Контрольная работа по "Теплогазоснабжение и основы теплотехники"
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования«Санкт-Петербургски
Лесотранспортный факультет
Кафедра «Дорожного, промышленного и гражданского строительства»
Контрольная работа по дисциплине теплогазоснабжение и основы теплотехники.
Вариант 7.
Выполнил: Студент 3-го курса, ПГС
Проверил: Преподаватель
Сыктывкар 2013
Содержание
- Введение
- Исходные данные
- Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
3.1 Теплотехнический расчёт наружной стены
3.2 Теплотехнический расчёт перекрытия
3.3 Теплотехнический расчёт пола
- Расчёт теплового баланса помещений здания
- Выбор и обоснование проектного решения системы отопления
- Тепловой расчёт отопительных приборов
- Заключение
- Библиографический список
1.Введение
Потребности жилищно-коммунального хозяйства и промышленности в тепловой энергии обеспечивает система теплоснабжения от ТЭЦ районных и местных котельных, центральных водогрейных котельных.
Классификация систем теплоснабжения:
- По месту выработки теплоты системы теплоснабжения делятся на:
1) централизованные (источник производства тепловой энергии работает на теплоснабжение группы зданий и связан транспортными устройствами с приборами потребления тепла);
2) местные (потребитель и источник теплоснабжения находятся в одном помещении или в непосредственной близости).
- По роду теплоносителя в системе:
1) водяные;
2) паровые.
- По способу подключения системы отопления к системе теплоснабжения:
1) зависимые (теплоноситель, нагреваемый в тепло генераторе и транспортируемый по тепловым сетям, поступает непосредственно в тепло потребляющие приборы);
2) независимые (теплоноситель, циркулирующий по тепловым сетям, в теплообменнике нагревает теплоноситель, циркулирующий в системе отопления).
- По способу присоединения системы горячего водоснабжения к системе теплоснабжения:
1) закрытая (вода на горячее водоснабжение забирается из водопровода и нагревается в теплообменнике сетевой водой);
2) открытая (вода на горячее водоснабжение забирается непосредственно из тепловой сети).
Для центрального теплоснабжения нужна разветвленная тепловая сеть. Внешняя тепловая сеть – один из наиболее трудоемких и дорогих элементов системы теплоснабжения, что предопределяет необходимость правильного выбора схемы теплоснабжения, способы прокладки и конструкции теплопроводов определяют стоимость строительно-монтажных работ и эксплуатационные расходы.
Тепловая энергия от источника к потребителю транспортируется трубопроводами тепловой сети при помощи теплоносителей, в качестве которых применяют горячую воду или пар. Возможно использование горячего воздуха и горячего газа, используемых для теплоснабжения производственных объектов. Указанные энергоносители дают возможность идентифицировать и автоматизировать производственные процессы, улучшить санитарно-
Указанные энергоносители дают возможность идентифицировать и автоматизировать производственные процессы, улучшить санитарно-гигиенические условия на производстве и в быту, улучшить экологический баланс городов и населенных пунктов. Технологическое теплотехническое оборудование использует тепловую энергию в виде горячей воды, водяного пара, нагретого воздуха с паром, которые изменяются и регулируются в широких пределах.
При проектировании сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения принята система подачи воды от центрального теплового пункта (ЦТП), расположенного на территории микрорайона. В ЦТП находится оборудование с подпиточными и циркуляционными насосами, водомерами, счетчиками тепла, насосами для повышения напора холодной воды.
Требования по прокладке тепловых сетей регламентируются СНиП. Трубы покрываются изоляцией и прокладываются в утеплителе, выполненном из различных современных рулонных и других эффективных конструкций и материалов по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные», ГОСТ 8734-78 «трубы стальные бесшовные горячедеформированные»
Для отключения отдельных участков систем теплоснабжения используется запорная арматура, которая располагается в теплофикационных камерах.
