Проект системы газоснабжения 48 квартирного жилого дома по улице Олимпийская в городе Череповце
Определение исходных параметров наружного воздуха, микроклимата помещений и разработка проекта системы газоснабжения 48-ми квартирного жилого дома. Расчет тепловых потерь здания и расхода теплоты на горячее водоснабжение. Подбор газового оборудования.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.03.2019 |
Размер файла | 1,7 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
51
Проект системы газоснабжения 48 квартирного жилого дома по улице Олимпийская в городе Череповце
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
2 ПАРАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
3.1 Исходные данные для проектирования
3.2 Общие положения
3.3 Определение сопротивления теплопередаче наружной стены
3.4 Определение сопротивления теплопередаче пола первого этажа
3.5 Определение сопротивления теплопередаче перекрытия здания
3.6 Определение коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций
4 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ
4.1 Общие положения
4.2 Расчёт расходов теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений и бытовых тепловыделений
4.3 Тепловые потери квартирных помещений
5 РАСЧЁТ РАСХОДА ТЕПЛОТЫ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
6 ПОДБОР КОТЛОВ
7 РАСЧЁТ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
7.1 Определение плотности и теплоты сгорания природного газа
7.2 Расчет расходов газа на участках
7.3 Гидравлический расчет внутридомового газопровода
8 ЭКОНОМИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В БЫТУ
8.1 Экономия газа при приготовлении пищи
8.2 Экономия при отоплении дома
8.3 Выбор экономически выгодного оборудования
8.4 Оптимизация оборудования
8.4.1 Уличный датчик температуры
8.4.2 Программатор
8.4.3 Регуляторы температуры
8.5 Установка счётчика
8.5.1 Экономическая выгода потребления природного газа с установленным счетчиком учета расхода природного газа и без него
8.6 Норматив потребления природного газа за год в разных городах России
9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов при строительстве и эксплуатации системы газоснабжения жилого дома
9.2 Меры безопасности при эксплуатации системы газоснабжения жилого дома
9.3 Подбор защитного заземления оборудования
9.3.1 Способы заземления котлов
9.4 Пожарная безопасность зданий и сооружений
10ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
10.1 Выбросы загрязняющих и токсичных веществ с дымовыми газами в атмосферу
10.2 Методы подавления образования окислов азота в топках котлов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, в жилых домах очень часто используют газовые плиты для приготовления пищи. Природный газ является высокоэффективным энергоносителем и ценным сырьем. Он имеет несколько преимуществ перед другими видами топлива:
- низкая стоимость добычи
- высокая жаропроизводительность
- отсутствие в природных газах окиси углерода
В дипломном проекте разработана система газоснабжения 48 квартирного жилого дома по улице Олимпийская в городе Череповце. Произведен расчет расходов газана участках внутридомовой сети и подобраны диаметры газопроводов, которые будут обеспечивать потери давления газа при движении его от ввода до самого удаленного газового прибора.
В каждой квартире установлена четырехконфорочная газовая плита фирмы Gorenje и газовый настенный котел фирмыNEVALUX. Установка индивидуального газового котла объясняется тем, что в последнее время большой интерес вызывает поквартирное теплоснабжение, когда теплоснабжение квартиры осуществляется от собственного источника.
Можно назвать как минимум три важнейшие преимущества поквартирного отопления (теплоснабжения) по сравнению с централизованным:
Во-первых: не требуются создание дорогостоящих теплотрасс.
Во-вторых: отсутствуют теплопотери при доставке тепла от места его выработки до потребителя.
В-третьих: каждый житель получает возможность использовать именно то количества тепла, которое требуется именно ему.
Приведены некоторые сведения об экономии природного газа в быту.
1 ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Расположение проектируемого объекта: город Череповц Вологодской области. Климатические условия установим по г. Вологде Вологодской области.
Параметры Б для холодного времени года соответственно[1]:
- температура воздуха с учетом холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92,tн.в = -32 оС;
- продолжительностью отопительного сезона со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8оС, zoт.п = 228 сут;
- средняя температура воздуха, со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 оС, tот.п= -4 оС;
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца цн.в.=85 %.
Преобладающими ветра являются юго-западные.
Параметры А для теплого времени года устанавливаем следующие [1]:
- температура наружного воздуха обеспеченностью 0,98, tн.в= 25,3 єС;
-средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяцаtср= 22,3 єС;
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого месяца цн.в.=76 %.
2. ПАРАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
Расчётные параметры внутреннего микроклимата в помещениях устанавливаются в соответствии с источниками [2]. В таблице 2.1 указаны температуры помещений.
Таблица 2.1 - Температуры помещений
Наименование помещения |
Температура воздуха, °С |
|
1 |
2 |
|
Комната |
20 |
|
Угловая комната |
22 |
|
Кухня |
18 |
|
Ванная, туалет |
25 |
|
Коридор |
18 |
|
Лестничная клетка |
16 |
3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
3.1 Исходные данные для проектирования
В таблице 3.1 указаны данные для проведения теплотехнического расчета.
Таблица 3.1 - Исходные данные для проектирования
Тип объекта: |
жилое здание |
|
Количество этажей: |
3 |
|
Конструкция наружных стен здания: |
в соответствии с рис. 3.1 |
|
Конструкция перекрытия: |
в соответствии с рис. 3.2 |
|
Конструкция пола: |
в соответствии с рис. 3.4 |
|
Окна: |
тройное в раздельно-спаренных переплетах |
3.2 Общие положения
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rо должно составлять не менее требуемых значенийRотр. Rотрустанавливается равной большему значению одной из двух величин:
1) сопротивление, которое определяетсяс учетом санитарно-гигиенической обстановкипо формуле [3]:
, , |
(3.1) |
гдеn -коэффициент, который учитывает зависимости положений наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, отраженный в [3];
tвн- расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, устанавливаемая в соответствии с [2];
tн.в -расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, устанавливаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по [1];
tн -нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, оС, принимаемых по [3];
вн-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по [3].
2) сопротивление, которое определяетсяс учетом энергосбережения и от градусо - суток отопительного периода района, в котором производится строительство [3].
, , |
(3.2) |
где a, b - коэффициенты, значения которых устанавливаются с учетом [3];
Dd - градусо-сутки отопительного периода, °С·сут.
