• RU
  • icon На проверке: 6
Меню

Дипломный проект сан-тех устройству и отоплению 3х этажного жилого частного дома

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 2 MB
  • Закачек: 1
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Дипломный проект сан-тех устройству и отоплению 3х этажного жилого частного дома

Состав проекта

icon
icon
icon
icon Ведомость подсчёта теплопотерь.xlsx
icon Сметная стоимость.xlsx
icon РЕЧЬ ПРОВАЛА ОПЕРАЦИИ.docx
icon Расчёт приборов.xlsx
icon Гидравлический расчёт.xlsx
icon Гидравлический расчёт магистрали дв.xlsx
icon Расчёт канализационной сети.xlsx
icon Ведомость объёмов работ по монтажу В1.xlsx
icon Гидравлический расчёт магистральных трубопроводов.xlsx
icon Расчёт тёплого пола.xlsx
icon Гидравлический расчёт стояков двухтрубной системы.xlsx
icon Расчёт холодного водоснабжения.xlsx
icon Циркуляционны расход сетей Т34.xlsx
icon Потери тепла на участках трубопровода системы Т3.xlsx
icon Чертеж1.dwg
icon Water.exe
icon Дипломный проект..docx
icon Потребность сметная.xlsx

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon РЕЧЬ ПРОВАЛА ОПЕРАЦИИ.docx

Здравствуйте уважаемая комиссия я Курносов Роман представляю вашему вниманию дипломный проект по санитарно – техническому устройству и отоплению 3х этажного жилого дома.
Я выбрал данную тему диплома потому что она сейчас наиболее актуальна в росте спроса на частное жилое строительство что влечёт спрос на независимые инженерные сети для каждого дома в отдельности. Также надо отметить что в основном именно этим направлением заняты инженеры средней руки а не более сложными как водоснабжение многоэтажных зданий и административных комплексов.
В данном проекте использованы новые материалы (трубы: ПЭ ПВХ PPR – трубы из полимера рандом сополимера) и механизмы (котлы насосв ) запорная арматура на трубопроводах используется приварная муфтовая используются . Трубопроводы проложены скрыто в местах установки арматуры монтируются в стены смотровые люки для прокладки канализации в подвальном помещение используется фальшпол перед выпуском также устанавливается смотров люк. Данный проект разделён на несколько частей: водоподготовка отопление санитарно-техническое устройство и производственная часть.
Водоподготовка – основная часть всей составляющей инженерной части данного проекта: в неё входит подъём воды из скважины насосная установка и фильтрация воды. Диаметр и глубина бурения скважины рассчитывается на месте в зависимости от водоносного слоя. После скважины идёт фильтр тонкой очистки. Насосная станция рассчитана из потребностей на холодное и горячие водоснабжение. Система фильтрации имеет 3 составляющих: установка умягчения воды фильтр с активированным углём и установка ультрафильтрации.
Мной подсчитаны тепло потери здания они равны 69780 Вт = 6738 КВт чтоб обеспечить в здание оптимальную температуру регламентируемую ГОСТ я спроектировал двухтрубную с нижней разводкой автономную систему отопления. В ней запроектированы радиаторы с термостатами для регулирования температуры в помещение и воздухо-отводчиками трубопроводы из ППР и котлы с двухконтурным чугунным теплообменником на 70 КВт.
Также рассчитана система горячего водоснабжения (циркуляционная) вода нагревается в тех же котлах но в другом контуре теплообменника от 20 до 65 гр. . В наивысших точках стоят воздухоотводчики поэтажная разводка производится с помощью распределительной гребёнки таким образом каждое ванное помещение имеет собственный водоразбор не зависящий от водопотребление других комнат что даёт меньшие потери в напоре воды.
Система холодного водоснабжения обеспечивается с помощью насосной станцией установленной до системы фильтрации. Поэтажная разводка также производится с помощью гребёнок. Воздух выводится из системы с помощью водоразборной арматуры.
В производственных работах выполнена разбивка системы В1 на узлы их изготовление будет проводится на месте использовать услуги трубозаготовительного завода в данный момент не рентабельно каждый узел привязан к своей комнате. Также подсчитана калькуляция работ и дополнительных материалов. Примерная стоимость всей системы В1 с монтажом котлов будет 190.000 руб.

icon Чертеж1.dwg

Чертеж1.dwg
Котельная см. лист 2
В осн. котёл см. лист 2
План подвала на отм. -3.300
План 1-го этажа на отм. 0.000
План 2-го этажа на отм. 3.300
Экспликация помещений
ДП - 270110 - 223 - 2012
Санитарно-техническое устройство и отопление 3-ёх этажного жилого дома.
Схемы установки и подключения отопительного прибора TOP-50
Санитарно - техническое устройство здания и отоопление
Нижегородский Строительный Техникум
Одноквартирное жилое 2-ух этажное здание с жилым подвалом
Из системы холодного водоснабжения
Из системы отопления
Блок управления отопления
Принципиальная схема обвязки котлов отопления с автоматикой.
В систему горячего водоснабжения
Из системы горячего водоснабжения
Блок управления Т3 Т4
Принципиальная схема обвязки котлов горячего водоснабжения с автоматикой.
Спецификация: 1. Вентиль с эл. приводом 2. Обратный клапан. 3. Спусткник. 4. Вентиль шаровой. 5. Термометр. 6. Барометр. 7. Насос центробежный с расширительным баком. 8. Термометр в наиболее удалённой точке.
Принципиальная схема обвязки котлов холодного водоснабжения с автоматикой.
В систему холодного водоснабжения
Спецификация: 1. Вентиль с эл. приводом 2. Обратный клапан. 3. Спусткник. 4. Насос с расширительным баком. 5. Фильтр тонкой очистки само-промывной. 6. Система фильтрации. 7. Вентиль.
Блок управления Т1 Т2
План котельной (104) М 1:20
План подвала на отм. -3
0; План 1-го этажа на отм. 0.000; План 2-го этажа на отм. 3.300; Принципиальная схема обвязки котлов холодного водоснабжения с автоматикой; Принципиальная схема обвязки котлов горячего водоснабжения с автоматикой; Принципиальная схема обвязки котлов отопления с автоматикой.
Аксонометрическая схема холодного водоснабжения В1; Аксонометрическая схема горячего водоснабжения Т3 Т4; Аксонометрическая схема отопления Т1 Т2; Разрез скважины; Схема фильтрации воды.
Аксонометрическая схема холодного водоснабжения В1
В осн. котёл см. лист 3
В доп. котёл см. лист 3
Из скважины см. лист 4
Аксонометрическая схема горячего водоснабжения Т3 Т4
Аксонометрическая схема водоотведения К1
Монтажная схема системы В1 М1:50; Деталировочная ведомость системы В1; Детали не вошедшие в узлы В1; Спецификация на систему В1; Календарный план график; График движения рабочих.
Монтажная схема системы В1 М1:50
Деталировочная ведомость системы В1
Спецификация на систему В1.
Детали не вошедшие в узлы системы В1
График движения рабочих.
Календарный план график.
0; План 1-го этажа на отм. 0.000; План 2-го этажа на отм. 3.300; Экспликация помещений; Схемы установки и подключения отопительного прибора TOP-50; План котельной (104) М1:20.
Общие указания; Общая спецификация; Основные показатели по чертежам водоснабжения и канализации;Основные показатель по чертежам по отоплению; Генплан М1:500; Ведомость рабочих чертежей.
Тёплый пол лист №3 Q=504
Тёплый пол лист №3 Q=381
Тёп.пол лист №3 Q=533
Тёплый пол лист№3 Q=848
Общая спецификация материалов
Ведомость рабочих чертежей
Проект выполнен в соответствии со СНиП 2.04.01-85; СНиП 41-01-2003;СП 31-106-2002; СП 40-102-2000. 2. Монтаж внутренних санитарно-технических устройств выполнять в соответствии со СНиП 3.05.01-85. 3. За отметку 0.000 принята абсолютная отметка пола первого этажа. 4. Соединение полипропиленовых и поливинилхлоридовых труб и фитингов производится контактной сваркой. 5. Теплоноситель системы отопления - горячая вода температурой 90°С - подающий; 70°С - обратный трубопровод. 6. Трубопроводы систем В1 Т1 Т2 Т3 Т4 расположены в бороздах внутри стенных; магистраль сети К1 проведена в полу подвала; на участках вывода системы и подсоединения стояков к магистрали располагаются смотровые люки; перед заштукатуриванием борозд производится теплоизоляция жидким утеплителем - всех систем кроме К1. 7. Монтаж и пуско-наладка системы водоподготовки должна производится фирмой поставщиком оборудования. 8. Монтаж и пуско-наладка автоматизации систем должна производится монтажником 2р и электриком 3р.
Аксонометрическая схема отопления Т1 Т2
Основные показатели по чертежам водоснабжения и канализации
Основные показатели по чертежам отопления
В систему В1 см. лист 3
В канализацию см. лист 3
Схема строения скважины.
Схема установки приборов водоподготовки (фильтров).
От насосной станции см. лист 3
Спецификация: 1. Скважина
см. лист 4 2. Насосная станция (основная). 3. Насосная станция (запасная). 4. Обратный клапан. 5. Термометр. 6. Система водоподготовки
см. лист 4. 7. Основной котёл. 8. Запасной котёл. 9. Вентиль с электроприводом. 10. Термометр. 11. Спусткник. 12. Манометр. 13. Насос центробежный с расширительным баком. 14. Пульт управления системы В1. 15. Пульт управления системы Т1 Т2. 16. Пульт управления системы Т3 Т4. 17. Пульт управления системы фильтрации. 18. Электрощитовая.
Схематическое обозначение сан-технических приборов.
Наименование помещения
Водопровод хозяйственно-питьевой В1
Труба ПВХ 80 SDR 9 S4 ГОСТ 18599-83:
Гребёнка сантехническая проходная:
Кран ПВХ проходной с муфт окончанием
Вентиль ПВХ с муфт. окончанием ø25
Вентиль с эл.приводом CORAPLAX ø25
Переходная муфта ПВХ ø25-ø20
Муфта соединительная ø16
ЕНиР 1-22 ЕНиР 9-1-41
Выгрузка и транспортизация средств
материалов и заготовок к месту
месту монтажа на расстояние до 50м
Разметка мест прокладки
ЕНиР 20-1-120 ЕНиР 22-2-1
Пробивка борозд в кирпиче 40мм х 40мм
Монтаж распределительных гребёнок
Сварка трубопроводов в стык
ЕНиР 9-1-16 ЕНиР 9-1-18 ЕНиР 34-17 ГЭСН 17-01-001-10
мойка на одно отделение
ванная гидромасажная угловая
насосная станция PRISMA 15M05
Рабочая проверка системы в целом
Утепление системы жидким утеплителем
Ведомость рабочих чертежей; Общая спецификация материалов; Общие указания;
Ген. план; Характеристика водоснабжения
канализации и отопления.
0; План 1-го этажа на отм. 0.000; План 2-го этажа на
отм. 3.300; Принципиальная схема обвязки котлов холодного водоснабжения с
автоматикой; Принципиальная схема обвязки котлов горячего водоснабжения с
автоматикой; Принципиальная схема обвязки котлов отопления с автоматикой.
0; План 1-го этажа на отм. 0.000; План 2-го этажа на
отм. 3.300; Экспликация помещений; Схемы установки и подключения отопительного
прибора TOP-50; План котельной (104) М1:20.
Аксонометрическая схема холодного водоснабжения В1; Аксонометрическая схема
горячего водоснабжения Т3 Т4; Аксонометрическая схема отопления Т1 Т2;
Разрез скважины; Схема фильтрации воды.
Монтажная схема системы В1 М1:50; Деталировочная ведомость системы В1; Детали
не вошедшие в узлы В1; Спецификация на систему В1; Календарный план график;
Муфтовый адаптер ПВХ с внутренней
резьбой усиленной кольцом ø25
Муфтовый адаптер ПВХ с наружной
Штуцер для шланга ø12
Система отопления Т1 Т2
Труба ППР ГОСТ 18599-83: ø16
Труба VALPEX ГОСТ 18599-83: ø16
Вентиль с эл.приводом CORAPLAX ø32
Котёл водогрейный BAXI
Система водоотведения К1
Труба ПЭ ГОСТ 18599-83: ø50
Тройник ПЭ: ø50хø50хø50
Фильтр обр. промывной GENO-MXA
Установка умягчения WINI-mat VGH 14
Фильтр с активированным углём
Уст. ультрафильтрации GENO-UV-60s
Мойка на одно отделение
Ванная гидромасажная угловая
Насосная станция PRISMA 15M05
Система горячего водоснабжения Т3 Т4
Вентиль с эл.приводом CORAPLAX ø16
резьбой усиленной кольцом ø20
Наименование системы
Потребный напор на вводе м.вод.ст.
Установленная мощность электродвигателей
Горячие вод.снаб Т3 Т4
Наименования здания (сооружения)
Установ-ленная мощность котла
на горячие водоснаб-жение
Фильтр сетчатый приварной
Фильтр тонкой очистки с обратной
Муфтовый адаптер с наружной резьбой
Установка умягчения WINNI-mat VGX 9
Установка ультрафильтрации
Система В1 (открытая проводка)
Система Т1 (скрытая проводка)
Система Т2 (скрытая проводка)
Система Т34 (открытая проводка)
Система К1 (открытая проводка)
Вентиль с электроприводом
Смеситель с поворотным изливом
Смеситель с поворотным изливом и душевой сеткой
Сантехническая водоразборная гребёнка
Посудомоечная машина
Гидромассажная угловая ванная

icon Дипломный проект..docx

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Специальность: 270110 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»
Дисциплина : «Экономика отрасли»
Тема работы: «Оперативный план бригады»
ПОДБОР НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.5
1Система фильтрации.6
2Нагревательные приборы.7
1Исходные данные для проектирования.8
2Характеристика здания.9
3Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций.10
3.1Теплотехнический расчёт наружной стены.10
3.2Расчёт чердачного перекрытия.11
3.3Расчёт утеплённого пола.12
3.4Теплотехнический расчёт железобетонной плиты.14
3.5Теплотехнический расчёт оконных проёмов.15
3.6Теплотехнический расчёт наружной двери.15
3.7Проверка ограждений на конденсацию влаги.16
4Определение тепло потерь в помещениях.17
4.1Тепло потери основные и добавочные.17
4.2Определение потерь тепла на нагрев инфильтрующего воздуха.17
4.3Ведомость подсчёта тепло потерь.18
5Пример расчёта тёплого пола помещения №001 (коридор).19
6Гидравлический расчёт отопления.21
7Расчёт отопительных приборов.22
СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ОБЪЕДИНЁННОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПОЛИВОЧНОГО ТРУБОПРОВОДА.24
1Определение расчётных расходов холодной воды.24
2Гидравлический расчёт сети холодного водоснабжения.25
3Определение требуемого напора в сети для хозяйственно – питьевых нужд25
СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.26
1Выбор системы и схемы.26
3Определение расчётных расходов горячей воды.26
4Определение потерь тепла в сети Т3.27
5Расчёт сети Т3 Т4 на пропуск циркуляционных расходов и определение в распределительной и циркуляционных сетях.28
5.3Сравнение потерь в сетях.28
6Определение требуемого напора в сети горячего водопровода.29
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.30
1Выбор системы и схемы.30
2Приёмники сточных вод.30
3Устройство канализационной сети.30
4Определение расхода сточной воды К1-1.30
5Назначение диаметров канализационной сети.31
ПРОЕКТНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОТЫ.32
1Назначение монтажного проекта.32
2Правила определения строительных монтажных и заготовительных длин.32
3Проект производства работ.33
4Производственная калькуляция.33
5Указания по производству работ.33
6Календарный план график.35
7Правила техники безопасности.36
8Границы опасной зоны у рабочего места оператора.37
9Ответственность мастера бригадира.37
10Требования безопасности к техническим процессам.37
Для обеспечения комфортабельных условий труда и проживания людей в жилом частном доме г. Выкса (коттедже) необходимо подготовить надёжные системы горячего холодного водоснабжения водоотведения и отопления. Но прежде чем вода поступит в эти системы её необходимо поднять из скважины и подготовить к употреблению.
