গ্রামের কসকভস্কায়া স্কুলের তাপ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রকল্প। কসকোভো, কিচমেংস্কো-গোরোডেটস জেলা। স্কুল হিটিং হিটিং ডিভাইস নির্বাচন

আপনার ভাল কাজ পাঠান জ্ঞান ভাণ্ডার সহজ. নীচের ফর্ম ব্যবহার করুন

ছাত্র, স্নাতক ছাত্র, তরুণ বিজ্ঞানী যারা তাদের অধ্যয়ন এবং কাজে জ্ঞানের ভিত্তি ব্যবহার করেন তারা আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ হবেন।

http://allbest.ru/ এ হোস্ট করা হয়েছে

থেকেবিষয়বস্তু

ভূমিকা

1. 90 জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি স্কুলের গরম, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের হিসাব

1.1 এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণস্কুল

1.2 গ্যারেজের বাইরের বেড়ার মাধ্যমে তাপ হ্রাসের নির্ণয়

1.3 গরম করার পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের গণনা এবং সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের গরম করার ডিভাইসগুলির নির্বাচন

1.4 স্কুল এয়ার এক্সচেঞ্জের গণনা

1.5 হিটার নির্বাচন

1.6 স্কুলের গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচের গণনা

2. কেন্দ্রীভূত এবং স্থানীয় তাপ সরবরাহ সহ প্রদত্ত স্কিম নং 1 অনুযায়ী অন্যান্য বস্তুর গরম এবং বায়ুচলাচলের গণনা

2.1 আবাসিক এবং পাবলিক সুবিধাগুলির জন্য সমষ্টিগত মান অনুযায়ী গরম এবং বায়ুচলাচলের জন্য তাপ খরচের গণনা

2.2 আবাসিক এবং জন্য গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচ গণনা পাবলিক বিল্ডিং

3. তাপ লোড এবং বয়লার নির্বাচনের বার্ষিক সময়সূচী নির্মাণ

3.1 একটি বার্ষিক তাপ লোড গ্রাফ তৈরি করা

3.2 তাপ স্থানান্তর মাধ্যম পছন্দ

3.3 বয়লার নির্বাচন

3.4 একটি থার্মাল বয়লার হাউসের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বার্ষিক সময়সূচী নির্মাণ

গ্রন্থপঞ্জি

ভূমিকা

কৃষি-শিল্প কমপ্লেক্স জাতীয় অর্থনীতির একটি শক্তি-নিবিড় শাখা। প্রচুর পরিমাণেশিল্প, আবাসিক এবং পাবলিক বিল্ডিং গরম করতে, পশুসম্পদ ভবন এবং প্রতিরক্ষামূলক মাটির কাঠামোতে একটি কৃত্রিম মাইক্রোক্লিমেট তৈরি করতে, কৃষি পণ্য শুকানোর জন্য, পণ্য উত্পাদন করতে, কৃত্রিম ঠান্ডা প্রাপ্তিতে এবং অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যে শক্তি ব্যয় করা হয়। অতএব, কৃষি ব্যবসায়িক উদ্যোগের শক্তি সরবরাহের মধ্যে তাপ এবং যন্ত্রের উত্পাদন, সংক্রমণ এবং ব্যবহার সম্পর্কিত বিস্তৃত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বৈদ্যুতিক শক্তিঐতিহ্যগত এবং অপ্রথাগত শক্তির উত্স ব্যবহার করে।

এই কোর্স প্রকল্পটি সমন্বিত শক্তি সরবরাহের একটি বৈকল্পিক প্রস্তাব করে এলাকা:

কৃষি-শিল্প জটিল বস্তুর একটি প্রদত্ত স্কিমের জন্য, তাপ শক্তি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিশ্লেষণ ঠান্ডা পানি;

গরম, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের লোডের গণনা;

· বয়লার হাউসের প্রয়োজনীয় শক্তি নির্ধারণ করা হয়, যা তাপে অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে পারে;

বয়লার নির্বাচন করা হয়।

গ্যাস খরচ গণনা,

1. 90 জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি স্কুলের গরম, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের হিসাব

1 . 1 সংক্ষিপ্ত হাস্কুলের বৈশিষ্ট্য

মাত্রা 43.350x12x2.7।

ঘরের আয়তন V = 1709.34 m 3।

বহিরঙ্গন অনুদৈর্ঘ্য দেয়াল- সিমেন্টের উপর GOST 530-95 অনুযায়ী KP-U100/25 ব্র্যান্ডের মোটা ইট, ফেসিং এবং ফিনিশিং দিয়ে তৈরি - বালুকাময় মর্টারএম 50, 250 এবং 120 মিমি পুরু এবং 140 মিমি অন্তরণ - তাদের মধ্যে প্রসারিত পলিস্টাইরিন।

অভ্যন্তরীণ দেয়াল - ঠালা, ঘন করা হয় সিরামিক ইট GOST 530-95 অনুযায়ী KP-U100/15 ব্র্যান্ড, সমাধান M50-এ।

পার্টিশন - GOST 530-95 অনুযায়ী ইটের তৈরি KP-U75/15, মর্টার এম 50-এ।

ছাদ - ছাদ অনুভূত (3 স্তর), সিমেন্ট-বালি স্ক্রীড 20 মিমি, প্রসারিত পলিস্টেরিন 40 মিমি, 1 স্তরে ছাদ অনুভূত, সিমেন্ট-বালি স্ক্রীড 20 মিমি এবং রিইনফোর্সড কংক্রিট স্ল্যাব;

মেঝে - কংক্রিট M300 এবং মাটি চূর্ণ পাথর দিয়ে কম্প্যাক্ট করা।

জানালা জোড়া কাঠের বাঁধাই সহ দ্বিগুণ, জানালার আকার 2940x3000 (22 পিসি) এবং 1800x1760 (4 পিসি)।

বাইরের কাঠের একক দরজা 1770x2300 (6 পিসি)

বহিরঙ্গন বাতাসের ডিজাইন প্যারামিটার tn = - 25 0 С।

আনুমানিক শীতকালীন বাইরের বাতাসের তাপমাত্রা tn.a. = - 16 0 С.

অভ্যন্তরীণ বায়ু টিভির আনুমানিক তাপমাত্রা = 16 0 С।

এলাকার আর্দ্রতা অঞ্চল স্বাভাবিক শুষ্ক।

ব্যারোমেট্রিক চাপ 99.3 kPa।

1.2 স্কুল এয়ার এক্সচেঞ্জ হিসাব

শেখার প্রক্রিয়া স্কুলে সঞ্চালিত হয়। এটি একটি বৃহৎ সংখ্যক ছাত্র একটি দীর্ঘ থাকার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়. কোন ক্ষতিকারক নির্গমন আছে. স্কুলের জন্য বায়ু স্থানান্তর সহগ হবে 0.95…2।

যেখানে Q এয়ার এক্সচেঞ্জ, m?/h; ভিপি - রুম ভলিউম, মি?; K - বায়ু বিনিময়ের ফ্রিকোয়েন্সি গৃহীত হয় = 1।

আকার 1. রুমের মাত্রা।

রুম ভলিউম:

V \u003d 1709.34 m 3.

প্রশ্ন \u003d 1 1709.34 \u003d 1709.34 মি 3 / ঘন্টা।

ঘরের মধ্যে সাজানো সাধারণ বায়ুচলাচলগরম করার সাথে মিলিত। প্রাকৃতিক নিষ্কাশন বায়ুচলাচলআমরা নিষ্কাশন শ্যাফ্টের আকারে সাজাই, নিষ্কাশন শ্যাফ্টের ক্রস-বিভাগীয় এলাকা F সূত্র দ্বারা পাওয়া যায়: F \u003d Q / (3600 ? n k.vn)। , পূর্বে একটি উচ্চতা h = 2.7 মি সহ নিষ্কাশন শ্যাফ্টে বাতাসের গতি নির্ধারণ করা হয়েছে

n k.vn. = = 1.23 মি/সেকেন্ড

F \u003d 1709.34 / (3600 1.23) \u003d 0.38 মি?

নিষ্কাশন শ্যাফটের সংখ্যা

n vsh \u003d F / 0.04 \u003d 0.38 / 0.04 \u003d 9.5? দশ

আমরা 0.04 মিটারের জীবন্ত অংশ সহ 2 মিটার উঁচু 10টি নিষ্কাশন শ্যাফ্ট গ্রহণ করি? (200 x 200 মিমি মাত্রা সহ)।

1.3 ঘরের বাহ্যিক ঘেরের মাধ্যমে তাপের ক্ষতি নির্ণয় করা

প্রাঙ্গনে অভ্যন্তরীণ ঘের মাধ্যমে তাপ ক্ষতি অ্যাকাউন্টে নেওয়া হয় না, কারণ ভাগ করা ঘরে তাপমাত্রার পার্থক্য 5 0 সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়। আমরা ঘেরা কাঠামোর তাপ স্থানান্তরের প্রতিরোধ নির্ধারণ করি। তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের বাইরের প্রাচীর(চিত্র 1) আমরা সারণীতে ডেটা ব্যবহার করে সূত্র দ্বারা খুঁজে পাই। 1 যে জেনে থার্মানবেড়ার ভিতরের পৃষ্ঠের তাপ শোষণ Rv \u003d 0.115 m 2 0 C / W

যেখানে Rв - বেড়ার অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের তাপ শোষণের তাপীয় প্রতিরোধ, m?·?С/W; - স্বতন্ত্র স্তরগুলির তাপ পরিবাহিতার তাপীয় প্রতিরোধের সমষ্টি m - স্তরযুক্ত বেড়া বেধ di (m), তাপ পরিবাহিতা li, W / (m? C) সহ উপকরণ দিয়ে তৈরি, l-এর মানগুলি টেবিলে দেওয়া হয়েছে 1; Rn - বেড়ার বাইরের পৃষ্ঠের তাপ স্থানান্তরের তাপ প্রতিরোধের Rn \u003d 0.043 m 2 0 C / W (বাহ্যিক দেয়াল এবং খালি মেঝেগুলির জন্য)।

Fig.1 প্রাচীর উপকরণ গঠন.

সারণী 1 তাপ পরিবাহিতা এবং প্রাচীর উপকরণ প্রস্থ.

বাইরের দেয়ালের তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের:

R 01 \u003d m? C/W.

2) উইন্ডোজের তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধ Ro.ok \u003d 0.34 m 2 0 C/W (আমরা পৃষ্ঠা 8 এ টেবিল থেকে খুঁজে পেয়েছি)

বাহ্যিক দরজা এবং গেটের তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের 0.215 m 2 0 C/W (আমরা পৃষ্ঠা 8 এ টেবিল থেকে খুঁজে পেয়েছি)

3) একটি নন-অ্যাটিক মেঝে (Rv \u003d 0.115 m 2 0 C / W, Rn \u003d 0.043 m 2 0 C / W) জন্য সিলিং এর তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের।

মেঝে মাধ্যমে তাপ ক্ষতি গণনা:

Fig.2 সিলিং গঠন.

টেবিল 2 তাপ পরিবাহিতা এবং মেঝে উপকরণ প্রস্থ

সিলিং তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের

m 2 0 C/W.

4) মেঝে দিয়ে তাপের ক্ষতি জোন দ্বারা গণনা করা হয় - স্ট্রিপ 2 মিটার চওড়া, বাইরের দেয়ালের সমান্তরাল (চিত্র 3)।

ফ্লোর জোনের এলাকা বিয়োগ বেসমেন্ট এলাকা:

F1 \u003d 43 2 + 28 2 \u003d 142 m 2

F1 \u003d 12 2 + 12 2 \u003d 48 m 2,

F2 \u003d 43 2 + 28 2 \u003d 148 m 2

F2 \u003d 12 2 + 12 2 \u003d 48 m 2,

F3 \u003d 43 2 + 28 2 \u003d 142 m 2

F3 \u003d 6 0.5 + 12 2 \u003d 27 m 2

বেসমেন্ট ফ্লোর জোনের এলাকা:

F1 \u003d 15 2 + 15 2 \u003d 60 m 2

F1 \u003d 6 2 + 6 2 \u003d 24 m 2,

F2 \u003d 15 2 + 15 2 \u003d 60 m 2

F2 \u003d 6 2 \u003d 12 m 2

F1 \u003d 15 2 + 15 2 \u003d 60 m 2

মাটিতে সরাসরি অবস্থিত মেঝেগুলিকে অপরিশোধিত বলে মনে করা হয় যদি সেগুলিতে উপাদানের বেশ কয়েকটি স্তর থাকে, যার প্রত্যেকটির তাপ পরিবাহিতা l? 1.16 W / (m 2 0 C)। মেঝেগুলিকে অন্তরক বলে মনে করা হয়, যার অন্তরণ স্তরে l আছে<1,16 Вт/м 2 0 С.

প্রতিটি জোনের জন্য তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের (m 2 0 C / W) অ-অন্তরক মেঝে হিসাবে নির্ধারিত হয়, কারণ প্রতিটি স্তরের তাপ পরিবাহিতা l? 1.16 W/m 2 0 C. সুতরাং, তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের Ro \u003d Rn.p. প্রথম জোনের জন্য 2.15, দ্বিতীয়টির জন্য - 4.3, তৃতীয়টির জন্য - 8.6, বাকি - 14.2 মি 2 0 সি / ওয়াট।

5) জানালা খোলার মোট এলাকা:

ফোক \u003d 2.94 3 22 + 1.8 1.76 6 \u003d 213 m 2।

বাহ্যিক দরজার মোট এলাকা:

Fdv \u003d 1.77 2.3 6 \u003d 34.43 m 2।

বাইরের দেয়ালের বিয়োগ জানালা এবং দরজা খোলার ক্ষেত্র:

Fn.s. \u003d 42.85 2.7 + 29.5 2.7 + 11.5 2.7 + 14.5 2.7 + 3 2.7 + 8.5 2.7 - 213-34.43 \u003d 62 m 2 ।

বেসমেন্ট প্রাচীর এলাকা:

Fn.s.p = 14.5 2.7+5.5 2.7-4.1=50

6) সিলিং এলাকা:

Fpot \u003d 42.85 12 + 3 8.5 \u003d 539.7 m 2,

যেখানে F হল বেড়ার ক্ষেত্রফল (m?), যা 0.1 মিটার নির্ভুলতার সাথে গণনা করা হয়? (পরিমাপের নিয়মগুলি পর্যবেক্ষণ করে পরিবেষ্টিত কাঠামোর রৈখিক মাত্রা 0.1 মিটার নির্ভুলতার সাথে নির্ধারিত হয়); টিভি এবং টিএন - অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের বাতাসের ডিজাইন তাপমাত্রা, ? С (অ্যাপ। 1 ... 3); আর 0 - তাপ স্থানান্তরের মোট প্রতিরোধ, মি 2 0 সি / ওয়াট; n - সহগ বাইরের বাতাসের সাথে সম্পর্কিত বেড়ার বাইরের পৃষ্ঠের অবস্থানের উপর নির্ভর করে, আমরা সহগ n \u003d 1 এর মান নেব (বাহ্যিক দেয়াল, নন-অটিক কভারিং, অ্যাটিক মেঝে ইস্পাত, টাইল্ড বা অ্যাসবেস্টস-সিমেন্টের ছাদ একটি বিক্ষিপ্ত ক্রেট বরাবর, মাটিতে মেঝে)

বাহ্যিক দেয়ালের মাধ্যমে তাপের ক্ষতি:

Fns = 601.1 W.

বেসমেন্টের বাইরের দেয়ালের মাধ্যমে তাপের ক্ষতি:

Fn.s.p = 130.1W।

Fn.s. =F n.s. + F n.s.p. \u003d 601.1 + 130.1 \u003d 731.2 ওয়াট।

জানালা দিয়ে তাপের ক্ষতি:

ফোক \u003d 25685 W।

দরজা দিয়ে তাপের ক্ষতি:

Fdv \u003d 6565.72 W.

সিলিং এর মাধ্যমে তাপের ক্ষতি:

Fpot = = 13093.3 ওয়াট।

মেঝে দিয়ে তাপের ক্ষতি:

Fpol \u003d 6240.5 W

বেসমেন্ট মেঝে দিয়ে তাপের ক্ষতি:

Fpol.p = 100 W.

F ফ্লোর \u003d F ফ্লোর। + Ф pol.p. \u003d 6240.5 + 100 \u003d 6340.5 ওয়াট।

বাহ্যিক উল্লম্ব এবং ঝোঁক (উল্লম্ব অভিক্ষেপ) দেয়াল, দরজা এবং জানালার মাধ্যমে অতিরিক্ত তাপের ক্ষতি বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। Fdob-এর মানগুলি প্রধান তাপের ক্ষতির শতাংশ হিসাবে গণনা করা হয়। উত্তর, পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করা বাইরের দেয়াল এবং জানালার মাধ্যমে অতিরিক্ত তাপের ক্ষতি 10%, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিম - 5%।

শিল্প ভবনগুলির জন্য বহিরঙ্গন বাতাসের অনুপ্রবেশের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতি সমস্ত বেড়ার মাধ্যমে প্রধান ক্ষতির 30% পরিমাণে নেওয়া হয়:

Finf \u003d 0.3 (Fn.s. + ফোকাল। + Fpot। + Fdv + Fpol।) \u003d 0.3 (731.2 + 25685 + 13093.3 + 6565.72 + 6340.5) \u003d, W15724

সুতরাং, মোট তাপের ক্ষতি সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

ফোগার = 78698.3 ওয়াট।

1.4 গরম করার পৃষ্ঠের এলাকা এবং নির্বাচনের গণনাকেন্দ্রীয় হিটিং সিস্টেমের গরম করার ডিভাইস

ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ এবং বহুমুখী গরম করার ডিভাইসগুলি হল ঢালাই-লোহা রেডিয়েটার। তারা আবাসিক, পাবলিক এবং বিভিন্ন শিল্প ভবনে ইনস্টল করা হয়। আমরা শিল্প প্রাঙ্গনে গরম করার যন্ত্র হিসাবে ইস্পাত পাইপ ব্যবহার করি।

আসুন প্রথমে হিটিং সিস্টেমের পাইপলাইনগুলি থেকে তাপ প্রবাহ নির্ধারণ করি। উন্মুক্তভাবে স্থাপিত নন-ইনসুলেটেড পাইপলাইন দ্বারা ঘরে দেওয়া তাপ প্রবাহ সূত্র 3 দ্বারা নির্ধারিত হয়:

Ftr = Ftr ktr (tfr - tv) s,

কোথায় Ftr = p? d l পাইপের বাইরের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, m?; d এবং l - পাইপলাইনের বাইরের ব্যাস এবং দৈর্ঘ্য, m (প্রধান পাইপলাইনের ব্যাস সাধারণত 25 ... 50 মিমি, রাইজার 20 ... 32 মিমি, গরম করার ডিভাইসগুলির সাথে সংযোগ 15 ... 20 মিমি); ktr - পাইপ W / (m 2 0 С) এর তাপ স্থানান্তর সহগ তাপমাত্রার পার্থক্য এবং পাইপলাইনে কুল্যান্টের ধরণের উপর নির্ভর করে টেবিল 4 অনুসারে নির্ধারিত হয়, ?С; h - সিলিংয়ের নীচে অবস্থিত প্রবাহ লাইনের সমান গুণাঙ্ক, 0.25, উল্লম্ব রাইজারগুলির জন্য - 0.5, ফ্লোরের উপরে অবস্থিত রিটার্ন লাইনের জন্য - 0.75, হিটিং ডিভাইসের সাথে সংযোগের জন্য - 1.0

