Горячее водоснабжение жилого дома







 

Министерство образования  РФ ГОУ 

Тюменский Государственный  Архитектурно – Строительный Университет

 

Кафедра Теплогазоснабжения и вентиляции

 

 

 

 

Пояснительная записка к  расчетно-графической работе

«Горячее водоснабжение  жилого дома»

 

 

 

 

Выполнил: ст. гр. ТГВ -11-2 Федотов В.В.

Проверил: Ильин В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2013

Содержание:

    1. Исходные данные         2
    2. Обоснование выбора системы горячего водоснабжения  3
    3. Определение секундных расходов воды по участкам   5
    4. Гидравлический расчет подающих трубопроводов    9
    5. Определение потерь тепла подающими трубопроводами  14
    6. Гидравлический расчет СГВ в режиме циркуляции   18
    7. Построение суточного и интегрального графиков расхода 

теплоты для определения  емкости бака – аккумулятора  23

    1. Расчет водоподогревателя       27
    2. Подбор оборудования теплового пункта     32
    3. Спецификация         35
    4. Список литературы        36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Исходные данные.

Объектом является 11-ти этажный односекционный жилой дом. На одном этаже здания находятся три квартиры: одна – трехкомнатная, вторая – двухкомнатная, а третья - однокомнатная. В каждой квартире по 2 водоразборных прибора: смеситель мойки на кухне, в ванной комнате – общий (ванна и умывальник). В трехкомнатной квартире проживает 4 человека, в двухкомнатной – 3 человека, а в однокомнатной – 2 человека. Во всем доме проживает 99 потребитель горячей воды и в доме находится 66 водоразборных прибора.

План типового этажа - №2.

Количество этажей –11.

Количество секций – 1.

Температура наружного воздуха  -29оС.

Вариант №2.

 

  1. Обоснование выбора системы горячего водоснабжения.

В данной курсовой работе запроектирована  система горячего водоснабжения  с нижней разводкой. При выборе схемы  и конструктивного решения стояков  было обращено внимание на обеспечение  гидравлической устойчивости системы  и снижение металлоемкости.

В данной выбранной схеме подающая и циркуляционная магистрали прокладываются в подвале, крепятся на кронштейны к несущим конструкциям или с помощью подвесов к потолку. С целью выпуска воздуха и удаления воды из системы горизонтальные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002, при этом циркуляционный теплопровод располагается параллельно подающему.

Тепловой пункт расположен как  можно ближе к середине здания, это положительно сказывается на увязке ветвей системы при гидравлическом расчёте теплопроводов, и в конечном итоге, на гидравлическом режиме в целом.

Горизонтальная разводка теплопроводов  от стояков к водоразборным приборам осуществляется на высоте 200мм от пола. При этом предусматривается уклон  труб 0,002.

Как правило, трубы прокладываются открытым способом. Участки труб в  местах прохода через стены и  перекрытия  заключают в металлические  гильзы.

В целях уменьшения потерь теплоты  предусматривается изоляция подающих и циркуляционных теплопроводов, а также стояков.

В квартирах устанавливается следующая  водоразборная арматура: на кухнях – смесители для моек См-УмДРБА; в ванных комнатах – смеситель См-ВОРНШлШтСт-15.

Для выпуска воздуха из системы  с нижней разводкой используются воздушные краны СТД 70-73 в верхней  части подающих стояков.

Установку запорной арматуры следует  предусматривать на трубопроводах  холодной и горячей воды, у водоподогревателей, на ответвлениях от стояков в каждую квартиру.

 

 

Арматура принимается общепромышленного  назначения, рассчитанная на рабочее  давление 0,6 МПа. На подводках к приборам устанавливаются краны пробковые проходные 11Б6бк, на магистралях устанавливаются вентили проходные 15Б1бк.