Для поднятия воды из скважины необходимо спроектировать и установить насосную станцию включающая в себя 2 насоса: 1. основной; 2. запасной насос (дублёр 1-го). Для предотвращения гидравлического удара и подержание в системе оптимального давления у каждого насоса будет установлен расширительный бак.
Водоподготовка делится на две части: система фильтрации воды; нагревательные приборы. В каждой схеме водоподготовки фильтрация является первой основной ступенью. Для защиты последующих систем от: коррозии и отложений извести; умягчения; снижения содержания нитратовсульфатов частичного или полного обессоливания очистки от железа и марганца и т.д. Водонагреватели должны поддерживать температуру воды в пределах установленных в СанПиН 2.1.4.556-96 «Питьевая вода» и СНиП 2.04.01-85*; СНиП 41-01-2003.
Система горячего и холодного водоснабжения водоотведения одни из самых главных санитарно технических систем жилого частного дома. Вода должна быть подготовлена к употребления и подведена к санитарно техническим приборам дома. Водоотведение должно быть герметично от протеканий и утечки газов из системы. Все системы должны быть спроектированы и соответствовать СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Система отопления нужна для создания комфортабельных условий не только людей но и нормальной регламентированной работе оборудования находящегося в жилом доме не допускать переувлажнения или осушения воздуха в помещениях.
Автоматизация главная составляющая систем жизни обеспечения дома. Она регулирует контролирует и оповещает о состояние систем в жилом доме. Минимизирует расходы на энергетическое топливо и расходы связанные с ним увеличивает работоспособность каждой из систем и их оборудования. Создаёт оптимальные значения тепло носителя что уменьшает денежные затраты на содержание дома.
ПОДБОР НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Выбираем тип поверхностный насос для перекачивания воды из скважины с водоносным слоем на глубине 10м насосная станция устанавливается в подвальном помещение на высоте -3300м. отсюда следует что высота всасывания насоса требуется на 6700м.
Высота нагнетания – подъём воды от насосной установки 66м.
Требуемый расход системы холодного водоснабжения: 125м3сут; горячего водоснабжения: 1 м3сут; отсюда следует что расход воды обеспечиваемый насосной станцией должен быть выше 225 м3сут.
Потери напора на всасывание насоса берём из расчёта высоты трубопровода углового поворота на 90° и фильтра. 67м + 05м (на угол 90°) + 12м (на фильтр тонкой очистки). По таблице определяем что сопротивление на подъём равны 09 м.вод.ст.
Потери на нагнетание берём примерное 25 м.вод.ст. чтоб обеспечить напором воды сети В1.
Таким образом общая манометрическая высота равна сумме высоте всасывания высоты подъёма воды потери напора на всасывания и потери напора на подъём воды:
Для подъема 225 м3сут на высоту 409м.вод.ст. нужен насос соответствующий характеристикам насоса: Prisma 15M 05
Номинальные обороты двигателя 2900 обмин.
Макс. Мощность 092 кВт
1Система фильтрации.
Подбор монтаж пуск и наладка оборудования фильтрации воды должны строго выполняться специализированными рабочими от фирмы поставщика данного оборудования.
Для поддержания воды в «питьевом» качестве установленном СанПиН и поддержание отопительного нагревательного и сантехнического оборудования в рабочем састояние требуется установить перед насосной станцией механическую систему очистки воды после неё умягчения нейтрализации и дезинфицирующего оборудования.
Таким образом фильтрация поднятой воды из скважины производим в 5 ступеней:
Механическая (металлическая сетка на водоподъёмной трубе скважины) – размер сетки f=600мкМ; Необходима для предотвращение попадание в систему крупного мусора (галька песок глина ).
Тонкая очистка (Фильтр с обратной промывкой GENO-MXA) – размер сетки f=50мкМ; Удаляет все оставшиеся твёрдые частицы из воды при заполнение фильтра грязью срабатывает обратная промывка в канализацию что предотвращает падение давления в системе из-за не своевременного обслуживания прибора.
Умягчение воды (установка умягчения WINI-mat VGX) – производится для предотвращения образования отложений извести на нагревательных и санитарно техническом оборудование жилого дома.
Фильтр с активированным углём (для снижения уровня хлора и других элементов в системе) – установка после анализа воды.
Обеззараживание ультрафильтрация (GENO-UV-60 S) – предназначен для уничтожения содержащихся в воде возбудителей болезни например: вирусов микробов. Граничные и контрольные значения микробиологических показателей воды регламентируется СанПиН ом и техническими правилами в зависимости от требований и целей использования воды. Обеззараживание производится как последняя ступень очистки питьевой воды.
Технические характеристики оборудования сведены в таблицу:
Рабочие давление Бар
Сетка фильтрующая 600мкМ
Фильтр с обратной промывкой
Установка умягчения
Фильтр с активированным углём
Установка ультрафильтрации
2Нагревательные приборы.
Подбирает газовый котёл с чугунным двухконтурным теплообменником закрытой камерой сгорания для обеспечения жилого дома отоплением и горячим водоснабжением.
Технические характеристики котла BAXI Slim 2.300 fi приведены в нижеследующей таблице:
Максимальная полезная тепловая мощность
Минимальная полезная тепловая мощность
Число элементов теплообменника
Максимальное давление в контуре отопления
Ёмкость расширительного бака
Максимальное давление в контуре ГВС
Производительность горячей воды в проточном режиме t=35°C
Регулировка температуры в бойлере
Подсоединение к комнатному термостату
Подсоединение датчика уличной температуры
Предохранительный клапан
Аварийное отключение насоса бойлера
Данный котёл подходит по характеристикам к данным проектируемым систем отопления и горячего водоснабжения.
1Исходные данные для проектирования.
)Источник теплоснабжения – местная система отопления.
)Климатические данные города:
Расчётная температура определяется по СНиП 23-01-99* табл.1
Продолжительность отопительного периода 212 суток
)Расчётная температура внутреннего воздуха определяется по ГОСТ 30494-96.
Ванная совмещённый санузел
Межкомнатный коридор
)Определяем расход градус – сутки отопительного периода.
Теплоноситель – подающий трубопровод. Теплоноситель –
обратный трубопровод.
)Определяем условие наружной ограждений по СНиП табл.1.
Влажный режим помещения – до 50%.
Приложение 1 – зона влажности города Выкса 2 - нормальный.
Приложение 2 – условия эксплуатации ограждения – (Б).
2Характеристика здания.
Здание жилое в городе Выкса.
- Здание имеет жилой подвал и не жилой чердак.
- Стены сэндвич: силикатный кирпич пароизоляция утеплитель и с обеих сторон штукатурка из цементно песчаного раствора.
- Перекрытие чердачное утеплённое.
- Наружные двери двойные с тамбуром между ними высотой 21 м и шириной 09м.
- Окна размером 18х15м двойное остекление.
- Высота этажа без покрытий 29м толщина перекрытий 02м.
- Высота подвала в чистоте 25м подвал отапливаемый со световыми проёмами.
3Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций.
3.1Теплотехнический расчёт наружной стены.
Рис.1 – Конструкция наружной стены.
=0005 м – фасадная штукатурка.
=? м – утеплитель STYROFOAM 250-A.
=001 м – отражающая пароизоляция .
=037 м – силикатный кирпич.
=0005 м – Штукатурная клеевая смесь.
)Определяем приведённое сопротивление теплопередач из условий энергосбережения
a и b –коэффициенты значения принимают по СНиП для наружных стен(a=000035; b=14)
)Определяем толщину утеплителя по формуле.
Где: коэффициент теплоотдачи (для зимних условий наружной поверхности ограждающей конструкции) по СНиП – табл. 4 .
- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий внутренней поверхности ограждающей конструкции) по СНиП – табл. 6 .
Принимаем толщину утеплителя 2 =008 м
)Определяем фактическое термическое сопротивление стены.
)Коэффициент теплопередач наружной стены.
)Определяем толщину наружной стены.
3.2Расчёт чердачного перекрытия.
Рис.2 – Конструкция чердачного перекрытия.
=002 м – цементно-песчаная стяжка.
=003 м – пенофил типа «А» (пароизоляция).