সরবরাহ পাইপলাইন:

ব্যাস - 50 মিমি:

F1 50mm = 3.14 73.4 0.05 = 11.52 মি?;

ব্যাস 32 মিমি:

F1 32mm = 3.14 35.4 0.032 = 3.56 m?;

ব্যাস - 25 মিমি:

F1 25mm = 3.14 14.45 0.025 = 1.45 m?;

ব্যাস-20:

F1 20mm = 3.14 32.1 0.02 = 2.02 m?;

রিটার্ন পাইপলাইন:

ব্যাস - 25 মিমি:

F2 25mm = 3.14 73.4 0.025 = 5.76 m?;

ব্যাস - 40 মিমি:

F2 40mm = 3.14 35.4 0.04 = 4.45 m?;

ব্যাস - 50 মিমি:

F2 50mm = 3.14 46.55 0.05 = 7.31 m?;

ডিভাইসের পানির তাপমাত্রা এবং ঘরে বাতাসের তাপমাত্রা (95 + 70) / 2 - 15 \u003d 67.5 ° С 9.2 W / (m? ° С) এর সমান পার্থক্যের জন্য পাইপের তাপ স্থানান্তর সহগ ) সারণি 4 এর তথ্য অনুসারে।

সরাসরি তাপ পাইপ:

Ф p1.50mm \u003d 11.52 9.2 (95 - 16) 1 \u003d 8478.72 W;

Ф p1.32mm \u003d 3.56 9.2 (95 - 16) 1 \u003d 2620.16 W;

Ф p1.25mm \u003d 1.45 9.2 (95 - 16) 1 \u003d 1067.2 W;

Ф p1.20mm \u003d 2.02 9.2 (95 - 16) 1 \u003d 1486.72 W;

তাপ পাইপ ফেরত:

Ф p2.25mm \u003d 5.76 9.2 (70 - 16) 1 \u003d 2914.56 W;

Ф p2.40mm \u003d 4.45 9.2 (70 - 16) 1 \u003d 2251.7 W;

Ф p2.50mm \u003d 7.31 9.2 (70 - 16) 1 \u003d 3698.86 W;

সমস্ত পাইপলাইন থেকে মোট তাপ প্রবাহ:

F tr \u003d 8478.72 + 2620.16 + 1067.16 + 1486.72 + 2914.56 + 2251.17 + 3698.86 \u003d 22517.65 W

ডিভাইসগুলির প্রয়োজনীয় গরম করার পৃষ্ঠের এলাকা (মি?) প্রায় সূত্র 4 দ্বারা নির্ধারিত হয়:

যেখানে Fogr-Ftr - হিটিং ডিভাইসের তাপ স্থানান্তর, W; Фfr - হিটিং ডিভাইসের সাথে একই ঘরে অবস্থিত খোলা পাইপলাইনের তাপ স্থানান্তর, W;

kpr - ডিভাইসের তাপ স্থানান্তর সহগ, W / (m 2 0 C)। জল গরম করার জন্য tpr \u003d (tg + tо) / 2; tg এবং tо - ডিভাইসে গরম এবং ঠাণ্ডা জলের ডিজাইন তাপমাত্রা; নিম্ন-চাপের বাষ্প গরম করার জন্য, tpr \u003d 100 ° C নেওয়া হয়; উচ্চ-চাপ সিস্টেমে, tpr তার সংশ্লিষ্ট চাপে ডিভাইসের সামনে বাষ্প তাপমাত্রার সমান হয়; টিভি - ঘরে বাতাসের তাপমাত্রা ডিজাইন করুন, ? 1-এ - সংশোধন ফ্যাক্টর, হিটারের ইনস্টলেশন পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে। একটি প্রাচীর বিরুদ্ধে বিনামূল্যে ইনস্টলেশন বা 1 = 1 মধ্যে 130 মিমি গভীরতা সঙ্গে একটি কুলুঙ্গি মধ্যে; অন্যান্য ক্ষেত্রে, 1-এর মানগুলি নিম্নলিখিত ডেটার উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়: ক) ডিভাইসটি একটি কুলুঙ্গি ছাড়াই একটি প্রাচীরের বিরুদ্ধে ইনস্টল করা হয় এবং বোর্ড এবং হিটারের মধ্যে দূরত্ব সহ একটি শেলফ আকারে একটি বোর্ড দিয়ে আবৃত থাকে 40 এর ... 100 মিমি; 1 = 1.05 ... 1.02 এ সহগ; খ) ডিভাইসটি একটি প্রাচীরের কুলুঙ্গিতে 130 মিমি গভীরতার সাথে বোর্ড এবং 40 ... 100 মিমি, 1 = 1.11 ... 1.06 এর সহগ বোর্ড এবং হিটারের মধ্যে দূরত্ব সহ ইনস্টল করা হয়েছে; গ) ডিভাইসটি একটি কুলুঙ্গি ছাড়াই একটি দেয়ালে ইনস্টল করা আছে এবং উপরের বোর্ডে স্লট সহ একটি কাঠের ক্যাবিনেট দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে এবং বোর্ড এবং হিটারের মধ্যে দূরত্ব 150, 180, 220 এবং 260 মিমি, 1 এর সহগ, যথাক্রমে, 1.25; 1.19; 1.13 এবং 1.12; 1-এ - 2-এ সংশোধনের ফ্যাক্টর - পাইপলাইনে জল ঠান্ডা হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়। জল গরম করার পাইপলাইন খোলা রেখে এবং 2 \u003d 1 এ বাষ্প গরম করার সাথে। লুকানো পাইপলাইনের জন্য, 2 \u003d 1.04 (একক-পাইপ সিস্টেম) এবং 2 \u003d 1.05 (শীর্ষ ওয়্যারিং সহ দুই-পাইপ সিস্টেম) এ পাম্প সঞ্চালন সহ; প্রাকৃতিক সঞ্চালনে, পাইপলাইনে জলের শীতলতা বৃদ্ধির কারণে, 2-এর মানগুলিকে 1.04 এর একটি গুণক দ্বারা গুণ করা উচিত।

গণনা করা ঘরের জন্য কাস্ট-আয়রন রেডিয়েটারগুলির প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগ সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

n = Fpr / fsection,

যেখানে fsection একটি বিভাগের গরম করার পৃষ্ঠের ক্ষেত্র, m? (টেবিল ২).

n = 96 / 0.31 = 309।

n এর ফলের মান আনুমানিক। প্রয়োজনে, এটিকে কয়েকটি ডিভাইসে বিভক্ত করা হয় এবং, 3-এর একটি সংশোধন ফ্যাক্টর প্রবর্তন করে, ডিভাইসের গড় তাপ স্থানান্তর সহগ পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করে এটির বিভাগের সংখ্যার উপর নির্ভর করে, তারা গৃহীত বিভাগের সংখ্যা খুঁজে পায়। প্রতিটি গরম করার ডিভাইসে ইনস্টলেশন:

nset \u003d n in 3;

nset = 309 1.05 = 325।

আমরা 12 টি বিভাগে 27 টি রেডিয়েটার ইনস্টল করি।

গরম জল সরবরাহ স্কুল বায়ুচলাচল

1.5 হিটার নির্বাচন

ঘরে সরবরাহ করা বাতাসের তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য হিটারগুলি গরম করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

হিটার নির্বাচন নিম্নলিখিত ক্রমে নির্ধারিত হয়:

1. তাপ প্রবাহ (W) বায়ুকে উত্তপ্ত করতে যাচ্ছে তা নির্ধারণ করুন:

Fv \u003d 0.278 Q? সঙ্গে? c (tv - tn), (10)

যেখানে Q ভলিউমেট্রিক বায়ু প্রবাহ, m?/h; с - তাপমাত্রায় বাতাসের ঘনত্ব tк, kg/m?; ср = 1 kJ/(kg ?С) - বাতাসের নির্দিষ্ট আইসোবারিক তাপ ক্ষমতা; tk - হিটারের পরে বাতাসের তাপমাত্রা, ?С; tn - হিটারে প্রবেশকারী বাতাসের প্রাথমিক তাপমাত্রা, ?С

বায়ুর ঘনত্ব:

c \u003d 346 / (273 + 18) 99.3 / 99.3 \u003d 1.19;

Fv \u003d 0.278 1709.34 1.19 1 (16- (-16)) \u003d 18095.48 W

আনুমানিক ভর বায়ু বেগ 4-12 kg/s m?

3. তারপর, সারণী 7 অনুযায়ী, আমরা গণনা করা একটির কাছাকাছি একটি খোলা বায়ু এলাকা সহ এয়ার হিটারের মডেল এবং সংখ্যা নির্বাচন করি। বেশ কয়েকটি হিটারের সমান্তরাল (বাতাস বরাবর) ইনস্টলেশনের সাথে, তাদের লাইভ বিভাগের মোট ক্ষেত্রটি বিবেচনায় নেওয়া হয়। আমরা 0.115 মিটার বায়ু এলাকা সহ 1 K4PP নং 2 নির্বাচন করি? এবং 12.7 মিটার একটি গরম পৃষ্ঠ এলাকা?

4. নির্বাচিত হিটারের জন্য, প্রকৃত ভর বায়ু বেগ গণনা করুন

5. এর পরে, হিটারের গৃহীত মডেলের জন্য গ্রাফ (চিত্র 10) অনুসারে, আমরা কুল্যান্টের ধরন, এর গতি এবং ns-এর মানের উপর নির্ভর করে তাপ স্থানান্তর সহগ k খুঁজে পাই। সময়সূচী অনুসারে, তাপ স্থানান্তর সহগ k \u003d 16 W / (m 2 0 C)

6. ক্যালোরিফিক ইউনিট দ্বারা উত্তপ্ত বাতাসে স্থানান্তরিত প্রকৃত তাপ প্রবাহ (W) নির্ধারণ করুন:

Фк = k F (t?avg - tav),

যেখানে k হল তাপ স্থানান্তর সহগ, W/(m 2 0 С); F - এয়ার হিটারের গরম করার পৃষ্ঠের ক্ষেত্র, মি?; t?av - কুল্যান্টের গড় তাপমাত্রা, ?С, কুল্যান্টের জন্য - বাষ্প - t?av = 95?С; tav - উত্তপ্ত বাতাসের গড় তাপমাত্রা t?av = (tk + tn) / 2

Fk \u003d 16 12.7 (95 - (16-16) / 2) \u003d 46451 2 \u003d 92902 W.

2 প্লেট হিটার KZPP নং 7 92902 W এর তাপ প্রবাহ প্রদান করে এবং প্রয়োজনীয় একটি হল 83789.85 W। অতএব, তাপ স্থানান্তর সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করা হয়।

তাপ স্থানান্তর মার্জিন = 6%।

1.6 স্কুলের গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচের গণনা

বিদ্যালয়ে স্যানিটারি প্রয়োজনে গরম পানির প্রয়োজন। 90টি আসন বিশিষ্ট বিদ্যালয়টি প্রতিদিন 5 লিটার গরম জল ব্যবহার করে৷ মোট: 50 লিটার। অতএব, আমরা প্রতিটি 60 লি / ঘন্টা (অর্থাৎ মোট 120 লি / ঘন্টা) জলের প্রবাহ সহ 2 টি রাইসার রাখি। স্যানিটারি প্রয়োজনের জন্য গড়ে গরম জল দিনে প্রায় 7 ঘন্টা ব্যবহার করা হয় এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে, আমরা গরম জলের পরিমাণ খুঁজে পাই - 840 লি / দিন। স্কুলে প্রতি ঘন্টায় 0.35 m³/h খরচ হয়

তারপর জল সরবরাহ তাপ প্রবাহ হবে

এফজিভি। \u003d 0.278 0.35 983 4.19 (55 - 5) \u003d 20038 W

স্কুলের জন্য ঝরনা কেবিনের সংখ্যা হল 2। একটি কেবিন দ্বারা প্রতি ঘন্টায় গরম জলের খরচ হল Q = 250 l/h, আমরা ধরে নিই যে ঝরনা দিনে 2 ঘন্টা কাজ করে।

তারপরে গরম জলের মোট খরচ: Q \u003d 3 2 250 10 -3 \u003d 1m 3

এফজিভি। \u003d 0.278 1 983 4.19 (55 - 5) \u003d 57250 ওয়াট।

চ \u003d 20038 + 57250 \u003d 77288 ওয়াট।

2. জেলা গরম করার জন্য তাপ লোডের গণনা

2.1 আরঅনুযায়ী গরম এবং বায়ুচলাচল জন্য তাপ খরচ গণনাএকত্রিত মান

জেলা হিটিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত গ্রামের আবাসিক এবং পাবলিক বিল্ডিং গরম করার জন্য সর্বাধিক তাপ প্রবাহ (W) ব্যবহৃত হয়, নিম্নলিখিত সূত্রগুলি ব্যবহার করে বসবাসকারী এলাকার উপর নির্ভর করে সমষ্টিগত সূচক দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে:

আলোকচিত্র = গ? চ,

Photo.l.=0.25 Photo.l., (19)

যেখানে c 1 মিটার গরম করার জন্য সর্বাধিক নির্দিষ্ট তাপ প্রবাহের একটি সমষ্টিগত সূচক? থাকার জায়গা, W/m? সময়সূচী (চিত্র 62) অনুযায়ী বাইরের বাতাসের গণনাকৃত শীতকালীন তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে এর মানগুলি নির্ধারণ করা হয়; F - থাকার জায়গা, m?

1. 720 মিটার 2 এলাকা সহ 16টি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের জন্য আমরা পাই:

আলোকচিত্র \u003d 13 170 720 \u003d 1591200 W।

2. 360 মিটার 2 এলাকা সহ এগারোটি 8-অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের জন্য আমরা পাই:

আলোকচিত্র \u003d 8 170 360 \u003d 489600 ওয়াট।

3. মধু জন্য. 6x6x2.4 মাত্রা সহ পয়েন্ট আমরা পাই:

ফটোটোটাল=0.25 170 6 6=1530 W;

4. 6x12 মিটার মাত্রা সহ একটি অফিসের জন্য:

ছবি সাধারণ = 0.25 170 6 12 = 3060 ওয়াট,

পৃথক আবাসিক, পাবলিক এবং শিল্প ভবনগুলির জন্য, সরবরাহ বায়ুচলাচল ব্যবস্থায় গরম এবং বায়ু গরম করার জন্য সর্বাধিক তাপ প্রবাহ (W) প্রায় সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

ফটো \u003d qot Vn (tv - tn) a,

Fv \u003d qv Vn (tv - tn.v.),

যেখানে q থেকে এবং q ইন - বিল্ডিংয়ের নির্দিষ্ট গরম এবং বায়ুচলাচল বৈশিষ্ট্য, W / (m 3 0 C), টেবিল 20 অনুযায়ী নেওয়া; V n - বেসমেন্ট ব্যতীত বাইরের পরিমাপ অনুসারে বিল্ডিংয়ের আয়তন, m 3, স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন অনুসারে নেওয়া হয় বা পৃথিবীর পরিকল্পনা চিহ্ন থেকে উপরের দিকে এর প্রস্থ এবং উচ্চতা দ্বারা এর দৈর্ঘ্যকে গুণ করে নির্ধারিত হয়। eaves; t in = গড় ডিজাইনের বাতাসের তাপমাত্রা, বিল্ডিংয়ের বেশিরভাগ কক্ষের জন্য সাধারণ, 0 С; t n \u003d গণনা করা শীতের বাইরের বাতাসের তাপমাত্রা, - 25 0 С; t N.V. - বাইরের বাতাসের শীতকালীন বায়ুচলাচল তাপমাত্রা গণনা করা হয়েছে, - 16 0 С; a হল একটি সংশোধন ফ্যাক্টর যা tn=25 0 С a = 1.05 এ স্থানীয় জলবায়ু অবস্থার নির্দিষ্ট তাপীয় বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাবকে বিবেচনা করে।

Ph = 0.7 18 36 4.2 (10 - (- 25)) 1.05 = 5000.91W,

Fv.tot.=0.4 5000.91=2000 W.

ব্রিগেড হাউস:

ফটো \u003d 0.5 1944 (18 - (- 25)) 1.05 \u003d 5511.2 ওয়াট,

স্কুল কর্মশালা:

ফটো \u003d 0.6 1814.4 (15 - (- 25)) 1.05 \u003d 47981.8 ওয়াট,

Fv \u003d 0.2 1814.4 (15 - (- 16)) \u003d 11249.28 W,

2.2 আরজন্য গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচ গণনাআবাসিক এবং পাবলিক ভবন

বিল্ডিংগুলির গরম জল সরবরাহের জন্য গরম করার সময় যে গড় তাপ প্রবাহ (W) খরচ হয় তা সূত্র দ্বারা পাওয়া যায়:

চ = q বছর। · n f,

55 0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জল ব্যবহারের হারের উপর নির্ভর করে, একজন ব্যক্তির গরম জল সরবরাহে ব্যয় করা গড় তাপ প্রবাহের (W) সমষ্টিগত সূচকটি সমান হবে: 407 ওয়াট।

60 জন বাসিন্দা সহ 16টি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের জন্য, গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ প্রবাহ হবে: \u003d 407 60 \u003d 24420 W,

তেরোটি বাড়ির জন্য - F g.v. \u003d 24420 13 \u003d 317460 W।

গ্রীষ্মে 60 জন বাসিন্দা সহ আটটি 16-অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচ

F g.w.l. = 0.65 F g.w. = 0.65 317460 = 206349 ওয়াট

30 জন বাসিন্দা সহ 8টি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের জন্য, গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ প্রবাহ হবে:

চ \u003d 407 30 \u003d 12210 W,

এগারোটি বাড়ির জন্য - F g.v. \u003d 12210 11 \u003d 97680 W।

গ্রীষ্মে 30 জন বাসিন্দা সহ এগারোটি 8-অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচ

F g.w.l. = 0.65 F g.w. \u003d 0.65 97680 \u003d 63492 W।

তারপর অফিসের জল সরবরাহে তাপ প্রবাহ হবে:

এফজিভি। = 0.278 0.833 983 4.19 (55 - 5) = 47690 ওয়াট

গ্রীষ্মে অফিস গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচ:

F g.w.l. = 0.65 F g.w. = 0.65 47690 = 31000 ওয়াট

জল সরবরাহ মধু জন্য তাপ প্রবাহ. পয়েন্ট হবে:

এফজিভি। = 0.278 0.23 983 4.19 (55 - 5) = 13167 ওয়াট

গরম জল সরবরাহ মধু জন্য তাপ খরচ. গ্রীষ্মে পয়েন্ট:

F g.w.l. = 0.65 F g.w. = 0.65 13167 = 8559 ওয়াট

ওয়ার্কশপগুলিতে, স্যানিটারি প্রয়োজনে গরম জলও প্রয়োজন।

ওয়ার্কশপে 2টি রাইসার রয়েছে যার প্রতিটিতে 30 লি/ঘন্টা জলের প্রবাহ রয়েছে (অর্থাৎ মোট 60 লি/ঘন্টা)। বিবেচনা করে, স্যানিটারি প্রয়োজনের জন্য গরম জল দিনে প্রায় 3 ঘন্টা ব্যবহার করা হয়, আমরা গরম জলের পরিমাণ খুঁজে পাই - 180 লি / দিন

এফজিভি। \u003d 0.278 0.68 983 4.19 (55 - 5) \u003d 38930 W

গ্রীষ্মে স্কুল ওয়ার্কশপের গরম জল সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত তাপের প্রবাহ:

Fgw.l \u003d 38930 0.65 \u003d 25304.5 W

তাপ প্রবাহের সংক্ষিপ্ত সারণী

আনুমানিক তাপ প্রবাহ, W

নাম

গরম করার

অবাধে বায়ু - চলাচলের ব্যবস্থা

প্রযুক্তিগত চাহিদা

90 জন ছাত্রের জন্য স্কুল

16 বর্গ ঘর

মধু. অনুচ্ছেদ

8টি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং

স্কুল কর্মশালা

F মোট \u003d F + F থেকে + F g.v. \u003d 2147318 + 13243 + 737078 \u003d 2897638 W।

3. একটি বার্ষিক চার্ট তৈরি করাতাপীয় লোড এবং বয়লার নির্বাচন

3.1 একটি বার্ষিক তাপ লোড গ্রাফ তৈরি করা

সমস্ত ধরণের তাপ খরচের জন্য বার্ষিক খরচ বিশ্লেষণাত্মক সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা যেতে পারে, তবে বার্ষিক তাপ লোডের সময়সূচী থেকে গ্রাফিকভাবে এটি নির্ধারণ করা আরও সুবিধাজনক, যা সারা বছর ধরে বয়লার হাউসের অপারেটিং মোডগুলি স্থাপন করার জন্যও প্রয়োজনীয়। এই ধরনের একটি সময়সূচী একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন তাপমাত্রার সময়কালের উপর নির্ভর করে নির্মিত হয়, যা পরিশিষ্ট 3 দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ডুমুর উপর. 3 গ্রামের আবাসিক এলাকা এবং শিল্প ভবনগুলির একটি গ্রুপ পরিবেশনকারী বয়লার হাউসের বার্ষিক লোডের সময়সূচী দেখায়। গ্রাফটি নিম্নরূপ নির্মিত হয়েছে। ডান দিকে, অ্যাবসিসা অক্ষ বরাবর, ঘন্টার মধ্যে বয়লার হাউস অপারেশনের সময়কাল প্লট করা হয়, বাম দিকে - বাইরের বায়ু তাপমাত্রা; তাপ খরচ y-অক্ষ বরাবর প্লট করা হয়।

প্রথমত, বাইরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে আবাসিক এবং পাবলিক বিল্ডিং গরম করার জন্য তাপের খরচ পরিবর্তন করার জন্য একটি গ্রাফ তৈরি করা হয়েছে। এটি করার জন্য, এই বিল্ডিংগুলিকে গরম করার জন্য ব্যয় করা মোট সর্বাধিক তাপ প্রবাহটি y-অক্ষে প্লট করা হয় এবং পাওয়া বিন্দুটি বাইরের বায়ুর তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত বিন্দুর সাথে একটি সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত থাকে, যা গড় নকশা তাপমাত্রার সমান। আবাসিক ভবন; পাবলিক এবং শিল্প ভবন টিভি = 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস। যেহেতু হিটিং ঋতুর শুরুটি 8 °C তাপমাত্রায় নেওয়া হয়, এই তাপমাত্রা পর্যন্ত গ্রাফের 1 লাইনটি একটি বিন্দুযুক্ত রেখা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

tn ফাংশনে পাবলিক বিল্ডিংগুলির গরম এবং বায়ুচলাচলের জন্য তাপ খরচ হল tv = 18 °C থেকে গণনাকৃত বায়ুচলাচল তাপমাত্রা tn.v পর্যন্ত একটি আনত সরল রেখা 3। এই জলবায়ু অঞ্চলের জন্য। নিম্ন তাপমাত্রায়, ঘরের বাতাস সরবরাহকারী বাতাসের সাথে মিশ্রিত হয়, যেমন পুনঃপ্রবর্তন ঘটে এবং তাপ খরচ অপরিবর্তিত থাকে (গ্রাফটি x-অক্ষের সমান্তরালে চলে)। একইভাবে, বিভিন্ন শিল্প ভবনের গরম এবং বায়ুচলাচলের জন্য তাপ খরচের গ্রাফ তৈরি করা হয়। শিল্প ভবন টিভির গড় তাপমাত্রা = 16 °С। চিত্রটি এই গ্রুপের বস্তুর জন্য উত্তাপ এবং বায়ুচলাচলের জন্য মোট তাপ খরচ দেখায় (16 °C তাপমাত্রা থেকে শুরু করে লাইন 2 এবং 4)। গরম জল সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত প্রয়োজনের জন্য তাপ খরচ tn-এর উপর নির্ভর করে না। এই তাপের ক্ষতির জন্য সাধারণ গ্রাফটি সরলরেখা 5 দ্বারা দেখানো হয়েছে।

বাইরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তাপ খরচের মোট গ্রাফটি একটি ভাঙা রেখা 6 (ব্রেক পয়েন্টটি tn.a. এর সাথে মিলে যায়) দ্বারা দেখানো হয়, y-অক্ষের উপর সমস্ত প্রকারের জন্য সর্বাধিক তাপ প্রবাহের সমান একটি অংশ কেটে ফেলে। খরচ (?Fot + ?Fv +?Fg. in. + ?Ft) গণনা করা বাইরের তাপমাত্রা tn.

প্রাপ্ত মোট লোড যোগ করে 2.9W।

অ্যাবসিসা অক্ষের ডানদিকে, প্রতিটি বহিরঙ্গন তাপমাত্রার জন্য, উত্তাপের মরসুমের ঘন্টার সংখ্যা (একটি ক্রমবর্ধমান মোটের উপর) প্লট করা হয়েছে, যে সময়ে তাপমাত্রাটি নির্মাণ করা হচ্ছে তার সমান বা কম রাখা হয়েছিল ( পরিশিষ্ট 3)। এবং এই বিন্দুগুলির মাধ্যমে উল্লম্ব রেখাগুলি আঁকুন। আরও, একই বহিরঙ্গন তাপমাত্রায় সর্বাধিক তাপ খরচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মোট তাপ খরচ গ্রাফ থেকে অর্ডিনেটগুলি এই লাইনগুলিতে প্রক্ষেপিত হয়। প্রাপ্ত পয়েন্টগুলি একটি মসৃণ বক্ররেখা 7 দ্বারা সংযুক্ত, যা গরম করার সময়কালের জন্য তাপ লোডের একটি গ্রাফ।

স্থানাঙ্ক অক্ষ, বক্ররেখা 7 এবং অনুভূমিক রেখা 8 দ্বারা আবদ্ধ এলাকা, গ্রীষ্মের মোট লোড দেখায়, বার্ষিক তাপ খরচ (GJ/বছর) প্রকাশ করে:

Qবছর = 3.6 10 -6 F m Q m n ,

যেখানে F বার্ষিক তাপ লোড সময়সূচীর ক্ষেত্রফল, মিমি?; m Q এবং m n হল তাপ খরচের স্কেল এবং বয়লার হাউসের পরিচালনার সময়, যথাক্রমে W/mm এবং h/mm।

Qবছর = 3.6 10 -6 9871.74 23548 47.8 = 40001.67J/বছর

যার মধ্যে হিটিং পিরিয়ডের শেয়ার হল 31681.32 জে/বছর, যা 79.2%, গ্রীষ্মের জন্য 6589.72 জে/বছর, যা 20.8%।

3.2 কুল্যান্টের পছন্দ

আমরা তাপ বাহক হিসাবে জল ব্যবহার করি। তাই কিভাবে তাপ নকশা লোড Fr? 2.9 মেগাওয়াট, যা শর্তের চেয়ে কম (Fr? 5.8 মেগাওয়াট), এটি সরবরাহ লাইনে 105 ° C তাপমাত্রা সহ জল ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়, এবং রিটার্ন পাইপলাইনে জলের তাপমাত্রা 70 ° C বলে ধরে নেওয়া হয়। একই সময়ে, আমরা বিবেচনা করি যে ভোক্তার নেটওয়ার্কে তাপমাত্রা ড্রপ 10% পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

তাপ বাহক হিসাবে সুপারহিটেড জলের ব্যবহার তাদের ব্যাস হ্রাসের কারণে পাইপ ধাতুতে বৃহত্তর সঞ্চয় দেয়, নেটওয়ার্ক পাম্পগুলির শক্তি খরচ হ্রাস করে, যেহেতু সিস্টেমে সঞ্চালিত জলের মোট পরিমাণ হ্রাস পায়।

যেহেতু কিছু ভোক্তাদের জন্য প্রযুক্তিগত উদ্দেশ্যে বাষ্পের প্রয়োজন হয়, তাই অতিরিক্ত হিট এক্সচেঞ্জারগুলি গ্রাহকদের কাছে ইনস্টল করা আবশ্যক।

3.3 বয়লার নির্বাচন

গরম এবং শিল্প বয়লার, তাদের মধ্যে ইনস্টল করা বয়লার ধরনের উপর নির্ভর করে, জল-গরম, বাষ্প বা মিলিত হতে পারে - বাষ্প এবং গরম জলের বয়লারগুলির সাথে।

কম-তাপমাত্রার কুল্যান্ট সহ প্রচলিত ঢালাই-লোহা বয়লারের পছন্দ স্থানীয় শক্তি সরবরাহের খরচকে সরল করে এবং হ্রাস করে। তাপ সরবরাহের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সহ গ্যাস জ্বালানী সহ 779 কিলোওয়াট তাপ শক্তি সহ তিনটি কাস্ট-আয়রন ওয়াটার বয়লার "টুলা-3" গ্রহণ করি:

আনুমানিক শক্তি Fr = 2128 কিলোওয়াট

ইনস্টল করা শক্তি Fu = 2337 কিলোওয়াট

গরম পৃষ্ঠ এলাকা - 40.6 মি?

বিভাগের সংখ্যা - 26টি

মাত্রা 2249×2300×2361 মিমি

জল গরম করার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা - 115?

গ্যাসে কাজ করার সময় দক্ষতা c.a. = 0.8

বাষ্প মোডে কাজ করার সময়, অতিরিক্ত বাষ্প চাপ - 68.7 kPa

বাষ্প মোডে কাজ করার সময়, শক্তি 4 - 7% কমে যায়

3.4 একটি তাপীয় বয়লার ঘর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বার্ষিক সময়সূচী নির্মাণ

বাইরের তাপমাত্রা, বায়ুচলাচল এবং এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের পরিচালনার পদ্ধতি, গরম জল সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত প্রয়োজনের জন্য জলের প্রবাহ, বয়লার হাউসে তাপ উত্পাদনের অর্থনৈতিক মোডের উপর নির্ভর করে গ্রাহকদের তাপের লোড পরিবর্তিত হয়। তাপ সরবরাহ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রদান করা উচিত.

জল গরম করার নেটওয়ার্কগুলিতে, তাপ সরবরাহের উচ্চ-মানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা হয়, একটি ধ্রুবক প্রবাহ হারে কুল্যান্টের তাপমাত্রা পরিবর্তন করে সঞ্চালিত হয়।

গরম করার নেটওয়ার্কে জলের তাপমাত্রার গ্রাফগুলি হল tp = f (tn, ?С), tо = f (tн, ?С)। tn = 95? С এর কাজে দেওয়া পদ্ধতি অনুসারে একটি গ্রাফ তৈরি করা; গরম করার জন্য = 70 °С (এটি বিবেচনায় নেওয়া হয় যে গরম জল সরবরাহ নেটওয়ার্কে তাপ বাহকের তাপমাত্রা 70 °С এর নিচে না হওয়া উচিত), tpv = 90 °С; tov = 55 ? С - বায়ুচলাচলের জন্য, আমরা গরম এবং বায়ুচলাচল নেটওয়ার্কগুলিতে কুল্যান্টের তাপমাত্রার পরিবর্তনের পরিসীমা নির্ধারণ করি। অ্যাবসিসা অক্ষে, বাইরের তাপমাত্রার মানগুলি প্লট করা হয়, অর্ডিনেট অক্ষে - নেটওয়ার্ক জলের তাপমাত্রা। স্থানাঙ্কের উৎপত্তি আবাসিক এবং পাবলিক ভবনগুলির জন্য গণনাকৃত অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা (18 °C) এবং কুল্যান্ট তাপমাত্রার সাথে মিলে যায়, যা 18 °C এর সমান। tp = 95 ? C, tn = -25 ? C, তাপমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্দুতে স্থানাঙ্ক অক্ষগুলিতে পুনরুদ্ধার করা লম্বগুলির সংযোগস্থলে, বিন্দু A পাওয়া যায় এবং 70? এর সাথে রিটার্ন জলের তাপমাত্রা থেকে একটি অনুভূমিক সরল রেখা অঙ্কন করে স্থানাঙ্কের উত্স, আমরা বাইরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে গরম করার নেটওয়ার্কে সরাসরি এবং ফেরত জলের তাপমাত্রার পরিবর্তনের একটি গ্রাফ পাই। গরম জল সরবরাহের লোডের উপস্থিতিতে, একটি উন্মুক্ত ধরণের নেটওয়ার্কের সরবরাহ লাইনে কুল্যান্টের তাপমাত্রা 70 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে না হওয়া উচিত, তাই সরবরাহ জলের তাপমাত্রা গ্রাফের বাম দিকে একটি বিরতি বিন্দু সি রয়েছে যা f p \u003d const। একটি ধ্রুবক তাপমাত্রায় গরম করার জন্য তাপের সরবরাহ কুল্যান্টের প্রবাহের হার পরিবর্তন করে নিয়ন্ত্রিত হয়। ন্যূনতম রিটার্ন জলের তাপমাত্রা C বিন্দুর মাধ্যমে একটি উল্লম্ব রেখা অঙ্কন করে নির্ধারিত হয় যতক্ষণ না এটি রিটার্ন ওয়াটার বক্ররেখার সাথে ছেদ করে। y-অক্ষে D বিন্দুর অভিক্ষেপ pho-এর ক্ষুদ্রতম মান দেখায়। লম্ব, গণনা করা বহিরঙ্গন তাপমাত্রার (-16 °C) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিন্দু থেকে পুনর্গঠিত, E এবং F বিন্দুতে AC এবং BD লাইনকে ছেদ করে, বায়ুচলাচল ব্যবস্থার জন্য সর্বাধিক সরবরাহ এবং ফেরত জলের তাপমাত্রা দেখায়। অর্থাৎ, তাপমাত্রা যথাক্রমে 91?С এবং 47?С, যা tn.v এবং tn (লাইন EK এবং FL) থেকে পরিসরে অপরিবর্তিত থাকে। বাইরের বায়ুর তাপমাত্রার এই পরিসরে, বায়ুচলাচল ইউনিটগুলি পুনঃসঞ্চালনের সাথে কাজ করে, যার ডিগ্রি নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে হিটারগুলিতে প্রবেশ করা বাতাসের তাপমাত্রা স্থির থাকে।

হিটিং নেটওয়ার্কে জলের তাপমাত্রার গ্রাফ চিত্র 4 এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র 4. গরম করার নেটওয়ার্কে জলের তাপমাত্রার গ্রাফ।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Efendiev A.M. কৃষি-শিল্প জটিল উদ্যোগের জন্য শক্তি সরবরাহের নকশা। টুলকিট। সারাটোভ 2009।

2. জাখারভ এ.এ. কৃষিতে তাপের ব্যবহার নিয়ে কর্মশালা। দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত এবং বর্ধিত। মস্কো Agropromizdat 1985।

3. জাখারভ এ.এ. কৃষিতে তাপের ব্যবহার। মস্কো কোলোস 1980।

4. কিরিউশাতোভ এ.আই. কৃষি উৎপাদনের জন্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। সারাতোভ 1989।

5. SNiP 2.10.02-84 কৃষি পণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য ভবন এবং প্রাঙ্গণ।

Allbest.ru এ হোস্ট করা হয়েছে

অনুরূপ নথি

    গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার অপারেশন। গরম এবং গরম জল সরবরাহের জন্য যন্ত্রপাতির প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য AOGV-10V। ডিভাইস স্থাপন এবং ইনস্টলেশন. গরম এবং গরম জল সরবরাহের জন্য একটি যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রতি ঘন্টা এবং বার্ষিক খরচ নির্ধারণ।

    থিসিস, 01/09/2009 যোগ করা হয়েছে

    বাহ্যিক বেড়ার তাপ-রক্ষাকারী বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে। আর্দ্রতা ঘনীভূত জন্য পরীক্ষা করুন. হিটিং সিস্টেমের তাপ শক্তির গণনা। পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং হিটারের সংখ্যা নির্ধারণ। বায়ুচলাচল সিস্টেম চ্যানেলের এরোডাইনামিক গণনা।

    টার্ম পেপার, 12/28/2017 যোগ করা হয়েছে

    সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের ধরন এবং তাদের অপারেশনের নীতি। একটি তাপীয় হাইড্রোডাইনামিক পাম্প টাইপ TS1 এবং একটি ধ্রুপদী তাপ পাম্পের আধুনিক তাপ সরবরাহ ব্যবস্থার তুলনা। রাশিয়ায় গরম এবং গরম জল সরবরাহের আধুনিক ব্যবস্থা।

    বিমূর্ত, 03/30/2011 যোগ করা হয়েছে

    বাহ্যিক ঘেরা কাঠামোর তাপপ্রযুক্তিগত গণনা। বায়ুচলাচল বায়ু গরম করার জন্য তাপ খরচ. হিটিং সিস্টেমের নির্বাচন এবং গরম করার ডিভাইসের ধরন, জলবাহী গণনা। বায়ুচলাচল সিস্টেম ইনস্টলেশনের জন্য অগ্নি নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা.

    টার্ম পেপার, 10/15/2013 যোগ করা হয়েছে

    একটি একক-পাইপ জল গরম করার সিস্টেমের নকশা এবং গণনা। হিটিং অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য গণনাকৃত তাপ প্রবাহ এবং কুল্যান্ট প্রবাহের নির্ণয়। কক্ষ এবং ভবনগুলিতে তাপের ক্ষতির হাইড্রোলিক গণনা, একটি উত্তপ্ত বেসমেন্টে তাপমাত্রা।

    টার্ম পেপার, 05/06/2015 যোগ করা হয়েছে

    বছরের ঠান্ডা এবং উষ্ণ সময়ের জন্য বহিরঙ্গন এবং অন্দর বাতাসের পরামিতি। আবদ্ধ কাঠামোর তাপপ্রযুক্তিগত গণনা। বিল্ডিং তাপ ক্ষতি গণনা. একটি তাপ ভারসাম্য অঙ্কন করা এবং একটি গরম করার সিস্টেম নির্বাচন করা। গরম পৃষ্ঠতল.