Общее фактическое сопротивление теплопередаче для всех слоев ограждения находится по следующей формуле [3]:
, , |
(3.3) |
где дi - толщина i -го слоя ограждающей конструкции, м;
лi - теплопроводность i -го слоя ограждающей конструкции, Вт/(м оС);
бн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2оС), принимаетсясогласно [3].
Коэффициент теплопередачи принятой конструкции наружного огражде-ния kо, рассчитываем следующим образом [3]:
, . |
(3.4) |
Градусо-сутки отопительного периода находят по следующей формуле [3]:
, , |
(3.5) |
гдеtвн- расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимается с учетом [2];
tот.п- средняя температура наружного воздуха, °С, для периода со средней суточной температурой наружного не более 8 °С учитывается по [1];
zот.п- продолжительность отопительного периода, сут, со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, учитывается по [1].
Рассчитаем величинуградусо - суток отопительного периода для г.Череповцаследующим образом (3.5):
.
3.3 Определение сопротивления теплопередаче наружной стены
На рисунке 3.1.отраженоустройство наружной стены.
В таблице 3.2 рассмотреныпоказатели для нахождениянужного сопротивления теплопередаче и с учетом условий энергосбережения.
Таблица 3.2 - Исходные данные для расчета
n |
tвн |
tн.в |
tн |
в |
|||
- |
оС |
оС |
оС |
Вт/(м2·оС) |
оС |
сут |
|
1 |
21 |
-32 |
4 |
8,7 |
-4 |
228 |
Рисунок 3.1 - Конструкция наружной стены: 1- силикатный утолщенный лицевой кирпич СУЛ 175/50 по ГОСТ530-95; 2 - Утеплитель - Пеноплекс 35 толщиной 100 мм; 3 - кирпичная стена из силикатного утолщенного рядового кирпича СУР 150/50 по ГОСТ530-95.
Требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены по санитарно-гигиеническим условиям нужно определять следующим образом (3.1):
. |
Требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены в зависимости от градусо-суток рассчитаем по формуле (3.2):
. |
Общее фактическое сопротивление теплопередаче для всех слоев ограждения находимпо формуле (3.3):
, |
3.4Определение сопротивления теплопередаче пола первого этажа
На рисунке 3.2 отразим конструкцию пола первого этажа.
В таблице 3.3 рассмотрим данные для нахождениянеобходимого сопротивления теплопередаче и с учетом условий энергосбережения.
Таблица 3.3 - Исходные данные для расчета
n |
tвн |
tн.в |
tн |
в |
|||
- |
оС |
оС |
оС |
Вт/(м2·оС) |
оС |
сут |
|
0,6 |
21 |
-32 |
2 |
8,7 |
-4 |
228 |
Рисунок 3.2 - Конструкция пола первого этажа
Требуемое сопротивление теплопередаче полас учетом санитарно-гигиенических условийнаходится по формуле (3.1):
. |
Требуемое сопротивление теплопередаче пола в зависимости от градусо-суток рассчитывают по формуле (3.2):
. |
Общее фактическое сопротивление теплопередаче для всех слоев ограждения находят по формуле (3.3):
, |
3.5Определение сопротивления теплопередаче перекрытия здания
На рисунке 3.3 рассмотрена конструкция кровли.
В таблице 3.4 отражены данные для нахождения необходимого сопротивления теплопередаче и с учетом условий энергосбережения.
Таблица 3.4 - Исходные данные для расчета
n |
tвн |
tн.в |
tн |
в |
|||
- |
оС |
оС |
оС |
Вт/(м2·оС) |
оС |
сут |
|
0,9 |
21 |
-32 |
3 |
8,7 |
-4 |
228 |
Рисунок 3.3 - Конструкция кровли
Требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия по санитарно-гигиеническим условиям рассчитываем по формуле (3.1):
. |
Требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия в зависимости от градусо-суток находим по формуле (3.2):
. |
Общее фактическое сопротивление теплопередаче для всех слоев ограждения находим по формуле (3.3):
, |
3.6 Определение коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций
Найдем показатели коэффициентов теплопередачи наружных и внутренних стен, чердачного перекрытия, пола первого этажа, оконных и дверных проемов по формуле (3.4):
,. |
Наружные стены:
.
Чердачноеперекрытие:
.
Пол первого этажа:
.
Тройное окно в раздельно-спаренных переплетах:
,
гдеRo=0,55при тройном остеклении в деревянных раздельно-спаренных переплетах устанавливается в соответствии с [3].
Дверные проемы:
,
где Ro=0,5 для наружных двойных деревянных дверей устанавливаются в соответствии с [3].
4 РАСЧЁТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ
4.1 Общие положения
Для определения потерь теплоты помещениями важно провести расчет основных и добавочных потерь теплоты через ограждения Qосн, расход теплоты на нагревание инфильтрующегося в помещение наружного воздуха Qинф, бытовые тепловыделения в жилые комнаты и кухни Qбыт.
Основные и добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции помещений рассчитываются следующим образом [4]:
, , |
(4.1) |
гдеF - расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;
kо - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С);
tвн- расчетная температура воздуха, оС, по [2];
tн.в- расчетная температура наружного воздуха, оС, для холодного периода года при расчете потерь теплоты через наружные ограждения или температура воздуха более холодного помещения - при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения по [1];
в - добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, которые принимаютсяс учетом [4];
n - коэффициент, устанавливаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по [3].
4.2 Расчёт расходов теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений и бытовых тепловыделений
Потери теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха рассчитывают с учетом поступления воздуха в помещения через неплотности, имеющиеся в наружных ограждениях в последствиивлияния теплового и ветрового давления Qинф.
Потери теплоты на инфильтрацию наружного воздуха через неплотности в наружных ограждениях жилых зданий Qинфрассчитывают следующим образом[4]:
, , |
(4.2) |
где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кгЧоС);
G - количество инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие конструкции помещения;
tвн, tн.в - расчетные температуры воздуха, °С, соответственно в помещении и наружного воздуха в холодный период года;
k - коэффициент, отражающий воздействие встречного теплового потока в конструкциях, устанавливаемый с [4].
Объем инфильтрующегося воздуха в помещение через неплотности наружных ограждений рассчитываютс учетом величины нормативной воздухопроницаемости Gн для окон и балконных дверей жилых зданий [4]:
, , |
(4.3) |
где Gн- нормативная воздухопроницаемость; для окон и балконных дверей жилых, общественных и бытовых зданий в деревянных переплетах Gн= 6 кг/(м2ч) [4];
F- расчетная площадь окон и балконных дверей в м2;
Общие потери теплоты помещениями подлежат уменьшению на величину теплового потока, регулярно попадающего от электрического оборудования, освещения и людей; при этом тепловой поток, который попадает в комнаты и кухни жилых домов устанавливается из расчета 10 Вт на 1 м2 пола [4]:
, , |
(4.4) |
гдеFп- площадь пола, м2.