=022 м – железо бетонная плита.
)Определяем требуемое термическое сопротивление.
Где: n – коэффициент от положения к наружному воздуху (n=09).
- нормируемый переход между внутренним воздухом и внутренней поверхностью ограждающей конструкции применяется по СНиП - таб.2 (.
По значению ГСОП определяем приведённое сопротивление требуемого из условия энергосбережения. Согласно требованиям СНиП сопротивление теплопередач наружного ограждения должно быть не меньше требуемого СНиП – таб.1б
Далее расчёты проводим по
Где: -коэффициент теплоотдачи (для зимних условий наружной поверхности ограждающей конструкции) по СНиП л2 – табл. 4 .
-коэффициент теплоотдачи (для зимних условий внутренней поверхности ограждающей конструкции) по СНиП л2 – табл. 6 .
Принимаем толщину утеплителя 2 =010 м
)Определяем фактическое термическое сопротивление перекрытия.
Rфак> Rпр – условие расчёта выполнено.
)Коэффициент тепло передач перекрытия.
)Определяем толщину перекрытия.
3.3Расчёт утеплённого пола.
Рис.3 – конструкция утепленного пола.
=002м – цементно песчаная стяжка.
=? м – утеплитель STYROFOAM 200-A.
=003 м – пенофил типа «А» (пароизолятор).
=022 м – железобетонная плита.
По значению ГСОП приведённое сопротивление требуемого из условия энергосбережения. Согласно требованиям СНиП не меньше требуемого СНиП л2 – таб.1б
Принимаем толщину утеплителя 3 =010 м
)Определяем фактическое термическое сопротивление утеплённого пола.
)Коэффициент тепло передач утеплённого пола.
3.4Теплотехнический расчёт железобетонной плиты.
Рис. 4 - Железобетонная плита.
Заменяем круглое отверстие равно великим квадратным отверстием со стороной а .
Рассекаем плиту сечением параллельно тепловому потоку:
Бетонная плита - 140 мм.
Железобетонная плита – 40мм.
Сечение - железобетонной плиты = 40мм
Бетонная плита – 140 мм.
Железобетонная плита = 40мм.
Рассекаем плиту перпендикулярно тепловому потоку: А-А; Б-Б; В-В.
)Определяем термическое сопротивление сечения - по формуле:
Определяем термическое сопротивление сечения - по формуле:
)Определяем среднее сопротивление теплопередач параллельно тепловому потоку.
)Определяем термическое сопротивление по сечению А-А и В-В по формуле:
Определяем теплопроводность по сечению Б-Б по формуле:
)Определяем средние термическое сопротивления по сечению перпендикулярного теплового потока.
)Определяем полное термическое сопротивление железобетонной плиты.
3.5Теплотехнический расчёт оконных проёмов.
)Определяем приведенное термическое сопротивление окон.
a и b – коэффициенты принимаются по СНиП для оконных проёмов (a=0000075; b=01)
)Определяем конструкцию окон (стеклопакет в деревянном переплёте).
)Определяем коэффициент теплопередач оконных проёмов.
3.6Теплотехнический расчёт наружной двери.
)Определяем требуемое термическое сопротивление теплопередач наружной двери из санитарно технических условий.
Где: n – коэффициент от положения к наружному воздуху по СНиП – таб.3 (n=1).
- коэффициент по СНиП – таб.4
)Определяем требуемое термическое сопротивление наружной двери.
)Определяем коэффициент тепло передач наружной двери.
3.7Проверка ограждений на конденсацию влаги.
В помещение не допускается образование влаги на внутренних поверхностях ограждений поэтому рекомендуется проверять ограждения на конденсацию влаги не только на внутренних поверхностях но и в толще самого ограждения с СНиП – пункт 2.10.
Водяной пар не будет конденсироваться если температура на внутренней поверхности будет выше температуры точки росы. Температура точки росы определяется в зависимости от внутренних параметров воздуха поi-d диагонали по СНиП
Температура внутренних поверхностей ограждающей конструкций без тепло проводного включения по формуле: .
)Определяем температуру на внутренних поверхностях стен:
)Определяем температуру на внутренней поверхности потолка:
Следовательно конденсация влаги не будет и ограждения рассчитаны верно.
4Определение тепло потерь в помещениях.
4.1Тепло потери основные и добавочные.
Основные и добавочные тепло потери определяем суммируя потери тепла через отдельные ограждающие конструкции с округлением до 10Вт в соответствие со СНиП Л1 – прил.8 по формуле: . Где: - расчётная температура внутреннего воздуха в рассматриваемого помещения; - расчётная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки; - коэффициент принимаемый в зависимости от положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху; F- расчётная площадь ограждающей конструкций м2; K- коэффициент тепло передач ; - добавочные тепло потери в долях от основных тепло потерь добавочные – дополнительные потери тепла учитывают факторы влияющие на внутренний воздух по СНиП А1 – при. 9)
Добавочные потери тепла на угловые помещения.
Добавочные потери тепла на ориентацию по отношению к сторонам света.
Добавочные потери тепла на открывание наружной двери (для двойных дверей с тамбуром коэффициент по формуле где H – высота здания от уровня земли до верха карниза в метрах)
Результаты расчёта тепло потерь по каждому помещению записывают в приложение «А» табл.1 «Ведомость подсчётов тепло потерь».
4.2Определение потерь тепла на нагрев инфильтрующего воздуха.
Расход теплоты на нагрев инфильтрующего воздуха в помещениях жилых зданий при естественной вытяжной вентиляции не компенсируемым приточным воздухом определяем согласно СНиП 2.04.05-91* приложение 10по формуле:
Где: Lн – расход удаляемого воздуха м3ч не компенсируемым подогретым приточным воздухом для жилых помещений удельный нормативный расход Lн = 3 (м3ч) на 1 м2 жилой площади.
q – плотность воздуха в помещении кгм3; q = 353273 + tв
c – удельная теплоёмкость воздуха; c = 1005 кДж
tв – расчётная температура внутреннего воздуха в помещение °C.
tн – расчётная температура наружного воздуха °C.
Отопление следует проектировать для обеспечения в помещении расчётная температура воздуха учитывая тепловой поток регулярно поступающий от электрических приборов освещения коммуникаций людей и других источников. При этом тепловой поток поступающий в комнаты и кухни жилых домов следует принимать 10 Вт на 1м2 площади пола. Это так называемое бытовое тепловыделения.
4.3Ведомость подсчёта тепло потерь.
Общие тепло потери помещения складываются из тепло потерь этого помещения через все ограждающие конструкции с учётом добавочных тепло потерь потерь тепла на нагревание инфильтрирующего воздуха и за вычетом бытовых тепло выделений.
Порядок расчёта тепло потерь (например помещения №101 – жилая угловая комната).
)Проставляю внутреннюю температуру помещения.
)Перечисляю все ограждающие конструкции через которые происходят теплопотери.
)Произвожу ориентацию ограждающих конструкций по сторонам света.
)В графу 6 и 7 заношу размеры и площадь ограждающих конструкций соответственно.
)В графу 8 вношу коэффициенты теплопередач.
)В графу 9 вношу разность внутренней и наружной температур.
)В графы 10 11 12 и 13 заносятся добавочные тепло потери через ограждения.
)В графу 14 вношу коэффициент для учёта добавочных тепло потерь.
)В графы 15 и 16 вношу тепло потери ограждений и помещений соответственно.
Пример расчёта комнаты 101.
k – коэффициент тепло передачи ограждений
Все полученные результаты сводим в таблицу 1. «Ведомость подсчёта тепло потерь» приложение «А».
5Пример расчёта тёплого пола помещения №001 (коридор).
Требуемая температура внутреннего воздуха в помещении. 200С
Площадь помещения S= 316 м2.
Активная площадь пола составит
Тепло потери помещения Q=1970Вт.
То есть удельные тепло потери помещения составляют:
Определяем среднею температуру поверхности пола в зависимости от теплового потока на м2 и температуры воздуха в помещение по графику №1:
Средняя температура поверхности пола равна
Определяем среднею температуру теплоносителя:
Где:q- удельный тепловой поток ( 33354 Втм2);
пл- толщина плитки ( 0015м);
λпл- коэффициент теплопроводности плитки (15 Втм ºК);
ст- толщина стяжки (007м);
λст- коэффициент теплопроводности стяжки ( 093 Втм ºК).