    টার্ম পেপার, 12/20/2015 যোগ করা হয়েছে

    হিটিং, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের তাপীয় লোডের গণনা। ঋতু তাপ লোড. সারা বছর লোডের হিসাব। নেটওয়ার্ক জলের তাপমাত্রার গণনা। নেটওয়ার্ক জল খরচ হিসাব. বয়লার রুমের তাপ স্কিমের গণনা। বয়লার রুমের তাপ প্রকল্পের নির্মাণ।

    থিসিস, 03.10.2008 যোগ করা হয়েছে

    বয়লার রুম, মৌলিক সরঞ্জাম, অপারেশন নীতি। তাপ নেটওয়ার্কের হাইড্রোলিক গণনা। তাপ শক্তি খরচ নির্ধারণ. তাপ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বর্ধিত সময়সূচী নির্মাণ। ফিড ওয়াটার নরম করার প্রক্রিয়া, শিথিলকরণ এবং পুনর্জন্ম।

    থিসিস, যোগ করা হয়েছে 02/15/2017

    ডিজাইন করা কমপ্লেক্সের বৈশিষ্ট্য এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য প্রযুক্তির পছন্দ। জল সরবরাহের যান্ত্রিকীকরণ এবং পশুদের জল দেওয়া। প্রযুক্তিগত গণনা এবং সরঞ্জাম নির্বাচন। বায়ুচলাচল এবং বায়ু গরম করার সিস্টেম। বায়ু বিনিময় এবং আলোর গণনা।

    টার্ম পেপার, 12/01/2008 যোগ করা হয়েছে

    দীপ্তিমান গরম করার ব্যবহার। গ্যাস এবং বৈদ্যুতিক ইনফ্রারেড emitters অপারেটিং শর্ত. হিটার আইটিএফ "এলমাশ-মাইক্রো" সহ হিটিং সিস্টেমের নকশা। হ্যাঙ্গারে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং দুই-চ্যানেল নিয়ন্ত্রক 2TRM1 এর উদ্দেশ্য।

আপনার ভাল কাজ পাঠান জ্ঞান ভাণ্ডার সহজ. নীচের ফর্ম ব্যবহার করুন

ছাত্র, স্নাতক ছাত্র, তরুণ বিজ্ঞানী যারা তাদের অধ্যয়ন এবং কাজে জ্ঞানের ভিত্তি ব্যবহার করেন তারা আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ হবেন।

পোস্ট করা হয়েছে http://www.allbest.ru/

  • ভূমিকা
    • 1.1 বিল্ডিং সম্পর্কে সাধারণ তথ্য
    • 1.2 জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য
    • 2.6 VALTEC প্রোগ্রাম সম্পর্কে
    • 3.3 প্রাথমিক তথ্য
      • 4.1.2 রেডিয়েটার ইনস্টল করা
      • 4.1.3 শাট-অফ ভালভ এবং নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস ইনস্টল করা
  • 5. হিট পয়েন্টের অটোমেশন
    • 5.1 অটোমেশন সিস্টেমের জন্য সাধারণ বিধান এবং প্রয়োজনীয়তা
    • 5.2 মেট্রোলজিকাল নিশ্চয়তা
      • 5.2.1 পরিমাপের যন্ত্রের জন্য অবস্থান
      • 5.2.2 প্রেশার গেজের ধরন এবং স্পেসিফিকেশন
      • 5.2.3 থার্মোমিটারের প্রকার এবং স্পেসিফিকেশন
    • 5.3 রেডিয়েটর থার্মোস্ট্যাট
    • 5.4 তাপ খরচ মিটারিং ইউনিট
      • 5.4.1 মিটারিং ইউনিট এবং মিটারিং ডিভাইসের জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয়তা
      • 5.4.2 বৈশিষ্ট্য এবং তাপ মিটার অপারেশন নীতি "লজিক"
    • 5.5 প্রেরণ এবং নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম কাঠামো
  • 6. প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক বিভাগ
    • 6.1 রাশিয়ায় হিটিং সিস্টেম বেছে নেওয়ার সমস্যা
    • 6.2 একটি হিটিং সিস্টেম নির্বাচনের প্রধান পদক্ষেপ
    • 7. জীবন নিরাপত্তা
    • 7.1 পেশাগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা
      • 7.1.1 পাইপিং ইনস্টলেশন নিরাপত্তা
      • 7.1.2 হিটিং সিস্টেম ইনস্টল করার সময় নিরাপত্তা
      • 7.1.3 হিটিং সাবস্টেশন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিরাপত্তা প্রবিধান
    • 7.2 পরিবেশ সুরক্ষা ব্যবস্থার তালিকা
  • উপসংহার
  • ব্যবহৃত উত্স তালিকা
  • পরিশিষ্ট 1 থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং গণনা
  • পরিশিষ্ট 2 তাপের ক্ষতির হিসাব
  • পরিশিষ্ট 3 হিটিং ডিভাইসের গণনা
  • পরিশিষ্ট 4 হিটিং সিস্টেমের হাইড্রোলিক গণনা
  • পরিশিষ্ট 5. প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার নির্বাচন
  • পরিশিষ্ট 6. SONO 1500 CT DANFOSS প্রযুক্তিগত তথ্য
  • পরিশিষ্ট 7. তাপ ক্যালকুলেটরের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য "লজিক SPT943.1"
  • পরিশিষ্ট 8. ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলার ECL কমফোর্ট 210 এর প্রযুক্তিগত তথ্য
  • পরিশিষ্ট 9. তাপ সাবস্টেশনের সরঞ্জামের স্পেসিফিকেশন

ভূমিকা

রাশিয়ার পাশাপাশি সারা বিশ্বে শক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং সর্বোপরি, ভবন এবং কাঠামোর প্রকৌশল ব্যবস্থায় তাপ সরবরাহ করতে। এটা জানা যায় যে আমাদের দেশে উত্পাদিত সমস্ত জীবাশ্ম জ্বালানির এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বেসামরিক এবং শিল্প ভবনগুলিতে তাপ সরবরাহের জন্য ব্যয় করা হয়।

বিল্ডিংগুলিতে গৃহস্থালীর প্রয়োজনের জন্য প্রধান তাপ খরচ (গরম, বায়ুচলাচল, এয়ার কন্ডিশনার, গরম জল সরবরাহ) গরম করার খরচ। এটি বেশিরভাগ রাশিয়ায় গরমের মরসুমে ভবনগুলির অপারেটিং অবস্থার কারণে। এই সময়ে, বাহ্যিক ঘেরা কাঠামোর মাধ্যমে তাপের ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে অভ্যন্তরীণ তাপ রিলিজ (মানুষ, আলোর ফিক্সচার, সরঞ্জাম থেকে) অতিক্রম করে। অতএব, আবাসিক এবং পাবলিক বিল্ডিংগুলিতে একটি স্বাভাবিক মাইক্রোক্লিমেট এবং তাপমাত্রার অবস্থা বজায় রাখার জন্য, তাদের গরম করার ইনস্টলেশন এবং সিস্টেমগুলির সাথে সজ্জিত করা প্রয়োজন।

সুতরাং, গরম করাকে কৃত্রিম বলা হয়, একটি বিশেষ ইনস্টলেশন বা সিস্টেমের সাহায্যে, তাপের ক্ষতির জন্য একটি বিল্ডিংয়ের প্রাঙ্গণকে উত্তপ্ত করে এবং ঘরের মানুষের জন্য তাপীয় আরামের শর্ত দ্বারা নির্ধারিত স্তরে তাপমাত্রার পরামিতিগুলি বজায় রাখে।

গত এক দশকে সব ধরনের জ্বালানির দামও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বাজার অর্থনীতির অবস্থার পরিবর্তন এবং রাশিয়ার নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে গভীর আমানতের বিকাশের সময় জ্বালানী নিষ্কাশনের জটিলতার কারণে। এই ক্ষেত্রে, বিল্ডিংয়ের বাহ্যিক বিল্ডিং খামের তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন সময়কালে এবং বিভিন্ন পরিবেশগত পরিস্থিতিতে তাপ শক্তির ব্যবহার সংরক্ষণ করে শক্তি সঞ্চয়ের সমস্যাগুলি সমাধান করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বয়ংক্রিয় ডিভাইসের সাহায্য।

আধুনিক অবস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত তাপ শক্তির যন্ত্রগত অ্যাকাউন্টিং কাজ। এই সমস্যাটি শক্তি সরবরাহ সংস্থা এবং ভোক্তার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলিক। এবং একটি একক বিল্ডিং তাপ সরবরাহ ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে এটি যত বেশি দক্ষতার সাথে সমাধান করা হয়, শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা প্রয়োগ করার দক্ষতা তত বেশি সমীচীন এবং লক্ষণীয়।

উপরের সংক্ষিপ্তসারে, আমরা বলতে পারি যে একটি আধুনিক বিল্ডিং তাপ সরবরাহ ব্যবস্থা, এবং বিশেষত একটি সরকারী বা প্রশাসনিক বিল্ডিংকে অবশ্যই নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে হবে:

ঘরে প্রয়োজনীয় তাপীয় অবস্থা নিশ্চিত করা। তদুপরি, ঘরে গরম হওয়া এবং বাতাসের তাপমাত্রার অতিরিক্ত উভয়ের অনুপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উভয় ঘটনাই আরামের অভাবের দিকে পরিচালিত করে। ফলস্বরূপ, এটি প্রাঙ্গনে আগত লোকেদের জন্য উত্পাদনশীলতা হ্রাস এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে;

তাপ সরবরাহ ব্যবস্থার পরামিতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এবং ফলস্বরূপ, ভোক্তাদের ইচ্ছা, অফিস বিল্ডিংয়ের সময় এবং বৈশিষ্ট্য এবং বহিরঙ্গন তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে প্রাঙ্গনের অভ্যন্তরে তাপমাত্রার পরামিতিগুলি;

জেলা গরম করার নেটওয়ার্ক এবং জেলা গরম করার মোডগুলিতে তাপ বাহকের পরামিতি থেকে সর্বাধিক স্বাধীনতা;

তাপ সরবরাহ, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের প্রয়োজনের জন্য প্রকৃতপক্ষে গ্রাস করা তাপের সঠিক হিসাব।

এই স্নাতক প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল স্কুল ভবনের গরম করার সিস্টেমের নকশা, ঠিকানায় অবস্থিত: ভোলোগদা অঞ্চল, সহ। কসকোভো, কিচমেংস্কো-গোরোডেটস্কি জেলা।

স্কুল ভবনটি দোতলা যার অক্ষীয় মাত্রা 49.5x42.0, মেঝের উচ্চতা 3.6 মিটার।

ভবনের নিচতলায় শ্রেণীকক্ষ, স্যানিটারি সুবিধা, একটি বৈদ্যুতিক কক্ষ, একটি খাবার ঘর, একটি জিম, একটি চিকিৎসা কর্মীর কার্যালয়, একটি পরিচালকের কার্যালয়, একটি কর্মশালা, একটি ক্লোকরুম, একটি হল এবং করিডোর রয়েছে।

দ্বিতীয় তলায় একটি অ্যাসেম্বলি হল, একটি শিক্ষকের কক্ষ, একটি গ্রন্থাগার, মেয়েদের জন্য শ্রম কক্ষ, শ্রেণীকক্ষ, একটি মর্যাদা রয়েছে। নোড, পরীক্ষাগার, বিনোদন।

বিল্ডিংয়ের কাঠামোগত স্কিম হল একটি সাপোর্টিং মেটাল ফ্রেম এবং ছাদের ট্রাসেস যার সাথে পেট্রোপ্যানেল ওয়াল স্যান্ডউইচ প্যানেল 120 ​​মিমি পুরু এবং মেটাল গার্ডার বরাবর গ্যালভানাইজড শীট দিয়ে শীথ করা হয়েছে।

তাপ সরবরাহ বয়লার ঘর থেকে কেন্দ্রীভূত হয়। সংযোগ বিন্দু: এক-পাইপ ওভারগ্রাউন্ড হিটিং সিস্টেম। হিটিং সিস্টেমের সংযোগ নির্ভরশীল স্কিম অনুযায়ী প্রদান করা হয়। সিস্টেমে তাপ বাহকের তাপমাত্রা 95-70 0 С। হিটিং সিস্টেমে জলের তাপমাত্রা 80-60 0 С।

1. আর্কিটেকচারাল এবং ডিজাইন বিভাগ

1.1 বিল্ডিং সম্পর্কে সাধারণ তথ্য

অভিক্ষিপ্ত স্কুল ভবনটি কসকোভো গ্রামে অবস্থিত, কিচমেংস্কো-গোরোডেটস জেলার ভোলোগদা অঞ্চলে। বিল্ডিংয়ের সম্মুখভাগের স্থাপত্য সমাধানটি বিদ্যমান বিল্ডিং দ্বারা নির্ধারিত হয়, আধুনিক সমাপ্তি উপকরণ ব্যবহার করে নতুন প্রযুক্তি বিবেচনায় নিয়ে। বিল্ডিংয়ের পরিকল্পনার সিদ্ধান্তটি ডিজাইন অ্যাসাইনমেন্ট এবং নিয়ন্ত্রক নথিগুলির প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল।

নিচতলায় রয়েছে: একটি হল, একটি ওয়ারড্রোব, একটি পরিচালকের কার্যালয়, একটি চিকিৎসা কর্মীর কার্যালয়, শিক্ষার 1ম স্তরের ক্লাস, একটি সম্মিলিত ওয়ার্কশপ, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য টয়লেট, পাশাপাশি সীমিত গোষ্ঠীগুলির জন্য একটি পৃথক। গতিশীলতা, বিনোদন, একটি ডাইনিং রুম, একটি জিম, লকার রুম এবং ঝরনা, একটি বৈদ্যুতিক প্যানেল রুম।

প্রথম তলায় প্রবেশের জন্য একটি র‌্যাম্প রয়েছে।

দ্বিতীয় তলায় রয়েছে: ল্যাবরেটরি কক্ষ, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অফিস, বিনোদন, একটি লাইব্রেরি, একটি শিক্ষকের কক্ষ, দৃশ্যের জন্য কক্ষ সহ একটি সমাবেশ হল, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য টয়লেট, সেইসাথে সীমিত গতিশীলতা সহ দলগুলির জন্য একটি পৃথক একটি। .

ছাত্র সংখ্যা - 150 জন, সহ:

প্রাথমিক বিদ্যালয় - 40 জন;

মাধ্যমিক বিদ্যালয় - 110 জন।

শিক্ষক- ১৮ জন।

ক্যান্টিন কর্মী - 6 জন।

প্রশাসন- 3 জন।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞ - 3 জন।

সেবা কর্মী - 3 জন।

1.2 জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য

নির্মাণ এলাকা - কসকোভো গ্রাম, কিচমেংস্কো-গোরোডেটস্কি জেলা, ভোলোগদা অঞ্চল। আমরা নিকটতম বসতি অনুসারে জলবায়ু বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করি - নিকোলস্ক শহর।

মূলধন নির্মাণের জন্য প্রদত্ত জমির প্লট আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিস্থিতিতে অবস্থিত:

0.92 - t এর সম্ভাবনা সহ শীতলতম পাঁচ দিনের সময়ের বাইরের বাতাসের তাপমাত্রা n \u003d - 34 0 সে

0.92 এর সম্ভাবনা সহ শীতলতম দিনের তাপমাত্রা

গড় দৈনিক বায়ু তাপমাত্রা সহ সময়ের গড় তাপমাত্রা<8 0 C (средняя температура отопительного периода) t от = - 4,9 0 С .

গড় দৈনিক বহিরঙ্গন তাপমাত্রা সহ পিরিয়ডের সময়কাল<8 0 С (продолжительность отопительного периода) z от = 236 сут.

আদর্শ উচ্চ-গতির বায়ুচাপ - 23kgf/m²

গৃহমধ্যস্থ বাতাসের নকশা তাপমাত্রা প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিল্ডিংয়ের প্রতিটি কক্ষের কার্যকরী উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে নেওয়া হয়।

প্রাঙ্গণ এবং আর্দ্রতা অঞ্চলের আর্দ্রতা শাসনের উপর নির্ভর করে ঢের কাঠামোর অপারেটিং শর্ত নির্ধারণ করে। তদনুসারে, আমরা "B" হিসাবে বাহ্যিক ঘেরা কাঠামোর অপারেটিং শর্তগুলি গ্রহণ করি।

1.3 বিল্ডিংয়ের স্থান-পরিকল্পনা এবং কাঠামোগত সমাধান

1.3.1 বিল্ডিংয়ের স্থান-পরিকল্পনা উপাদান

স্কুল ভবনটি দোতলা যার অক্ষীয় মাত্রা 42.0x49.5, মেঝের উচ্চতা 3.6 মিটার।

বেসমেন্টে একটি হিটিং ইউনিট রয়েছে।

ভবনের প্রথম তলায় শ্রেণীকক্ষ, একটি ক্যান্টিন, একটি জিম, করিডোর এবং বিনোদন, একটি মেডিকেল কর্মীদের অফিস এবং টয়লেট রয়েছে।

দ্বিতীয় তলায় শ্রেণীকক্ষ, পরীক্ষাগার কক্ষ, একটি গ্রন্থাগার, একটি শিক্ষক কক্ষ এবং একটি সমাবেশ হল রয়েছে।

স্পেস-প্ল্যানিং সমাধান সারণি 1.1 এ দেওয়া হয়েছে।

টেবিল 1.1

বিল্ডিং এর স্পেস-প্ল্যানিং সমাধান

সূচকের নাম

পরিমাপের একক

সূচক

তলার সংখ্যা

বেসমেন্টের উচ্চতা

১ম তলার উচ্চতা

উচ্চতা 2 তলা

ভবনের মোট এলাকা, সহ:

ভবনের কাঠামোগত ভলিউম, সহ

ভূগর্ভস্থ অংশ

উপরের অংশ

নির্মানাধীন এলাকা

1.3.2 বিল্ডিং এর বিল্ডিং স্ট্রাকচার সম্পর্কে তথ্য

বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচারাল স্কিম: কলাম এবং ছাদের ট্রাসের লোড বহনকারী ধাতব ফ্রেম।

ভিত্তি: প্রকল্পটি বিল্ডিং কলামগুলির জন্য একচেটিয়া চাঙ্গা কংক্রিট কলামার ভিত্তি গ্রহণ করেছে। ভিত্তি কংক্রিট ক্লাস তৈরি করা হয়। B15, W4, F75। ভিত্তি অধীনে, কংক্রিট প্রস্তুতি কংক্রিট ক্লাস থেকে t = 100 মিমি প্রদান করা হয়। B15 মোটা বালি থেকে কম্প্যাক্টেড বালি প্রস্তুতি t = 100 মিমি উপর সঞ্চালিত।

ডাইনিং রুমের সাথে সম্পর্কিত প্রাঙ্গনের সজ্জায়, নিম্নলিখিতগুলি ব্যবহার করা হয়:

দেয়াল: গ্রাউটিং এবং প্লাস্টার, দেওয়ালের নীচে এবং উপরে জল-বিচ্ছুরণ আর্দ্রতা-প্রতিরোধী পেইন্ট, সিরামিক টাইলস দিয়ে আঁকা;

মেঝে: চীনামাটির বাসন টাইলস।

জিমের সাথে সম্পর্কিত প্রাঙ্গনের সজ্জায়, নিম্নলিখিতগুলি ব্যবহার করা হয়:

দেয়াল: grouting;

সিলিং: জল-ভিত্তিক পেইন্ট দিয়ে আঁকা GVL এর 2 স্তর;

মেঝে: তক্তা মেঝে, চীনামাটির বাসন টাইলস, লিনোলিয়াম।

চিকিৎসা কর্মীর অফিস, বাথরুম এবং ঝরনাগুলির সজ্জায়, নিম্নলিখিতগুলি ব্যবহার করা হয়:

দেয়াল: সিরামিক টাইলস;

সিলিং: জল-ভিত্তিক পেইন্ট দিয়ে আঁকা GVL এর 2 স্তর;

মেঝে: লিনোলিয়াম।

কর্মশালায়, হল, বিনোদন, পোশাক, আবেদন করুন:

সিলিং: জল-ভিত্তিক পেইন্ট দিয়ে আঁকা GVL এর 2 স্তর;

মেঝে: লিনোলিয়াম।

সমাবেশ হল, অফিস, করিডোর, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি সহকারীর সাথে সম্পর্কিত প্রাঙ্গনের সজ্জায়, নিম্নলিখিতগুলি ব্যবহার করা হয়:

দেয়াল: গ্রাউটিং, প্লাস্টার, ধোয়া যায় এমন এক্রাইলিক ইন্টেরিয়র পেইন্ট VD-AK-1180;

সিলিং: জল-ভিত্তিক পেইন্ট দিয়ে আঁকা GVL এর 2 স্তর;

মেঝে: লিনোলিয়াম।

পরিচালকের অফিস, শিক্ষকের কক্ষের সাজসজ্জায়, নিম্নলিখিতগুলি ব্যবহার করা হয়:

দেয়াল: গ্রাউটিং, জল-ভিত্তিক পেইন্ট, আঁকাযোগ্য ওয়ালপেপার;

সিলিং: জল-ভিত্তিক পেইন্ট দিয়ে আঁকা GVL এর 2 স্তর;

মেঝে: স্তরিত.