Газоснабжение
Газ в здания подается по газопроводам от распределительного трубопровода до отключающего устройства возле здания. Прокладку сети можно выполнить подземной, наземной и надземной. Для населенных пунктов применяют подземную прокладку в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01 89 «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений». Глубина прокладывания не менее 0,8 м от верха труб, минимальный диаметр труб 50 мм. Газопровод прокладывается параллельно зданиям на расстоянии от фундамента не ближе 2х метров для газопровода низкого давления и не ближе 5 метров для газопроводов среднего давления. В местах установки запорной арматуры сооружаются водонепроницаемые колодцы. При пересечении с другими коммуникациями газопровод укладывается в металлический футляр, выходящий на 2-5 метров в обе стороны от пересечения. Газопроводы в местах входа и выхода из земли заключаются в футляр.
2.Исходные данные
- Район проектирования: Арзамас
- Конструкция наружной стены принимается по приложению №2 (рис. 1):
1,5 – известково-песчаный
раствор; 2 – кладка из кирпича
глиняного обыкновенного на
δ1= 0,01; δ2=0,380; δ3=0,004; δ5=0,01
λ1 = 0,81; λ2 = 0,76; λ3 = 0,27; λ4 = 0,05; λ5 = λ1
3) Конструкция потолка принимается по приложению №3 и №4, для чердачного перекрытия (рис. 2) :
1 –раствор (песок, известь, цемент); 2 – утеплитель: пенополиуретан; 3 - рубероид 4 – бетоны и растворы: бетоны на природных плотных заполнителях: железобетон.
δ1=0,05; δ3=0,04; δ4=0,18; d = 0,13 м
λ1 = 0,87; λ2 = 0,53; λ3 = 0,17; λ4= 2,04
4) Конструкция пола 1-го этажа принимается по приложению №5 (рис. 3):
1 – линолеум поливинилхлоридный многослойный; 2 – раствор (песок, известь, цемент); 3 – рубероид; 4 – пенополистирол; 5- железобетон.
δ1=0,003; δ2=0,02; δ3=0,003; δ5=0,18
λ1 = 0,38; λ2 = 0,87; λ3 = 0,17; λ4 = 0,06; λ5 = 2,04;
Климатические характеристики района определяются по [7].
Таблица 1.
№ п/п |
Наименование параметра |
Количественное значение |
1 |
Температура наиболее холодной пятидневки, 0С (К = 0,92) - коэффициент обеспеченности |
-32 |
2 |
Продолжительность отопительного периода Zот.пер. (при ), сут. |
216 |
3 |
Средняя температура отопительного периода (при ), 0С |
-4,7 |
4 |
Скорость ветра за январь, м/с |
7,5 |
Примечание: Зона влажности: Н - нормальная.
Теплотехнические данные, принятые по приложению оформляются в табличной форме. Температура теплоносителя в наружных тепловых сетях составляет: tрасч=1300С, tобратное = 700С.
3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Теплотехнический расчет заключается в определении толщины основного слоя ограждения, утеплителя, отделочного слоя, который будет удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям и условию энергосбережения. Теплотехнический расчет проводится для наружной стены бесчердачного перекрытия и пола. Основным условием теплотехнических свойств рассчитываемых конструкций является соотношение
= (м20с/Вт),
где – нормальная температура перепада между tвнутреннего воздуха и tвнутренней поверхности ограждающей конструкции принимается по таблице 2 [9].
n – Коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху.
– температура внутреннего воздуха(180С) – ГОСТ 12.1.005 - 88
– расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней наиболее холодной пятидневке, находим в [7].
– коэффициент
теплоотдачи внутренней
Термическое сопротивление конструкций определяется по формуле:
,
где – термическое сопротивление теплоотдачи на внутренней поверхности ограждения.
– термическое
сопротивление теплоотдачи
– термическое сопротивление
теплоотдачи с наружной
,
где – толщина слоя в метрах, определяется по [9].
Условия эксплуатации конструкций принимаются по приложению 2 с учетом зоны влажности и влажностного режима помещения.
Теплотехнический расчет наружной стены проводят в следующей последовательности:
- определяют требуемое сопротивление теплопередачи
- Определяют требуемое сопротивление теплопередачи из условий энергосбережения по величине показателя ГСОП (градус-сутки отопительного периода) и назначение здания
- Толщину искомого слоя утеплителя определяют по сопротивлению теплопередачи, принимаемой равной большему из значений требуемого сопротивления теплопередачи. Сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций определяется по формуле , где
– термическое
сопротивление ограждающей
,
где = 1/8,7=0,12; = 1/23=0,043
- Найдя толщину искомого слоя утеплителя необходимо ее округлить в большую сторону по унифицированному ряду размеров материала.
- Теплотехнический расчет каждой конструкции заканчивается определением коэффициента теплопередачи по формуле K = 1/R0
3.1 Теплотехнический расчёт наружной стены
1) = = 1.44 (м2*0с)/Вт;
2) = (18-(-4,7))*216=4903,2;
3) 1,78 (м2*0с)/Вт
4) R0=Rв+Rслоёв+Rн=+(R1+R2+R3+R4+
R0==1,78=0,692+; =1,088 =>=0,05м
Согласно [19] плиты из пенополиуретана выпускаются толщиной кратной 10мм, следовательно перерасчёт производить не нужно.
5) = = 0,01 + 0,380 + 0,004 + 0,054+0,01 = 0,494 м
6)К = = 0,56(м2*0с)/Вт
3.2 Теплотехнический расчёт перекрытия
1) = = 1.44 (м2*0с)/Вт
2) = (18-(-4,7))*216=4903,2
3) = 2,47 (м2*0с)/Вт
4) == 0.12 м
δI жб=0,18-0,12=0,06; R1=+Rв.п.=+0,15=0,18м
, где Rв.п[9] – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки при потоке тепла снизу вверх
RII==0,15(м2*0с)/Вт
R1,3==0,015(м2*0с)/Вт;
λэ=λ1===0,8 ккал/м*ч*0С
λср==1,048 ккал/м*ч*0С
R2==0,115 (м2*0с)/Вт
R┴=0,015*2+0,115=0,145 (м2*0с)/Вт;
Rжб.п==0,147 (м2*0с)/Вт
=3,33%; 3,33%<25% - условие выполнено.
5)R0=Rв+Rслоёв+Rн=+(R1+R2+R3)+
R0==2,47=1,71 + ; =0,76 =>=0,4м
Согласно [19] плиты из пенополиуретана выпускаются толщиной кратной 10мм, следовательно перерасчёт производить не нужно.
6) К = = 0,4 (м2*0с)/Вт
3.3 Теплотехнический расчёт пола
1) = = 2.58 (м2*0с)/Вт
2) = (18-(-4,7))*216=4903,2
3) 2,47 (м2*0с)/Вт
4)== 0.12 м
R1 = +Rв.п.=+0,23=0,26м,
где Rв.п – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки потоке тепла снизу вверх
RII= = 0,189 (м2*0с)/Вт
R1,3==0,015(м2*0с)/Вт;
λэ=λ1===0,52 ккал/м*ч*0С
λср==0,824 ккал/м*ч*0С
R2==0,146 (м2*0с)/Вт
R┴=0,015*2+0,146=0,176(м2*0с)/
Rжб.п==0,18 (м2*0с)/Вт;
=6,8%; 6,8%<25% - условие выполнено.
5)R0=Rв+Rслоёв+Rн=+(R1+R2+R3+R
R0==2,6; =1,26 =>=0,076 м
6) Толщина плит из пенополистирола может быть кратной 10 мм. Следовательно необходимо произвести перерасчет. =0,076 м заменяем на =0,08 м
Rв+Rслоёв+Rн=+(R1+R2+R3+R4+R5
7) К = = 0,42 (м2*0с)/Вт
4. Расчёт теплового баланса помещений здания
Цель проведения расчёта теплопотерь определяется необходимостью расчётов нагревательных приборов и приборов системы отопления для обеспечения потерь тепла каждым помещением по отдельности и помещением в целом. Основные теплопотери считаются по формуле:
Q=F*(tв-tн)*n
где –сопротивление теплопередачи
tв – расчётная внутренняя температура воздуха в помещении
tн– расчётная нормальная температура
Qрассчитывается для каждой комнаты отдельно.
Qрассчитывается для пола, стен и потолка, если комната граничит с наружной стеной.
