Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
введение1.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
452.61 Кб
Скачать

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

0842.270102.003.ПЗ

Лист

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

Нормативные ссылки

В разработанных методических указаниях использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах.

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертеж надписей, технических требований и таблиц.

СНИП 23-01-99 Строительная климатология, М 2000г.

Введение

В курсовой работе необходимо выполнить теплотехнический расчет ограждающей конструкции жилого здания, определить потери тепла по всем отапливаемым помещениям, рассчитать систему отопления здания, спроектировать и выполнить расчет системы вентиляции.

Инженерные сети зданий и сооружений могут составлять до 80% от стоимости самой строительной конструкции. Поэтому объектом исследования в данной курсовой работе является 3-х этажное здание, а предметом - система отопления и вентиляции.

Цель работы - подбор и расчет системы отопления и вентиляции.

Одним из наиболее важных этапов развития теплотехники является разработка и внедрение централизованного способа отопления здания, при котором несколько помещений или все здание отапливается от одного центрального пункта.

Современные условия жизни человека требуют эффективных искусственных средств оздоровления воздушной среды. Этой цели служит система вентиляции. К факторам, вредное воздействие которых устраняется с помощью вентиляции, относятся: избыточная теплота (конвекционная, вызывающая повышение температуры воздуха, и лучистая), избыточные водяные пары, влага, газы и пары химических веществ общетоксичного или раздражающего действия, токсичная и нетоксичная пыль, радиоактивные вещества.

1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции здания

    1. Краткое описание здания, основных его частей и конструкций.

Здание 3-х этажное, в плане имеет прямоугольную форму, размером 12х32,84м, двухподъездное. Внутри здания расположено 6 однокомнатных и 18 двухкомнатных квартир.

Наружные стеновые ограждающие конструкции выполнены из кирпича (рисунок 1). Перекрытие здания выполнено из железобетонных плит перекрытия, слоя утеплителя, слоя стяжки (рисунок 2). Полы принимаются утеплённые на лагах (рисунок 3), расчёт полов производится по зонам (рисунок 4).Заполнение световых проёмов принимаем с тройным остеклением в раздельных двойных переплетах.

Проектируется защищённое от ветра здание. Система отопления здания принята двухтрубная с верхней разводкой. Параметры теплоносителя в системе отопления . Здание подключено к наружным тепловым сетям с параметрами теплоносителя .

На входе в здание устанавливается тепловой пункт, в котором температура горячей воды снижается до .

Проектируется система вентиляции вытяжная, естественная, канальная.

1.2 Определение массивности здания и расчетной температуры

(1)

К расчету принимаются ограждения средней массивности с 4<D<7 или массивные с D>7. Причем расчетная зимняя температура наружного воздуха для массивных ограждений принимают равной средней температуре наиболее холодной пятидневки (tм) и наиболее холодных суток (tл), для ограждений средней массивности рассчитывают по формуле:

Определяем требуемое термическое сопротивление теплопередачи тр:

(2)

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, оС;

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, оС;

- нормируемый температурный перепад между температурой внутренней поверхности ограждения, равный для стен 4 оС, для перекрытий 3 оС;

- коэффициент тепловосприятия, равный 8,7 для стен, полов и гладких потолков;

n – коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху, равный для стен - 1, для перекрытий – 1;

Определяем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по формуле:

ГСОП = (tв - tот пер).Zот пер

(3)

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, оС;

tот пер – средняя температура за отопительный период, оС;

Zот пер – продолжительность отопительного периода, сут.

ГСОП = (18 – (-4,7)*231 = 5243,7

Определяем приведенное значение сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций (интерполяцией) :

Стен – 3,15 ;

1.3 Определение толщины и состава слоев наружных стен

Задаемся составом стен и их толщинами. Для ограждающих конструкций должно выполняться требование , где - термическое сопротивлении теплопередаче ограждающей конструкции , определяемое по формуле:

(4)

где - толщина соответствующего слоя многослойной ограждающей конструкции, м;

- коэффициент теплопроводности материала этого слоя, ,

Rв, Rн – сопротивление тепловосприятию соответственно внутренней и наружной поверхности ограждения.

В нашем случае формула (4) примет вид:

(41)

Рисунок 1- Конструкция стены

1. Кладка из силикатного кирпича =1800 , С=0,88 , λ=0,86 , S=9,95 ;

2. Войлок строительный =150 , С=1,67 , λ=0,06 , S=1,02 ;

3. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича =1800 , С=0,88 , λ=0,81 , S=9,95 ;

4. Известково-песчаный раствор или штукатурка из него =1600 , С=0,84 , λ=0,81 , S=8,94 ;

Тогда термическое сопротивлении теплопередаче стен:

Тогда толщина стены равна 0,12+0,18+0,12+0,02=0,44м