В таблице 4.1отраженрасчет расходов теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха и бытовых тепловыделений в отдельности по помещениям первого этажа.
Расходы теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха и бытовых тепловыделений на втором, третьем и четвертом этажах являются равными расходу аналогичных помещений первого этажа.
Таблица 4.1 - Расчет расходов теплоты на инфильтрацию и бытовые тепловыделения
№ помещения |
Fп, мІ |
Fo, мІ |
, оС |
,оС |
k |
Qинф, Вт |
Qбыт, Вт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
101 |
14,2 |
1,95 |
20 |
-32 |
0,8 |
116,8 |
141,6 |
|
102 |
18,5 |
4,92 |
18 |
-32 |
0,8 |
283,4 |
185,4 |
|
103 |
12,2 |
1,95 |
18 |
-32 |
0,8 |
112,3 |
122,0 |
|
104 |
17,4 |
2,97 |
20 |
-32 |
0,8 |
177,9 |
174,0 |
|
105 |
17,4 |
2,97 |
20 |
-32 |
0,8 |
177,9 |
174,0 |
|
106 |
12,2 |
1,95 |
18 |
-32 |
0,8 |
112,3 |
122,0 |
|
107 |
27,2 |
4,92 |
18 |
-32 |
0,8 |
283,4 |
272,2 |
|
108 |
12,2 |
1,95 |
18 |
-32 |
0,8 |
112,3 |
122,0 |
|
109 |
17,4 |
2,97 |
20 |
-32 |
0,8 |
177,9 |
174,0 |
|
110 |
27,2 |
4,92 |
18 |
-32 |
0,8 |
283,4 |
272,2 |
|
111 |
10,8 |
1,95 |
20 |
-32 |
0,8 |
116,8 |
108,2 |
|
112 |
18,5 |
4,92 |
22 |
-32 |
0,8 |
306,1 |
184,8 |
|
113 |
8,2 |
1,95 |
18 |
-32 |
0,8 |
112,3 |
82,2 |
|
114 |
9,9 |
1,95 |
18 |
-32 |
0,8 |
112,3 |
98,6 |
|
115 |
12,2 |
2,97 |
20 |
-32 |
0,8 |
177,9 |
121,7 |
|
116 |
12,5 |
1,95 |
20 |
-32 |
0,8 |
116,8 |
125,3 |
|
117 |
12,5 |
1,95 |
20 |
-32 |
0,8 |
116,8 |
125,3 |
|
118 |
12,2 |
2,97 |
20 |
-32 |
0,8 |
177,9 |
121,7 |
|
119 |
9,9 |
1,95 |
20 |
-32 |
0,8 |
116,8 |
98,6 |
|
120 |
9,9 |
1,95 |
20 |
-32 |
0,8 |
116,8 |
98,6 |
|
121 |
12,2 |
2,97 |
20 |
-32 |
0,8 |
177,9 |
121,7 |
|
122 |
12,5 |
1,95 |
22 |
-32 |
0,8 |
121,3 |
125,3 |
4.3 Тепловые потери квартирных помещений
При расчете потерь теплоты через ограждающие конструкции площадь отдельных ограждений нужно рассчитывать исходя из правил обмера наружных ограждений. Данные правила позволяют учеть сложности процесса теплопередачи посредством компонентов ограждения и отражают условные увеличения и уменьшения площадей, в случае роста или уменьшения фактических теплопотерь в отличие от найденных по вышеприведенным формулам. Расчетные тепловые потери отдельного помещения рассчитываются согласно [4] по формуле:
, , |
(4.5) |
гдеQосн - основные потери теплоты помещения, Вт;
Qинф - потери теплоты на инфильтрацию наружного воздуха, Вт;
Qбыт - бытовые тепловыделения, Вт.
Вспомогательные помещения (коридоры, ванные комнаты и аналогичные), обычно, находятся внутри квартиры и не сообщаются наружными стенами - в связи с этим их тепловые потери рассчитывают только для пола первого этажа и потолка верхнего этажа и делят эти теплопотери между помещениями, касающимися с указанными вспомогательными помещениями.
Расчет приведен в приложении 1.
5 РАСЧЁТ РАСХОДА ТЕПЛОТЫ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Средний часовой расход теплоты на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения рассчитывают следующим образом [5]:
, , |
(5.1) |
где с - удельная теплоемкость горячей воды, устанавливается 4,187 кДж/(кг•?);
Gср - средний часовой расход воды на горячее водоснабжение, л/ч;
tг - средняя температура разбираемой потребителями горячей воды, устанавливается 55 °С;
tх - средняя температура холодной воды в отопительном периоде, равная 5 °С;
с - плотность горячей воды; при температуре 55C, = 0,986 кг/л;
kт.п- коэффициент, который учитываетпотери теплоты трубопроводами [6].
Средний часовой расход воды на горячее водоснабжение, л/ч, находится по формуле:
, , |
(5.2) |
где m- фактическое число потребителей горячей воды в здании;
Gсут- суточная норма расхода горячей воды в литрах на одного потребителя при средней температуре разбираемой воды tг= 55C, согласно [7], л/(сут·потр), принимаемGсут=105 л/(сут·потр);
m - фактическое число потребителей горячей воды в квартире.
В таблице 5.1 отражен расчёт расхода теплоты на горячее водоснабжение.
Таблица 5.1 - Расчет расхода теплоты на горячее водоснабжение
№ квартиры |
Кол-во жильцов m |
Суточная норма расхода воды Gсут, л/(сут·потр) |
Температура разбираемой воды tг,°C |
Температура холодной воды tх,°C |
Коэффициент Кт.п. |
Средний часовой расход теплоты Qср, Вт/ч |
|
1-15, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34-48 |
3 |
105 |
55 |
5 |
0,3 |
915,9 |
|
16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33 |
5 |
105 |
55 |
5 |
0,3 |
1526,5 |
6 ПОДБОР КОТЛОВ
Подбор котлов осуществляем с учетом из расчёта теплопотерь для каждой квартиры и расходов теплоты на горячее водоснабжение квартир [8]. Тогда необходимая мощность котласоставит:
, , |
(6.1) |
гдеQт.п - теплопотери каждой отдельной квартиры, Вт;
Qгв - средний часовой расход теплоты на ГВ каждой отдельной квартирой, Вт.