Добавочные теплопотери:
Qдобогр = ( 1 + ),
где β - поправочный коэффициент, учитывающий ориентацию помещения в пространстве, наличие окон и расположение помещения в здании.
Площади помещений принимаем по плану (рис.4).
Результаты расчёта теплопотерь через ограждающие конструкции заносим в табл.2.
Результаты расчёта теплопотерь через пол и потолок заносим в табл.3.
Рис 4. План здания. Номера помещений.
Таблица 2. расчета теплопотерь через ограждающие конструкции
№ пом |
Назначение пом. |
tпом., оС |
Характеристика ОК |
Ro, м2оС/Вт |
n |
tint-text, оС |
Qh, Вт |
Добавки к Qh |
Qh, Вт |
∑Qh, Вт | |||||
наим. |
ориентация |
размеры, м |
площадь,м2 |
на ориен. |
проч |
1+∑β | |||||||||
1 |
коридор |
19,0 |
коридор |
ЮЗ |
4,2 |
12,6 |
1,78 |
1 |
51,0 |
359,9 |
0,15 |
- |
1,2 |
413,8 |
8656,3 |
2 |
комната |
21,0 |
комната |
ЮЗ |
8,0 |
24,0 |
1,78 |
1 |
53,0 |
712,3 |
0,15 |
0,15 |
1,3 |
926,0 |
|
3 |
комната |
21,0 |
комната |
СЗ |
1,6 |
4,8 |
1,78 |
1 |
53,0 |
142,5 |
0,1 |
- |
1,1 |
149,6 |
|
4 |
кухня |
20,0 |
кухня |
СЗ |
3,0 |
9,0 |
1,78 |
1 |
52,0 |
262,1 |
0,1 |
- |
1,1 |
288,3 |
|
5 |
кухня |
20,0 |
кухня |
СЗ |
3,0 |
9,0 |
1,78 |
1 |
52,0 |
262,1 |
0,1 |
- |
1,1 |
288,3 |
|
6 |
комната |
21,0 |
комната |
СЗ |
4,0 |
12,0 |
1,78 |
1 |
53,0 |
356,2 |
0,1 |
- |
1,1 |
391,8 |
|
7 |
комната |
21,0 |
комната |
СЗ |
3,9 |
11,7 |
1,78 |
1 |
53,0 |
347,3 |
0,1 |
- |
1,1 |
382,0 |
|
8 |
кухня |
20,0 |
кухня |
СЗ |
3,2 |
9,6 |
1,78 |
1 |
52,0 |
279,6 |
0,1 |
- |
1,1 |
307,5 |
|
9 |
кухня |
20,0 |
кухня |
СЗ |
2,9 |
8,7 |
1,78 |
1 |
52,0 |
253,3 |
0,1 |
- |
1,4 |
342,0 |
|
10 |
комната |
21,0 |
комната |
СВ |
8,0 |
24,0 |
1,78 |
1 |
53,0 |
712,3 |
0,2 |
0,15 |
1,1 |
783,6 |
|
11 |
комната |
21,0 |
комната |
СВ |
1,6 |
4,8 |
1,78 |
1 |
53,0 |
142,5 |
0,1 |
- |
1,1 |
156,7 |
|
12 |
комната |
21,0 |
комната |
СВ |
1,1 |
3,3 |
1,78 |
1 |
53,0 |
97,9 |
0,1 |
- |
1,4 |
137,1 |
|
13 |
комната |
21,0 |
комната |
СВ |
10,0 |
30,0 |
1,78 |
1 |
53,0 |
890,4 |
0,15 |
0,25 |
1,1 |
934,9 |
|
14 |
комната |
21,0 |
комната |
ЮВ |
3,0 |
9,0 |
1,78 |
1 |
53,0 |
267,1 |
0,05 |
- |
1,1 |
280,5 |
|
15 |
кухня |
20,0 |
кухня |
ЮВ |
3,6 |
10,8 |
1,78 |
1 |
52,0 |
314,5 |
0,05 |
- |
1,1 |
330,2 |
|
16 |
комната |
19,0 |
комната |
ЮВ |
3,6 |
10,8 |
1,78 |
1 |
51,0 |
308,4 |
0,05 |
- |
1,1 |
323,9 |
|
17 |
кухня |
20,0 |
кухня |
ЮВ |
3,6 |
10,8 |
1,78 |
1 |
52,0 |
314,5 |
0,05 |
