1 Исходные данные для проектирования
2 Введение
3 Теплотехничекий расчет здания
3.1 Теплотехнический расчет стены
3.2 Теплотехнический расчет перекрытий над подвалом
3.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
3.4 Теплотехнический расчет окон
4 Расчет теплопотерь наружными ограждениями помещений
4.1 Расчет теплопотерь
5 Гидравлический расчет системы отопления
5.1 Размещение отопительных приборов
5.2 Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца
6 Расчет отопительных приборов
6.1 Расчет площади отопительных приборов в однотрубных системах отопления
7 Расчет естественной вентиляции
Библиография
1 Исходные данные для проектирования
| № п/п | Наименование величины | |
| 1 | Район строительства | Курск |
| 2 | Наружные стены | Из эффективного глиняного кирпича |
| 3 | Ориентация фасада здания | Северо-Запад |
| 4 | Срок начала строительства | 2005 г |
| 5 | Высота техподполья | 2.4 |
| 6 | Чердачное перекрытие | Многопустотная ж/б плита -220 мм, керамзит |
| 7 | Перекрытие над техподпольем | Многопустотная ж/б плита -220 мм, легкий бетон |
| 8 | Система отопления | Вертикальная |
| 9 | Вентиляция | Естественная |
| 10 | Присоединение системы водяного отопления к наружным теплопроводам | Со смешением воды с помощью водоструйного элеватора |
| 11 | Параметры теплоносителя | 150-70 |
| 12 | Располагаемая разность давлений на вводе | 150 |
| 13 | Тип отопительных приборов | МС-140-98 |
| 14 | Температура теплоносителя в системе отопления | 95-70 |
2 Введение
3 Теплотехничекий расчет здания
Район строительства – Курск.
Здание – жилое, 10-этажное башенного типа.
Согласно СНиП 23-01 имеем:
-климатический район II В;
-зона влажности – нормальная;
-условия эксплуатации – Б;
-расчетная температура наружного воздуха
-средняя температура отопительного периода
-продолжительность отопительного периода (продолжительность периода со средней температурой
3.1 Теплотехнический расчет стены
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче:
Конструируем наружную стену (рис. №1) и оперделяем ее параметры (таблица №1).
Таблица №1 – Характеристика наружной стены
| Материал слоя | | | | |
| Эффективный керамический кирпич | 1400 | 0.58 | 0.12 | 0.43 |
| Теплоизоляционный слой - пенополистирол | 35 | 0.031 | 0.106 | 3.42 |
| Эффективный силикатный кирпич | 1400 | 0.58 | 0.25 | 0.2 |
| Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0.76 | 0.015 | 0.0197 |
| | 4.07 | |||
Оперделяем условное сопротивление теплопередаче наружной стены:
где
Определяем приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены с учетом наличия стыков из железобетона:
где r – коэффициент теплотехнической однородности железобетонной трехслойной панели.
Температурный перепад:
Поскольку условия соблюдаются, принятая конструкция стены является удовлитворительной. Принимаем толщину стены 510 см.
3.2 Теплотехнический расчет перекрытий над подвалом
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче:
Конструируем цокольное перекрытие (рис. №2) и определяем его параметры (таблица №2).
Таблица №2 – характеристика цокольного перекрытия
| Материал слоя | | | | |
| Железобетонный слой | 2500 | 2.04 | 0.2 | 0.098 |
| Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0.93 | 0.015 | 0.016 |
| Теплоизоляционный слой – минераловатные плиты (ГОСТ 9573-96) | 50 | 0.06 | 0.292 | 4.86 |
| Пароизоляция из поливинилхлоридной пленки | - | - | - | - |
| Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0.93 | 0.05 | 0.054 |
| | 5.028 | |||
Определяем сопротивление теплотередаче:
где
Температурный перепад:
Поскольку условия соблюдаются, принятая конструкция перекрытия является удовлитворительной.
3.3 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия