Инженерные системы и сети в строительстве

Зависимость плотности воды от давления. Плотность воды в зависимости от температуры

  • Значения сопротивления тепловосприятию Rв внутренней поверхности ограждений производственных и животноводческих зданий
  • Теплопроводность некоторых строительных материалов (средние эксплуатационные значения)
  • Термическое сопротивление Rо заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей)
  • 2.3. Определение тепловой мощности отопительной системы
  • 2.4. Выбор системы отопления.
  • Средние данные о поступлениях теплоты от взрослых мужчин
  • 2.5. Подбор отопительных приборов
  • Основные теплотехнические показатели отопительных приборов
  • Коэффициент β1, учитывающий остывание воды в трубах двухтрубной системы водяного отопления с насосной циркуляцией при прокладке отопительных стояков открыто
  • Коэффициент β2, учитывающий место размещения отопительного прибора
  • Значения коэффициента β4, учитывающего способ установки отопительных приборов
  • 2.6. Гидравлический расчет трубопроводов водяного отопления.
  • Сводная таблица результатов гидравлического расчета трубопроводов систем отопления
  • 3.Отопительно-вентиляционныесистемы производственных помещений.
  • 3.1 Краткие сведения
  • 3.2 Расчет тепловой мощности отопительно- вентиляционной системы.
  • 3.3 Определение расчетного воздухообмена.
  • Нормы минимального воздухообмена на 1 кг живой массы, м3/ч
  • 3.4 Подбор воздухоподогревателей.
  • Основные показатели биметаллических спирально-накатныхкалориферов кСк3, кСк4 и воздухонагревателей кп3, кп4
  • Основные показатели пластинчатых калориферов
  • Плотность сухого воздуха при давлении 101325 Па
  • Расчетные формулы для определения коэффициента теплопередачи и аэродинамического сопротивления биметаллических оребренных калориферов и воздухоподогревателей
  • Расчетные формулы для определения коэффициента теплопередачи и аэродинамического сопротивления пластинчатых калориферов
  • 3.5 Основы аэродинамического расчета воздуховодов. Подбор вентиляторов
  • Коэффициенты местных сопротивлений для воздуховодов
  • Бланк расчета системы вентиляции
  • Коэффициент запаса мощности электродвигателей
  • 4. Горячее водоснабжение и пароснабжение
  • 4.1. Расчет расхода горячей воды, пара и теплоты на горячее водоснабжение и пароснабжение
  • Среднесуточные нормы потребления горячей воды при tr = 55 ºС для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединенных к закрытым системам теплоснабжения
  • 1500 Вт.
  • 798,6 КВт.
  • 972,7 К Вт.
  • 4.2 Гидравлический расчет теплопроводов
  • Плотность воды в зависимости от температуры
  • Плотность пара в зависимости от давления
  • Скорости пара в паропроводах
  • 5.Теплоснабжениесооружений защищенного грунта
  • 5.1. Описание объекта проектирования и выбор систем теплоснабжения
  • 5.2. Расчет тепловой мощности системы отопления
  • Средние значения коэффициентов теплопередачи светопрозрачных ограждений
  • Значения коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций из поликарбоната
  • 5.3. Расчет и подбор приборов водяной системы отопления шатра
  • Значения коэффициента теплопередачи нагревательных приборов при их открытой установке, Вт/(м2 ºС)
  • Диаметры труб, применяемых в системах отопления, мм
  • 5.4. Расчет системы почвенного обогрева зимних теплиц
  • 5.5. Расчет системы воздушного отопления
  • Технико-эксплутационные показатели отопительно-вентиляционных агрегатов
  • Технические параметры теплогенераторов
  • 6. Проектирование систем теплоснабжения предприятий апк
  • 6.1. Расчет тепловых нагрузок
  • Тепловые нагрузки предприятия
  • Допустимые температуры теплоносителя в отопительных приборах
  • 6.3. Регулирование отпуска теплоты котельной
  • 6.4. Годовой расход теплоты и топлива
  • 6.5. Гидравлический расчет тепловых сетей
  • Бланк расчета трубопроводов
  • Плотность пара ρп в зависимости от давления
  • Величины коэффициента k
  • Ориентировочные значения потерь давления в элементах систем теплоснабжения
  • 962,6 Кг/м3.
  • Бланк расчета трубопроводов
  • 1= 0,014/,
  • Бланк расчета трубопроводов
  • V=м3/с = 409,7 м3/ч,
  • 6.6. Тепловой расчет трубопроводов
  • Нормы потерь теплоты для водяных тепловых сетей, Вт/м
  • Нормы потерь теплоты при надземной прокладке паропроводов
  • Предельная толщина изоляции тепловых сетей, мм
  • 7. Графическая часть проекта
  • 7.1 Рабочие чертежи отопления и вентиляции
  • Плотность воды в зависимости от температуры

    , кг/м 3

    , кг/м 3

    Таблица 4.3

    Плотность пара в зависимости от давления

    , кПа

    , кг/м 3

    , кПа

    , кг/м 3

    , кПа

    , кг/м 3

    Расчетную скорость движения воды в трубах диаметром до 300 мм можно принять в пределах 0,5…1,0 м/с . Скорость движения пара в паропроводах представлены в таблице 4.4

    Таблица 4.4

    Скорости пара в паропроводах

    5. Из сортамента труб, выпускаемых промышленностью, выбирают трубу с ближайшим по величине диаметром.