বই ডিপোজিটরির সাজসজ্জায়, জায় সংরক্ষণের ঘর, ইউটিলিটি রুম ব্যবহার করা হয়

দেয়াল: গ্রাউটিং, প্লাস্টারিং, তেল পেইন্টিং।

সিলিং: জল-ভিত্তিক পেইন্ট দিয়ে আঁকা GVL-এর 2 স্তর।

মেঝে: লিনোলিয়াম।

বিল্ডিংয়ের ছাদটি 15° ঢালযুক্ত গ্যাবল, ধাতব গার্ডারের উপর গ্যালভানাইজড স্টিল দিয়ে আবৃত।

বিল্ডিংয়ের পার্টিশনগুলি জিহ্বা-এবং-গ্রুভ স্ল্যাব দিয়ে তৈরি, এবং প্লাস্টারবোর্ডের শীট দিয়ে তৈরি প্রাচীর ক্ল্যাডিংও ব্যবহার করা হয়।

ধ্বংস থেকে বিল্ডিং কাঠামো রক্ষা করার জন্য, নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে:

- ধাতু কাঠামোর জারা সুরক্ষা অনুযায়ী প্রদান করা হয় .

1.3.3 একটি পৃথক হিটিং পয়েন্টের জন্য স্থান-পরিকল্পনা এবং নকশা সমাধান

হিটিং পয়েন্টের স্থান-পরিকল্পনা এবং নকশা সমাধানগুলি অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে।

বিল্ডিং স্ট্রাকচারগুলিকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করতে, ক্ষয়-বিরোধী উপকরণগুলি অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ব্যবহার করা উচিত। তাপ বিন্দুর বেড়ার সমাপ্তি টেকসই আর্দ্রতা-প্রতিরোধী উপকরণ থেকে সরবরাহ করা হয় যা নিম্নলিখিতগুলি করার সময় সহজে পরিষ্কার করার অনুমতি দেয়:

ইটের দেয়ালের মাটির অংশে প্লাস্টার করা,

সিলিং হোয়াইটওয়াশিং,

কংক্রিট বা টালি মেঝে।

হিটিং পয়েন্টের দেয়ালগুলি টাইলস দিয়ে আচ্ছাদিত বা তেল বা অন্যান্য পেইন্ট দিয়ে মেঝে থেকে 1.5 মিটার উচ্চতায় আঁকা হয়, মেঝে থেকে 1.5 মিটার উপরে - আঠালো বা অন্যান্য অনুরূপ পেইন্ট দিয়ে।

জল নিষ্কাশনের জন্য মেঝে 0.01 ঢাল দিয়ে সিঁড়ি বা ক্যাচমেন্ট পিটের দিকে তৈরি করা হয়।

পৃথক হিটিং পয়েন্টগুলি তাদের পরিবেশন করা বিল্ডিংগুলিতে তৈরি করা উচিত এবং বিল্ডিংয়ের প্রবেশদ্বার থেকে 12 মিটারের বেশি দূরত্বে বিল্ডিংয়ের বাইরের দেয়ালের কাছে নিচতলায় পৃথক কক্ষে স্থাপন করা উচিত। এটি প্রযুক্তিগত ভূগর্ভস্থ বা ভবন বা কাঠামোর বেসমেন্টে ITP স্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হয়।

সাবস্টেশনের দরজা অবশ্যই আপনার থেকে দূরে হিট সাবস্টেশন রুম থেকে খুলতে হবে। হিটিং পয়েন্টের প্রাকৃতিক আলোর জন্য খোলার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই।

বিল্ডিং স্ট্রাকচার থেকে পাইপলাইন, ফিটিং, সরঞ্জাম, সংলগ্ন পাইপলাইনের তাপ-অন্তরক কাঠামোর পৃষ্ঠের মধ্যে ন্যূনতম স্পষ্ট দূরত্ব, সেইসাথে বিল্ডিং স্ট্রাকচার এবং সরঞ্জামগুলির মধ্যে উত্তরণের প্রস্থ (আলোতে) অ্যাডজ অনুযায়ী নেওয়া হয়। এক . পাইপলাইনের তাপ-অন্তরক কাঠামোর পৃষ্ঠ থেকে বিল্ডিংয়ের বিল্ডিং কাঠামো বা অন্য পাইপলাইনের তাপ-অন্তরক কাঠামোর পৃষ্ঠের দূরত্ব আলোতে কমপক্ষে 30 মিমি হতে হবে।

1.4 ডিজাইন করা গরম করার সিস্টেম

গরম করার প্রকল্পটি গ্রাহকের দ্বারা জারি করা রেফারেন্সের শর্তাবলী অনুসারে এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তৈরি করা হয়েছিল। হিটিং সিস্টেমে কুল্যান্টের পরামিতি টি 1 -80; টি 2 -60 ° সে.

হিটিং সিস্টেমের তাপ বাহক হল 80-60 ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরামিতি সহ জল।

বায়ুচলাচল ব্যবস্থার কুল্যান্ট হল 90-70°C এর পরামিতি সহ জল।

হিটিং নেটওয়ার্কের সাথে হিটিং সিস্টেমের সংযোগ একটি নির্ভরশীল স্কিম অনুসারে হিটিং পয়েন্টে সঞ্চালিত হয়।

হিটিং সিস্টেমটি এক-পাইপ উল্লম্ব, প্রথম তলার মেঝেতে তারের লাইন রয়েছে।

বিল্ট-ইন থার্মোস্ট্যাট সহ বাইমেটালিক রেডিয়েটার "রাইফার বেস" গরম করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

হিটিং সিস্টেম থেকে বায়ু অপসারণ ডিভাইসগুলির অন্তর্নির্মিত প্লাগগুলির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয় - মায়েভস্কি টাইপ ট্যাপ।

হিটিং সিস্টেম খালি করার জন্য, সিস্টেমের সর্বনিম্ন পয়েন্টে ড্রেন কক্স সরবরাহ করা হয়। পাইপলাইনগুলির ঢাল হিটিং ইউনিটের দিকে 0.003।

2. ডিজাইন এবং প্রযুক্তি বিভাগ

2.1 সিস্টেমের মৌলিক ধারণা এবং উপাদান

হিটিং সিস্টেমগুলি বিল্ডিংয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব, তাদের অবশ্যই নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে হবে:

বাইরের তাপমাত্রা এবং রুমে লোকের সংখ্যা নির্বিশেষে গরম করার সরঞ্জামগুলি অবশ্যই মান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাপমাত্রা সরবরাহ করতে হবে;

ঘরে বাতাসের তাপমাত্রা অবশ্যই অনুভূমিক এবং উল্লম্বভাবে সমান হতে হবে।

সেন্ট্রাল হিটিং সহ দৈনিক তাপমাত্রার ওঠানামা 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হওয়া উচিত নয়।

ঘেরা কাঠামোর অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা (দেয়াল, ছাদ, মেঝে) প্রাঙ্গনের বায়ু তাপমাত্রার সাথে যোগাযোগ করা উচিত, তাপমাত্রার পার্থক্য 4-5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হওয়া উচিত নয়;

গরমের মরসুমে প্রাঙ্গনের উত্তাপ ক্রমাগত হওয়া উচিত এবং তাপ স্থানান্তরের গুণগত এবং পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রদান করা উচিত;

গরম করার যন্ত্রের গড় তাপমাত্রা 80 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হওয়া উচিত নয় (উচ্চ তাপমাত্রা অত্যধিক তাপ বিকিরণ, জ্বলন্ত এবং ধুলোর পরমানন্দের দিকে পরিচালিত করে);

কারিগরি এবং অর্থনৈতিক (উপকরণ সিস্টেমের নির্মাণ এবং পরিচালনার খরচ সর্বনিম্ন।

স্থাপত্য এবং নির্মাণ (তারা বিল্ডিং স্থাপত্য এবং প্রাঙ্গনের পরিকল্পনা সমাধানের সাথে হিটিং সিস্টেমের সমস্ত উপাদানের আন্তঃসংযোগ প্রদান করে, বিল্ডিংয়ের পুরো জীবন জুড়ে বিল্ডিং কাঠামোর সুরক্ষা নিশ্চিত করে);

ইনস্টলেশন এবং অপারেশনাল (তাপীকরণ ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিক স্তরের যান্ত্রিকীকরণ এবং ক্রয় ইনস্টলেশন কাজের শিল্পায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, তাদের অপারেশনের পুরো সময় জুড়ে নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করতে হবে এবং বজায় রাখা মোটামুটি সহজ হতে হবে)।

হিটিং সিস্টেমে তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে: একটি তাপ উৎস, তাপ পাইপ এবং হিটার। এটি ব্যবহৃত কুল্যান্টের ধরন এবং তাপের উত্সের অবস্থান অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

হিটিং সিস্টেমের কাঠামোগত উন্নয়ন নকশা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্নাতক প্রকল্পে, নিম্নলিখিত হিটিং সিস্টেমটি ডিজাইন করা হয়েছিল:

কুল্যান্টের প্রকার দ্বারা - জল;

কুল্যান্ট সরানোর পদ্ধতি অনুসারে - জোরপূর্বক আবেগ সহ;

তাপ উত্সের অবস্থানে - কেন্দ্রীয় (গ্রামীণ বয়লার ঘর);

তাপ ভোক্তাদের অবস্থান অনুযায়ী - উল্লম্ব;

রাইজারগুলিতে গরম করার ডিভাইসগুলির সংযোগের প্রকার দ্বারা - একক-পাইপ;

মেইনগুলিতে জল চলাচলের দিক থেকে - একটি মৃত শেষ।

আজ, একটি একক-পাইপ হিটিং সিস্টেম সবচেয়ে সাধারণ সিস্টেমগুলির মধ্যে একটি।

এই ধরনের সিস্টেমের একটি বড় প্লাস, অবশ্যই, উপকরণ সংরক্ষণ। সংযোগকারী পাইপ, রিটার্ন রাইজার, জাম্পার এবং হিটিং রেডিয়েটারের দিকে নিয়ে যাওয়া - এই সবগুলি একসাথে পাইপলাইনের পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্য দেয়, যার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। একটি একক-পাইপ হিটিং সিস্টেম আপনাকে অতিরিক্ত পাইপগুলির ইনস্টলেশন এড়াতে, গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষণ করতে দেয়। দ্বিতীয়ত, এটি অনেক বেশি নান্দনিকভাবে আনন্দদায়ক দেখায়।

এমন অনেক প্রযুক্তিগত সমাধান রয়েছে যা আক্ষরিক অর্থে এক ডজন বছর আগে এই জাতীয় সিস্টেমগুলির সাথে বিদ্যমান সমস্যাগুলি দূর করে। থার্মোস্ট্যাটিক ভালভ, রেডিয়েটর নিয়ন্ত্রক, বিশেষ বায়ু ভেন্ট, ব্যালেন্সিং ভালভ, সুবিধাজনক বল ভালভ আধুনিক একক-পাইপ হিটিং সিস্টেমে ইনস্টল করা আছে। কুল্যান্টের ক্রমিক সরবরাহ ব্যবহার করে আধুনিক হিটিং সিস্টেমে, পরবর্তী রেডিয়েটারে এটি হ্রাস না করেই তাপমাত্রা হ্রাস করা ইতিমধ্যেই সম্ভব।

হিটিং নেটওয়ার্ক পাইপলাইনের জলবাহী গণনার কাজটি পৃথক বিভাগে নির্দিষ্ট পরিমাণে জল পাস করার জন্য সর্বোত্তম পাইপ বিভাগগুলি নির্বাচন করা। একই সময়ে, জল চলাচলের জন্য কার্যকরী শক্তি ব্যয়ের প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক স্তর, হাইড্রোনাইজের স্তরের জন্য স্যানিটারি এবং স্বাস্থ্যকর প্রয়োজনীয়তা অতিক্রম করা উচিত নয় এবং ডিজাইন করা হিটিং সিস্টেমের প্রয়োজনীয় ধাতব ব্যবহার বজায় রাখা উচিত। উপরন্তু, একটি ভাল-গণনা করা এবং জলবাহীভাবে সংযুক্ত পাইপলাইন নেটওয়ার্ক গরম করার মরসুমের বিভিন্ন সময়কালে হিটিং সিস্টেমের অপারেশন অফ-ডিজাইন মোডের সময় আরও নির্ভরযোগ্য এবং তাপীয় স্থিতিশীলতা প্রদান করে। গণনা বিল্ডিং প্রাঙ্গনে তাপ ক্ষতি নির্ধারণ করার পরে সঞ্চালিত হয়। তবে প্রথমে, প্রয়োজনীয় মানগুলি পাওয়ার জন্য, বাহ্যিক বেড়াগুলির একটি তাপ প্রকৌশল গণনা করা হয়।

2.2 বাহ্যিক বেড়ার তাপ প্রকৌশল গণনা

একটি হিটিং সিস্টেম ডিজাইনের প্রাথমিক পর্যায় হল বাহ্যিক ঘেরা কাঠামোর তাপ প্রকৌশল গণনা। আবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক দেয়াল, জানালা, বারান্দার দরজা, দাগযুক্ত কাচের জানালা, প্রবেশদ্বার, গেট ইত্যাদি। গণনার উদ্দেশ্য হল তাপ কর্মক্ষমতা সূচকগুলি নির্ধারণ করা, যার মধ্যে প্রধান হল বাহ্যিক বেড়াগুলির হ্রাসকৃত তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের মানগুলি। তাদের ধন্যবাদ, তারা বিল্ডিংয়ের সমস্ত কক্ষে গণনাকৃত তাপের ক্ষতি গণনা করে এবং একটি তাপ এবং পাওয়ার পাসপোর্ট আঁকে।

বহিরঙ্গন আবহাওয়া পরামিতি:

শহর - নিকোলস্ক। জলবায়ু অঞ্চল - ;

পাঁচ দিনের শীতলতম সময়ের তাপমাত্রা (নিরাপত্তা সহ) -34;

শীতলতম দিনের তাপমাত্রা (নিরাপত্তা সহ) - ;

গরম করার সময়ের গড় তাপমাত্রা - ;

গরম করার সময়কাল -।

পরিকল্পিত বিল্ডিংয়ের ঘেরা কাঠামোর জন্য স্থাপত্য এবং নির্মাণ সমাধানগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে এই কাঠামোগুলির তাপ স্থানান্তরের মোট তাপীয় প্রতিরোধের অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাব্য তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের সমান হয়, সর্বনিম্ন হ্রাস খরচ নিশ্চিত করার শর্তগুলি থেকে নির্ধারিত হয়। স্যানিটারি এবং স্বাস্থ্যকর অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের চেয়ে কম নয়।

গণনা করতে, স্যানিটারি এবং স্বাস্থ্যকর অবস্থা অনুযায়ী, তাপ স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় প্রতিরোধের, আবদ্ধ কাঠামো, হালকা খোলার (জানালা, বারান্দার দরজা এবং লণ্ঠন) ব্যতীত, সূত্রটি ব্যবহার করুন (2.1):

বাইরের বাতাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত কাঠামোর অবস্থান বিবেচনায় সহগ কোথায়;

একটি আবাসিক বিল্ডিংয়ের জন্য বাড়ির ভিতরে বাতাসের তাপমাত্রা, ;

আনুমানিক শীতকালীন বহিরঙ্গন তাপমাত্রা, উপরে দেওয়া মান;

অভ্যন্তরীণ বায়ুর তাপমাত্রা এবং ঘেরা কাঠামোর অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের তাপমাত্রার মধ্যে আদর্শ তাপমাত্রার পার্থক্য, ;

বিল্ডিং খামের ভিতরের পৃষ্ঠের তাপ স্থানান্তর সহগ, :

2.2.1 বাহ্যিক দেয়ালের মাধ্যমে তাপ স্থানান্তরের প্রতিরোধের গণনা

যেখানে: t ext হল অভ্যন্তরীণ বাতাসের ডিজাইন তাপমাত্রা, C, অনুযায়ী নেওয়া;

t o.p , n o p. - গড় তাপমাত্রা, C, এবং সময়কাল, দিন, সময়কালের গড় দৈনিক বাতাসের তাপমাত্রা 8C এর নিচে বা সমান, অনুযায়ী।

অনুযায়ী, মোবাইল স্পোর্টস অনুশীলনের জন্য কক্ষে এবং যে কক্ষে লোকেরা অর্ধ-পরিহিত থাকে (লকার রুম, চিকিত্সা কক্ষ, ডাক্তারের অফিস) ঠান্ডা মরসুমে বাতাসের তাপমাত্রা 17-19 সেন্টিগ্রেডের মধ্যে হওয়া উচিত।

একটি সমজাতীয় একক-স্তর বা মাল্টি-লেয়ার বিল্ডিং খামের জন্য তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের R o সমজাতীয় স্তরগুলি অনুসারে সূত্র দ্বারা নির্ধারণ করা উচিত (2.3)

R 0 = 1/a n + d 1 /l 1 --+--...--+--d n /l n + 1/a in, m 2 * 0 C/W (2.3)

A in - টেবিল 7 a অনুযায়ী নেওয়া \u003d 8.7 W / m 2 * 0 C

A n - টেবিল 8 অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে - a n \u003d 23 W / m 2 * 0 C

বাইরের দেয়ালে পেট্রোপ্যানেল স্যান্ডউইচ প্যানেল রয়েছে যার পুরুত্ব d = 0.12 মি;

আমরা সমস্ত ডেটাকে সূত্রে প্রতিস্থাপন করি (2.3)।

2.2.2 ছাদের মাধ্যমে তাপ স্থানান্তরের প্রতিরোধের গণনা

শক্তি সঞ্চয়ের শর্ত অনুসারে, গরম করার সময়কালের (GSOP) ডিগ্রি-দিনের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের টেবিল থেকে নির্ধারণ করা হয়।

GSOP নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

যেখানে: টি ইন - অভ্যন্তরীণ বাতাসের গণনাকৃত তাপমাত্রা, সি, অনুযায়ী নেওয়া হয়;

t থেকে.per. , z থেকে। প্রতি - গড় তাপমাত্রা, সি, এবং সময়কাল, দিন, একটি সময়কালের গড় দৈনিক বাতাসের তাপমাত্রা 8C এর নীচে বা সমান, অনুযায়ী।

প্রতিটি ধরণের প্রাঙ্গনের জন্য ডিগ্রি-দিন আলাদাভাবে নির্ধারিত হয়, কারণ ঘরের তাপমাত্রা 16 থেকে 25C পর্যন্ত।

তথ্য অনুযায়ী কসকোভো:

t থেকে.per. \u003d -4.9 C;

z থেকে। প্রতি = 236 দিন

সূত্রে মান প্রতিস্থাপন করুন।

একটি সমজাতীয় একক-স্তর বা বহু-স্তর বিল্ডিং খামের জন্য তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের R o সমজাতীয় স্তরগুলি অনুসারে সূত্র দ্বারা নির্ধারণ করা উচিত:

R 0 \u003d 1 / a n + d 1 / l 1 --+ - - ... - - + - - d n / l n + 1 / a in, m 2 * 0 C / W (2.5)

যেখানে: d----ইনসুলেশন স্তর বেধ, মি.

l------তাপ পরিবাহিতার সহগ, W/m*0 С

a n, a in --- দেয়ালের বাইরের এবং ভিতরের পৃষ্ঠের তাপ স্থানান্তর সহগ, W / m 2 * 0 C

a in - টেবিল 7 a অনুযায়ী নেওয়া \u003d 8.7 W / m 2 * 0 C

a n - টেবিল 8 অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে a n \u003d 23 W / m 2 * 0 C

ছাদ উপাদান ধাতু গার্ডার উপর galvanized শীট হয়.