Для учета расхода воды применяют  счетчик расхода воды УКВ диаметром 40 

  1. Определение расчетных расходов воды.
  2. Расчет расходов воды следует начинать с определения вероятности действия приборов P:

 

U – число водопотребителей;

N – число санитарно – технических приборов;

- расход горячей  воды санитарно-техническим прибором (арматурой), принимаемый согласно п. 3.2; [1]

 – норма  расхода горячей воды потребителем  в час наибольшего водопотребления,  принимаемая согласно обязательному  приложению 3; [1]

 

 

(По СНиП 2.04.01-85, табл.2, прил. 4),

 

  1. Для определения площади поверхности нагрева водоподогревателя необходимо знать максимальный часовой расход горячей воды:

 

- расход горячей  воды, л/ч, санитарно – техническим прибором, принимаемый согласно обязательному приложению 3; [1]

 

 

 

 

 

 

  1. Для определения объема бака-аккумулятора необходимо знать средний часовой расход воды за период (сутки, смена) максимального водопотребления Т, часов, надлежит определять по формуле:

 

T=24 – число часов работы системы горячего водоснабжения,

- норма расхода  горячей воды одним потребителем  в сутки наибольшего водопотребления.

Результаты расчета сводятся в  таблицу 1.

  1. Определение расчетных расходов тепла:

При определении площади поверхности  нагрева водоподогревателя необходимо знать расход тепла в час максимального водопотребления:

 

oC – температура холодной воды,

 – потери  тепла с поверхности труб,

=3,275 л/ч

 

Также необходимо знать среднечасовой  расход тепла:

 

 

 

Таблица 3.1. «Определение секундных расходов воды»

U

N

q0

P

NP

α

qh

1.1

2

1

0,2

0,02778

0,02778

0,233

0,233

1.2

2

2

0,2

0,01389

0,02778

0,233

0,233

1.3

4

4

0,2

0,01389

0,05556

0,283

0,283

1.4

6

6

0,2

0,01389

0,08333

0,321

0,321

1.5

8

8

0,2

0,01389

0,11111

0,355

0,355

1.6

10

10

0,2

0,01389

0,13889

0,389

0,389

1.7

12

12

0,2

0,01389

0,16667

0,416

0,416

1.8

14

14

0,2

0,01389

0,19444

0,443

0,443

1.9

16

16

0,2

0,01389

0,22222

0,467

0,467

1.10

18

18

0,2

0,01389

0,25000

0,493

0,493

1.11

20

20

0,2

0,01389

0,27778

0,518

0,518

1.12

22

22

0,2

0,01389

0,30556

0,542

0,542

13

22

22

0,2

0,01389

0,30556

0,542

0,542

14

55

44

0,2

0,01736

0,76389

0,838

0,838

15

99

55

0,2

0,02500

1,37500

1,161

1,161

16

99

66

0,2

0,02083

1,37500

1,161

1,161

U

N

q0

P

NP

α

qh

2.1

3

1

0,2

0,04167

0,04167

0,259

0,259

2.2

3

2

0,2

0,02083

0,04167

0,259

0,259

2.3

6

4

0,2

0,02083

0,08333

0,321

0,321

2.4

9

6

0,2

0,02083

0,12500

0,373

0,373

2.5

12

8

0,2

0,02083

0,16667

0,417

0,417

2.6

15

10

0,2

0,02083

0,20833

0,458

0,458

2.7

18

12

0,2

0,02083

0,25000

0,493

0,493

2.8

21

14

0,2

0,02083

0,29167

0,526

0,526

2.9

24

16

0,2

0,02083

0,33333

0,558

0,558

2.10

27

18

0,2

0,02083

0,37500

0,595

0,595

2.11

30

20

0,2

0,02083

0,41667

0,624

0,624

2.12

33

22

0,2

0,02083

0,45833

0,652

0,652




 

 

U

N

q0

P

NP

α

qh

3.1

4

1

0,2

0,05556

0,05556

0,283

0,283

3.2

4

1

0,2

0,05556

0,05556

0,283

0,283

3.3

8

2

0,2

0,05556

0,11111

0,355

0,355

3.4

12

3

0,2

0,05556

0,16667

0,362

0,362

3.5

16

4

0,2

0,05556

0,22222

0,467

0,467

3.6

20

5

0,2

0,05556

0,27778

0,518

0,518

3.7

24

6

0,2

0,05556

0,33333

0,558

0,558

3.8

28

7

0,2

0,05556

0,38889

0,602

0,602

3.9

32

8

0,2

0,05556

0,44444

0,638

0,638

3.10

36

9

0,2

0,05556

0,50000

0,678

0,678

3.11

40

10

0,2

0,05556

0,55556

0,717

0,717

3.12

44

11

0,2

0,05556

0,61111

0,749

0,749

               

U

N

q0

P

NP

α

qh

4.1

4

1

0,09

0,12346

0,12346

0,369

0,16605

4.2

4

1

0,09

0,12346

0,12346

0,369

0,16605

4.3

8

2

0,09

0,12346

0,24691

0,493

0,22185

4.4

12

3

0,09

0,12346

0,37037

0,588

0,26460

4.5

16

4

0,09

0,12346

0,49383

0,672

0,30240

4.6

20

5

0,09

0,12346

0,61728

0,755

0,33975

4.7

24

6

0,09

0,12346

0,74074

0,826

0,37170

4.8

28

7

0,09

0,12346

0,86420

0,894

0,40230

4.9

32

8

0,09

0,12346

0,98765

0,964

0,43380

4.10

36

9

0,09

0,12346

1,11111

1,029

0,46305

4.11

40

10

0,09

0,12346

1,23457

1,087

0,48915

4.12

44

11

0,09

0,12346

1,35802

1,151

0,51795




4. Гидравлический расчет подающего теплопровода в режиме водоразбора.

Гидравлический расчет подающих теплопроводов начинается после  конструктивного решения системы  горячего водоснабжения и вычерчивания аксонометрической расчетной схемы теплопроводов, включая тепловой пункт. Аксонометрическую схему допускается изображать в произвольном масштабе, но необходимо соблюдать соразмерность длин участков и элементов системы. Это позволяет избежать ошибок при определении длины расчетных участков и обеспечивает соответствие графического изображения системы ее реальному виду. Гидравлический расчет системы выполняют с целью определения диаметров трубопроводов, необходимого давления в водопроводе и исходных данных для подбора циркуляционного насоса.

Расчет теплопроводов  производим последовательно, в направлении  от самого удаленного водоразборного прибора до водоподогревателя, по этому же принципу нумеруют расчетные участки. Диаметры трубопроводов подбирают по допустимым (из условия отсутствия шумообразования) скоростям движения воды, которые в подающих трубопроводах не должны превышать 1,5 м/с, а в подводках к водоразборным приборам 2,5 м/с. Т.к. система теплоснабжения закрытая (используется водопроводная несмягченная вода), то скорость движения воды следует принимать с учетом зарастания труб накипью, и вследствие чего уменьшение диаметров труб.

 – корректирующие  коэффициетны,

dу, мм

Kω

KR

15

1,68

3,87

20

1,48

2,77

25

1,38

2,34

32

1,28

1,93

40

1,26

1,79

50

1,2

1,61


 

 

ωд, м/с – фактическая скорость движения воды в трубах

 

- удельные потери  давления в чистых трубах, Па/м.

- удельные потери  давления на 1м длины трубопровода, Па/м.

 

Потери давления на расчетных  участках определяются по формуле:

 

l – длина участка, м.

kl – коэффициент, учитывающий потери давления в местных сопротивлениях теплопроводов.

Значения d (мм), ωт (м/с), RT (Па/м) выписываем из учебника Шевелева С.В. «Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб».: Москва. Стройиздат. 1973г. Приложение 1.

Значения KR, kl выписываем из учебника Шевелева С.В. «Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб».: Москва. Стройиздат. 1973г. Таблица 10.3.

Результаты расчета сводятся в таблицу 4.1.

Участок

kl

стояк

0,1

магистраль

0,2

ввод в ТП

0,5


 

 

 

Таблица 4.1. «Гидравлический расчет подающих трубопроводов»

q, л/м

l,м

d,мм

wт

kw

wд

iт

ki

iд

k∙l

∆H,м

∑H,м

1.1

0,233

1,92

15

1,26820

1,68

2,13058

399,210

3,87

1544,943

0,1

3,26292

3,26292

1.2

0,233

3

20

0,68900

1,48

1,01972

84,886

2,84

241,0762

0,1

0,79555

4,05847

1.3

0,283

3

20

0,83240

1,48

1,23195

121,078

2,84

343,8615

0,1

1,13474

5,19321

1.4

0,321

3

20

0,94300

1,48

1,39564

152,748

2,84

433,8043

0,1

1,43155

6,62477

1.5

0,355

3

25

0,62800

1,38

0,86664

50,870

2,34

119,0358

0,1

0,39282

7,01759

1.6

0,389

3

25

0,68240

1,38

0,94171

60,186

2,34

140,83524

0,1

0,46476

7,48234

1.7

0,416

3

25

0,72880

1,38

1,00574

68,096

2,34

159,34464

0,1

0,52584

8,00818

1.8

0,443

3

25

0,77740

1,38

1,07281

76,358

2,34

178,67772

0,1

0,58964

8,59782

1.9

0,467

3

25

0,82060

1,38

1,13243

84,212

2,34

197,05608

0,1

0,65029

9,24810

1.10

0,493

3

25

0,88000

1,38

1,21440

95,300

2,34

223,00200

0,1

0,73591

9,98401

1.11

0,518

3

25

0,91240

1,38

1,25911

101,960

2,34

238,58640

0,1

0,78734

10,77134

1.12

0,542

2,95

25

0,95560

1,38

1,31873

110,840

2,34

259,36560

0,1

0,84021

11,61156

13

0,542

3,47

25

0,95560

1,38

1,31873

110,840

2,34

259,36560

0,2

0,99000

12,60156

14

0,838

0,55

32

0,83800

1,28

1,07264

60,240

1,93

116,26320

0,2

0,07034

12,67190

15

1,161

1,64

32

1,16100

1,28

1,48608

110,400

1,93

213,07200

0,2

0,38321

13,05511

16

1,161

5,00

32

1,16100

1,28

1,48608

110,400

1,93

213,07200

0,5

1,17190

14,22700

q, л/м

l,м

d,мм

wт

kw

wд

iт

ki

iд

k∙l

∆H,м

∑H,м

2.1

0,259

1,53

15

1,40860

1,68

2,36645

488,992

3,87

1892,399

0,1

3,18491

3,18491

2.2

0,259

3

20

0,76520

1,48

1,13250

102,694

2,84

291,65096

0,1

0,96245

4,14736

2.3

0,321

3

20

0,94300

1,48

1,39564

152,748

2,84

433,8043

0,1

1,43155

5,57891

2.4

0,373

3

25

0,65680

1,38

0,90638

55,802

2,34

130,57668

0,1

0,43090

6,00981

2.5

0,417

3

25

0,73060

1,38

1,00823

68,402

2,34

160,06068

0,1

0,52820

6,53801

2.6

0,458

3

25

0,80440

1,38

1,11007

81,188

2,34

189,97992

0,1

0,62693

7,16495

2.7

0,493

3

25

0,88000

1,38

1,21440

95,300

2,34

223,00200

0,1

0,73591

7,90085

2.8

0,526

3

25

0,92680

1,38

1,27898

104,920

2,34

245,51280

0,1

0,81019

8,71105

2.9

0,558

3

25

0,97000

1,38

1,33860

113,800

2,34

266,29200

0,1

0,87876

9,58981

2.10

0,595

3

25

1,06000

1,38

1,46280

133,800

2,34

313,09200

0,1

1,03320

10,62301

2.11

0,624

3

32

0,62400

1,28

0,79872

35,048

1,93

67,64264

0,1

0,22322

10,84623

2.12

0,652

1,73

32

0,65200

1,28

0,83456

37,920

1,93

73,18560

0,1

0,13927

10,98551


 

q, л/м

l,м

d,мм

wт

kw

wд

iт

ki

iд

k∙l

∆H,м

∑H,м

3.1

0,283

1,78

15

1,26820

1,68

2,13058

399,210

3,87

1544,9427

0,1

3,02500

3,02500

3.2

0,283

3

20

0,83240

1,48

1,23195

121,078

2,84

343,86152

0,1

1,13474

4,15974

3.3

0,355

3

20

0,89500

1,48

1,32460

183,550

2,84

521,282

0,1

1,72023

5,87997

3.4

0,362

3

20

1,06600

1,48

1,57768

190,620

2,84

541,36080

0,1

1,78649

7,66646

3.5

0,467

3

25

0,82060

1,38

1,13243

84,212

2,34

197,05608

0,1

0,65029

8,31675

3.6

0,518

3

25

0,91240

1,38

1,25911

101,960

2,34

238,58640

0,1

0,78734

9,10408

3.7

0,558

3

25

0,97000

1,38

1,33860

113,800

2,34

266,29200

0,1

0,87876

9,98285

3.8

0,602

3

25

1,06000

1,38

1,46280

133,800

2,34

313,09200

0,1

1,03320

11,01605

3.9

0,638

3

32

0,63800

1,28

0,81664

36,476

1,93

70,39868

0,1

0,23232

11,24837

3.10

0,678

3

32

0,67800

1,28

0,86784

40,780

1,93

78,70540

0,1

0,25973

11,50809

3.11

0,717

3

32

0,71700

1,28

0,91776

45,206

1,93

87,24758

0,1

0,28792

11,79601

3.12

0,749

1,73

32

0,74900

1,28

0,95872

48,982

1,93

94,53526

0,1

0,17990

11,97591

q, л/м

l,м

d,мм

wт

kw

wд

iт

ki

iд

k∙l

∆H,м

∑H,м

4.1

0,16605

1,61

15

0,92000

1,68

1,54560

217,700

3,87

842,49900

0,1

1,49207

1,49207

4.2

0,16605

3

15

0,92000

1,68

1,54560

217,700

3,87

842,49900

0,1

2,78025

4,27231

4.3

0,22185

3

20

0,65555

1,48

0,97021

77,728

2,84

220,74667

0,1

0,72846

5,00078

4.4

0,2646

3

20

0,78088

1,48

1,15570

106,984

2,84

303,83456

0,1

1,00265

6,00343

4.5

0,3024

3

20

0,88000

1,48

1,30240

134,100

2,84

380,84400

0,1

1,25679

7,26022

4.6

0,33975

3

20

0,99925

1,48

1,47889

169,398

2,84

481,09032

0,1

1,58760

8,84781

4.7

0,3717

3

25

0,65472

1,38

0,90351

55,446

2,34

129,74317

0,1

0,42815

9,27597

4.8

0,4023

3

25

1,18000

1,38

0,70414

63,904

2,34

149,53489

0,1

0,49347

9,76943

4.9

0,4338

3

25

1,27464

1,38

0,76084

73,543

2,34

172,09015

0,1

0,56790

10,33733

4.10

0,46305

3

25

0,81349

1,38

1,12262

82,885

2,34

193,95043

0,1

0,64004

10,97737

4.11

0,48915

3

25

0,86047

1,38

1,18745

91,654

2,34

214,47130

0,1

0,70776

11,68512

4.12

0,51800

2,91

25

0,91240

1,38

1,25911

101,960

2,34

238,58640

0,1

0,76372

12,44884


 

Увязка:

 

 

 

Увязка потерь давления входит в допустимые  значения 15 %. Следовательно принимаем полученные расчетом диаметры подающих магистралей, стояков и подводок к водоразборным приборам.