Зная удельные тепло поток и среднею температуру теплоносителя задаёмся диаметром трубы и шагом между осями труб используя график (Зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды в трубах VALPEX в помещениях 20°С; покрытие пола из керамической плитки) №2.
Определяем длину петель контуров теплого пола:
Lобщ= 14748м – общая длина трубопровода;
Максимальная длина трубопровода d 16мм = 100м производим деление сети на два контура по длинам: L1=9052м L2= 5696м
Тепловая нагрузка на 1 контур:
Тепловая нагрузка на 2 контур:
Определяем температуру в подающем и обратном трубопроводе.
- перепад температур в трубопроводах
- в подающем трубопроводе.
- в обратном трубопроводе.
Определяем расход теплоносителя в контурах.
Определяем скорость движения теплоносителя в контурах.
– скорость движения теплоносителя в 1 контуре.
Определяем потерю давления в контуре:
Где: - сопротивление труб (определяем по литер.).
- местные сопротивления на поворот.
(Па) – сопротивление трубопровода 1 контура.
(Па) – сопротивление трубопровода 2 контура.
Все расчёты сводим в табл. 2 приложение «А».
6Гидравлический расчёт отопления.
Выполняем расчёт циркуляционного давления :
Где: – насосное давление;
– Коэффициент учёт естественного циркуляционного давления;
– Естественное циркуляционное давление в результате охлаждения теплоносителя в трубопроводах.
- Естественное циркуляционное давление в результате охлаждения теплоносителя в приборах.
- Расстояние от цнтра котла до самого удаленного радиатора.
- масса теплоносителя при 70°С
- масса теплоносителя при 90°С
Расчёт гидравлического сопротивления двухтрубных стояков производится из расчёта сопротивления ППВХ трубопроводов и местные сопротивления (коэффициент 03 от сопротивления трубопровода). Все расчёты сведены в таблицу 3 «Гидравлическое сопротивление стояков» приложения «А».
Расчёт магистрали производим по участкам от наиболее удаленного стояка для каждого участка подбирается диаметр в зависимости от расхода и длины трубопровода коэффициент местного сопротивления берём 05 от сопротивления на трение. Все расчёты сведены в табл. 4 «Гидравлическое сопротивление участков магистрали» прил. «А».
Определяем суммарную потерю давления на трение по каждому участку и в целом по расчётному кольцу.
Если условие выполняется то подбор диаметров трубопровода отопления выполнен верно. Если условие не выполняется то изменяются диаметры трубопроводов на отдельных участках добиваясь выполнения условия.
Условие выполнено – расчёт произведён верно.
7Подбор отопительных приборов.
Подбор отопительных приборов берём по каталогу (лит.) с учётом: тепло потерь помещения; трубопроводы проложены в бороздах (теплоотдачи от труб нет); тепло выделением от системы «тёплый пол». Тепловую мощность отопительных приборов берётся с запасом. Температура воды для каждого прибора берётся постоянная 90°С.
Используемые радиаторы и конвекторы:
Тип нагревательного прибора
Размещение по помещениям приборов:
СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ОБЪЕДИНЁННОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПОЛИВОЧНОГО ТРУБОПРОВОДА.
1Определение расчётных расходов холодной воды.
А) Максимальный секундный расход холодной воды.
Где: – секундный расход воды прибора (СНиП прил. 3) 03(лс). Этот расход применяемый одинаковым на всех участках так – как в здание одна группа потребителей.
- применяется в зависимости от числа приборов и вероятности их одновременного действия (СНиП прил. 4).
(пр.) – общее число приборов в здание.
– вероятность действия санитарно – технических приборов.
(лч) – расход холодной воды по (л1 прил. 3).
(чел.) – число водопотребителей.
– по (л1 прил. 4 таб. 2)
Б) Определяем максимальный часовой расход воды.
(лч) – расход воды прибором по (л1 прил. 3).
Вероятность использования санитарно – технических приборов определяем по формуле:
– по (л1 прил. 4 таб.1)
В) Определяем средне часовой расход холодной воды:
(лсут) – холодной воды по (л1 прил. 3)
T – расчётное время потребления воды
Г) Определение суточного расхода холодной воды:
2Гидравлический расчёт сети холодного водоснабжения.
Гидравлический расчет внутреннего водопровода выполнен с целью определения диаметра трубопровода и определения требуемого напора.
)Определить напор воды на каждом участке.
)Все трубопроводы внутри квартир прокладываются d=15 мм.
)Диаметр и заданный расход на участке стояков и магистрали должны создана скорость движения воды не более 3 мс.
)Определить линейные потери на каждом участке а затем подсчитать сумму линейных потерь в системе.
)Определить местные потери в системе.
Расчеты сведены (Приложение Б таб.2)
3Определение требуемого напора в сети для хозяйственно – питьевых нужд
После выполнения гидравлического расчёта и определение линейных потерь напора определяем все оставшиеся потери напора для нахождения требуемого напора в данной системе и сравнение его с гарантируемым напором городской сети В1.
Где: (м вод. ст.) - геометрическая высота подъёма воды то есть расстояние от оси трубы насосной станции до самого высокорасположенного крана измеряется в метрах водяного столба.
(м. вод. ст.) – потеря напора в фильтрах
(м. вод. ст.) – потеря напора в сети на трение и местное сопротивления на насосной станции из приложения А таблицы №2.
(м. вод. ст.) – потеря напора в сети на трение и местное сопротивление.
(м. вод. ст.) – расчётная работа напора перед водоразборным краном принимаем по (л1 прил.2) по прибору с максимальным свободным напором. Для данной системы свободный напор принимаем по биде.
СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
1 Выбор системы и схемы.
Система горячего водоснабжения служит для обеспечения горячей водой нужного количества потребителей.
Система местного водоснабжения то есть приготовление воды до нужной температуры осуществляется в котельной (система с водоподогревом). В системе для поддержания необходимой температуры воды предусматривают циркуляционные стояки.
В этой системе как и в холодном водопроводе: нижняя разводка и вертикально расположенные стояки. Вода в данной системе должна соответствовать СНиП 2.1.40559 – 96 «Питьевая вода» и иметь температуру не выше 70°С и не ниже 35°С.
В верхних точках трубопровода на стояках Т3 предусматриваются воздухосборники – устройства для удаления воздуха из трубопровода. Нижних точках предусматриваются устройства для спуска воды.
3Определение расчётных расходов горячей воды.
Вычерчиваем схему Т3 Т4.
Выбираем расчётное направление и разбиваем распределительную сеть Т3 на расчётные участки. За расчётное направление выбираем направление наиболее удалённой высокорасположенной расчётной точки водозабора до котельной.
Определяем длину каждого участка.
Определяем все необходимые величины для расчётного расхода на каждом участке.
По расчётным расходам подбираем диаметр трубопровода и определяем линейные и местные потери напора. При подборе диаметров скорость должна быть экономичной в пределах 3 мс в трубопроводе.
А) Максимальный секундный расход.
Где: – секундный расход воды прибора 02(лс). Этот расход применяемый одинаковым на всех участках так – как в здание одна группа потребителей.
- применяется в зависимости от числа приборов и вероятности их одновременного действия (л1 прил. 4).
N=14 приборов - количество приборов на горячую воду
Вероятность действия определяется:
Где: (лч) - норма расхода воды в час наибольшего водопотребления принимается согласно (л1 прил.3).
U=5 (чел) – число водопотребителей.
По (л1 прил.4 таблица 2) находим α.
Б) Определяем максимальный часовой расход горячей воды:
Где: - коэффициент определяемый согласно рекомендуемому (л1 прил.4) в зависимости от общиго числа приборов N и вероятности их использования .
(лч) – расход горячей воды прибором по (л1 прил.3).
Вероятность одновременного действия санитарно – технических приборов определяем по формуле:
По (л1 прил.4 таблица 1) находим .
В) Определяем средне часовой расход воды.
Где: (лсут) – расход горячей воды принимаем по (л1 прил.3).
(ч) – расчётное времяпотребления воды.