Потерями теплоты в квартире является сумма теплопотерь помещений, которые входят в данную квартиру:
, , |
(6.2) |
где- сумма теплопотерь помещений, имеющихся в каждой отдельной квартире, Вт.
Расчет отражен в приложении 2.
С учетом определенных мощностей в квартирах площадью менее 60 м3определяем к оборудованию двухконтурным автоматизированным газовым котломNEVALUX-7218 мощностью18 кВт, в квартирах площадью более 60 м3определяем к оборудованию двухконтурным автоматизированным газовым котломNEVALUX-7224 мощностью 24 кВт. Газовые котлы NEVALUX (Нева Люкс) нужны для отопления и горячего водоснабжения, индивидуального отопления квартир и загородных домов, а также нежилых помещений. Котлы изготавливают посредством применения итальянского оборудования на "Армавирском заводе газового оборудования". Настенные газовые котлы NEVALUX (Нева Люкс) нужны, чтобы отапливать помещения до 300 м2. Данноеоборудование отвечает стандарту качества и безопасности. Котлы имеют повышенную энергоэффективность - их КПД более 92%. Все котлы NEVALUX (Нева Люкс) двухконтурные, кроме модели NEVALUX-8618. Газовые настенные котлы NEVALUX возможно оснастить дополнительно пультами управления, комнатными термостатами и датчиками уличной температуры. К ним также возможно подсоединить дополнительные бойлер косвенного нагрева.
В таблице 6.1 отражены технические характеристики котла.
Таблица 6.1 - Технические характеристики котлов NEVALUX-7218 и NEVALUX-7224
Марка котла |
NEVALUX-7218 |
NEVALUX-7224 |
|
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт |
18 |
24 |
|
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт |
8,9 |
||
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт |
25,8 |
||
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт |
20 |
||
Номинальный расход природного газа мі/ч (кг/ч) |
2,95 |
2,26 |
|
Максимальная производительность (КПД), % |
92,5 |
||
Производительность при 30% мощности, % |
87 |
||
Емкость расширительного бака, л |
6 |
||
Давление в расширительном баке, бар |
0,1 |
||
Камера сгорания |
закрытая |
||
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °C |
30-60 |
||
Количество горячей воды при t=25 °C, л/мин |
14 |
||
Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин |
2,5 |
||
Максимальное давление в контуре ГВС, МПа |
1 |
||
Минимальное динамическое давление в контуре ГВС, МПа |
0,015 |
||
Диаметр дымоотводящей трубы (коакс/раздельных), мм |
100/80 |
||
Номинальное входное давление газа (метан G20), МПа |
0,013-0,02 |
||
Мощность / напряжение, Вт/В |
125/220 |
||
Габаритные размеры :высота, мм |
720 |
||
ширина, мм |
410 |
||
глубина, мм |
326 |
||
Вес нетто, кг |
34 |
7 РАСЧЁТ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
7.1 Определение плотности и теплоты сгорания природного газа
Учитывая район проектирования в г.Череповце Вологодской области, осуществляем выбор магистрального газопровода от газового Ухтинского месторождения республики Коми.
Газообразным топливом является смесь горючих и негорючих газов, в связи с этим на практике при расчете применяют средние значения теплоты сгорания и плотности с сухого природного газа, при нормальных условиях (температуре 0 оС и давлении 101,325 кПа) находящиеся по формулам [10]:
, , |
(7.1) |
|
, , |
(7.2) |
где- теплота сгорания компонентов газового топлива, устанавливаемая по[10], кДж/м3;
- объемная доля компонентов газового топлива, [10];
- плотность компонентов газового топлива, кг/м3, [10].
В таблице 7.1 отражены исходные характеристики для расчета.
Таблица 7.1 - Данные Ухтиского месторождения
Наименование компонентов газа |
Объемная доля |
Плотность при и 101,325 кПа, кг/м3 |
Теплота сгорания при при и 101,325 кПа, кДж/м3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Метан СН4 |
0,88 |
0,7168 |
35840 |
|
Этан С2Н6 |
0,019 |
1,3566 |
63730 |
|
Пропан С3Н8 |
0,002 |
2,019 |
93370 |
|
Бутан С4Н10 |
0,003 |
2,703 |
123770 |
|
Диоксид углерода CO2 |
0,003 |
1,9768 |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Азот N |
0,093 |
1,2505 |
- |
Низшую теплоту сгорания газа рассчитаем по формуле (7.1):
|
Плотность газа находим по формуле (7.2):
7.2 Расчет расходов газа на участках
Расходы газа на участках рассматриваемс учетом [12]:
, , |
(7.3) |
где- коэффициент одновременности для однотипных приборов или их групп, принимается по [12];
- номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч;
- число однотипных приборов или групп приборов, шт;
m- число типов приборов или групп.
Рассчитаем расходы газа газовых плит.Каждая квартираоборудована газовой плитой марки GorenjeG51101AW,имеющей четыре конфорки: одну малой мощности- 1 кВт, две средней мощности- 1,75 кВт, одну повышенной- 2,7 кВт и духовой шкаф объемом 53 л и мощностью 1 дм 0,09 кВт. Мощность газовой плиты составит:
.
Находим расход газа плитой по формуле [12]:
, |
(7.4) |
|
. |
Расход газа котломпо паспортным данным составляет:
NEVALUX-7218 |
||
NEVALUX-7224 |
Суммарный расход газовой плитой и котлом составляет:
, . |
(7.5) |
|
NEVALUX-7218 |
. |
|
NEVALUX-7224 |
Расчетные расходы газа на участках найдем с учетом коэффициента одновременности по формуле (7.3).
Расчет приведен в приложении 3.
7.3 Гидравлический расчет внутридомового газопровода
Гидравлический расчет внутридомового газопровода реализуется в целях нахождения диаметра газопроводов, обеспечивающих потери давления газа при движении его от ввода до самого удаленного газового прибора, не превышающие располагаемый перепад давлений ?Pр, который принимается равным 400 Па.
Для расчёта потерь давления на участке применяют следующую формулу согласно [11]:
, , |
(7.6) |
|
, , |
(7.7) |
где -удельные потери давления на участке, Па/м;
?Pдоп - дополнительное избыточное давление, которое образуется на вертикальных участках газопроводов из-за разности плотностей воздуха и газа, Па;
lуч- расчетная длина участка, м;
-сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке;
lэ-эквивалентная длина участка, м.