 

Рис. 1    Аксонометрическая  схема подающего трубопровода


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99999 

  1. Определение потерь тепла подающими трубопроводами.

Для предотвращения остывания  воды в трубопроводах системы  горячего водоснабжения в период частичного водоразбора или полного его отсутствия организуется циркуляция воды в системе. Зависит от потерь тепла подающими трубопроводами и допустимого остывания воды при ее движении от подогревателя до наиболее удаленной точки водоразбора.

Потери тепла определяются по формуле:

 

- коэффициент  теплопередачи неизолированного  трубопровода;

 – наружный  диаметр трубопровода;

- коэффициент эффективности  тепловой изоляции, учитывающий  изолированность трубопровода;

;

- изоляция проводится  в подвале;

 – длина участка, м;

- температура  окружающей среды по отношению  к рассматриваемому участку;

- на кухне и с/у;

- в ванной;

- подвал;

- средняя температура  горячей воды в системе на  каждом конкретном рассматриваемом  участке;

 

 

Чтобы определить среднюю  температуру на каждом участке мы воспользуемся линейным способом. Для  этого нам необходимо развернуть циркуляционное кольцо в длину. Затем из середины участка поднимаемся до пересечения с прямой и получаем среднюю температуру по стояку.

По оси Х откладываются  длины участков самого удаленного стояка, начиная от самого верхнего водоразборного прибора до теплового пункта, в  метрах.

На оси Y откладываются  температуры.

60 оС – температура воды на выходе из теплового пункта

50 оС – температура воды в высшей точке стояка.

Результаты расчета сводятся в таблицу 5.1

 


 

График изменения температуры  воды в подающем теплопроводе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1.  «Определение потерь тепла в подающем трубопроводе»

 

l,м

dн

tокр.ср

tср

1-ŋ

q, Вт/м

Q, Вт

∑Q

Примечание

1.1

1,92

0,0213

23

50,2

1

24,2059

40,51701

40,36805

11*100=1100

1.2

3

0,0263

23

50,8

1

26,631

79,89313

120,2612

 

1.3

3

0,0263

23

51,4

1

27,2058

81,61744

201,8786

 

1.4

3

0,0263

23

52,1

1

27,8764

83,62914

285,5078

 

1.5

3

0,0335

23

52,7

1

36,2401

108,7202

394,2279

 

1.6

3

0,0335

23

53,4

1

37,0942

111,2826

505,5105

 

1.7

3

0,0335

23

54,1

1

37,9483

113,845

619,3556

 

1.8

3

0,0335

23

54,7

1

38,6805

116,0414

735,397

 

1.9

3

0,0335

23

55,4

1

39,5346

118,6038

854,0008

 

1.10

3

0,0335

23

56

1

40,2667

120,8002

974,801

 

1.11

3

0,0335

23

56,7

1

41,1209

123,3626

1098,164

 

1.12

2,945

0,0335

5

57,3

0,4

25,5267

75,17604

1173,34

2273,3397

                   
                   

13

3,47

0,0335

5

58

0,4

25,8683

89,76309

89,76309

 

14

0,55

0,0423

5

58,5

0,4

32,9717

18,13445

107,8975

 

15

1,635

0,0423

5

54,4

0,4

30,4141

49,72707

157,6246

 

16

5,00

0,0423

5

59,4

0,4

33,5264

167,632

325,2566

325,2566

l,м

dн

tокр.ср

tср

1-ŋ

q, Вт/м

Q, Вт

∑Q

Примечание

2.1

1,53

0,0213

23

54,2

1

24,2059

37,03508

37,03508

11*100=1100

2.2

3

0,0263

23

54,2

1

29,8881

89,66423

126,6993

 

2.3

3

0,0263

23

54,2

1

29,8881

89,66423

216,3635

 

2.4

3

0,0335

23

54,2

1

38,0704

114,2111

330,5746

 

2.5

3

0,0335

23

54,2

1

38,0704

114,2111

444,7857

 

2.6

3

0,0335

23

54,2

1

38,0704

114,2111

558,9968

 

2.7

3

0,0335

23

54,2

1

38,0704

114,2111

673,2079

 

2.8

3

0,0335

23

54,2

1

38,0704

114,2111

787,419

 

2.9

3

0,0335

23

54,2

1

38,0704

114,2111

901,6301

 

2.10

3

0,0335

23

54,2

1

38,0704

114,2111

1015,841

 

2.11

3

0,0423

23

54,2

1

48,0709

144,2128

1160,054

 

2.12

1,73

0,0423

5

54,2

0,4

30,3217

52,45649

1212,511

2312,511


 

l,м

dн

tокр.ср

tср

1-ŋ

q, Вт/м

Q, Вт

∑Q

Примечание

3.1

1,78

0,0213

23

54,3

1

24,28352

43,22466

43,22466

11*100=1100

3.2

3

0,0263

23

54,3

1

29,98387

89,95162

133,1763

 

3.3

3

0,0263

23

54,3

1

29,98387

89,95162

223,1279

 

3.4

3

0,0263

23

54,3

1

29,98387

89,95162

313,0795

 

3.5

3

0,0335

23

54,3

1

38,19239

114,5772

427,6567

 

3.6

3

0,0335

23

54,3

1

38,19239

114,5772

542,2338

 

3.7

3

0,0335

23

54,3

1

38,19239

114,5772

656,811

 

3.8

3

0,0335

23

54,3

1

38,19239

114,5772

771,3881

 

3.9

3

0,0423

23

54,3

1

48,22501

144,675

916,0632

 

3.10

3

0,0423

23

54,3

1

48,22501

144,675

1060,738

 

3.11

3

0,0423

23

54,3

1

48,22501

144,675

1205,413

 

3.12

1,73

0,0423

5

54,3

0,4

30,3833

52,56311

1257,976

2357,9763

l,м

dн

tокр.ср

tср

1-ŋ

q, Вт/м

Q, Вт

∑Q

Примечание

4.1

1,61

0,0213

23

54,45

1

24,39989

39,28382

39,28382

 

4.2

3

0,0213

23

54,45

1

24,39989

73,19967

112,4835

 

4.3

3

0,0263

23

54,45

1

30,12757

90,3827

202,8662

 

4.4

3

0,0263

23

54,45

1

30,12757

90,3827

293,2489

 

4.5

3

0,0263

23

54,45

1

30,12757

90,3827

383,6316

 

4.6

3

0,0263

23

54,45

1

30,12757

90,3827

474,0143

 

4.7

3

0,0335

23

54,45

1

38,37542

115,1262

589,1405

 

4.8

3

0,0335

23

54,45

1

38,37542

115,1262

704,2668

 

4.9

3

0,0335

23

54,45

1

38,37542

115,1262

819,393

 

4.10

3

0,0335

23

54,45

1

38,37542

115,1262

934,5193

 

4.11

3

0,0335

23

54,45

1

38,37542

115,1262

1049,646

 

4.12

2,91

0,0335

5

54,45

0,4

24,13564

70,2347

1119,88

1119,8802


 

∑Qht=7524,6788 

  1. Гидравлический расчет СГВ в режиме циркул<span class="List_0020Paragraph__Char" style=" font-family: 'Times New Roman', 'Arial'; font-size: 14pt;

Горячее водоснабжение жилого дома