Этот расчёт сводим в таблицу 3 «Расчёт сети Т3 на пропуск расчётных расходов».
4Определение потерь тепла в сети Т3.
Для определения циркуляционных расходов сети определяем потери тепла на каждом из участков. Для расчёта задаёмся . Считаем что изменения температуры по длине трубопровода происходит равномерно не зависимо от диаметра. Такое изменение температуры на 1 м определяется по формуле:.
Где: (м) – сумма всех участков по расчётному направлению.
Таким образом определяем начальную и конечную температуру для каждого участка:
Где: – температура первой точки расчётного направления.
– изменение температуры окружающей среды определяется в зависимости от помещения где расположен трубопровод.
- температура в ванной комнате
Теплоизоляцией покрывается стояки и магистральные трубопроводы.
Для определения диаметров циркуляционных труб требуется определить потери тепла распределительного трубопровода.
Где: – теплопотери каждого участка;
(Втм2*К) – коэффициент теплопередачи изолируемых труб;
– расчётный диаметр участка распределительного трубопровода;
– расчётная длина участка в метрах;
– температура горячей воды в начале расчётного участка ;
– температура горячей воды в конце расчётного участка ;
– температура окружающего воздуха;
– коэффициент полезного действия тепловой изоляции принимаемый –для изолированных трубопроводов и – для не изолированных трубопроводов.
Расчёты сведены в таблицу 4 «Потери тепла на участках трубопровода системы Т3» приложения Б.
5Расчёт сети Т3 Т4 на пропуск циркуляционных расходов и определение в распределительной и циркуляционных сетях.
Из таблицы 3 выписываем циркуляционные расходы и диаметры а затем определяю линейные потери. Затем по линейным потерям и коэффициенту местного сопротивления определяем местные потери: (м. вод. Ст.).
Где: – коэффициент местного сопротивления – для стояков с полотенцесушителями по (л1 пункт 8.3) и – для стояков подающих и циркуляционных трубопроводов (л1 пункт 8.3).
Расчёты сведены в таблицу 5 «Определение циркуляционных расходов системы Т3» приложения Б.
Аналогично определяем потери напора в сети Т4 причём при определении потерь мы должны задаться такими диаметрами при которых общие потери в сети Т4 были в 2 – 4 раза больше чем в сети Т3. Это предусматривается для удовлетворительной работы циркуляционного кольца. Это достигается уменьшением диаметров сети Т4 на 1 -2 сортамента по сравнению с диаметром Т3.
Расчёты сведены в таблицу 6 «Определение циркуляционных расходов системы Т4» приложения Б.
5.3Сравнение потерь в сетях.
Сравнение потерь напора в сетях Т3 Т4 при прохождении по ним циркуляционных расходов:.
6Определение требуемого напора в сети горячего водопровода.
После выполнения гидравлического расчёта и определения линейных потерь напора определяем все оставшиеся потери напора для нахождения требуемого напора в данной системе и сравнения его с гарантируемым напором.
Где: (м вод. ст.) - геометрическая высота подъёма воды то есть расстояние от оси трубы циркуляционного насоса до самого высокорасположенного крана измеряется в метрах водяного столба;
(м вод. ст.) – потеря напора на трение и местное сопротивление на вводе из приложения А табл. №3.
(м вод. ст.) – расчётная работа напора перед водоразборным краном принимаем по (л1 прил. 2) по прибору с максимально свободным напором. Для данной системы свободный напор принимаем по биде.
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.
1Выбор системы и схемы.
Системой внутренней канализации называется комплекс инженерного оборудования и санитарно – технических мероприятий связанных с отведением сточных вод в наружную канализацию.
Сточная вода – это вода которая участвовала в том или ином процессе и получила при этом загрязнение. В результате чего стала не пригодна для дальнейшего употребления.
В зависимости от назначения здания и предъявляемых к нему требований необходимо запроектировать в нашем здании внутреннюю бытовую канализацию для отведения сточных вод от санитарно – технических приборов (унитазов раковин душевых сеток биде ванн).
2Приёмники сточных вод.
Приёмники сточных вод выполняют в виде открытых сосудов которые собирают загрязненную воду. Санитарно – технические приборы принимают сточные воды образующиеся в процессе жизнедеятельности людей. По назначению их можно разделить на следующие виды:
Для хозяйственных нужд (мойки раковины и т.д.)
Для гигиенических целей (душевые ванны и т.д.)
Для приёма выделений человеческого организма (унитазы писсуары и т.д.)
Приёмники сточных вод быстро загрязняются. Их изготавливают из влагонепроницаемых материалов стойких к воздействию сточных вод имеющих гладкую прочную поверхность без острых углов и глубоких впадин где может скапливаться грязь.
Санитарно – технические приборы должны быть удобные в использовании не допускать разбрызгивания загрязняемой воды легко чиститься а при необходимости дезинфицироваться. Эти приборы являются важным элементом интерьера санитарно – технических помещений поэтому их форма и окраска должна гармонировать с оборудованием и отделкой помещения. Санитарно технические приборы работающие как ёмкость оборудуют как переливом исключающим затопление помещения при неисправности арматуры или несвоевременном её выключении.
3Устройство канализационной сети.
Отвод сточных вод следует предусматривать по закрытым самотечным трубопроводам. Изменять уклон прокладки на участке горизонтального трубопровода не допускается. Выпуск канализации прокладывается с минимальным уклоном 002м. При присоединение к выпуску канализационных стояков необходимо обеспечивать плавный переход с помощью косых тройников и полуотводов. Для систем внутренней канализации принимаем трубы пластиковые d=50 и d=100мм. Для дворовой канализации принимаем чугунные трубы d=200мм. Дворовая сеть канализации расположена на расстояние 11м от здания.
Предусматривается вентиляция канализационных стояков которая выводится на 03м выше верхней образующей кровли. На этажах предусматривается ревизии на высоте 1м от пола.
4Определение расхода сточной воды К1-1.
Где: – секундный расход воды прибора (л1 прил. 3) 03(лс). Этот расход применяемый одинаковым на всех участках так – как в здание одна группа потребителей.
– применяется в зависимости от числа приборов и вероятности их одновременного действия (л1 прил. 4).
N=25 приборов – количество приборов на сеть К1.
Где: (лч) – норма расхода воды в час наибольшего водопотребления принимается согласно (л1 прил.3).
Б) Определяем максимальный часовой расход сточных вод:
Где: – коэффициент определяемый согласно рекомендуемому (л1 прил.4) в зависимости от общиго числа приборов N и вероятности их использования .
(лч) – расход сточной воды прибором по (л1 прил.3).
По (л1 прил.4 таблица 2) находим .
Где: (лсут) – расход сточной воды принимаем по (л1 прил.3).
Г) Определение суточного расхода сточной воды:
5Назначение диаметров канализационной сети.
Диаметры внутренней канализационной сети назначаются:
Отводная линия имеет диаметр не менее диаметра выпуска санитарно – технического прибор подсоединённого к нему т.е. отводная линия состоит из труб диаметром 100мм а где подсоединяется мойка умывальник душевая и т.д. диаметр 50мм.
Диаметр стояка должен быть не менее диаметра подсоединенных отводных лини т.е. диаметр на стояках 100 мм где отводные линии с унитазом и диаметром 50 мм где подсоединяются отводная линия с умывальником ванной мойкой. Диаметр стояка по всей высоте одинаков.
Диаметр выпуска должен быть не менее диаметров стояков т.е. беру диаметр 100мм. После принятия диаметра стояков и отводных линий я произвожу проверку пропускной способности стояков по таблицам. На выпуске уклон канализационной трубы составляет 004 при U=132.
ПРОЕКТНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОТЫ.
1Назначение монтажного проекта.
Изготовление деталей и узлов на заготовительных предприятиях производят по монтажным чертежам так как рабочие чертежи проекта имеют недостаточную степень детализации монтируемых элементов не точности привязки к строительным конструкциям здания. Для уточнения конфигурации и размеров отдельных узлов и деталей системы выполняют монтажное проектирование.
