Индивидуальное задание по учебной практике

  • doc
  • 19.10.2022
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Иконка файла материала Индивидуальное задание по учебной практике.doc

Содержание

        1. Нанесение системы отопления на план подвала (чердака)     3

        2.Выполнение наблюдения на станции по программе

           Технического нивелирования                                                      6

        3. Определение теплопотерь помещения 2 и 3 этажей                10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1. Нанесение системы отопления на план подвала (чердака)    

1) Отопительные приборы размещают у наружных стен преимущественно под окнами, так как в результате уменьшаются токи воздуха вблизи окон;

-с целью минимального выступа приборов в помещение в стенах допускается делать ниши глубиной 130 мм;

- отопительные приборы, устанавливаемые в лестничных клетках, не должны выступать из плоскости стены на уровне движения людей и сокращать требуемую нормами ширину маршей и площадок;

- отопительные приборы в лестничных клетках следует устанавливать при входе и не переносить часть их на площадки;

- чтобы вода в теплопроводе не замерзала, не допускается устанавливать отопительные приборы в тамбурах лестничных клеток, сообщающихся с наружным воздухом, а также у входных наружных одинарных дверей;

- в двухтрубной и однотрубной системах с верхней прокладкой падающей магистрали приборы наиболее целесообразно размещать по отношению к стоякам таким образом, чтобы каждый стояк имел двухстороннюю нагрузку;

- к стоякам, питающим приборы лестничной клетки нельзя присоединять приборы других помещений;

- питание приборов лестничных клеток рекомендуется осуществлять по однотрубной проточной схеме;

- присоединение отопительных приборов на «сцепке» допускается только в пределах одного помещения, за исключением кухонь, коридоров, туалетов, умывальных и других вспомогательных помещений, где их можно присоединять к приборам соседней комнаты и на «сцепке»;

- приборы на «сцепке» в теплотехническом расчете рассматриваются как один прибор.

2) В соответствии с размещением и присоединением отопительных приборов на плане типового этаж располагают стояки системы. Главный стояк по возможности устанавливают в центре здания в нежилом помещении, обычно в штрабе внутренней капитальной стены лестничной клетки. Для отопления лестничной клетки предусматривают самостоятельный стояк. Остальные стояки устанавливают, сообразуясь с положением нагревательных приборов; желательно иметь стояки в наружных углах здания. Если стояки прокладываются открыто, то расстояние от поверхности штукатурки до трубы должно быть 20 … 30 мм, а расстояние от края окна 0,35 м. К стенам стояки крепятся разъемными хомутами из полосовой стали.

Каждый стояк должен иметь запорно-регулирующую арматуру необходимую для гидравлической регулировки, отключения и опорожнения системы отопления. Для этого используют запорные прямоточные вентили с косыми шпинделями и краны бронзовые пробковые сальниковые. В зданиях высотой до трех этажей отключающая арматура не ставиться.

В связи с тем, что на плане типового этажа будут наносится еще и стояки водоснабжения и канализации в курсовом проекте примем следующие обозначения стояков отопления СтО-1, где цифра обозначает номер стояка. Нумерация стояков ведется слева направо начиная с левого верхнего угла на плане здания.

Для системы центрального отопления согласно СНиП рекомендуется к использованию при теплоносителе воде и наружных диаметров до 60 мм стальные не оцинкованные (черные) водогазопроводные трубы (ГОСТ 3262–75*). Для их соединения, изменения их направления или диаметра применяют соединительные части (муфты, тройники, крестовины).

3) На плане подвала показывают узел ввода или генератор тепла, который стараются располагать по возможности в центре здания. В курсовом проекте в учебных целях предполагается, что при теплоснабжении от ТЭЦ для подмешивания охлажденной воды в систему отопления используется водоструйный элеватор, а при районной котельной с помощью насоса установленного на перемычке.

Места расположения и обозначение стояков переносится с плана типового этажа. Далее их соединяют магистральными трубопроводами, которые прокладывают вдоль наружных стен на каждую четверть здания отдельно с уклоном не менее 0,002 по направлению к узлу ввода. Данный уклон необходим для удаления воды из системы.

4) На плане чердака, в первую очередь, показывают стояки и магистрали. После чего в вариантах имеющих в подвале здания котельную размещают расширительный бак, в остальных случаях воздухосборники.

Расширительный бак предназначен для приема избытка воды в системе, образующейся при ее нагревании, а также создания определенного запаса воды с целью компенсации возможных ее утечек из системы в процессе эксплуатации, поддержания заданного гидравлического давления, удаления лишней воды из системы в водосток и воздухоудаления. Его располагают в наивысшей точке, желательно в центральной части здания. Расширительный бак представляет собой металлическую емкость цилиндрической формы со съемной крышкой и патрубками для присоединения следующих труб: расширительной; контрольной, выведенной к раковине в котельной для наблюдения за уровнем воды; переливной для слива избытка воды при переполнении расширительного бака; циркуляционной, соединяющей расширительный бак с обратным магистральным теплопроводом для предотвращения замерзания воды в расширительном сосуде и в соединительной трубе.

