоносителя. В угловых помещениях стояки размещаются в углах этих помещений у наружных стен.
4. Главный стояк устанавливается в центре здания в нежилом помещении.
5. С плана типового этажа на план чердака переносятся главный стояк и остальные стояки системы отопления. От главного стояка ведётся разводка трубопроводов к стоякам. При прокладке подающей магистрали на чердаке трубопровод отходит от наружных стен на расстояние 1000 мм. Расстояние от оси магистрали до пола чердака 500 мм.
6. Для удаления воздуха из системы отопления в верхних ее точках установлены воздухосборники в конечной точке каждого ответвления магистрали. Длина воздухосборника 300 мм.
7. Установка воздухосборников в верхних точках магистрали достигается уклоном трубопроводов на подающей магистрали в направлении от дальнего стояка к главному. Уклон принимают равный 0,003 (3 мм на 1 п.м.).
8. Стояки нумеруют, начиная со 101 помещения.
9. На плане типового этажа условно наносится обратную магистраль, которая прокладывают по внутренней поверхности стены подвала на расстоянии 1 м от потолка подвала. Уклон обратной магистрали, равный 0,003 выполнен в сторону движения теплоносителя.
10. Вычерчивается аксонометрическая схема системы отопления.
11. Для регулирования и отключения отдельных веток и стояков системы отопления устанавливается запорная и регулирующая арматура (задвижки, вентили, пробковые краны). Для опорожнения элементов системы устанавливается запорная арматура в верхних и нижних точках стояков (пробковой кран, спускной кран). В зданиях до трех этажей запорную арматуру на стояках можно не предусматривать, кроме стояка лестничной клетки.
12. На плане типового этажа и на аксонометрической схеме условно показывается узел ввода (элеваторный узел), который располагают в подвале здания под лестничной клеткой.
13. На планах типового этажа и чердака после всех необходимых расчетов наносятся следующие элементы:
а) отопительные приборы с указанием количества секций на одном расчетном стояке в таблице, вынесенной за пределы плана типового этажа (надписи расположены снизу-вверх – с 1-го этажа по 3-й);
б) номера стояков (вертикальная выноска с «полкой» с надписью «Ст. 1» и т.д.);
в) подающая (на плане чердака) и обратная (условно на плане типового этажа) магистрали с указанием диаметров на каждом участке и способом подключения отопительных приборов;
г) условно узел ввода (элеваторный узел) с указанием источника теплоснабжения;
д) запорно-регулирующая арматура;
е) вентиляционные каналы, их маркировка и сечение, вентиляционные решетки с указанием их типоразмеров (на плане типового этажа).
14. На аксонометрической схеме системы отопления после всех необходимых расчетов наносятся следующие элементы:
а) количество секций на расчетном стояке (внутри условного изображения каждого отопительного прибора);
б) диаметры каждого участка подающей и обратной магистрали;
в) уклоны на подающей и обратной магистралях;
г) отметки осей трубопроводов подающей и обратной магистралей;
д) условно узел ввода (элеваторный узел) с указанием источника теплоснабжения;
е) запорно-регулирующая арматура.
6. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
Цель гидравлического расчета - определение экономичных диаметров трубопроводов при заданных тепловых нагрузках и располагаемом перепаде давления теплоносителя.
Гидравлический расчет выполняют по методу удельных потерь давления. Расчет делают для основного циркуляционного кольца через дальний стояк и циркуляционного кольца через ближний стояк. Задача расчета состоит в подборе диаметров отдельных участков циркуляционных колец таким образом, чтобы суммарные потери давления между ними Σ(Rl+Z) различались не более чем на 15%, а суммарные потери давления главного циркулярного кольца от располагаемого напора – не более чем на 5-10 %.
Результаты расчета сводятся в таблицу 5.