এই ক্ষেত্রে, অ্যাটিক মেঝে উত্তাপ হয়।

2.2.3 প্রথম তলার মেঝে দিয়ে তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের গণনা

উত্তাপযুক্ত মেঝেগুলির জন্য, আমরা নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করে তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের মান গণনা করি:

আর সি.পি. = R n.p. +?--d ut.sl. /---l ut.sl. (2.6)

কোথায়: R n.p. - একটি আনইনসুলেটেড মেঝের প্রতিটি জোনের জন্য তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের, m 2o C/W

D ut.sl - অন্তরক স্তরের বেধ, মিমি

L ut.sl. - অন্তরক স্তরের তাপ পরিবাহিতার সহগ, W / m * 0 С

প্রথম তলার মেঝে কাঠামো নিম্নলিখিত স্তরগুলি নিয়ে গঠিত:

তাপ-অন্তরক বেস GOST 18108-80* এর উপর 1ম স্তর PVC লিনোলিয়াম আঠালো মাস্টিক d--= 0.005 মি এবং তাপ পরিবাহিতা সহগ l--= 0.33 W/m* 0 С.

সিমেন্ট-বালি মর্টার M150 d--= 0.035 m এবং তাপ পরিবাহিতা সহগ l--= 0.93 W/m * 0 C এর 2য় স্তরের স্ক্রীড।

লিনোক্রোম CCI-এর 3য় স্তর d--= 0.0027 মি

৪র্থ স্তর, কংক্রিটের অন্তর্নিহিত স্তর B7.5 d=0.08 m এবং তাপ পরিবাহিতা সহগ l--= 0.7 W/m*0 С.

পৃথক বাইন্ডিংয়ে সাধারণ কাচের তৈরি ট্রিপল গ্লেজিং সহ জানালার জন্য, তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের অনুমান করা হয়

আর ঠিক আছে \u003d 0.61m 2o C/W.

2.3 বহিরাগত বেড়া মাধ্যমে একটি বিল্ডিং তাপ ক্ষতি নির্ধারণ

গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে অন্দর বায়ু পরামিতি নিশ্চিত করতে, হিটিং সিস্টেমের তাপ আউটপুট গণনা করার সময়, এটি বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন:

ভবন এবং প্রাঙ্গনে ঘেরা কাঠামোর মাধ্যমে তাপের ক্ষতি;

ঘরে অনুপ্রবেশ করা বাইরের বাতাস গরম করার জন্য তাপ খরচ;

গরম করার উপকরণ এবং রুমে প্রবেশকারী যানবাহনের জন্য তাপ খরচ;

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, আলো, প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম এবং অন্যান্য উত্স থেকে নিয়মিতভাবে প্রাঙ্গনে সরবরাহ করা তাপের প্রবাহ।

প্রাঙ্গনে আনুমানিক তাপের ক্ষতি সমীকরণ অনুযায়ী গণনা করা হয়:

যেখানে: - ঘরের ঘেরের প্রধান তাপের ক্ষতি, ;

সংশোধন ফ্যাক্টর যা দিগন্তের সেক্টর দ্বারা বাহ্যিক বেড়াগুলির অভিযোজন বিবেচনা করে, উদাহরণস্বরূপ, উত্তরের জন্য এবং দক্ষিণের জন্য - ;

বায়ুচলাচল বায়ু গরম করার জন্য আনুমানিক তাপ ক্ষতি এবং বাইরের বায়ু অনুপ্রবেশের জন্য তাপের ক্ষতি - ;

ঘরের মধ্যে পরিবারের তাপ উদ্বৃত্ত,.

ঘরের ঘেরের প্রধান তাপের ক্ষতি তাপ স্থানান্তর সমীকরণ অনুযায়ী গণনা করা হয়:

যেখানে: - বাইরের বেড়ার তাপ স্থানান্তর সহগ, ;

বেড়া পৃষ্ঠের এলাকা, . ঘর পরিমাপের নিয়ম থেকে নেওয়া হয়।

প্রাকৃতিক নিষ্কাশন বায়ুচলাচল সহ আবাসিক এবং পাবলিক বিল্ডিংগুলির প্রাঙ্গণ থেকে সরানো বাতাসকে গরম করার জন্য তাপের খরচ, উত্তপ্ত সরবরাহকারী বায়ু দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না, সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

যেখানে: - ন্যূনতম আদর্শিক এয়ার এক্সচেঞ্জ, যা একটি আবাসিক ভবনের জন্য বসবাসকারী এলাকায়;

বায়ুর ঘনত্ব, ;

k - আসন্ন তাপ প্রবাহকে বিবেচনায় রেখে, পৃথক-বাঁধাই বারান্দার দরজা এবং জানালার জন্য, 0.8 নেওয়া হয়, একক এবং ডাবল-বাইন্ডিং উইন্ডোগুলির জন্য - 1.0।

স্বাভাবিক অবস্থায়, বায়ুর ঘনত্ব সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

বাতাসের তাপমাত্রা কোথায়,

বাতাস এবং তাপীয় চাপের ফলে প্রতিরক্ষামূলক কাঠামোর (বেড়া) বিভিন্ন ফাঁসের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশ করা বাতাসকে গরম করার জন্য তাপ খরচ সূত্র অনুসারে নির্ধারিত হয়:

যেখানে k হল আসন্ন তাপ প্রবাহকে বিবেচনা করে সহগ, আলাদা-বাঁধাই বারান্দার দরজা এবং জানালার জন্য 0.8 নেওয়া হয়, একক এবং ডবল-বাইন্ডিং উইন্ডোগুলির জন্য - 1.0;

G i - প্রতিরক্ষামূলক কাঠামোর মাধ্যমে বায়ু অনুপ্রবেশ (অনুপ্রবেশকারী) খরচ, কেজি / ঘন্টা;

বায়ুর নির্দিষ্ট ভর তাপ ক্ষমতা, ;

গণনায়, সবচেয়ে বড়, নেওয়া হয়।

পরিবারের তাপ উদ্বৃত্ত আনুমানিক সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

বিল্ডিংয়ের তাপের ক্ষতির গণনা "VALTEC" প্রোগ্রামে করা হয়েছিল। গণনার ফলাফল পরিশিষ্ট 1 এবং 2 এ রয়েছে।

2.4 হিটার নির্বাচন

আমরা ইনস্টলেশনের জন্য রাইফার রেডিয়েটারগুলি গ্রহণ করি।

রাশিয়ান কোম্পানি "RIFAR" উচ্চ মানের বাইমেটালিক এবং অ্যালুমিনিয়াম বিভাগীয় রেডিয়েটারগুলির সর্বশেষ সিরিজের একটি দেশীয় প্রস্তুতকারক।

RIFAR কোম্পানি হিটিং সিস্টেমে অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা রেডিয়েটার তৈরি করে যার সর্বোচ্চ কুল্যান্ট তাপমাত্রা 135°C, অপারেটিং চাপ 2.1 MPa (20 atm.); এবং সর্বোচ্চ 3.1 MPa (30 atm.) চাপে পরীক্ষা করা হয়।

RIFAR কোম্পানি পেইন্টিং এবং রেডিয়েটার পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। উচ্চ তাপ স্থানান্তর এবং RIFAR রেডিয়েটারগুলির কম জড়তা কুল্যান্টের আয়তনের দক্ষ সরবরাহ এবং নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ তাপ পরিবাহিতা এবং বিকিরণকারী পৃষ্ঠের তাপ স্থানান্তর সহ বিশেষ ফ্ল্যাট-ফ্রেমের অ্যালুমিনিয়াম পাখনা ব্যবহারের কারণে অর্জিত হয়। এটি দ্রুত এবং উচ্চ-মানের বায়ু গরম, কার্যকর তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং ঘরে আরামদায়ক তাপমাত্রার অবস্থা নিশ্চিত করে।

RIFAR বাইমেটালিক রেডিয়েটারগুলি পুরো রাশিয়া জুড়ে কেন্দ্রীয় হিটিং সিস্টেমে ইনস্টলেশনের জন্য খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা রাশিয়ান হিটিং সিস্টেমের অপারেশনের বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয়তাগুলি বিবেচনা করে। বাইমেটালিক রেডিয়েটারগুলিতে অন্তর্নিহিত অন্যান্য ডিজাইনের সুবিধাগুলির মধ্যে, ছেদ সংযোগটি সিল করার পদ্ধতিটি উল্লেখ করা উচিত, যা হিটারের সমাবেশের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।

এর ডিভাইসটি সংযুক্ত বিভাগের অংশগুলির বিশেষ নকশা এবং সিলিকন গ্যাসকেটের পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে।

RIFAR বেস রেডিয়েটারগুলি 500, 350 এবং 200 মিমি কেন্দ্রের দূরত্ব সহ তিনটি মডেলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

RIFAR বেস 500 মডেলটি 500 মিমি কেন্দ্রের দূরত্ব সহ বাইমেটালিক রেডিয়েটরগুলির মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী, যা বড় এবং খারাপভাবে উত্তাপযুক্ত ঘরগুলি গরম করার জন্য রেডিয়েটারগুলিকে বেছে নেওয়ার সময় এটিকে অগ্রাধিকার দেয়৷ RIFAR রেডিয়েটর বিভাগে উচ্চ শক্তি এবং চমৎকার ঢালাই বৈশিষ্ট্য সহ একটি অ্যালুমিনিয়াম খাদ সহ উচ্চ চাপে ভরা একটি ইস্পাত পাইপ গঠিত। পাতলা পাখনা সহ ফলস্বরূপ একশিলা পণ্য নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মার্জিন সহ দক্ষ তাপ স্থানান্তর প্রদান করে।

বেস 500/350/200 মডেলের জন্য একটি তাপ বাহক হিসাবে, এটি শুধুমাত্র বিশেষভাবে প্রস্তুত জল ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়, ধারা 4.8 অনুযায়ী। SO 153-34.20.501-2003 "রাশিয়ান ফেডারেশনের পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং নেটওয়ার্কগুলির প্রযুক্তিগত অপারেশনের নিয়ম"।

হিটিং ডিভাইসগুলির প্রাথমিক নির্বাচন পরিশিষ্ট 11 এ দেওয়া গরম করার সরঞ্জাম "রিফার" এর ক্যাটালগ অনুসারে পরিচালিত হয়।

2.5 জল গরম করার সিস্টেমের হাইড্রোলিক গণনা

হিটিং সিস্টেমে চারটি প্রধান উপাদান রয়েছে - পাইপলাইন, হিটার, তাপ জেনারেটর, নিয়ন্ত্রণ এবং শাট-অফ ভালভ। সিস্টেমের সমস্ত উপাদানগুলির নিজস্ব জলবাহী প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং গণনার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। একই সময়ে, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, জলবাহী বৈশিষ্ট্য ধ্রুবক নয়। গরম করার সরঞ্জাম এবং উপকরণ প্রস্তুতকারীরা সাধারণত তাদের তৈরি করা উপকরণ বা সরঞ্জামগুলির জন্য জলবাহী কর্মক্ষমতা (নির্দিষ্ট চাপ হ্রাস) সম্পর্কিত ডেটা সরবরাহ করে।

হাইড্রোলিক গণনার কাজ হল গৃহীত চাপের ড্রপ এবং কুল্যান্ট প্রবাহের হার বিবেচনা করে অর্থনৈতিক পাইপ ব্যাস নির্বাচন করা। একই সময়ে, হিটিং ডিভাইসের গণনাকৃত তাপীয় লোডগুলি নিশ্চিত করার জন্য হিটিং সিস্টেমের সমস্ত অংশে এর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পাইপ ব্যাসের সঠিক পছন্দ এছাড়াও ধাতু সঞ্চয় বাড়ে।

হাইড্রোলিক গণনা নিম্নলিখিত ক্রমে সঞ্চালিত হয়:

1) হিটিং সিস্টেমের পৃথক রাইজারগুলিতে তাপের লোড নির্ধারণ করা হয়।

2) প্রধান প্রচলন রিং নির্বাচন করা হয়. একক-পাইপ হিটিং সিস্টেমে, ডেড-এন্ড ওয়াটার মুভমেন্ট বা সবচেয়ে লোডেড রাইজারের ক্ষেত্রে হিটিং পয়েন্ট থেকে সবচেয়ে লোড করা এবং সবচেয়ে দূরবর্তী রাইজারের মাধ্যমে এই রিংটি নির্বাচন করা হয়, তবে মাঝখানের রাইজার থেকে - মেইনগুলিতে জল চলাচলের সাথে। একটি দুই-পাইপ সিস্টেমে, এই রিংটি নিম্ন হিটারের মাধ্যমে নির্বাচিত রাইজারগুলির মতো একইভাবে নির্বাচন করা হয়।

3) নির্বাচিত সঞ্চালন রিং হিটিং পয়েন্ট থেকে শুরু করে কুল্যান্টের দিক থেকে বিভাগে বিভক্ত।

কুল্যান্টের একটি ধ্রুবক প্রবাহ হার সহ পাইপলাইনের একটি অংশ গণনাকৃত বিভাগ হিসাবে নেওয়া হয়। প্রতিটি গণনা করা বিভাগের জন্য, ক্রমিক নম্বর, দৈর্ঘ্য L, তাপ লোড Q uch এবং ব্যাস d নির্দেশ করতে হবে।

কুল্যান্ট খরচ

কুল্যান্টের প্রবাহের হার সরাসরি তাপ লোডের উপর নির্ভর করে যে কুল্যান্টকে তাপ জেনারেটর থেকে হিটারে যেতে হবে।

বিশেষত, জলবাহী গণনার জন্য, একটি প্রদত্ত গণনা এলাকায় কুল্যান্টের প্রবাহের হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন। একটি বসতি এলাকা কি. পাইপলাইনের গণনাকৃত অংশটিকে কুল্যান্টের একটি ধ্রুবক প্রবাহ হার সহ ধ্রুবক ব্যাসের একটি বিভাগ হিসাবে নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি শাখায় দশটি রেডিয়েটার অন্তর্ভুক্ত থাকে (শর্তগতভাবে, 1 কিলোওয়াট ক্ষমতা সহ প্রতিটি ডিভাইস) এবং কুল্যান্ট দ্বারা 10 কিলোওয়াটের সমান তাপ শক্তি স্থানান্তরের জন্য মোট কুল্যান্ট প্রবাহ গণনা করা হয়। তারপর প্রথম বিভাগটি হবে তাপ জেনারেটর থেকে শাখার প্রথম রেডিয়েটর পর্যন্ত (প্রদান করে যে ব্যাস পুরো বিভাগে স্থির থাকে) 10 কিলোওয়াট স্থানান্তরের জন্য কুল্যান্ট প্রবাহ হার সহ। দ্বিতীয় বিভাগটি প্রথম এবং দ্বিতীয় রেডিয়েটারের মধ্যে অবস্থিত হবে যার তাপ স্থানান্তর খরচ 9 কিলোওয়াট এবং শেষ রেডিয়েটর পর্যন্ত। সরবরাহ পাইপলাইন এবং রিটার্ন পাইপলাইন উভয়ের জলবাহী প্রতিরোধের গণনা করা হয়।

সাইটের জন্য কুল্যান্ট প্রবাহের হার (কেজি/ঘন্টা) সূত্র দ্বারা গণনা করা হয়:

G অ্যাকাউন্ট \u003d (3.6 * Q অ্যাকাউন্ট) / (c * (t g - t o)), (2.13)

যেখানে: Q uch হল W বিভাগের তাপ লোড, উদাহরণস্বরূপ, উপরের উদাহরণের জন্য, প্রথম বিভাগের তাপ লোড হল 10 kW বা 1000 W।

c \u003d 4.2 kJ / (kg ° C) - জলের নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা;

টি জি - হিটিং সিস্টেমে গরম কুল্যান্টের নকশা তাপমাত্রা, ° С;

t о - হিটিং সিস্টেমে শীতল কুল্যান্টের নকশা তাপমাত্রা, ° С।

কুল্যান্ট প্রবাহ হার

কুল্যান্টের বেগের জন্য সর্বনিম্ন থ্রেশহোল্ড 0.2-0.25 m/s এর মধ্যে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কম গতিতে, কুল্যান্টে থাকা অতিরিক্ত বাতাসের মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা বায়ু পকেট গঠনের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং ফলস্বরূপ, গরম করার সিস্টেমের সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যর্থতা। কুল্যান্ট বেগের উপরের থ্রেশহোল্ড 0.6-1.5 মি/সেকেন্ডের মধ্যে থাকে। উচ্চ গতির সীমার সাথে সম্মতি পাইপলাইনে হাইড্রোলিক শব্দের ঘটনা এড়ায়। অনুশীলনে, 0.3-0.7 m/s এর সর্বোত্তম গতি পরিসীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

প্রস্তাবিত কুল্যান্ট বেগের আরও সঠিক পরিসর নির্ভর করে হিটিং সিস্টেমে ব্যবহৃত পাইপলাইনগুলির উপাদানের উপর এবং আরও সঠিকভাবে, পাইপলাইনের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের রুক্ষতা সহগের উপর। উদাহরণস্বরূপ, ইস্পাত পাইপলাইনের জন্য 0.25 থেকে 0.5 মিটার / সেকেন্ড পর্যন্ত কুল্যান্টের বেগ, তামা এবং পলিমারের জন্য (পলিপ্রোপিলিন, পলিথিন, ধাতব-প্লাস্টিকের পাইপলাইন) 0.25 থেকে 0.7 মি / সেকেন্ড পর্যন্ত কুল্যান্টের বেগ মেনে চলা বা প্রস্তুতকারকের সুপারিশগুলি ব্যবহার করা ভাল। যদি পাওয়া যায়।

এলাকায় মোট জলবাহী প্রতিরোধের বা চাপের ক্ষতি।

একটি বিভাগে মোট জলবাহী প্রতিরোধ বা চাপের ক্ষতি হল জলবাহী ঘর্ষণ এবং স্থানীয় প্রতিরোধে চাপের ক্ষতির কারণে চাপের ক্ষতির সমষ্টি:

DP অ্যাকাউন্ট \u003d R * l + ((s * n2) / 2) * ইতিমধ্যে, Pa (2.14)

যেখানে: n - কুল্যান্টের বেগ, m/s;

c হল পরিবাহিত কুল্যান্টের ঘনত্ব, kg/m3;