Для типовых зданий сооружаемых из крупноразмерных элементов заводского изготовления имеющих незначительное отклонение фактических размеров от проектных монтажное проектирование выполняется на основе рабочих чертежей санитарно-технических систем и строительных чертежей разработанных проектными организациями. В этом случае возможно выполнять работы изготовлению монтажных узлов параллельно с общестроительными работами по данному зданию.
В не типовых зданиях фактические размеры строительных конструкций как правило имеют значительное отклонение от проектных. В этом случае монтажные чертежи предпочтительнее разрабатывать на основе измерений в натуре тех элементов которые определяют необходимые размеры монтажных узлов санитарно-технических системт.е. на основе так называемых натуральных измерений. В этом случае качество монтажных заготовок обычно высокое но необходимо ждать окончания общестроительных работ для производства замера а это отдаляет срок окончания работ.
2Правила определения строительных монтажных и заготовительных длин.
Изготовление деталей и узлов на заготовительном предприятии производится по монтажным чертежам т.к. рабочие чертежи имеют неточную степень детализации монтажных элементов и не точности в привязке к строительным конструкциям.
Для определения конфигурации и размеров отдельных элементов разрабатываются монтажные чертежи:
Строительная длина – размер между осями фитингов т.е. размер определяющий габариты детали с учётом элементов соединения ее с другими деталями.
Монтажная длина – длина детали без навёрнутых на неё фитингов арматуры и т.д.
Заготовительная длина – это длина прямого участка трубы необходимого для изготовления данной детали.
3Проект производства работ.
Проект производства работ разрабатывается с целью соблюдения технологической дисциплины монтажно-сборочных работ рационального использования материалов и трудовых ресурсов.
В соответствии с решениями принятыми в проекте организации строительства которые могут быть уточнены в случае изменения условий строительства или применения более рациональных методов ведения работ в проекте производства работ закладываются сроки выполнения строительных и монтажных работ.
Предварительно необходимо изучить проектные материалы и определись возможность выполнения заложенных в проекте инженерных решений использование такелажного и подъемного оборудования получения электроэнергии выявить места установки электрорубильников складирование материалов заготовок и оборудования.
4Производственная калькуляция.
Производственная калькуляция составляется для определения затрат труда и основной заработной платы рабочих при производстве строительно – монтажных работ. Основанием для их составления являются ведомости объёмов работ. Нормативными документами для составления производственных калькуляций являются сборники ЕНиР на строительно монтажные работы.
Применение тех или иных расценок зависит от выбора конкретных методов производства работ.
Учитывая то что строительно – монтажные работы производят по циклам мной составлена калькуляция на В1 внутренние сети.
5Указания по производству работ.
Согласно СНиП 3.05.01-85 перед началом монтажных работ строительные конструкции должны отвечать следующим требованиям: А) До начала монтажа внутренних санитарно – технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы: Монтаж междуэтажных перекрытий стен и перегородок на которые будет устанавливаться санитарно – техническое оборудование; Устройство траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев и колодцев с лотками а также прокладка вводов наружных коммуникаций санитарно – технических систем в здание; подготовка отверстий борозд ниш гнёзд в фундаментах стенах перегородках перекрытиях и покрытиях необходимых для прокладки трубопроводов;
Установка оконных коробок а в жилых и общественных зданиях – подоконных досок;
Оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных приборов прокладки трубопроводов а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопровода в наружных стенах;
Подготовка монтажных проёмов в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудования;
Установка в соответствии с рабочей документацией закладных детали в строительных конструкциях для крепления оборудования; Обеспечение возможности включения электроинструментов а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого; Остекление оконных проёмов в наружных ограждениях утепления входов и отверстий;
Б) Общестроительные санитарно – технические и другие специальные работы следует выполнять в санитарных узлах в следующей очерёдности: Подготовка под полы оштукатуривание стен и потолков устройство маяков для установки трапов. Установка средств крепления прокладка трубопроводов и проведения их гидростатического и манометриеского испытания; Гидроизоляция перекрытий: Огрунтовка стен устройство чистых полов; Установка ванн кронштейнов под умывальники и детали крепления смывных бочков; первая окраска стен и потолков облицовка плитками; Установка умывальников унитазов и смывных бачков; Вторая окраска стен и потолков; установка водоразборной арматуры;
В) Узлы и детали из труб для санитарно – технических систем должны транспортироваться на объекты в контейнерах или пакетах и иметь сопроводительную документацию.
К каждому контейнеру и пакету должна быть приклеена табличка с маркировкой упаковочных узлов в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на изготовление изделий. Не установленная на деталях и в узлах арматура приборы автоматики контрольно – измерительные приборы соединительные части средства крепления прокладки болты гайки шайбы и т.п. должны упаковываться отдельно при этом в маркировке контейнера должны указываться обозначения или наименование этих изделий.
Г) Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 и настоящих правил.
Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 15 избыточного рабочего давления. Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения должны производится до установки водоразборной арматуры.
Выдержавшим испытания считаются системы если в течение 10 мин.нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 005Мпа (05 кгссм) и капель в сварных швах трубах резьбовых соединениях арматуре и утечки воды через смывные устройства.
По окончании испытании гидростатическим методом необходимо выпустить воду из систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения.
Манометрические испытания систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 015 Мпа (15 кгссм); при обнаружение дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом 01 Мпа (10 кгссм) выдержать её под пробным давлением в течение 5 мин. Система признаётся выдержавшей испытание если при нахождении её под пробным давлением падение давления не превысит 001 Мпа (01 кгссм).
Д) Готовность объекта под монтаж санитарно – технических систем оформляется актом. При монтаже санитарно – технических систем должны быть обеспечены следующие требования:
Прочность соединений и прочность креплений элементов системы;
Прямолинейность и отсутствие изломов прямых участков трубопроводов;
Испытание арматуры а также их доступность для ремонта или замены;
Соблюдение предусмотренных проектом уклонов трубопроводов;
Трубы перед их установкой должны быть проверены на отсутствие засоров;
Разборные соединения должны быть доступны для обслуживания;
Расстояние от поверхности штукатурки до оси не изолированного трубопровода при его открытой прокладке состовляет:
1Металл: при диаметре труб до 32мм – 55 мм; при диаметре от 40 до 50мм – 60мм.
2Полипропилен: при диаметре до 25мм – 14мм; при диаметре до 50мм – 17мм.
Е) Указания по монтажу систем холодного (горячего) водоснабжения:
Монтаж системы В1 (Т3Т4) производят из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* до 100мм включительно(из полипропиленовых труб РРК.С до 80мм включительно).
Магистраль изолировать;
1Антикоррозионное покрытие;
2Тепловая изоляция (армофлекс);
Запорная арматура должна быть установлена таким образом чтоб стрелка на корпсе совпадала с направлением движением воды.
Магистраль и подводки должны быть проложены с уклоном 0002м; уклон подводок должен быть в сторону стояков; магистрали в сторону ввода.
Монтажно-сборочные работы систем производят в следующем порядке:
Разметка мест установки средств крепления трубопроводов;
Пристрелка средств крепления трубопроводов с помощью монтажного пистолета;
Монтаж водомерного узла;
Монтаж подводок к приборам;
6Календарный план график.
Для выполнения работ по монтажу санитарно- технических систем на объектах разрабатывается график производства монтажных работ.
В календарном плане-графике устанавливается последовательность выполнения работ их продолжительность потребность в рабочих по количеству и специальностям. Сроки выполнения работ рассчитываются согласно ЕНиР. Календарный план график производства работ состоит из двух частей: в первой даётся описание работ и их технологическая последовательность выполнения трудоёмкость состав рабочих бригад и продолжительность работ; во второй в виде линейной диаграммы показывается продолжительность работ.
Затем строится график движения рабочих в котором по горизонтали откладывается продолжительность работ. Для оценки качества составления графика движения рабочих рассчитывается коэффициент неравномерности использования рабочих.
это максимальное количество рабочих одновременно заняты выполнением работ.
сумма норм времени (трудоёмкость работ) чдн.
Продолжительность выполнения работ (дн).
7Правила техники безопасности.
) Выполнение такелажных работ.
Такелажными работами называются действия по строповке оборудования блоков узлов деталей. К такелажным работам допускаются лица не моложе 18 лет сдавшие экзамен и прошедшие освидетельствование.