    В графической части проекта следует представить планы ГВС и пароснабжения на плане отопления и вентиляции, схему ГВС и пароснабжения на схеме отопления и вентиляции.

    5.Теплоснабжениесооружений защищенного грунта

    Основная часть расчетно-пояснительной записки должна содержать следующие разделы:

    описание объекта проектирования; анализ и выбор системы теплоснабжения (отопления и вентиляции); теплотехнический расчет; расчет и подбор основного оборудования систем отопления и вентиляции; гидравлический расчет соединительных трубопроводов.

    В графической части следует выполнить планы и схемы проектируемых систем отопления и вентиляции; планы, схемы и разрезы элементов систем отопления и вентиляции. Графическая часть выполняется с соблюдением требований ГОСТ 21.602-2003.

    5.1. Описание объекта проектирования и выбор систем теплоснабжения

    К сооружениям защищенного грунта (культивационным сооружениям) относят теплицы, парники и утепленный грунт. Широкое распространение получили теплицы; их подразделяют по виду светопрозрачного ограждения (остекленные и пленочные) и по конструкции (ангарные  однопролетные и блочные  многопролетные). Теплицы, эксплуатируемые круглый год, принято называть зимними, а используемые весной, летом и осенью – весенними.

    Отопление и вентиляция культивационных сооружений должны поддерживать заданные параметры – температуру, относительную влажность и газовый состав внутреннего воздуха, а также требуемую температуру почвы.

    Энергообеспечение теплиц и парников должно осуществляться от систем централизованного теплоснабжения, допускается также использование газообразного топлива, электрической энергии, геотермальных вод и вторичных энергоресурсов промышленных предприятий.

    В зимних теплицах надо предусматривать системы водяного отопления шатра и почвы, а также комбинированные системы (водяная и воздушная).

    Целесообразность применения газового обогрева теплицы непосредственно продуктами сгорания газообразного топлива или воздушного обогрева почвы должна быть подтверждена технико-экономическими расчетами.

    При устройстве водяного отопления рекомендуются системы шатрового, цокольного, почвенного и надпочвенного обогрева. Температуры теплоносителя (горячего и обратного) для шатрового, цокольного и надпочвенного обогрева: t г = 150, 130 и 95 С, t о = 70 С; для почвенного обогрева: t г = 45 С и t о = 30 С.

    Приборы водяного отопления необходимо размещать: в верхней зоне – под покрытием, водосточными лотками и карнизами (рис. 5.1), в средней зоне – у наружных стен и на внутренних стойках карниза, в нижней зоне – по контуру наружных стен на глубине 0,05…0,1 м и для обогрева почвы – на глубине не менее 0,4 м от проектной отметки поверхности почвы до верха труб отопления.

    Для почвенного обогрева применяют асбоцементные или пластмассовые полиэтиленовые и полипропиленовые трубы. При температуре теплоносителя до 40 ºС можно использовать полиэтиленовые трубы, при температуре до 60ºСтрубы из полипропилена. Обычно их присоединяют к обратному коллектору систем шатрового обогрева с помощью вертикальных стальных отводов. Трубы должны быть уложены равномерно по площади теплиц на расстоянии, определяемом теплотехническими расчетами. Применение стальных труб для этих целей не допускается.

    Расстояние между трубами почвенного обогрева рекомендуется принимать равными 0,4 м в рассадном отделении; 0,8 м и 1,6 м  в остальных отделениях теплицы.

    При воздушном способе обогрева воздух с температурой не более 45 С подают в рабочую зону теплицы по перфорированным полиэтиленовым воздуховодам. Эти воздуховоды должны быть рассчитаны на обеспечение равномерной подачи воздуха и теплоты по всей длине.

    В этом разделе курсового проекта даются подробное описание объекта проектирования и выбранных систем теплоснабжения, схемы расположения отопительных приборов всех систем отопления.

    Рис. 5.1. Вариант схемы размещения отопительных приборов в блочно-модульной теплице

    1  кровельный обогрев; 2  подлотковый обогрев; 3  почвенный обогрев; 4  надпочвенный обогрев; 5  цокольный обогрев; 6 – торцевый (контурный) обогрев



  • Похожие публикации