Гидравлический расчет системы отопления выполняют в следующей последовательности:
1. На аксонометрической схеме системы отопления определяются контуры дальнего и ближнего циркуляционных колец – узел ввода, подающая магистраль, стояки, отопительные приборы 3-го, 2-го и 1-го этажей, обратная магистраль. Дальнее циркуляционное кольцо через стояк 14, ближнее – через стояк 1. Циркуляционные кольца разбивают на участки, характеризующиеся постоянным расходом теплоносителя и неизменным диаметром. Каждый расчетный участок обозначают порядковым номером, в числителе указывают его тепловую нагрузку, в знаменателе – длину.
2. Расчет следует начинать с кольца через дальний стояк 14. Определяют необходимый расход теплоносителя на каждом участке по формуле (16). При расчете расхода теплоносителя в стояках (ветвях) системы Δt = tг- t0, принимается на 1 °С меньше расчетного перепада температур в системе отопления.
3. Определяют средние удельные потери давления на трение по длине расчетного циркуляционного кольца, Па/м:
Rср = , (17)
где 0,65 - доля потерь давления на трение;
- располагаемое давление системы, Па;
Σ l - общая длина расчетного циркуляционного кольца, м.
Ст.1 Rср = = 65 Па/м
Ст.14 Rср = = 62 Па/м
4. Ориентируясь на Rср, по таблице 13 для расчетного расхода Gуч подбирают диаметры участков так, чтобы скорость движения воды в трубах не превышала 1,5 м/с. По принятому диаметру участка dуч и расчетному расходу Gуч определяют действительное значение R, Па/м, и скорость движения воды, w, м/с.
5. По величине скорости определяют значения динамического давления, Рд, Па, (таблица 14) для всех участков.
6. Определяют сумму коэффициентов местных сопротивлений, Σξ, на каждом рассчитываемом участке (таблица 15). В расчетно-пояснительной записке приводятся принятые значения коэффициентов местных сопротивлений на каждом участке. Умножая сумму коэффициентов местных сопротивлений Σ ξ на Рд, находят величину потерь давления в местных сопротивлениях Ζ, Па. Местное сопротивление, находящееся на границе двух участков, следует относить к участку с меньшим расходом теплоносителя.
7. Определяют полные потери давления на каждом участке, складывая потери давления на трение по длине участка Rl и потери давления в местных сопротивлениях Z. Потери давления всего циркуляционного кольца будут равны сумме потерь давления на всех участка, т.е. Σ (Rl+Z).
8. Проверяют правильность гидравлического расчета, исходя из условий, что суммарные потери давления в кольце через дальний стояк (Σ (Rl+Zд.ст)) не должны превышать 0,9 и потери циркуляционных колец не должны отличаться более, чем на 15% друг от друга, т.е. должны выполняться условия:
Σ (Rl+z)д.ст. = (0,9 - 0,95)
и (18)
Σ (Rl+Z)д.ст. ≥ 0,85 Σ (Rl+Z)д.ст.;
Если эти условия не выполняются, то необходимо на отдельных участках изменить диаметры труб.
Таблица 5 - Гидравлический расчет трубопроводов водяного отопления
Проектирование системы отопления выполняется в следующей последовательности:
1. Вычерчивается план типового этажа и чердака. На планах указываются оси здания с размерами между ними, а также ориентация здания по сторонам света. На плане типового этажа размещаются отопительные приборы под световыми проемами. Отопительный прибор на лестничной клетке размещается на первом этаже. Отопительный прибор на лестничной клетке присоединяется к отдельному стоякубез замыкающих участков и трехходовых кранов.
2. Присоединение приборов к стояку одностороннее. Длина подводок к прибору равна 350 мм.
3. На типовом плане этажа размещаются стояки, которые прокладываются на расстоянии 150 мм от откоса оконного проема, по ходу движения теплоносителя. В угловых помещениях стояки размещаются в углах этих помещений у наружных стен.
4. Главный стояк устанавливается в центре здания в нежилом помещении.
5. С плана типового этажа на план чердака переносятся главный стояк и остальные стояки системы отопления. От главного стояка ведётся разводка трубопроводов к стоякам. При прокладке подающей магистрали на чердаке трубопровод отходит от наружных стен на расстояние 1000 мм. Расстояние от оси магистрали до пола чердака 500 мм.
