4. Расчет отопительных приборов
Расчет отопительных приборов сводится в определении поверхности нагрева и количества секций радиаторов или количества приборов. Вид отопительных приборов выбирается в зависимости из числа современных конструкций. Площадь поверхности нагрева приборов Fпр, экм определяется по формуле:
(8) |
где Qобщ.п – общие потери n – помещения в Вт; Fтр – площадь поверхности нагрева трубопроводов в м2; qэкм – теплоотдача с 1 экм приборов, определяется по формуле:
Δ |
(9) |
где Δtτ – разность средней температуры теплоносителя в нагревательном приборе и окружающего воздуха; Z– поправочный коэффициент, зависящий от схемы подачи воды в прибор (сверху-вниз Z = 1, снизу-вниз Z = 0,9 и снизу-вверх Z = 0,78); β1; β2; β3; β4 – поправочные коэффициенты, определяются по таблицам [1] стр. 116-118.
Площадь поверхности нагрева трубопровода при открытой прокладке трубопроводов определяется для труб диаметром до 32 мм по формуле:
(10) |
где d – диаметр трубы в помещении, м; l – длина трубы в помещении, м.
Число секций в радиаторе определяется по формуле:
(11) |
где fэкм – площадь поверхности нагрева одной секции радиатора, принятого к установке (табл.9). Весь расчет приборов сводим в табл. 10.
Таблица 9
Основные технико-экономические показатели нагревательных приборов (теплоноситель – вода)
Наименование прибора |
Ед. изм. |
Поверхность нагрева |
Коэффициент перерасчета поверхности см2 |
Размеры, мм |
Коэффициент теплопередачи К при tср-tв=64,5 С, Вт/м2·К |
Масса, кг |
||||
м2 |
экм |
высота |
ширина |
глубина |
||||||
полная |
монтажная |
|||||||||
Радиаторы чугунные Н-140 |
секция |
0,244 |
0,31 |
1,22 |
582 |
500 |
96 |
140 |
9,5 |
7,44 |
Тоже М-140-АС |
секция |
0,287 |
0,35 |
1,22 |
582 |
500 |
96 |
140 |
9,6 |
8,23 |
Радиаторы стальные штампованные МЗ-500-1 |
прибор |
0,64 |
0,83 |
1,3 |
564 |
500 |
518 |
42 |
10,2 |
7,5 |
Тоже МЗ-500-4 |
прибор |
1,6 |
2,08 |
1,3 |
564 |
500 |
1262 |
42 |
10,2 |
18.8 |
Тоже 2МЗ-500-1 |
прибор |
1,28 |
1,41 |
1,1 |
564 |
500 |
518 |
100 |
9,2 |
15,3 |
Тоже 2МЗ-500-4 |
прибор |
3,2 |
3,53 |
1,1 |
564 |
500 |
1262 |
100 |
9,2 |
37,9 |
Таблица 10
Расчет поверхности отопительных приборов
№ поме-щения |
Тепловая нагрузка на прибор Qобщ.п, Вт |
Поправоч-ный коэфф., β1 |
Поправоч-ный коэфф., β2 |
Средняя температура воды в приборе, оС |
Теплоотдача с 1 экм прибора, qэкм |
Площадь поверхности трубы, Fтр, экм |
Площадь поверхности прибора, Fпр, экм |
Число секций в приборе, n |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
101 |
1056,96 |
1,03 |
1,02 |
82,5 |
501,82 |
2,21 |
0,28 |
1,93 |
6 |
... Участок 13. - тройник на проход 1 шт. z = 1,2; - отвод 2 шт. z = 0,8; Участок 14. - отвод 1 шт. z = 0,8; - вентиль 1 шт. z = 4,5; Коэффициенты местных сопротивлений остальных участков системы отопления жилого дома и гаража определены аналогично. 1.4.4. Общие положения конструирования системы отопления гаража. Система ...
... Скорость воздуха, м/с 1 - 4 1.2 Расчётные параметры внутреннего воздуха Параметры внутреннего воздуха для проектирования вентиляции в животноводческих зданиях в холодный и переходный периоды принимаются по Приложению 1 “Отопление и вентиляция животноводческих комплексов и ферм” составитель А.И. Кирюшатов для конкретного объекта строительства. В теплый расчётный период температура ...
... 100,29 109,29 6 4560 157,091 5,1 20 0,50029 0,75 3,825 2,5 306,12 325,63 7 2660 91,6364 7,1 20 0,29184 0,5 3,55 1,5 62,50 87,71 Итого: 1190,24 6. Вентиляция здания 6.1 Определение воздухообмена в помещении Устройство системы вентиляции жилых зданиях необходимо для возможности удаления избытков тепла, влаги и вредных газов, выделяемых в помещении. В данной работе ...
... 6,08 Определим невязку в большом и малом циркуляционном кольцах. %. Невязка допустима. Для водяного отопления с искусственной циркуляцией в котельной устанавливаются два одинаковых попеременно работающих центробежных насос – рабочий и резервный. 8. Расчет системы вентиляции В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием ...
0 комментариев