- |
1,1 |
330,2 |
|
18 |
комната |
21,0 |
комната |
ЮВ |
3,6 |
10,8 |
1,78 |
1 |
53,0 |
320,5 |
0,05 |
- |
1,1 |
336,6 |
|
19 |
комната |
21,0 |
комната |
ЮВ |
3,3 |
9,9 |
1,78 |
1 |
53,0 |
293,8 |
0,05 |
- |
1,1 |
308,5 |
|
20 |
комната |
21,0 |
комната |
ЮВ |
9,5 |
28,5 |
1,78 |
1 |
53,0 |
845,9 |
0,1 |
0,25 |
1,4 |
1141,9 |
|
21 |
комната |
21,0 |
комната |
ЮВ |
1,1 |
3,3 |
1,78 |
1 |
53,0 |
97,9 |
0,05 |
- |
1,1 |
102,8 |
|
Таблица 3. расчета теплопотерь для потолка и пола
№ пом. |
Fпола,потолка, м2 |
tвнутр, оС |
tнар, оС |
Qпола, Вт |
Qпотолка, Вт |
1 |
58,0 |
19,0 |
-32,0 |
1035,3 |
1183,2 |
2 |
15,1 |
21,0 |
-32,0 |
280,1 |
320,1 |
3 |
5,5 |
21,0 |
-32,0 |
102,0 |
116,6 |
4 |
8,1 |
20,0 |
-32,0 |
147,4 |
168,5 |
5 |
8,4 |
20,0 |
-32,0 |
152,9 |
174,7 |
6 |
18,4 |
21,0 |
-32,0 |
341,3 |
390,1 |
7 |
17,5 |
21,0 |
-32,0 |
324,6 |
371,0 |
8 |
8,9 |
20,0 |
-32,0 |
162,0 |
185,1 |
9 |
7,9 |
20,0 |
-32,0 |
143,8 |
164,3 |
10 |
16,5 |
21,0 |
-32,0 |
306,1 |
349,8 |
11 |
5,7 |
21,0 |
-32,0 |
104,8 |
119,8 |
12 |
1,3 |
21,0 |
-32,0 |
24,1 |
27,6 |
13 |
22,2 |
21,0 |
-32,0 |
411,8 |
470,6 |
14 |
18,5 |
21,0 |
-32,0 |
343,2 |
392,2 |
15 |
14,2 |
20,0 |
-32,0 |
258,4 |
295,4 |
16 |
26,0 |
19,0 |
-32,0 |
464,1 |
530,4 |
17 |
14,2 |
20,0 |
-32,0 |
258,4 |
295,4 |
18 |
22,2 |
21,0 |
-32,0 |
411,8 |
470,6 |
19 |
20,6 |
21,0 |
-32,0 |
382,1 |
436,7 |
20 |
20,0 |
21,0 |
-32,0 |
371,0 |
424,0 |
21 |
1,1 |
21,0 |
-32,0 |
20,4 |
23,3 |
.
5,6. Тепловой расчет отопительных приборов
Проводится с целью определения требуемой поверхности отопительного прибора, установленного в каждом помещении и обеспечивающего компенсацию теплопотерь через ограждающую конструкцию. Рассчитывается площадь отопительных приборов определяется из уравнения теплопередачи
,
где – коэффициент теплопередачи отопительного прибора; – средняя разность температур греющей воды и нагревания воздуха внутри помещения.
В качестве отопительного прибора принимаем чугунный радиатор М14ОАО.
Расчет проводится в следующей последовательности:
1) Определяем требуемую
площадь поверхности
,
где - тепловой поток, равный 435 ккал/г*экм;
- коэффициент, учитывающий этажность здания (1,03 - 1,07);
- коэффициент, зависящий
от способа установки
2) Определяем требуемое число секций:
,
где - площадь теплообмена поверхности одной секции для чугунного радиатора М140АО (f=0,35)
Результаты расчёта заносим в табл 4.