6. Для удаления воздуха из системы отопления в верхних ее точках установлены воздухосборники в конечной точке каждого ответвления магистрали. Длина воздухосборника 300 мм.
7. Установка воздухосборников в верхних точках магистрали достигается уклоном трубопроводов на подающей магистрали в направлении от дальнего стояка к главному. Уклон принимают равный 0,003 (3 мм на 1 п.м.).
8. Стояки нумеруют, начиная со 101 помещения.
9. На плане типового этажа условно наносится обратную магистраль, которая прокладывают по внутренней поверхности стены подвала на расстоянии 1 м от потолка подвала. Уклон обратной магистрали, равный 0,003 выполнен в сторону движения теплоносителя.
10. Вычерчивается аксонометрическая схема системы отопления.
11. Для регулирования и отключения отдельных веток и стояков системы отопления устанавливается запорная и регулирующая арматура (задвижки, вентили, пробковые краны). Для опорожнения элементов системы устанавливается запорная арматура в верхних и нижних точках стояков (пробковой кран, спускной кран). В зданиях до трех этажей запорную арматуру на стояках можно не предусматривать, кроме стояка лестничной клетки.
12. На плане типового этажа и на аксонометрической схеме условно показывается узел ввода (элеваторный узел), который располагают в подвале здания под лестничной клеткой.
13. На планах типового этажа и чердака после всех необходимых расчетов наносятся следующие элементы:
а) отопительные приборы с указанием количества секций на одном расчетном стояке в таблице, вынесенной за пределы плана типового этажа (надписи расположены снизу-вверх – с 1-го этажа по 3-й);
б) номера стояков (вертикальная выноска с «полкой» с надписью «Ст. 1» и т.д.);
в) подающая (на плане чердака) и обратная (условно на плане типового этажа) магистрали с указанием диаметров на каждом участке и способом подключения отопительных приборов;
г) условно узел ввода (элеваторный узел) с указанием источника теплоснабжения;
д) запорно-регулирующая арматура;
е) вентиляционные каналы, их маркировка и сечение, вентиляционные решетки с указанием их типоразмеров (на плане типового этажа).
14. На аксонометрической схеме системы отопления после всех необходимых расчетов наносятся следующие элементы:
а) количество секций на расчетном стояке (внутри условного изображения каждого отопительного прибора);
б) диаметры каждого участка подающей и обратной магистрали;
в) уклоны на подающей и обратной магистралях;
г) отметки осей трубопроводов подающей и обратной магистралей;
д) условно узел ввода (элеваторный узел) с указанием источника теплоснабжения;
е) запорно-регулирующая арматура.
6. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
Цель гидравлического расчета - определение экономичных диаметров трубопроводов при заданных тепловых нагрузках и располагаемом перепаде давления теплоносителя.
Гидравлический расчет выполняют по методу удельных потерь давления. Расчет делают для основного циркуляционного кольца через дальний стояк и циркуляционного кольца через ближний стояк. Задача расчета состоит в подборе диаметров отдельных участков циркуляционных колец таким образом, чтобы суммарные потери давления между ними Σ(Rl+Z) различались не более чем на 15%, а суммарные потери давления главного циркулярного кольца от располагаемого напора – не более чем на 5-10 %.
Результаты расчета сводятся в таблицу 5.
Гидравлический расчет системы отопления выполняют в следующей последовательности:
1. На аксонометрической схеме системы отопления определяются контуры дальнего и ближнего циркуляционных колец – узел ввода, подающая магистраль, стояки, отопительные приборы 3-го, 2-го и 1-го этажей, обратная магистраль. Дальнее циркуляционное кольцо через стояк 14, ближнее – через стояк 1. Циркуляционные кольца разбивают на участки, характеризующиеся постоянным расходом теплоносителя и неизменным диаметром. Каждый расчетный участок обозначают порядковым номером, в числителе указывают его тепловую нагрузку, в знаменателе – длину.