Расчетные часовые расходы газа на участках внутридомовой сети отражены в приложении 3.
Ведомость коэффициентов местных сопротивлений отражена в приложении 4.
Избыточное давление определяется по формуле согласно [11]:
, , |
(7.8) |
гдеH -высота вертикального участка, м;
g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
?в -расчетная плотность воздуха, кг/м3;
?г -плотность газа, кг/м3.
Расчет отражен в приложении 5.
Так как суммарные потери давления на участках с учетом потерь давления в 100 Па в газовом котле и в 60 Па в газовой плите не превышают 400 Па, то гидравлический расчет можно считать завершенным.
8 ЭКОНОМИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В БЫТУ
Согласно теме дипломной работы с целью финансовой экономии важно первоначально произвести установку газового котла, поскольку это даст любому жителю возможности по использованию нужного объема тепловых ресурсов. А также актуальна задача по экономии использования газового оборудования.
8.1 Экономия газа при приготовлении пищи
Далее рассмотрим рекомендации по экономии газа [13]:
1. Важно зажигать горелку в нужном объеме для приготовления;
2.Концыпламени являются наиболее горячими, поэтому они должны затрагивать нижнюю поверхность посуды. Экономия таким образом составит 50% и более. 3.Использование духового шкафа актуально для приготовления объемных и праздничных блюда.
4. Деформированность нижней части посуды ведет к лишнему расходу газа до 50%.
5. Посуда для приготовления пищи должна быть чистой, в противном случае происходит рост газадо 4-6 раз для приготовления пищи.
6. Применение посуды, которая рационально использует тепло. В качестве энергоэффективных материалов следует отметить нержавеющую сталь с полированным днищем, в особенности с пластом меди или алюминия. Алюминиевая, эмалированная, с тефлоновым покрытием посуда не является экономичной.
7. Необходимо ставить прокладки из алюминиевой фольги под горелкой для меньшего нагрева плиты и загрязнения, а также экономии газа.
8. Дверцы духового шкафа должны плотно прижиматься к корпусу плиты и не допуска выхода горячего воздуха.
8.2 Экономия при отоплении дома
Значительный объем газа тратится для домового отопления, при этом расход возможен впустую. С целью сокращения расхода газа для отопления важно следующее:
1. Необходимо провести утепление дома, в частности, установка хороших окон, отсутствие щелей, хорошая система вентиляции позволит снизить расход газа, сэкономить до 50% тепла;
2. При расположении мебели важно не заставлять отопительное оборудование;
3. Установка экрана из фольги в пространство между батареей и стеной, способствует сохранению тепла и отражению его в сторону помещения;
4. Проветривать нужно, раскрыв широко окна на несколько минут, чтобы воздух снаружи проходил внутрь, и горячий уходил. Через открытое окно утекает теплый воздух;
5. Важно настроит автоматическую регулирование, или проводить снижение температурного режима вручную для ночного периода времени. Это приведет к сну в прохладном воздухе, экономии тепла, не вызовет дискомфорта при таком использовании.
8.3 Выбор экономически выгодного оборудования
Газовый котел является основой системы отопления. Выбирать следует котлы с конденсационным типом и электронным управлением. Данное оборудование позволяет дополнительно употреблять тепло, обычно выходящие из дома через дымоход. Указанная энергия применяетсяс целью подогрева воды, и это приводит к экономии газа.
Мощность котла не всегда говорит об эффективности его работы. Поэтому в целях отопления жилья возможно применять оборудование, вырабатывающее приблизительно 1 кВт тепла на 10 м2 площади жилья.
Циркуляционный насос также является основным компонентом отопительной системы после котла. Насосы класса "А" позволяют осуществлять выбор оптимального энергетического порядка работы. Предпочтение следует отдавать насосу, оборудованному балансировочным клапаном (ручным или автоматическим). Циркуляционный насос позволяет экономить не только газ, но и электроэнергию.
Котлы, имеющие хронометрический термостат, автоматически осуществляют регулирование температуры воды в системе. Соответствующие датчики температуры находят необходимый объем тепла для поддержания оптимальной обстановки. Современные системы самостоятельно могут найти необходимые условия для работы, учитывая температуры снаружи дома и внутри. Котел при данном условии подлежит включение меньше, и действует эффективнее.
8.4 Оптимизация оборудования
Оборудование дополнительными приспособлениями приведет к экономии газа, а также жильца не придется постоянно осуществлять регулирование подачи тепла.
8.4.1 Уличный датчик температуры
Возможно установить уличный датчик температуры, это позволит сохранить и поддержать оптимальный температурный режим в стенах дома:
1. Благодаря ему исключается перегрев в жилье в связи с ростом температуры на улице, котел в автоматическом режиме сократит нагрев воды в отоплении.
2. Датчик поможет жильцам в решении проблемы в отношении регулировании температуры, котел самостоятельно будет работать благодаря датчику.
3. Стоимость датчика невысока, поэтому он быстро окупается.
4. Установка является простой, данное оборудование не нуждается в постоянном обслуживании.
8.4.2 Программатор
Также котел может быть оборудован программатором, отвечающим за автоматическое включение и выключение пламени в указанных условиях. В частности, в ночное время ночью котел функционировал менее активно, а в дневное время, когда дома отсутствуют жильцы, он полностью подлежит отключению. Удобным является воздействие на котел через программатор, который находится в комнате, поэтому не нужно двигаться к самому котлу.
8.4.3 Регуляторы температуры
Еще одним техническим компонентом, позволяющим экономить, являются автоматические регуляторы температуры на радиаторах. Они направлены на поддержание заданного температурного режима. В частности, на кухне возможно закрепить температурный режим меньше, в детской - больше, это определяется потребностями жильца. При покупке радиатора выбор лучше остановить на алюминиевых, так как они нагреваются быстрее и более экономичны.
8.5 Установка счётчика
Вне зависимости от выбора способа экономии, важным условием выступает установление газового счетчика. Государство устанавливает стандарт потребления, но на практике потребление газа происходит в меньшем объеме.
Потребители как правило устанавливают четыре вида газовых счетчиков: мембранный (диафрагменный), роторный, турбинный газовый счетчик и вихревые расходомеры.