Воздухосборники, как и расширительный бак размещают в наивысших точках системы. Они устанавливаются в крайних стояках и предназначены для удаления воздуха из системы.

Необходимо отметить, что магистрали должны прокладываться с подъемом не менее 0,002 к расширительному баку или воздухосборникам.

5) На основании плана типового этажа, чердака и подвального помещения вычерчивается аксонометрическая схема системы отопления. Масштаб, которой должен соответствовать масштабу здания, то есть 1:100.

 

              2.Выполнение наблюдения на станции по программе

           Технического нивелирования

1     Порядок нивелирования на станции

В практике встречаются два основных вида геометрического нивелирования: продольное, когда нивелирование ведётся по направлению какой-либо трассы местности, и нивелирование площадей, выполняемое в основном для топографической съёмки.

В соответствии с заданной точностью, видом нивелирования, типом прибора и рее к будет изменяться порядок нивелирных работ. Независимо от названных условий должны соблюдаться общие условия нивелирования.

Станции выбираются так, чтобы обеспечивалась хорошая видимость на рейки, и чтобы визирный луч проходил выше поверхности земли не менее чем на 30 см. Расстояния от обеих реек до прибора должны быть по возможности одинаковые.

Нивелирование начинают с репера или с точки, отметка которой известна. Нивелир размещают примерно посередине между точками. На начальной и определяемой точках устанавливают рейки.

При взятии отсчётов по рейке нужно придерживаться следующего правила:

В момент взятия отсчёта по рейке, концы контактного уровня должны быть совмещены.

Порядок нивелирования на станции.

1. С помощью подъёмных винтов, пузырёк круглого уровня выводят в нульпункт.

2. Наводят трубу нивелира на заднюю рейку и при помощи фокусирования добиваются её чёткого изображения.

3. Журнал нивелирования. Пользуясь элевационным винтом, совмещают изображение концов пузырька контактного уровня и берут отсчёт по чёрной стороне рейки. Результаты записывают в

4. Наводят трубу на переднюю точку (совмещают концы контактного уровня) и берут отсчёт по чёрной стороне рейки. Результаты записывают в журнал нивелирования.

5. Вычисляют превышение.

6. Поворачивают переднюю рейку красной стороной (совмещают концы контактного уровня) и берут отсчёт. Результаты записывают в журнал нивелирования.

7. Наводят трубу на заднюю точку (совмещают концы контактного уровня) и берут отсчёт по красной стороне рейки. Результаты записывают в журнал нивелирования.

8. Вычисляют превышение.

9. Устанавливают рейки на промежуточные точки и делают отсчёты по чёрной стороне рейки.

Расхождения в превышениях, вычисленных по чёрной и красной сторонам реек, не должны отличаться более чем на 4 мм. Если это условие выполнено, вычисляют среднее превышение. После контроля наблюдений на одной станции, переходят на другую станцию и проводят наблюдения в той же последовательности.

Образец записей и вычислений приведён в таблице 6.

Предварительная обработка результатов нивелирования заключается в постраничном контроле:

1. Подсчитывается сумма отсчётов по задней рейке – Σа и передней рейке – Σв.

Σа = 24355Σв = 31362.

 

Так как суммы отсчётов по рейкам берутся по чёрной и красной сторонам, все значения делятся пополам.

 

 =  = –  = – 3504

 

2. Подсчитывается сумма вычисленных превышений – Σhвыч. = – 7007.

 

 =  = – 3504

 

3. Подсчитывается сумма средних превышений – Σhср. = – 3504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3. Определение теплопотерь помещения 2 и 3 этажей  

 

На сегодняшний день теплосбережение является важным параметром, который учитывается при сооружении жилого или офисного помещения.  В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», сопротивление теплоотдаче рассчитывается по одному из двух альтернативных подходов:

  • Предписывающему;
  • Потребительскому.

Предписывающий подход - это нормы, предъявляемые к отдельным элементам теплозащиты здания: наружным стенам, полам над не отапливаемым пространствами, покрытиям и чердачным перекрытиям, окнам, входным дверям и т.д.

Потребительский подход (сопротивление теплопередаче может быть снижено по отношению к предписывающему уровню при условии, что проектный удельный расход тепловой энергии на отопление помещения ниже нормативного). 

Санитарно-гигиенические требования:

Перепад между температурами воздуха внутри помещения и снаружи не должен превышать определенных допустимых значений. Максимальные допустимые значения перепада температур для наружной стены 4°С. для покрытия и чердачного перекрытия 3°С и для перекрытия над подвалами и подпольями 2°С.

Температура на внутренней поверхности ограждения должна быть выше температуры точки росы. 

К примеру: для Москвы и московской области необходимое теплотехническое сопротивление стены по потребительскому подходу составляет 1.97 °С· м2/Вт, а по предписывающему подходу:

  • для дома постоянного проживания 3.13 °С· м2/ Вт.
  • для административных и прочих общественных зданий,  в том числе сооружений сезонного проживания 2.55 °С· м2/ Вт.