2. Расчет следует начинать с кольца через дальний стояк 14. Определяют необходимый расход теплоносителя на каждом участке по формуле (16). При расчете расхода теплоносителя в стояках (ветвях) системы Δt = tг- t0, принимается на 1 °С меньше расчетного перепада температур в системе отопления.
3. Определяют средние удельные потери давления на трение по длине расчетного циркуляционного кольца, Па/м:
Rср = , (17)
где 0,65 - доля потерь давления на трение;
- располагаемое давление системы, Па;
Σ l - общая длина расчетного циркуляционного кольца, м.
Ст.1 Rср = = 65 Па/м
Ст.14 Rср = = 62 Па/м
4. Ориентируясь на Rср, по таблице 13 для расчетного расхода Gуч подбирают диаметры участков так, чтобы скорость движения воды в трубах не превышала 1,5 м/с. По принятому диаметру участка dуч и расчетному расходу Gуч определяют действительное значение R, Па/м, и скорость движения воды, w, м/с.
5. По величине скорости определяют значения динамического давления, Рд, Па, (таблица 14) для всех участков.
6. Определяют сумму коэффициентов местных сопротивлений, Σξ, на каждом рассчитываемом участке (таблица 15). В расчетно-пояснительной записке приводятся принятые значения коэффициентов местных сопротивлений на каждом участке. Умножая сумму коэффициентов местных сопротивлений Σ ξ на Рд, находят величину потерь давления в местных сопротивлениях Ζ, Па. Местное сопротивление, находящееся на границе двух участков, следует относить к участку с меньшим расходом теплоносителя.
7. Определяют полные потери давления на каждом участке, складывая потери давления на трение по длине участка Rl и потери давления в местных сопротивлениях Z. Потери давления всего циркуляционного кольца будут равны сумме потерь давления на всех участка, т.е. Σ (Rl+Z).
8. Проверяют правильность гидравлического расчета, исходя из условий, что суммарные потери давления в кольце через дальний стояк (Σ (Rl+Zд.ст)) не должны превышать 0,9 и потери циркуляционных колец не должны отличаться более, чем на 15% друг от друга, т.е. должны выполняться условия:
Σ (Rl+z)д.ст. = (0,9 - 0,95)
и (18)
Σ (Rl+Z)д.ст. ≥ 0,85 Σ (Rl+Z)д.ст.;
Если эти условия не выполняются, то необходимо на отдельных участках изменить диаметры труб.
Таблица 5 - Гидравлический расчет трубопроводов водяного отопления
N уч. | Q, Вт | G, кг/ч | d, мм | l, м | R, Па/м | Rl, Па | w, м/с | Рд, Па | Σζ | Z, Па | Rl+Z, Па | Коэффициенты местных сопротивлений | | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Циркуляционное кольцо ст.№1 , Rср = 65 Па/м | |||||||||||||||||||||||
1 | 24315 | 923,40 | 32 | 13,20 | 26 | 343,20 | 0,267 | 36,29 | 1,50 | 54,44 | 397,64 | Задвижка - 0,5, отвод 90 - 1 | | ||||||||||
2 | 13501 | 512,72 | 25 | 2,85 | 40 | 114,00 | 0,226 | 26,48 | 1,50 | 39,72 | 153,72 | Тройник на ответвление - 1,5 | | ||||||||||
