рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Разработка системы горячего водоснабжения жилого дома  
Курсовая работа: Разработка системы горячего водоснабжения жилого дома
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Разработка системы горячего водоснабжения жилого дома

Необходимо произвести увязку потерь напора во втором стояке (2,505м) в точке присоединения его к главному циркуляционному кольцу.

Располагаемый напор в первой паре стояков составляет Нр=3,419м.

Невязка больше допустимой.

Необходимо установить дроссельную диафрагму для того, чтобы погасить избыточный напор, равный:

Диаметр диафрагмы определяется при известном циркуляционном расходе 0,018 л/с по формуле:

К установке принимается диафрагма с dД=11,56 мм, которая устанавливается на циркуляционном стояке.

Расчет кольца через стояк 3

Располагаемый напор в точке подключения данного стояка к магистрали складывается из потерь напора в первом стояке и потерь напора на магистральных участках трубопровода 9-8 и 8’-9’.

Невязка больше допустимой.


Диаметр диафрагмы определяется по формуле:

К установке принимается диафрагма с dД=11,44 мм, которая устанавливается на циркуляционном стояке.

Расчет кольца через стояк 4

Располагаемый напор в точке подключения данного стояка к магистрали складывается из потерь напора в первом стояке и потерь напора на магистральных участках трубопровода 9-8, 10-9, 8’-9’, 9’-10’.

.

Невязка больше допустимой.

Диаметр диафрагмы определяется по формуле:

К установке принимается диафрагма с dД=10,7 мм, которая устанавливается на циркуляционном стояке.

Аналогично рассчитываются стояки 5, 6, 7, 8.

5. Выбор оборудования и расчет потерь давления местного теплового пункта

5.1 Выбор водомера

Счетчик расхода воды (водомер) в закрытых системах водопотребления устанавливают на вводе трубопровода холодной воды в здание до подогревателя ГВС с обязательным устройством обводного трубопровода с запорным органом.

Счетчики воды типа ВСХ устанавливают на горизонтальном участке трубопровода, с минимальным расстоянием прямого участка 5·dу до счетчика и 1·dу после счетчика.

Водомеры должны рассчитываться на максимальный часовой расход воды Gч и подбираться так, чтобы стандартное значение верхнего предела измерения прибора было ближайшим по отношению к значению максимального часового расхода.

Максимальный часовой расход Gч=1,41 м3/ч. К установке принимаем счетчик ВСХ – 15 с диаметром dу=15мм.

Перед счетчиками необходимо устанавливать фильтры.

5.2 Расчет подогревателя ГВС

Подогреватели должны обеспечивать заданную теплопроизводительность при любых температурных режимах сетевой воды. Наиболее неблагоприятный режим соответствует точке излома температурного графика регулирования. Поэтому расчет подогревателей производится именно для этого режима по параметрам сетевой воды при температуре tн’’’.

К установке принимаем водоводяной скоростной секционный подогреватель с противоточным движением теплоносителей и длиной трубок 4м.

Максимальный часовой расход греющей воды равен

.

Задаваясь скоростью воды в межтрубном пространстве подогревателя, равной 1 м/с, найдем ориентировочно площадь сечения межтрубного пространства, м2 (при ρ=1000 кг/м3):

По полученному значению  подбираем типоразмер подогревателя с наружным диаметром корпуса 57мм и стандартными значениями

, , поверхностью нагрева одной секции

0,75 м2 и dэ=0,0129м.

Определим действительные скорости движения воды в трубках и межтрубном пространстве:

Среднее значение температуры нагреваемой и греющей воды:

.

Коэффициенты теплоотдачи от греющей воды к поверхности стенок трубок αмт и от трубок к нагреваемой воде αтр:

где dвн – внутренний диаметр трубок, dвн=14мм.

Коэффициент теплопередачи:

где δст – толщина стенки, 0,001м;

λст – теплопроводность материала стенки, 110 Вт/(м·˚С);

β3 – коэффициент загрязнения, принимаемый равным 0,85.

Среденелогарифмический температурный напор в подогревателе:


Необходимая площадь нагрева подогревателей:

где Qгр.в=Qгвмакс.

Количество секций в подогревателе:

где Fс – площадь поверхности нагрева одной секции.

Полученное значение nп округляется до целого числа в большую сторону.

Принимаем к установке подогреватель из 5 секций.

5.3 Расчет потерь напора в местном тепловом пункте

Потери напора в тепловом пункте определяются по формуле.

где Нпд – потери напора в подогревателе, м;

Нсч – потери напора в счетчике воды, м;

Нф – потери напора в фильтре, м;

Нl – потери напора по длине водомерного узла, м;

Нк – потери напора на сжатие потока (конфузор), м;

Нд – потери напора на расширение потока (диффузор), м.

Потери напора в подогревателе:


где n – безразмерный коэффициент, учитывающий увеличение потерь напора за счет зарастания труб (принимается равным 4);

m – коэффициент гидравлического сопротивления одной секции скоростного подогревателя ГВС (принимается равным 0,75 при длине секции 4м);

nп – число секций подогревателя;

wтр – скорость движения воды в трубках подогревателя без учета их зарастания.

Потери давления в счетчике холодной воды ВСХ – 15 при Gч=1,41м3/ч, равны Нсч=20кПа=2,0м.

Потери давления в фильтре составят Нф=0,96м.

Потери давления, м, по длине водомерного узла определяются по формуле:

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления трению;

L – длина водомерного узла, м;

V – скорость теплоносителя, м/с;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

d – диаметр трубопровода водомерного узла, м.

Скорость теплоносителя , м/с, определяется по формуле:


где Gч – количество теплоносителя, м3/с;  – площадь поперечного сечения трубы, м2:

Коэффициент гидравлического сопротивления трению:

где Re – число Рейнольдса.

Число Рейнольдса определяется по формуле:

где V – скорость теплоносителя, см/с;

d – диаметр трубопровода водомерного узла, см;

γ=0,004 см2/с – кинематическая вязкость воды.

Потери давления, м, на сжатие потока определяется по формуле:

где ςк – значение местного сопротивления.

Потери давления, м, на расширение потока определяются по формуле:


где ςд – значение местного сопротивления.


6. Подбор насосов

Для закрытых систем теплоснабжения требуемый напор в водопроводе холодной воды следует определять по формуле:

где Hgeom – геометрическая высота подачи воды от оси трубопровода, подающего холодную воду, до оси наиболее высоко расположенного прибора, м;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6

рефераты
Новости