R - পাইপলাইনের নির্দিষ্ট চাপের ক্ষতি, Pa/m;

l হল সিস্টেমের আনুমানিক বিভাগে পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য, m;

Uzh - সাইটে ইনস্টল করা শাট-অফ এবং কন্ট্রোল ভালভ এবং সরঞ্জামগুলির স্থানীয় প্রতিরোধের সহগগুলির সমষ্টি।

হিটিং সিস্টেমের গণনাকৃত শাখার মোট জলবাহী প্রতিরোধের অংশগুলির জলবাহী প্রতিরোধের সমষ্টি।

হিটিং সিস্টেমের প্রধান সেটেলমেন্ট রিং (শাখা) নির্বাচন।

পাইপলাইনে কুল্যান্টের সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের সাথে সিস্টেমে:

একক-পাইপ হিটিং সিস্টেমের জন্য - সর্বাধিক লোড করা রাইজারের মাধ্যমে একটি রিং।

কুল্যান্টের ডেড-এন্ড আন্দোলন সহ সিস্টেমে:

একক-পাইপ হিটিং সিস্টেমের জন্য - সবচেয়ে দূরবর্তী রাইজারগুলির মধ্যে সবচেয়ে লোডের মাধ্যমে একটি রিং;

লোড তাপীয় লোড বোঝায়।

জল উত্তাপ সহ সিস্টেমের জলবাহী গণনা ভালটেক প্রোগ্রামে করা হয়েছিল। গণনার ফলাফল পরিশিষ্ট 3 এবং 4 এ রয়েছে।

2.6 প্রোগ্রাম সম্পর্কে "VALTEC.PRG.3.1.3"

উদ্দেশ্য এবং সুযোগ: প্রোগ্রাম VALTEC.PRG.3.1.3. তাপ-জলবাহী এবং জলবাহী গণনা সঞ্চালনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রোগ্রামটি পাবলিক ডোমেনে রয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ জলবাহী গণনাগুলি পাওয়ার জন্য জলের রেডিয়েটার, মেঝে এবং প্রাচীর গরম করার গণনা করা, প্রাঙ্গনের তাপের চাহিদা, ঠান্ডা এবং গরম জলের প্রয়োজনীয় খরচ, নিকাশীর পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব করে তোলে। সুবিধার গরম এবং জল সরবরাহ নেটওয়ার্ক. উপরন্তু, ব্যবহারকারীর নিষ্পত্তি রেফারেন্স উপকরণ একটি সুবিধাজনকভাবে সাজানো নির্বাচন হয়. একটি পরিষ্কার ইন্টারফেসের জন্য ধন্যবাদ, আপনি ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারের যোগ্যতা ছাড়াই প্রোগ্রামটি আয়ত্ত করতে পারেন।

প্রোগ্রামে সম্পাদিত সমস্ত গণনা MS Excel এবং pdf ফরম্যাটে প্রদর্শিত হতে পারে।

প্রোগ্রামটিতে সব ধরনের ডিভাইস, শাট-অফ এবং কন্ট্রোল ভালভ, VALTEC দ্বারা প্রদত্ত ফিটিংস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

অতিরিক্ত ফাংশন

প্রোগ্রামটি গণনা করতে পারে:

ক) উত্তপ্ত মেঝে;

খ) উষ্ণ দেয়াল;

গ) এলাকা গরম করা;

ঘ) গরম করা:

ঙ) জল সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন;

চ) চিমনির এরোডাইনামিক গণনা।

প্রোগ্রামে কাজ করুন:

আমরা অভিক্ষিপ্ত বস্তু সম্পর্কে তথ্য দিয়ে হিটিং সিস্টেমের গণনা শুরু করি। নির্মাণ এলাকা, বিল্ডিং টাইপ। তারপরে আমরা তাপের ক্ষতির গণনার দিকে এগিয়ে যাই। এটি করার জন্য, অভ্যন্তরীণ বাতাসের তাপমাত্রা এবং ঘেরা কাঠামোর তাপীয় প্রতিরোধের নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কাঠামোর তাপ স্থানান্তর সহগ নির্ধারণ করতে, আমরা প্রোগ্রামে বাহ্যিক আবদ্ধ কাঠামোর সংমিশ্রণ প্রবেশ করি। এর পরে, আমরা প্রতিটি ঘরের জন্য তাপের ক্ষতি নির্ধারণ করতে এগিয়ে যাই।

আমরা তাপের ক্ষতি গণনা করার পরে, আমরা গরম করার ডিভাইসগুলির গণনাতে এগিয়ে যাই। এই গণনাটি আপনাকে প্রতিটি রাইসারের লোড নির্ধারণ করতে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেডিয়েটর বিভাগের গণনা করতে দেয়।

পরবর্তী ধাপ হল হিটিং সিস্টেমের জলবাহী গণনা। আমরা সিস্টেমের ধরনটি বেছে নিই: গরম বা জল সরবরাহ, গরম করার নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগের ধরন: নির্ভরশীল, স্বাধীন এবং পরিবহন মাধ্যমের ধরন: জল বা গ্লাইকোল সমাধান। তারপরে আমরা শাখাগুলির গণনার দিকে এগিয়ে যাই। আমরা প্রতিটি শাখাকে বিভাগে বিভক্ত করি এবং প্রতিটি বিভাগের জন্য পাইপলাইন গণনা করি। সাইটে কেএমএস নির্ধারণ করতে, প্রোগ্রামটিতে সমস্ত প্রয়োজনীয় ধরণের জিনিসপত্র, জিনিসপত্র, ডিভাইস এবং রাইজার সংযোগ পয়েন্ট রয়েছে।

সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় রেফারেন্স এবং প্রযুক্তিগত তথ্যের মধ্যে রয়েছে পাইপের পরিসর, জলবায়ুবিদ্যার রেফারেন্স বই, কিলোমিটার এবং আরও অনেক কিছু।

এছাড়াও প্রোগ্রামে একটি ক্যালকুলেটর, কনভার্টার ইত্যাদি রয়েছে।

আউটপুট:

সিস্টেমের সমস্ত নকশা বৈশিষ্ট্যগুলি টেবুলার আকারে এমএস এক্সেল সফ্টওয়্যার পরিবেশে এবং পিডিএফ/তে গঠিত হয়

3. হিট পয়েন্টের ডিজাইন

হিট পয়েন্টগুলি হল বিল্ডিংগুলির তাপ সরবরাহের সুবিধা যা হিটিং, বায়ুচলাচল, এয়ার কন্ডিশনার, গরম জল সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত তাপ-ব্যবহারকারী শিল্প ও কৃষি উদ্যোগ, আবাসিক এবং পাবলিক বিল্ডিংগুলির গরম করার নেটওয়ার্কগুলির সাথে সংযোগের উদ্দেশ্যে।

3.1 তাপ বিন্দুর সাধারণ তথ্য

তাপীয় পয়েন্টগুলির প্রযুক্তিগত স্কিমগুলি এর উপর নির্ভর করে পৃথক হয়:

একযোগে তাদের সাথে সংযুক্ত তাপ ভোক্তাদের ধরন এবং সংখ্যা - গরম করার সিস্টেম, গরম জল সরবরাহ (এখন থেকে DHW হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), বায়ুচলাচল এবং এয়ার কন্ডিশনার (এর পরে বায়ুচলাচল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে);

DHW সিস্টেমের হিটিং নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগের পদ্ধতি - খোলা বা বন্ধ তাপ সরবরাহ ব্যবস্থা;

একটি বন্ধ তাপ সরবরাহ ব্যবস্থা সহ গরম জল সরবরাহের জন্য জল গরম করার নীতি - একটি একক-পর্যায় বা দ্বি-পর্যায়ের স্কিম;

হিটিং এবং বায়ুচলাচল সিস্টেমের হিটিং নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগের পদ্ধতি - নির্ভরশীল, সরাসরি হিটিং নেটওয়ার্ক থেকে তাপ খরচ সিস্টেমে কুল্যান্ট সরবরাহের সাথে, বা স্বাধীন - ওয়াটার হিটারের মাধ্যমে;

হিটিং নেটওয়ার্কে এবং তাপ খরচ সিস্টেমে (হিটিং এবং বায়ুচলাচল) কুল্যান্টের তাপমাত্রা - একই বা ভিন্ন (উদাহরণস্বরূপ, বা);

তাপ সরবরাহ ব্যবস্থার পাইজোমেট্রিক গ্রাফ এবং বিল্ডিংয়ের উচ্চতা এবং উচ্চতার সাথে এর সম্পর্ক;

অটোমেশন স্তরের জন্য প্রয়োজনীয়তা;

তাপ সরবরাহ সংস্থার ব্যক্তিগত নির্দেশাবলী এবং গ্রাহকের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা।

কার্যকরী উদ্দেশ্য অনুসারে, হিটিং পয়েন্টটিকে পাইপলাইন দ্বারা আন্তঃসংযুক্ত পৃথক নোডগুলিতে ভাগ করা যেতে পারে এবং পৃথক বা, কিছু ক্ষেত্রে, সাধারণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ সুবিধা রয়েছে:

হিটিং নেটওয়ার্ক ইনপুট ইউনিট (বিল্ডিংয়ের খাঁড়ি এবং আউটলেটে ইস্পাত শাট-অফ ফ্ল্যাঞ্জ বা ঢালাই করা ফিটিংস, ছাঁকনি, কাদা সংগ্রহকারী);

তাপ খরচ মিটারিং ইউনিট (খেয়াল তাপ শক্তি গণনা করার জন্য ডিজাইন করা তাপ মিটার);

তাপ নেটওয়ার্ক এবং তাপ খরচ সিস্টেমে চাপ মেলানোর ইউনিট (তাপ বিন্দুর সমস্ত উপাদান, তাপ খরচ সিস্টেম, সেইসাথে একটি স্থিতিশীল এবং ঝামেলা-মুক্ত জলবাহী মোডে তাপ নেটওয়ার্কগুলির অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা চাপ নিয়ন্ত্রক);

বায়ুচলাচল সিস্টেমের জন্য সংযোগ বিন্দু;

DHW সিস্টেমের সংযোগ বিন্দু;

হিটিং সিস্টেম সংযোগ ইউনিট;

মেক-আপ ইউনিট (হিটিং এবং গরম জল সিস্টেমে তাপ বাহকের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ)।

3.2 গণনা এবং প্রধান সরঞ্জাম নির্বাচন

হিটিং পয়েন্টগুলি সরঞ্জাম, জিনিসপত্র, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং অটোমেশন ডিভাইসগুলির স্থাপনের জন্য প্রদান করে, যার মাধ্যমে:

কুল্যান্টের ধরন এবং এর পরামিতিগুলির রূপান্তর;

কুল্যান্ট পরামিতি নিয়ন্ত্রণ;

কুল্যান্ট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং তাপ খরচ সিস্টেমের মধ্যে এর বিতরণ;

তাপ খরচ সিস্টেম বন্ধ;

কুল্যান্ট প্যারামিটারে জরুরী বৃদ্ধি থেকে স্থানীয় সিস্টেমের সুরক্ষা;

তাপ খরচ সিস্টেমের ভরাট এবং মেক আপ;

তাপ প্রবাহ এবং তাপ বাহক এবং ঘনীভূত প্রবাহ হার জন্য অ্যাকাউন্টিং;

সংগ্রহ, শীতলকরণ, ঘনীভূতকরণের প্রত্যাবর্তন এবং এর গুণমান নিয়ন্ত্রণ;

তাপ সঞ্চয়স্থান;

গরম জল সিস্টেমের জন্য জল চিকিত্সা.

একটি হিটিং পয়েন্টে, এর উদ্দেশ্য এবং ভোক্তাদের সংযোগের জন্য নির্দিষ্ট শর্তগুলির উপর নির্ভর করে, সমস্ত তালিকাভুক্ত ফাংশন বা তাদের শুধুমাত্র একটি অংশ সঞ্চালিত হতে পারে।

তাপ সাবস্টেশন সরঞ্জামের স্পেসিফিকেশন পরিশিষ্ট 13 এ দেওয়া হয়েছে।

3.3 প্রাথমিক তথ্য

ভবনটির নাম একটি পাবলিক দোতলা ভবন।

হিটিং নেটওয়ার্কে কুল্যান্টের তাপমাত্রা -।

হিটিং সিস্টেমে কুল্যান্টের তাপমাত্রা -।

হিটিং নেটওয়ার্কের সাথে হিটিং সিস্টেমগুলিকে সংযুক্ত করার স্কিমটি নির্ভরশীল।

তাপ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট - স্বয়ংক্রিয়।

3.4 তাপ বিনিময় সরঞ্জাম নির্বাচন

হিট এক্সচেঞ্জারের সর্বোত্তম ডিজাইনের পছন্দ এমন একটি কাজ যা প্রদত্ত শর্তের সাথে বা একটি অপ্টিমাইজেশন মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন আকারের ডিভাইসের প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক তুলনা দ্বারা সমাধান করা যেতে পারে।

তাপ বিনিময় পৃষ্ঠ এবং এর সাথে যুক্ত মূলধন খরচের ভাগ, সেইসাথে অপারেশন খরচ, তাপ কম পুনরুদ্ধার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাপের আন্ডার রিকভারি যত কম হবে, যেমন খাঁড়িতে গরম করার তরল এবং কাউন্টারফ্লোতে আউটলেটে উত্তপ্ত তরলের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য যত কম হবে, তাপ বিনিময় পৃষ্ঠটি তত বড় হবে, যন্ত্রের দাম তত বেশি হবে, কিন্তু অপারেটিং খরচ কম হবে।

এটি আরও জানা যায় যে একটি বান্ডেলে পাইপের সংখ্যা এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং পাইপের ব্যাস হ্রাসের সাথে, একটি শেল-এব-টিউব হিট এক্সচেঞ্জারের পৃষ্ঠের এক বর্গ মিটারের আপেক্ষিক ব্যয় হ্রাস পায়, যেহেতু এটি তাপ বিনিময় পৃষ্ঠের প্রতি ইউনিট প্রতি ডিভাইসে মোট ধাতু খরচ হ্রাস করে।

হিট এক্সচেঞ্জারের ধরন নির্বাচন করার সময়, আপনি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি দ্বারা পরিচালিত হতে পারেন।

1. দুটি তরল বা দুটি গ্যাসের মধ্যে তাপ বিনিময় করার সময়, বিভাগীয় (মূল) তাপ এক্সচেঞ্জারগুলি বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়; যদি, হিট এক্সচেঞ্জারের বৃহৎ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের কারণে, নকশাটি কষ্টকর হয়, একটি মাল্টি-পাস শেল এবং টিউব হিট এক্সচেঞ্জার ইনস্টলেশনের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

3. রাসায়নিকভাবে আক্রমনাত্মক পরিবেশের জন্য এবং কম তাপ কর্মক্ষমতা সহ, জ্যাকেটযুক্ত, সেচ এবং নিমজ্জন তাপ এক্সচেঞ্জারগুলি অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব।

4. যদি তাপ স্থানান্তর পৃষ্ঠের উভয় দিকের তাপ বিনিময়ের অবস্থা ব্যাপকভাবে ভিন্ন হয় (গ্যাস এবং তরল), নলাকার পাখনা বা পাখনা তাপ এক্সচেঞ্জার সুপারিশ করা উচিত।

5. মোবাইল এবং ট্রান্সপোর্ট থার্মাল ইনস্টলেশন, বিমানের ইঞ্জিন এবং ক্রায়োজেনিক সিস্টেমের জন্য, যেখানে উচ্চ প্রক্রিয়া দক্ষতার জন্য কমপ্যাক্টনেস এবং কম ওজন প্রয়োজন, প্লেট-ফিনড এবং স্ট্যাম্পড হিট এক্সচেঞ্জারগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

স্নাতক প্রকল্পে, একটি প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার FP Р-012-10-43 নির্বাচন করা হয়েছিল। অ্যানেক্স 12।

4. নির্মাণ উৎপাদনের প্রযুক্তি এবং সংগঠন

4.1 তাপ সরবরাহ ব্যবস্থার উপাদানগুলির ইনস্টলেশনের প্রযুক্তি

4.1.1 হিটিং সিস্টেমের পাইপলাইন স্থাপন

হিটিং সিস্টেমের পাইপলাইনগুলি খোলামেলাভাবে স্থাপন করা হয়, বিল্ডিংগুলির কাঠামোতে নির্মিত গরম করার উপাদান এবং রাইজার সহ জল গরম করার সিস্টেমের পাইপলাইনগুলি বাদ দিয়ে। প্রযুক্তিগত, স্বাস্থ্যকর, কাঠামোগত বা স্থাপত্য প্রয়োজনীয়তা ন্যায়সঙ্গত হলে পাইপলাইনগুলির লুকানো পাড়া ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়। পাইপলাইন লুকানো পাড়ার জন্য, প্রিফেব্রিকেটেড জয়েন্ট এবং ফিটিংগুলির অবস্থানগুলিতে হ্যাচগুলি সরবরাহ করা উচিত।

জল, বাষ্প এবং কনডেনসেটের প্রধান পাইপলাইনগুলি কমপক্ষে 0.002 এর ঢালের সাথে স্থাপন করা হয় এবং স্টিম পাইপলাইনগুলি কমপক্ষে 0.006 এর ঢাল সহ বাষ্পের চলাচলের বিরুদ্ধে স্থাপন করা হয়।

হিটিং ডিভাইসগুলির সাথে সংযোগগুলি কুল্যান্টের চলাচলের দিকে একটি ঢাল দিয়ে তৈরি করা হয়। আইলাইনারের পুরো দৈর্ঘ্যের জন্য ঢালটি 5 থেকে 10 মিমি পর্যন্ত নেওয়া হয়। 500 মিমি পর্যন্ত একটি লাইনার দৈর্ঘ্য সঙ্গে, এটি একটি ঢাল ছাড়া পাড়া হয়।

মেঝে মধ্যে risers sleds এবং ঢালাই দ্বারা সংযুক্ত করা হয়. সরবরাহ লাইন থেকে 300 মিমি উচ্চতায় ড্রাইভগুলি ইনস্টল করা হয়। রাইজার এবং সংযোগগুলি একত্রিত করার পরে, আপনাকে রাইজারগুলির উল্লম্বতা, রেডিয়েটারগুলির সাথে সংযোগের সঠিক ঢাল, পাইপ এবং রেডিয়েটারগুলির বেঁধে রাখার শক্তি, সমাবেশের নির্ভুলতা - ফ্ল্যাক্স পরিষ্কার করার পুঙ্খানুপুঙ্খতা সাবধানে পরীক্ষা করতে হবে। থ্রেডেড সংযোগগুলিতে, পাইপগুলির সঠিক বেঁধে দেওয়া, ক্ল্যাম্পগুলিতে দেয়ালের পৃষ্ঠে সিমেন্ট মর্টার পরিষ্কার করা।

ক্ল্যাম্প, সিলিং এবং দেয়ালে পাইপগুলি অবশ্যই স্থাপন করতে হবে যাতে সেগুলি অবাধে সরানো যায়। এটি পাইপগুলির চেয়ে কিছুটা বড় ব্যাসের সাথে ক্ল্যাম্পগুলি তৈরি করা হয়।