Выбор вида определяется объемом применяемого газового оборудования. Количество газа, которое измеряется счетчиком, устанавливается его номинальной пропускной способностью. В частности, мощность газового счетчика с маркировкой G-1.6 равна от 1,6 до 2,5 м3 газа. Для счетчика с маркировкой G-2.5 расчет составляет на 2,5-4 м3, G4, соответственно, передает 4-6 м3 газа и т. д.
Определив пропускную способность оборудования в соответствии с техническим паспортом, можно рассчитать общий расход газа и провести выборвида газового счетчика.
8.5.1 Экономическая выгода потребления природного газа с установленным счетчиком учета расхода природного газа и без него.
Таблица 8.1 - Расчет экономической выгоды потребления природного газа с установленным счетчиком учета расхода природного газа и без него.
Исходные данные |
|||
Кол-во человек, проживающих в 1 квартире |
4 |
чел |
|
Стоимость газа без счетчика |
4,761 |
руб./м3 |
|
Норматив потребления газа на 1 человека (без счетчика) |
13 |
м3/чел. |
|
Стоимость газа по счетчику |
4,761 |
руб./м3 |
|
Предполагаемый расход газа со счетчиком |
15 |
м3 |
|
Стоимость счетчика газа (+установка, +опломбировка и т.д.) |
2000 |
руб. |
|
Расчеты |
|||
Счетчик газа установлен |
Счетчик газа не установлен |
||
71.39 руб. |
Расходы на оплату газа в месяцЭкономия: 176.12 руб. |
247.51 руб. |
|
856.8 руб. |
Расходы на оплату газа в годЭкономия: 2113.44 руб. |
2970.24 руб. |
|
Расчеты за 3 года с учетом стоимости счетчика газа |
|||
Счетчик газа установлен |
Счетчик газа не установлен |
||
856.8 руб |
Расходы на оплату газа в первый годЭкономия: 113.44 руб. |
2970.24 руб. |
|
1713.6 руб. |
Расходы на оплату газа во второй годЭкономия: 2226.88 руб. |
5940.48 руб. |
|
2570.39 руб. |
Расходы на оплату газа в третий годЭкономия: 4340.32 руб. |
8910.72 руб. |
8.6 Норматив потребления природного газа за год в разных городах России
На рисунке 8.1 показано потребление природного газа на пищеприготовление в городах России.
Рисунок 8.1 - Потребление природного газа м3/год в разных городах России
9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов при строительстве и эксплуатации системы газоснабжения жилого дома
В ходе эксплуатации и строительства объекта негативные факторы оказывают воздействие на человека. Данные факторы обусловлены человеческой физиологией. С точки зрения эргономических и санитарных норм при проектировании рабочего места (рабочей зоны) человека важно проводить учет размера человеческого тела, теплообмена человека с окружающей средой, особенности зрения, обоняния, дыхания, нервной системы.
К вредным факторам процесса производства относят солнечную радиацию, низкую и высокую температуру, высокую или низкая влажность, сильный ветер до 8 м / с, повышенный уровень шума на рабочем месте, промышленную пыль со строительной площадки, недостаточность освещения, вибрацию. В ходе трудового процесса на человека краткосрочно или долгосрочно влияют результаты промышленных опасностей или факторов. Их подразделяют на три основных категории:
1. физические опасности(неприемлемая температура, шум, вибрация и т. д.), что способствует появлению виброболезни, глухоты, обморожению, солнечному удару, расширению вен и пр.;
2. химические (пыль, газы, ядовитые вещества и т. д.), которые вызывают болезни силикоза и другие острые хронические и инфекционные болезни. Мерами для ликвидации этих факторов: научные, организационные, санитарно-гигиенические (применение вентиляционных систем, пылесборников, водяных и воздушных завес, виброизолирующих устройств), медицинские и профилактические меры, которые обращены на совершенствование трудовых факторов и рост его производительности на всех технологических стадиях.
Человеку комфортно, и он может работать, когда температурный окружающей режим равен 12-22 ° C, относительная влажность 40-60%, а движение воздуха составляет 0,1-0,2 м / с, а нормальное атмосферное давление воздействует на организм. В особенности вредной работойявляется при высоких температурах с высокой влажностью - более 80 - 90%, так как это может вызвать перегрев человеческого тела (тепловой удар). Температура воздуха не должна быть ниже 13-17 ° C во время холодного и переходного сезона и не более 28 ° C в теплое время года с колебаниями влажности от 40 до 80 %, а скорость движения воздуха зимой составляет не более 0,5 м / с, летом - не более 0,7-1 м / с.
Пылью являются мелкие частицы твердого или жидкого вещества, находящиеся в воздухе. На проектируемом объекте источником пыли выступает специализированное оборудование и ветер, который вводит эрозийным способом частицы от поверхности Земли. На рабочих влияет пыли, образуемая при выгрузке песка, разработке почвы. Это нарушает терморегуляцию организма и приводит к воспалительным кожным заболеваниям -- к экземам, дерматиту, и т.д. Попадая в уши пыль, раздражающе затрагивая ушную раковину, у человека могут возникнуть слуховые нарушения. Для глаз человека большую опасность оказывают твердые пылинки с острыми краями. Они могут травмировать глаза. Запыление глаза способствует развитию конъюнктивита, изменению роговицы глаз, и т.д.
Количество пыли измерено ее весом, который выражают в миллиграммах на 1 м3 воздуха. Зачастую свободная двуокись кремния воздействует на все человеческое тело, приводит к функциональным сбоям сердечно-сосудистой активности и центральной нервной системы, в итоге - профессиональное заболевание - силикоз (песчаная пыль) или силикатоз (силикатная пыль). Главным индикатором, оценивающим вредность влияния производственной пыли на человеческое тело, выступает концентрация (т.е. количество пыли в миллиграммах, которая содержится в 1 м3 воздуха). В Санитарных стандартах проектирования промышленных предприятий указывают показатели предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли, паров и других аэрозолей находящихся в воздухе рабочей зоны промышленных комнат. Шум (комбинация звуков различной интенсивности и частоты), который действует негативно на человеческое тело и вибрация (колебание частей производственного оборудования), превосходящие границы громкости и частоты звуковых колебаний, наносят профессиональный вред. По происхождению шум подразделяют на механический, аэродинамический или возникающий в ходе операций электрических машин. Воздействие шума может повысить кровяное давление, нарушить работу пищеварительного тракта, а его продолжительное влияние в ряде случаев может привести к частичной или полной потере слуха.