При обвязке и зацепке грузов стропальщик должен: систематически проверять массу грузов перемещаемых краном и следить чтобы она не превышала максимально допустимую грузоподъемность крана.
После столовки необходимо подать сигнал к поднятию груза на высоту 200 – 300мм проверить при этом равномерность натяжения стропов. Запрещается соединять звенья разорванных цепей болтами проволокой.
Перед каждой операцией по подъему и перемещению грузов стропальщик обязан лично подавать соответствующие сигналы крановщику олеяить за исправным состоянием стропов.
) Техника безопасности электрогазосварочных работ.
А) Электросварочные работы должны выполнятся по ГОСТ 12.3.003-86 СНиП III 4-80. Все работы по установке и ремонту электросварочных оборудования должен производить электромонтер имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
Рубильник должен помещаться в запирающемся ящике. Важное внимание должно быть уделено заземлению.
К сварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет и имеющие допуск к работам.
Перед началом работы сварщик обязан:
- проверить исправность сварочных проводов и электродержателей;
- рукоятка электродержателя выполняется из теплоизоляционного и диэлектрического материала;
б) К производству работ по газопламенной обработке металла допускаются лица не моложе 18 лет и имеющие допуск к работам.
Необходимо соблюдать требования:
- в перерывах в работе не разрешается оставлять без присмотра газогенератор и баллон с газом;
- сварщик должен пользоваться очками;
- выполнять газопламенные работы на расстоянии не менее 1 Ом от газогенератора и не менее 5м от кислородного баллона;
- в строящихся зданиях запрещается складировать карбид кальция и кислородные баллоны;
- карбид кальция на месте производства работ необходимо хранить в таре с плотно закрытой крышкой.
) Меры безопасности при работе с механизированным инструментом: К работе с электрофицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет. Ручные электрофицированные машины выпускаются 111111 классов. Для работ по монтажу систем холодного и горячего водоснабжения применяют машины класса. Они не имеют устройства для заземления у которых все детали находящиеся под напряжением отделены от доступных для прикосновения металлических деталей двойной изоляцией. Ручные электрофифицированные машины с двойной изоляцией отвечают требованиям эксплуатации в условиях строительно-монтажного производства и обеспечивают надежную защиту рабочего от поражения электрическим током.
Средства индивидуальной защиты: очки каска cпецовка (куртка брюки перчатки).
) Меры безопасности при работе со строительным монтажным пистолетом ПЦ-52 ПЦ-84.
Строительно-монтажные пистолеты относятся к пиротехническим средствам. Являются инструментом повышенной опасности так как действуют практически мгновенно что не позволяет принять меры безопасности в процессе работы инструмента. Работа со строительно-монтажным пистолетом выполняется одним рабочим -оператором а при креплении укрупненных узлов выделяется помощник. Оператору пистолета разрешается производить только чистку и разборку пистолета но не подгон и замену ствола. Нельзя оставлять пистолет и патроны без присмотра. Перед началом работ оператор должен получить наряд-допуск на производство работ. Это должно быть отражено записью в наряде-допуске.
8Границы опасной зоны у рабочего места оператора.
При забивке дюбеля в вертикальную плоскость пистолет должен находиться на уровне груди оператора а голова и ноги оператора на расстоянии от стены равном длине пистолета. При забивке дюбеля в пол оператор должен стоять на устойчивой подставке высотой не менее 100мм. Безопасность работы с пистолетом зависит от физических свойств материала в который забивают дюбель. Средства индивидуальной защиты: очки каска спецовка.
) Техника безопасности заготовительного производства. Современная организация заготовительного производства предусматривает полное отделение заготовительного производства от монтажно-сборочных работ. Существует три разновидности заготовительных предприятий:
- завод санитарно-технических заготовок(ЗСТЗ)
- центральные заготовительные мастерские(ЦЗМ)
- участковые заготовительные мастерские(УЗМ)
В состав заготовительного предприятия входят следующие цеха и
отделения: трубозаготовительный цех; котельно-сварной отделение по изготовлению монтажных узлов из чугунных канализационных и пластмассовых труб; отделение перегруппировки и обвязки радиаторов; цех огрунтовки готовых изделий; цех вентиляционных заготовок.
Основные вредные выделения- это газ и пыль. При работе станков возникает шум и вибрация.
Основные причины вызывающие травмы при работе на станочном оборудование и приспособлениях: работа без соответствующих частей ограждения вращающихся деталей; невнимательное обращение с вращающимися режущими частями; неправильное закрепление деталей на обрабатывающих станках; несоблюдение правил обращения с отходящей стружкой и удаление ее остатков; невыполнение правил электробезопасности при эксплуатации установленного оборудования; небрежное ношение спецодежды и головных уборов.
9Ответственность мастера бригадира.
Своевременно доводить производственные задания до рабочих производить их расстановку в соответствии с технологическим процессом и квалификацией;
проверять подготовленность объемов работ и обеспеченность рабочих материалами инструментом приспособлениями проверять правила техники безопасности; проводить инструктаж на рабочем месте один раз в три месяца; журнал по технике безопасности должен находится у бригадира.
10 Требования безопасности к техническим процессам.
Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования. Поднимать и переносить грузы вручную следует в исключительных случаях соблюдая нормы установленные действующими нормативными документами.
Предельная норма переноски грузов вручную по ровной поверхности для человека:
Женщины при разовых работах и при высоте подъема 15 метра – 15 кг при постоянной работе до 10 кг
Мужчины при разовой работе и при высоте подъема не более 15 метра – 50 кг при постоянной работе – не более 30 кг.
К работе на грузоподъемных машинах и механизмов допускаются рабочие не моложе 18 лет прошедшие медосмотр обучение соответвующей программе и получившим удостоверение на право работ. Машины и механизмы имеющие электроприборы могут обслуживаться рабочими которые обучены правилам электробезопасности и имеют квалификационную группу не ниже 2.
Ведомость подсчёта тепло потерь.
Расчёт тёплого пола.
Гидравлический расчёт стояков отопления.
Гидравлический расчёт участков магистрали.
Местные сопротивления.
Выписка из СНиП 2.04.01-85* приложение 3.
Нормы расхода воды (л)
Расход воды прибором лс (лч)
Жилой дом с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором
В сутки наибольшего водопотребления
В час наибольшего водопотребления
Общей (холодной или горячей)
Холодной или горячей
Гидравлический расчёт системы холодного водоснабжения В1
линейные потери на 1 (пм) Hл (мм вод. Столба)
Нл уч-ка (мм вод.столба)
Расчёт сети Т3 на пропуск расчётных расходов
линейные потери на 1 (пм) Hл (мм вод. столба)
Hл уч-ка (мм вод.столба)
Местные сопротивления Kм
Потери тепла на участках трубопровода системы Т3
Определение циркуляционных расходов сети Т3
Определение циркуляционных расходов сети Т4
Гидравлический расчёт К1
Угол присоединения 90°
Пропусксная способность при V
СанПиН 2.1.4.556-96 «Питьевая вода».
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические системы».
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
СНиП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование».
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия».
ГОСТ 2.104-68 «Единая система конструкторской документации. Основные надписи».
ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочих чертежей по отоплению и вентиляции».
ГОСТ 21.601-79 «Правила выполнения рабочих чертежей по водопроводу и канализации».
ГЭСН 16 «Трубопроводы внутренние».
ГЭСН 17 «Водопровод и канализация внутренние устройство».
ТЕР 2001 – Нижегородская обл. приложение 2 книга.
ЕНиР Е1 «Внутрипостроечные транспортные работы».
ЕНиР Е9 Выпуск 1 «Санитарно-техническое устройство зданий и сооружений»
ЕНиР Е20 Выпуск 1 «Ремонтно-строительные работы – здания и промышленные сооружения».
ЕНиР Е22 Выпуск 2 «Сварочные работы – трубопроводы».
ЕНиР Е34 «Монтаж компрессоров насосов и вентиляторов».
СП 31-106-202 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».
СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
Методические указания к выполнению курсовой работы «Отопления и вентиляция жилого малоэтажного здания» Сост.: Е.В. Легашов Д.А. Жабенцев. – Омск: СибАДИ 2009.-62с. УДК 697:728.1
up Наверх