Таблица 4 . Расчёт количества секций.
№ пом. |
Qпом., м2 |
Fтр |
nсек |
1 |
2632,3 |
6,580836 |
19 |
2 |
1526,2 |
3,815603 |
11 |
3 |
368,2 |
0,920531 |
3 |
4 |
604,2 |
1,51047 |
5 |
5 |
615,9 |
1,53972 |
5 |
6 |
1123,2 |
2,80794 |
9 |
7 |
1077,6 |
2,694017 |
8 |
8 |
654,6 |
1,636518 |
5 |
9 |
650,1 |
1,625286 |
5 |
10 |
1439,4 |
3,598568 |
11 |
11 |
381,3 |
0,953245 |
3 |
12 |
188,8 |
0,471992 |
2 |
13 |
1817,4 |
4,543425 |
13 |
14 |
1015,9 |
2,539628 |
8 |
15 |
884,0 |
2,210052 |
7 |
16 |
1318,4 |
3,295926 |
10 |
17 |
884,0 |
2,210052 |
7 |
18 |
1219,0 |
3,047553 |
9 |
19 |
1127,4 |
2,818434 |
9 |
20 |
1936,9 |
4,842345 |
14 |
21 |
146,6 |
0,366416 |
2 |
7. Заключение.
В результате выполнения контрольной работы мы научились рассчитывать теплопотери здания через пол, внешние стены и перекрытие. По полученным значениям теплопотерь выбрали подходящую систему отопления и рассчитали требуемое количество радиаторов для каждого помещения, необходимое для их компенсации.
8. Библиографический список
- Богословский В.Н. Отопление – М.:Стройиздат. 1991 – 436 с.
- Тихомиров В.К. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция – М.:Стройиздат. 1991 – 379 с.
- Справочник проектировщика. Внутренние санитарно – технические устройства. Под редакцией Староверова И. Г. – М.: Стройиздат. 1990 -343 с.
- Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Вентиляция и кондиционирование воздуха /Под редакцией Щекина Р. В./ - Киев: Будивельник. 1976 – 351 с.
- Проектирование тепловых пунктов СП 41-101-95 – М.: Стройиздат. 1999 – 78 с.
- Буласов Б.В., Кашинский В.П. Строительное черчение. – М.: Стройиздат. 1990 – 464 с.
- СНиП 23-01-99* Строительная климатология – М.: Стройиздат. 2000 – 57 с.
- СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и конденционирование М.: Госстрой России. 2004 - 55 с.
- СНиП II-3-79* Строительная теплотехника. – М.: Стройиздат. 1995 – 27 с.
- СНиП 2.08.01 89 Жилые здания. Нормы проектирования – М.: Стройиздат. 1990 – 15.
- ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования».
- СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использование металлополимерных труб. – М.: Госстрой России. 1999
- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к тестовым документам. – Минск: Издательство стандартов. 1995
- ГОСТ 21.1101-92 Основные требования к рабочей документации. – М.: Издательство стандартов. 1993 – 25 с.
- Худяков А.Д. Теплозащита здания в северных условиях. – М.: Ассоциация строительных вузов. «001 – 107 с.
- Циркуляционные насосы для отопительных систем. UPS Serie 100? UPS Serie 200. GRUNDFOS.
- СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий.
- ГОСТ 15588-86 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»
19) ГОСТ 9573-96 «ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ»

- Контрольная работа по "Теплогазоснабжению и вентиляции"
- Контрольная работа по «Теплогенерирующим установкам»
- Контрольная работа по "Тепломассообмену"
- Контрольная работа по "Тепломассообмену"
- Контрольная работа по "Тепломассообмену"
- Контрольная работа по «Теплопередаче»
- Контрольная работа по "Теплотехника"
- Контрольная работа по "Теория экономического анализа"
- Контрольная работа по «Теория экономического анализа»
- Контрольная работа по «Теория экономического анализа»
- Контрольная работа по «Теория экономического анализа»
- Контрольная работа по «Теория экономического анализа»
- Контрольная работа по «Теория экономического анализа»
- Контрольная работа по "Теория Экономического Анализа"