Рассматриваемому объекту присущи все виды шумов: низкая частота (уровень объема 90 - 100 дБ), средняя частота (уровень объема 85 - 90 дБ), высокая частота (уровень объема 75 - 85 дБ), стабильные, воющие, неустойчивые. Входе строительных работ шумы возникают вследствие работы специального оборудования (экскаваторы, бульдозеры, шаберы, катки, и т.д.).
Уровень звукового давления измеряют шумометром: LIOT типа Ш - 3м (самые широко распространенные) и анализаторы частот как типа АШ - 2 м.
На рассматриваемом строительном объекте существуют общие колебания (конструкции, агрегата, на которой есть человек), источниками вибрации выступает специальное строительное оборудование.
Предельно допустимые значения общих вибраций устанавливаются для скорости как в абсолютном, так и в относительных значениях в частотном спектре от 11 до 335 Гц, включая 5 октавных частотных диапазонов с составными значениями частот 16, 32, 63, 120, 250 Гц, максимально допустимые значения локальных колебаний в случае скорости вращения 1200-6000 об / мин 20-100 Гц и максимально допустимой вибрации 1,5-0,005 мм. В случае частоты колебаний более 25 Гц вибрация вызывает неблагоприятное воздействие на нервную систему.
9.2 Меры безопасности при эксплуатации системы газоснабжения жилого дома
Если применять приборы в качестве основного топлива газ, то могут возникнуть опасные ситуации. Неконтролируемое обращение людьми с газом может привести к трагическим последствиям.
Газоснабжение многоквартирного дома - это предоставление природного газа жилым зданиям посредством собственного газопровода. Система газоснабжения жилого дома снабжает газом из распределительной сети через газопровод прямо к газовому оборудованию, поставленному у потребителей газа в квартирах многоквартирного дома. Газоснабжение - это упорядоченная система абонентов, которые подсоединеы к городской сети, занимающиеся доставкой газа в здания. Главная задача внутридомового газопровода - транспортировка газа непосредственно к зданию и распределение его через газовое оборудование. Внутренним газопроводом является система вертикальных стояков, вдоль которых происходит движение газа и газопроводы (внутри квартиры), транспортирующие газ к газовому оборудованию в квартире.
В многоквартирном жилом здании газопровод устраивается посредством структуры абонентских ответвлений на каждую кухню жилых помещений и квартир. В процессе газоснабжения жилого дома важно следование нормам для безопасности: во-первых, наличие в двух изолированных комнатах, которые не зависят от других помещений для системы абонентских ответвлений; во-вторых, присутствие хорошей вентиляции в коридоре дома; в-третьих, устройство ввода газа не должно быть взрывоопасным, а в-четвертых, коридор должен обладать высокими потолками (не менее 1,6 м), имеющие нужную огнестойкость. Также, установка устройств ввода газа, которые оборудуются непосредственно в квартирах, лифтах и системах вентиляции в жилом здании, является недопустимым. Газовые стояки размещаются вертикально на кухнях и лестницах, а установка в других частях квартиры, ванных комнат и т. д. неприемлема. На всем газопроводе необходимо закрепить соответствующие клапаны для блокировки отдельных участков.
Сжиженный газ, которые используют в будничной жизни, заключается в смеси двух газов - пропана и бутана. Газ не обладает цветом и запахом. С целью, обнаружения утечки газа к нему добавляется одорант (этилмеркоптан).
Газ обладает преимуществами. Он является недорогим видом топлива, сгорает без остатков, обеспечивает высокую температуру горения, высокую теплотворную способность. В то же время газ обладает и недостатками. В смеси с воздухом газ превращается во взрывоопасную смесь. Сжиженный газ в два раза тяжелее воздуха и, в процессе утечки, наполняется начала подвалы, подземные коммуникации, и возможно его распространение на большие расстояния. Важно помнить, что небольшая утечка внутреннего газа в помещении (5-15% от общего объема воздуха) может привести к удушью человека и к пожару.
Основными требованиями и правилами применения оборудования газоснабжения в жилых домах следующие:
1. Перед началом использования газового оборудования нужно провести инструктаж по безопасному пользованию газом, изучить инструкции по использованию оборудования и следовать им.
2. Наблюдать за правильной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, осуществлять проверку тяги до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.
3. Собственникам жилых помещений нельзя изменять систему вентиляции жилых помещений при изменении оформления интерьера квартиры.
4. Перед розжигом газовой плиты помещение нужно проводит проветривание, форточку оставлять открытой на весьпериод работы с плитой. Кран на трубе (перед плитой) открывается посредством перевода флажка, ручки в вертикальное положение. Зажженную спичку необходимо подносить к горелке и только при открытии крана на газовой плите на ту горелку, которую нужно разжигать. Пламя должно зажигаться во всех отверстиях горелки, обладать голубовато-фиолетовымоттенком и не иметь коптящих языков. В случае коптения пламени - газ сгорает не полностью, то нужно провести регулировку подачи воздуха. В случае отрыва пламени от горелки, то воздуха попадает чересчур много. Пользоваться такой горелкой нельзя!
5. При обнаружении в помещении запаха газа нельзя проводить включение или отключение электрического оборудования, так как в том и другом случае это приводит к электрическим искрам, что может вызвать взрыву газа. Нельзя зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение. Необходимо перекрыть газопровод и проветрить помещение.
6. При выявлении неисправности газопровода, газовых кранов, газовых приборов нужно вызвать аварийную службу и по возможности провести эвакуацию жильцов помещения. То же самое нужно сделать, если вы чувствуете запах газа в подъезде.
7. Недопустимо оставлять включенным газовый прибор (плиту, водонагревательную колонку) без наблюдения: если напор газа снизится или произойдет сильный сквозняк, пламя погаснет, и далее помещение заполнится газом.
8. Нельзя использовать газовую плиту для обогрева помещения. Если все-таки случится это делать, то нужно нагреть на плите большое количество воды и затем выключить плиту, потом уже вода будет служить источником тепла.
9. Нельзя сушить белье над газовой плитой.
10. В случае внезапной остановки подачи газа немедля нужно закрыть краны горелок газовых приборов и заявить оператору аварийной службы. Диспетчер примет аварийную заявку, зарегистрирует ее, даст квалифицированный инструктаж о мерах, необходых для действия абоненту до прибытия аварийной бригады.
11. После использования плитой или духовым шкафом нужно провести закрытие кранов на плите или духовом шкафу, а также кран на трубе.