3 | 5452 | 207,06 | 20 | 3,20 | 28 | 89,60 | 0,171 | 14,22 | 1,50 | 21,33 | 110,93 | Тройник на ответвление - 1,5 | | ||||||||||
4 | 3875 | 147,16 | 15 | 3,50 | 70 | 245,00 | 0,223 | 23,53 | 1,00 | 23,53 | 268,53 | Тройник на проходе - 1 | | ||||||||||
5 | 1875 | 71,21 | 15 | 18,40 | 28 | 515,20 | 0,135 | 9,61 | 21,0 | 201,81 | 717,01 | Тройник на проходе -1*9; отвод 90 - 1,5*4 ;трехходовой кран при прямом проходе - 2*3 | | ||||||||||
6 | 3875 | 147,16 | 15 | 3,50 | 70 | 245,00 | 0,223 | 23,53 | 1,00 | 23,53 | 268,53 | Тройник на проходе - 1 | | ||||||||||
7 | 5452 | 207,06 | 20 | 4,55 | 28 | 127,40 | 0,171 | 14,22 | 4,00 | 56,88 | 184,28 | Тройник на проходе - 1; вентиль прямоточный - 3; | | ||||||||||
8 | 13501 | 512,72 | 25 | 3,25 | 40 | 130,00 | 0,226 | 26,48 | 1,00 | 26,48 | 156,48 | Тройник на проходе - 1 | | ||||||||||
9 | 24315 | 923,40 | 32 | 1,70 | 26 | 44,20 | 0,267 | 36,29 | 1,50 | 54,44 | 98,64 | Задвижка - 0,5, отвод 90 - 1 | | ||||||||||
Итого: | 54,15 | | | | | | | 2305,75 | | |
N уч. | Q, Вт | G, кг/ч | d, мм | l, м | R, Па/м | Rl, Па | w, м/с | Рд, Па | Σζ | Z, Па | Rl+Z, Па | Коэффициенты местных сопротивлений | |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Циркуляционное кольцо ст.№14 , Rср = 62 Па/м | |||||||||||||
1 | 24315 | 923,40 | 32 | 13,20 | 26 | 343,20 | 0,267 | 36,29 | 1,50 | 54,44 | 397,64 | Задвижка - 0,5, отвод 90 - 1 | |
2 | 10814 | 410,68 | 25 | 3,70 | 40 | 148,00 | 0,226 | 26,48 | 1,50 | 39,72 | 187,72 | Тройник на ответвление - 1,5 | |
3 | 5904 | 224,22 | 20 | 1,25 | 28 | 35,00 | 0,171 | 14,22 | 1,50 | 21,33 | 56,33 | Тройник на ответвление - 1,5 | |
4 | 4610 | 175,05 | 15 | 2,90 | 90 | 261,00 | 0,255 | 33,34 | 1,00 | 33,34 | 294,34 | Тройник на проходе - 1 | |
5 | 3339 | 126,82 | 15 | 2,50 | 50 | 125,00 | 0,186 | 17,75 | 1,00 | 17,75 | 142,75 | Тройник на проходе - 1 | |
6 | 1687 | 64,08 | 15 | 17,50 | 28 | 490,00 | 0,135 | 9,61 | 21,0 | 201,81 | 691,81 | Тройник на проходе -1*9; отвод 90 - 1,5*4 ;трехходовой кран при прямом проходе - 2*3 | |
7 | 3339 | 126,82 | 15 | 2,50 | 50 | 125,00 | 0,186 | 17,75 | 1,00 | 17,75 | 142,75 | Тройник на проходе - 1 | |
8 | 4610 | 175,05 | 15 | 2,90 | 90 | 261,00 | 0,255 | 33,34 | 1,00 | 33,34 | 294,34 | Тройник на проходе - 1 | |
9 | 5904 | 224,22 | 20 | 2,60 | 28 | 72,80 | 0,171 | 14,22 | 4,00 | 56,88 | 129,68 | Тройник на проходе - 1; вентиль прямоточный - 3; | |
10 | 10814 | 410,68 | 25 | 6,30 | 40 | 252,00 | 0,226 | 26,48 | 1,00 | 26,48 | 278,48 | Тройник на проходе - 1 | |
11 | 24315 | 923,40 | 32 | 1,70 | 26 | 44,20 | 0,267 | 36,29 | 1,50 | 54,44 | 98,64 | Задвижка - 0,5, отвод 90 - 1 | |
Итого: | 57,05 | | | | | | | 2714,47 | | |