 

По этой причине, выбирая котел либо другие нагревательные приборы исключительно по указанным в их технической документации параметрам. Вы должны спросить у себя, построен ли ваш дом со строгим учетом требований СНиП 23-02-2003.

Следовательно, для правильного выбора мощности котла отопления либо нагревательных приборов, необходимо рассчитать реальные теплопотери вашего дома. Как правило, жилой дом теряет тепло через стены, крышу, окна, землю, так же существенные потери тепла могут приходиться на вентиляцию.

Теплопотери в основном зависят от:

  • разницы температур в доме и на улице (чем выше разница, тем выше потери).
  • теплозащитных характеристик стен, окон, перекрытий, покрытий.

 

Стены, окна, перекрытия, имеют определенное сопротивление утечкам тепла, теплозащитные свойства материалов оценивают величиной, которая называется сопротивлением теплопередачи.

Сопротивление теплопередачи покажет, какое количество тепла просочится через квадратный метр конструкции при заданном перепаде температур. Можно сформулировать этот вопрос по другому: какой перепад температур будет возникать при прохождении определенного количества тепла через квадратный метр ограждений.

 

·                     R = ΔT/q.

где

  • q – это количество тепла, которое уходит через квадратный метр поверхности стены или окна. Это количество тепла измеряют в ваттах на квадратный метр (Вт/ м2);
  • ΔT – это разница между температурой на улице и в комнате (°С);
  • R – это сопротивление теплопередачи (°С/ Вт/ м2или °С· м2/ Вт).

 

В случаях, когда речь идет о многослойной конструкции, то сопротивление слоев просто суммируется. К примеру, сопротивление стены из дерева, которая обложена кирпичом, является суммой трех сопротивлений: кирпичной и деревянной стенки и воздушной прослойки между ними:

 

·                     R(сумм.)= R(дерев.) + R(воз.) + R(кирп.)

Распределение температуры и пограничные слои воздуха при передаче тепла через стену.

 

расчет теплопотерь дома

 

Расчет теплопотерь выполняется для самого холодного периода года периода,  коим является самая морозная и ветреная неделя в году. В строительной литературе, зачастую, указывают тепловое сопротивление материалов исходя из данного условия и климатического района (либо наружной температуры), где находится ваш дом.

 

Таблица сопротивления теплопередачи различных материалов

при ΔT = 50 °С (Тнар. = –30 °С. Твнутр. = 20 °С.)

Материал и толщина стены

Сопротивление теплопередаче Rm.
расчет теплопотерь дома

Кирпичная стена
    толщ. в 3 кирп. (79 сантиметров)
    толщ. в 2.5 кирп. (67 сантиметров)
    толщ. в 2 кирп. (54 сантиметров)
    толщ. в 1 кирп. (25 сантиметров)

 
0.592
0.502
0.405
0.187

Сруб из бревна Ø 25
Ø 20

0.550
0.440

Сруб из бруса

Толщ. 20 сантиметров
Толщ. 10 сантиметров

 
0.806
0.353

Каркасная стена (доска +
минвата + доска) 20 сантиметров

0.703

Стена из пенобетона   20 сантиметров
30 см

0.476
0.709

Штукатурка по кирпичу, бетону.
пенобетону (2-3 см)

0.035

Потолочное (чердачное) перекрытие

1.43

Деревянные полы

1.85

Двойные деревянные двери

0.21

 

 

Таблица тепловых потерь окон различных конструкций при ΔT = 50 °С (Тнар. = –30 °С. Твнутр. = 20 °С.)

Тип окна

RT

q. Вт/м2

Q. Вт

Обычное окно с двойными рамами

0.37

135

216

Стеклопакет (толщина стекла 4 мм)

4-16-4
4-Ar16-4
4-16-4К
4-Ar16-4К

 
0.32
0.34
0.53
0.59

 
156
147
94
85

 
250
235
151
136

Двухкамерный стеклопакет

4-6-4-6-4
4-Ar6-4-Ar6-4
4-6-4-6-4К
4-Ar6-4-Ar6-4К
4-8-4-8-4
4-Ar8-4-Ar8-4
4-8-4-8-4К
4-Ar8-4-Ar8-4К
4-10-4-10-4
4-Ar10-4-Ar10-4
4-10-4-10-4К
4-Ar10-4-Ar10-4К
4-12-4-12-4
4-Ar12-4-Ar12-4
4-12-4-12-4К
4-Ar12-4-Ar12-4К
4-16-4-16-4
4-Ar16-4-Ar16-4
4-16-4-16-4К
4-Ar16-4-Ar16-4К

             
0.42
0.44
0.53
0.60
0.45
0.47
0.55
0.67
0.47
0.49
0.58
0.65
0.49
0.52
0.61
0.68
0.52
0.55
0.65
0.72

             
119
114
94
83
111
106
91
81
106
102
86
77
102
96
82
73
96
91
77
69

             
190
182
151
133
178
170
146
131
170
163
138
123
163
154
131
117
154
146
123
111

 


Скачано с www.znanio.ru