12. С целью проведения осмотров и ремонтов газопроводов и газового оборудования нужно впускать в жилье работников предприятий газового хозяйства при предъявлении ими служебных удостоверений при условии заранее сделанного информирования жильцов дома управляющими компаниями о дате проведения техобслуживания.
9.3 Подбор защитного заземления оборудования
При работе отопительное оборудование любого типа и степени автоматизации вырабатывается статическое напряжение. В связи с этим, при оборудовании газовым котлом, нужно использовать заземление, по следующим основаниям:
1. Неисправности автоматики - котлы, которые имеют электронный микропроцессор, чувствуют скачки напряжения в сети. Выход из строя может возникнуть и от статического напряжения. Газовый котел без заземления будет работать недолго. Замена платы автоматики является дорогостоящим ремонтом.
2. Существует опасность возникновения взрыва, так какнакопившиеся статическое напряжение выступает одной из причин возгорания газового оборудования. Заземление предупреждает появление искр, которая может привести к взрыву при утечке газа.
На рисунке 9.1 отражена схема устройства заземляющего контура.
Рисунок 9.1 - Схема устройства заземляющего контура
9.3.1 Способы заземления котлов
Выделяют рядметодов по монтажу заземляющего контура:
По типу устройства - обусловлена необходимостью отдельного заземления газового котла. Бытовая техника: стиральные машинки, холодильники, чайники и т.п., отличаются по техническим показателям и требованиям от отопительного оборудования.
По особенностям изготовления - подсоединение происходит готовым комплектом, специально подготовленым для подсоединения к газовому котлу, либо используя подручные материалы.Необходимое сопротивление для заземления при подсоединении газового котла определяетсякак характеристиками отопительного оборудования, так и грунтом.
· Глинистый грунт - допустимое сопротивление не должно быть выше 10 Ом. Норма действительна для однофазного тока и линейного напряжения (380 В).
· Песчаный грунт - максимальное сопротивление заземляющего устройства не должно превышать более 50 Ом.
Условия к заземлению при подсоединении газового котла зависят и от типа материалов, которые были задействованы при осуществлении монтажа. Рекомендуется следующие:
· Провод заземления от щитка к контуру, который положен в грунт, должен иметь следующее сечение: медный - не менее 10 ммІ, алюминиевый - 16 ммІ, стальной - 75 ммІ.
· Вертикальные штыри, вбиваемые в грунт, должны быть стальными, которые соединены друг с другом шиной с использованием точечной сварки. В готовые комплекты имеют оцинкованные или омедненные электроды.
· Автоматика и УЗО - котел подсоединяют к щитку, имеющего соответствующую электроарматурой. ПУЭ запрещает установку УЗО с газовым котлом без заземления. Нельзя дублировать системы безопасности, в случае когда заземляющий контур, разом ставится совместно с оборудованием защитного отключения.
9.4 Пожарная безопасность зданий и сооружений
Предупреждение распространения огня производят посредством использования конструктивных и объемных решений по планированию, предшествующих появлению опасных условий пожара в жилье, между комнатами, между группами помещений разной функциональной пожарной опасности, между этажами и участками, между пожарными отсеками и между зданиями, с этой целью здания разделены на отдельные объемы (части) противопожарными барьерами. Противопожарные барьеры направлены на предупреждение распространения пожаров и продуктов сгорания из помещения или пожарного отделения с пожарным центром в другие помещения. Барьеры предупреждают прямое распространение огня, влияние лучистой энергии и передаче тепла. Огнезащитные преграды подразделены на: пожарные стены, перегородки и потолки.
10 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Подобные документы
Определение плотности и теплоты сгорания природного газа. Анализ основных параметров системы газоснабжения. Расчёт расхода теплоты на горячее водоснабжение. Локальный сметный расчет на внутренний и наружный газопровод. Оптимизация процессов горения.
дипломная работа [370,5 K], добавлен 20.03.2017Холодное водоснабжение проектируемого здания. Устройство сетей внутреннего водопровода. Определение суточных расходов холодной и горячей воды. Гидравлический расчет сети водопровода. Определение требуемого напора. Устройство внутренней канализации.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 17.01.2012Проектирование насосной системы водяного отопления индивидуального жилого дома. Характеристика наружных ограждений. Составление тепловых балансов помещений. Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца. Тепловой расчет отопительных приборов.
курсовая работа [210,5 K], добавлен 22.03.2015Годовые расходы газа на отопление, горячее водоснабжение, промышленное потребление. Максимальный часовой расход газа в жилых домах (квартирах). Падение давления в местных сопротивлениях: колено, тройники, запорная арматура. Расчет внутреннего газопровода.
курсовая работа [287,0 K], добавлен 11.11.2014Расчет теплотехнических и энергетических параметров исследуемого здания - пятиэтажного четырехподъездного жилого дома. Методика расчета соответствующих комплексных показателей и коэффициентов. Основные указания по повышению энергетической эффективности.
курсовая работа [954,1 K], добавлен 04.05.2015Проект системы солнечного энергоснабжения жилого дома. Определение электрических нагрузок от бытовых и осветительных электроприборов. Выбор кабелей распределительной сети. Определение мощности и основных параметров инвертора. Расчет капитальных вложений.
курсовая работа [221,1 K], добавлен 02.06.2015Краткая характеристика квартала. Определение расчетной плотности теплоты сгорания. Режим потребления газа на отопление, вентиляцию зданий и централизованное горячее водоснабжение. Расчет внутреннего газопровода низкого и среднего давлений для жилого дома.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 29.06.2014Определение тепловых потерь через наружные стены, оконные проемы, крышу, на нагрев инфильтрующегося воздуха. Расчет бытовых теплопоступлений. Вычисление и обоснование количества секций калорифера. Гидравлический расчет системы отопления жилого здания.
курсовая работа [832,7 K], добавлен 20.03.2017Трехступенчатая схема снабжения газом города. Расчёт годового потребления газа для 9-этажного жилого дома. Гидравлический расчет распределительной сети, подбор оборудования. Расчет внутридомового газопровода, продуктов сгорания, атмосферной горелки.
курсовая работа [257,4 K], добавлен 06.05.2012Расчет отопительной нагрузки, тепловой нагрузки на горячее водоснабжение поселка. Определение расхода и температуры теплоносителя по видам теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха. Гидравлический расчет двухтрубных тепловых сетей.
курсовая работа [729,5 K], добавлен 26.08.2013