পাইপ হাতা দেয়াল এবং সিলিং ইনস্টল করা হয়। হাতা, যা পাইপ কাটা বা ছাদের ইস্পাত থেকে তৈরি করা হয়, পাইপের ব্যাসের চেয়ে সামান্য বড় হওয়া উচিত, যা তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে পাইপের মুক্ত প্রসারণ নিশ্চিত করে। উপরন্তু, sleeves মেঝে থেকে 20-30 মিমি protrude উচিত। 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে কুল্যান্ট তাপমাত্রায়, পাইপগুলিকে অবশ্যই অ্যাসবেস্টস দিয়ে আবৃত করতে হবে। যদি কোনও নিরোধক না থাকে তবে পাইপ থেকে কাঠের এবং অন্যান্য দাহ্য কাঠামোর দূরত্ব কমপক্ষে 100 মিমি হতে হবে। 100°C এর নিচে কুল্যান্ট তাপমাত্রায়, হাতাগুলি অ্যাসবেস্টস শীট বা কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। ছাদ অনুভূত সহ পাইপগুলি মোড়ানো অসম্ভব, কারণ পাইপটি যে জায়গায় যায় সেখানে দাগগুলি ছাদে উপস্থিত হবে।

একটি কুলুঙ্গিতে ডিভাইস ইনস্টল করার সময় এবং রাইজার খোলা রাখার সাথে, সংযোগগুলি সরাসরি তৈরি করা হয়। গভীর কুলুঙ্গিগুলিতে ডিভাইসগুলি ইনস্টল করার সময় এবং পাইপলাইনগুলির লুকানো পাড়া, সেইসাথে কুলুঙ্গি ছাড়াই দেয়ালের কাছাকাছি ডিভাইসগুলি ইনস্টল করার সময় এবং রাইজারগুলির খোলা স্থাপন করার সময়, সংযোগগুলি হাঁসের সাথে স্থাপন করা হয়। যদি দুই-পাইপ হিটিং সিস্টেমের পাইপলাইনগুলি খোলামেলাভাবে স্থাপন করা হয়, পাইপগুলিকে বাইপাস করার সময় বন্ধনীগুলি রাইজারগুলিতে বাঁকানো থাকে এবং বাঁকটি ঘরের দিকে পরিচালিত করা উচিত। দুই-পাইপ হিটিং সিস্টেমের পাইপলাইনগুলির লুকানো পাড়ার সাথে, বন্ধনী তৈরি করা হয় না, এবং পাইপের সংযোগস্থলে, রাইজারগুলি কিছুটা ফারোতে স্থানচ্যুত হয়।

ফিটিং এবং ফিটিংস ইনস্টল করার সময়, তাদের সঠিক অবস্থান দেওয়ার জন্য, থ্রেডটি অবশ্যই বিপরীত দিকে আলগা করা উচিত নয় (আনস্ক্রু); অন্যথায়, একটি লিক ঘটতে পারে। একটি নলাকার থ্রেড দিয়ে, ফিটিং বা ফিটিং খুলে ফেলুন, ফ্ল্যাক্সটি বন্ধ করুন এবং এটিকে আবার স্ক্রু করুন।

আইলাইনারগুলিতে, মাউন্টটি কেবল তখনই ইনস্টল করা হয় যদি তাদের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটারের বেশি হয়।

বেসমেন্টে এবং অ্যাটিকের প্রধান পাইপলাইনগুলি থ্রেডের উপর মাউন্ট করা হয় এবং নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে ঢালাই করা হয়: প্রথমে, রিটার্ন লাইনের পাইপগুলি ইনস্টল করা সমর্থনগুলিতে বিছিয়ে দেওয়া হয়, লাইনের এক অর্ধেক প্রদত্ত ঢাল অনুসারে সারিবদ্ধ করা হয় এবং পাইপলাইনটি থ্রেড বা ঢালাইয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে। তারপর, স্পার্সের সাহায্যে, রাইজারগুলিকে প্রধানের সাথে সংযুক্ত করা হয়, প্রথমে শুষ্ক এবং তারপরে ফ্ল্যাক্স এবং লাল সীসার উপর, এবং পাইপলাইনটিকে সমর্থনগুলির উপর শক্তিশালী করা হয়।

অ্যাটিকেতে প্রধান পাইপলাইনগুলি ইনস্টল করার সময়, প্রথমে বিল্ডিং স্ট্রাকচারের পৃষ্ঠে লাইনের অক্ষ চিহ্নিত করুন এবং উদ্দেশ্যযুক্ত অক্ষ বরাবর সাসপেনশন বা প্রাচীর সমর্থন ইনস্টল করুন। এর পরে, প্রধান পাইপলাইন একত্রিত হয় এবং হ্যাঙ্গার বা সমর্থনগুলিতে স্থির করা হয়, লাইনগুলি সারিবদ্ধ করা হয় এবং পাইপলাইনটি থ্রেড বা ঢালাই দ্বারা সংযুক্ত করা হয়; তারপর হাইওয়েতে রাইজার সংযুক্ত করুন।

প্রধান পাইপলাইন স্থাপন করার সময়, প্রকল্পে নির্দেশিত স্থানে নকশার ঢাল, পাইপলাইনের সোজাতা, বায়ু সংগ্রাহক এবং অবতরণ ইনস্টল করা প্রয়োজন। যদি প্রকল্পটি পাইপের ঢাল নির্দেশ করে না, তবে এটি বায়ু সংগ্রাহকদের দিকে বৃদ্ধির সাথে কমপক্ষে 0.002 নেওয়া হয়। অ্যাটিকস, চ্যানেল এবং বেসমেন্টগুলিতে পাইপলাইনের ঢাল একটি রেল, স্তর এবং কর্ড দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইনস্টলেশন সাইটে, প্রকল্প অনুযায়ী, পাইপলাইন অক্ষের যেকোনো বিন্দুর অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। এই বিন্দু থেকে, একটি অনুভূমিক রেখা স্থাপন করা হয় এবং এটি বরাবর একটি কর্ড টানা হয়। তারপর, একটি প্রদত্ত ঢাল অনুসারে, প্রথম বিন্দু থেকে কিছু দূরত্বে, পাইপলাইন অক্ষের দ্বিতীয় বিন্দুটি পাওয়া যায়। পাওয়া দুটি পয়েন্ট বরাবর একটি কর্ড টানা হয়, যা পাইপলাইনের অক্ষ নির্ধারণ করবে। দেয়াল এবং সিলিংয়ের বেধে পাইপ সংযোগ করার অনুমতি নেই, কারণ সেগুলি পরিদর্শন এবং মেরামত করা যায় না।

অনুরূপ নথি

    বিল্ডিংয়ের বাহ্যিক বেড়াগুলির থার্মোটেকনিক্যাল গণনা। গৃহীত গরম এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থার বর্ণনা। একটি জলের মিটার নির্বাচন এবং এতে চাপ হ্রাস নির্ধারণ। নির্মাণ এবং ইনস্টলেশন কাজের একটি স্থানীয় অনুমান, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক সূচক আঁকা।

    থিসিস, 02/07/2016 যোগ করা হয়েছে

    বিল্ডিংয়ের বাইরের মাল্টিলেয়ার প্রাচীরের তাপপ্রযুক্তিগত গণনা। বেড়ার মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারী বায়ু গরম করার জন্য তাপ খরচের গণনা। বিল্ডিংয়ের নির্দিষ্ট তাপীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ। বিল্ডিং হিটিং সিস্টেমের জন্য রেডিয়েটারগুলির গণনা এবং নির্বাচন।

    থিসিস, যোগ করা হয়েছে 02/15/2017

    প্রাচীরের বাইরের বেড়ার থার্মোটেকনিক্যাল গণনা, বেসমেন্ট এবং ভূগর্ভস্থ উপরে মেঝে নির্মাণ, হালকা খোলা, বাহ্যিক দরজা। হিটিং সিস্টেমের ডিজাইন এবং নির্বাচন। একটি আবাসিক ভবনের একটি পৃথক গরম করার জন্য সরঞ্জাম নির্বাচন।

    টার্ম পেপার, যোগ করা হয়েছে 12/02/2010

    বাহ্যিক ঘেরা কাঠামোর তাপপ্রযুক্তিগত গণনা, তাপের ক্ষতি, গরম করার ডিভাইস। বিল্ডিং হিটিং সিস্টেমের হাইড্রোলিক গণনা। একটি আবাসিক ভবনের তাপীয় লোডের গণনা। হিটিং সিস্টেম এবং তাদের অপারেশন জন্য প্রয়োজনীয়তা।

    অনুশীলন রিপোর্ট, 04/26/2014 যোগ করা হয়েছে

    একটি স্বায়ত্তশাসিত গরম করার সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয়তা। বাহ্যিক ঘেরা কাঠামোর তাপ প্রকৌশল গণনা। হিটিং সিস্টেমের হাইড্রোলিক গণনা, এটির জন্য সরঞ্জাম। কর্মক্ষেত্রে সংগঠন এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ। হিটিং সিস্টেমের খরচ।

    থিসিস, যোগ করা হয়েছে 03/17/2012

    ভবনের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য। পরিবেষ্টিত কাঠামো এবং তাপ ক্ষতির গণনা। নির্গত বিপদের বৈশিষ্ট্য। বছরের তিনটি সময়ের জন্য বায়ু বিনিময়ের গণনা, যান্ত্রিক বায়ুচলাচল ব্যবস্থা। একটি তাপ ভারসাম্য অঙ্কন করা এবং একটি গরম করার সিস্টেম নির্বাচন করা।

    টার্ম পেপার, 06/02/2013 যোগ করা হয়েছে

    বাহ্যিক ঘেরা কাঠামোর তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের নির্ধারণ। বিল্ডিংয়ের ঘেরা কাঠামোর তাপের ক্ষতির গণনা। হিটিং সিস্টেমের হাইড্রোলিক গণনা। হিটিং ডিভাইসের গণনা। একটি পৃথক তাপ বিন্দুর অটোমেশন।

    থিসিস, 03/20/2017 যোগ করা হয়েছে

    বিল্ডিংয়ের বাইরের প্রাচীর, মেঝে এবং ছাদের তাপ স্থানান্তর, হিটিং সিস্টেমের তাপ আউটপুট, তাপ হ্রাস এবং তাপ মুক্তির গণনা। হিটিং সিস্টেমের হিটিং ডিভাইস, হিটিং পয়েন্টের সরঞ্জাম নির্বাচন এবং গণনা। জলবাহী গণনার পদ্ধতি।

    টার্ম পেপার, 03/08/2011 যোগ করা হয়েছে

    বাহ্যিক বেড়ার তাপপ্রযুক্তিগত গণনা। ভবনের তাপীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ। একটি স্থানীয় বাজেট আপ অঙ্কন. নির্মাণ এবং ইনস্টলেশন কাজের প্রধান প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক সূচক। নদীর গভীরতানির্ণয় কাজের পারফরম্যান্সে কাজের অবস্থার বিশ্লেষণ।

    থিসিস, 07/11/2014 যোগ করা হয়েছে

    বাহ্যিক বেড়ার তাপপ্রযুক্তিগত গণনা: নকশা পরামিতি নির্বাচন, তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের সংকল্প। তাপ শক্তি এবং ক্ষতি, গরম করার সিস্টেম ডিজাইন. হিটিং সিস্টেমের হাইড্রোলিক গণনা। হিটিং ডিভাইসের গণনা।

সেন্ট্রাল ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট, 800 জন ছাত্র সহ একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বয়লার হাউসের উদাহরণে তাপ এবং জ্বালানির বার্ষিক প্রয়োজনের হিসাব।

27 নভেম্বর, 1992 তারিখের রাশিয়ার অর্থনীতি মন্ত্রকের চিঠির পরিশিষ্ট নং 1 নং BE-261 / 25-510

এন্টারপ্রাইজ (অ্যাসোসিয়েশন) এবং জ্বালানি খরচকারী ইনস্টলেশনগুলির জন্য জ্বালানীর ধরন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আবেদনের সাথে ডেটার তালিকা জমা দিতে হবে।

1. সাধারণ প্রশ্ন

প্রশ্ন উত্তর
মন্ত্রণালয় (বিভাগ)MO
এন্টারপ্রাইজ এবং এর অবস্থান (প্রজাতন্ত্র, অঞ্চল, এলাকা)সিএফডি
বস্তুর দূরত্ব:
একটি রেলওয়ে স্টেশন
খ) গ্যাস পাইপলাইন (এর নাম)
গ) পেট্রোলিয়াম পণ্যের ভিত্তি
D) তাপ সরবরাহের নিকটতম উত্স (CHP বয়লার রুম), এটির ক্ষমতা, কাজের চাপ এবং সংযুক্তি নির্দেশ করে
খ) 0.850 কিমি
জ্বালানী এবং শক্তি সংস্থান ব্যবহার করার জন্য এন্টারপ্রাইজের প্রস্তুতি (অপারেটিং, পুনর্গঠন, নির্মাণাধীন, ডিজাইনিং), এর বিভাগ নির্দেশ করেবর্তমান
নথি, অনুমোদন, (তারিখ, সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের নাম)
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহারের উপর
খ) একটি পৃথক নির্মাণ বা বিদ্যমান বয়লার হাউসের সম্প্রসারণ (CHP)
কোন নথির ভিত্তিতে এন্টারপ্রাইজ ডিজাইন, নির্মিত, প্রসারিত, পুনর্গঠন করা হয়।

MO মিশন

বর্তমানে ব্যবহৃত জ্বালানির ধরন এবং পরিমাণ (হাজার পায়ের আঙুল) এবং কোন নথির ভিত্তিতে (তারিখ, সংখ্যা) খরচ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, (কঠিন জ্বালানীর জন্য, এর জমা এবং ব্র্যান্ড নির্দেশ করুন)
অনুরোধ করা জ্বালানির ধরন, মোট বার্ষিক খরচ (হাজার টো) এবং ব্যবহার শুরুর বছর
যে বছর এন্টারপ্রাইজটি তার ডিজাইন ক্ষমতায় পৌঁছেছে, এই বছর মোট বার্ষিক খরচ (হাজার টো)

প্রাকৃতিক গ্যাস; 0.536; 2012

2012; 0.536

2. বয়লার প্ল্যান্ট এবং CHP
ক) তাপের প্রয়োজনীয়তা

কি প্রয়োজন জন্যসংযুক্ত সর্বোচ্চ. তাপ লোড (Gcal/h)প্রতি বছর কাজের ঘন্টার সংখ্যাবার্ষিক তাপের চাহিদা (হাজার Gcal)তাপ চাহিদার কভারেজ হাজার Gcal/বছর
যেমনইত্যাদি। অন্তর্ভুক্ত বিশেষ্যযেমনইত্যাদি। অন্তর্ভুক্ত বিশেষ্যবয়লার হাউস (CHP)মাধ্যমিক শক্তি সম্পদদলগুলো
1 2 3 4 5 6 7 8 9

গরম করার

1,210 5160 2,895 2,895

অবাধে বায়ু - চলাচলের ব্যবস্থা

0,000 0,000 0,000 0,000
0,172 2800 0,483 0,483

প্রযুক্তিগত চাহিদা

0,000 0,000 0,000

বয়লার হাউসের নিজস্ব চাহিদা (CHP)

0,000 0,000 0,000

তাপ নেটওয়ার্কে ক্ষতি

0,000 0,000 0,000
1,382 3,378 3,378

খ) বয়লার সরঞ্জামের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য, প্রকার এবং বার্ষিক জ্বালানি খরচ

গ্রুপ অনুসারে বয়লারের ধরনপরিমাণমোট ক্ষমতা Gcal/hজ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছেজ্বালানি চাওয়া হয়েছে
প্রধান প্রকার (ব্যাকআপ)নির্দিষ্ট খরচ kg.c.f./Gcalবার্ষিক খরচ হাজার tceপ্রধান প্রকার (ব্যাকআপ)নির্দিষ্ট খরচ kg.c.f./Gcalবার্ষিক খরচ হাজার tce
1 2 3 4 5 6 7 8 9
অপারেটিং
ভেঙে ফেলা

ইনস্টল করা বয়লার Buderus Logano SK745-820 VAHI (820kW)

2 1,410 প্রাকৃতিক গ্যাস (না) 158.667 0,536
সংচিতি

বিঃদ্রঃ:

1. বয়লারের গ্রুপ দ্বারা মোট বার্ষিক জ্বালানী খরচ নির্দেশ করুন।

2. বয়লার হাউস (CHP) এর নিজস্ব চাহিদা বিবেচনা করে নির্দিষ্ট জ্বালানী খরচ নির্দিষ্ট করুন

3. কলাম 4 এবং 7 এ, জ্বালানী দহনের পদ্ধতি নির্দেশ করুন (স্তরিত, চেম্বার, তরলযুক্ত বিছানা)।

4. CHP-এর জন্য, টারবাইন ইউনিটের ধরন এবং ব্র্যান্ড নির্দেশ করুন, তাদের বৈদ্যুতিক শক্তি হাজার কিলোওয়াটে, বার্ষিক উৎপাদন এবং হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টায় বিদ্যুৎ সরবরাহ,

Gcal.-এ বার্ষিক তাপ সরবরাহ, বিদ্যুতের জন্য নির্দিষ্ট জ্বালানী খরচ এবং তাপ সরবরাহ (kg/Gcal), বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বার্ষিক জ্বালানী খরচ এবং সাধারণভাবে CHPP-এর জন্য তাপ।

5. প্রতি বছর 100 হাজার টনেরও বেশি রেফারেন্স জ্বালানী খরচের সাথে, এন্টারপ্রাইজের (অ্যাসোসিয়েশন) জ্বালানী এবং শক্তির ভারসাম্য জমা দিতে হবে

2.1 সাধারণ

একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি মডুলার বয়লার হাউসের (গরম এবং গরম তাপ সরবরাহ) জন্য বার্ষিক জ্বালানির প্রয়োজনীয়তার গণনা মস্কো অঞ্চলের আদেশ অনুসারে করা হয়েছিল। বিল্ডিং গরম করার জন্য সর্বোচ্চ শীতকালীন ঘন্টায় তাপ খরচ একত্রিত সূচক দ্বারা নির্ধারিত হয়। গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচ SNiP 2.04.01-85 এর অনুচ্ছেদ 3.13 এর নির্দেশাবলী "অভ্যন্তরীণ জল সরবরাহ এবং ভবনগুলির নর্দমা" অনুসারে নির্ধারিত হয়। জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য SNiP 23-01-99 "নির্মাণ জলবায়ুবিদ্যা এবং ভূপদার্থবিদ্যা" অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ বাতাসের গণনা করা গড় তাপমাত্রা "সাম্প্রদায়িক তাপ এবং বিদ্যুৎ উদ্যোগের বয়লার গরম করার মাধ্যমে তাপ উৎপাদনের জন্য জ্বালানী, বিদ্যুৎ এবং জলের খরচ নির্ধারণের জন্য পদ্ধতিগত নির্দেশিকা" থেকে নেওয়া হয়। মস্কো 1994

2.2 তাপের উৎস

বিদ্যালয়ের তাপ সরবরাহের (গরম, গরম জল সরবরাহ) জন্য, একটি বিশেষভাবে সজ্জিত বয়লার ঘরে প্রতিটি 820 কিলোওয়াট ক্ষমতার দুটি বয়লার Buderus Logano SK745 (জার্মানি) ইনস্টল করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইনস্টল করা সরঞ্জামের মোট ক্ষমতা হল 1.410 Gcal/h। প্রধান জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা রয়েছে। ব্যাকআপ প্রয়োজন হয় না.

2.3 প্রাথমিক তথ্য এবং গণনা

নং p/pসূচকসূত্র এবং গণনা
1 2 3
1 হিটিং ডিজাইনের জন্য আনুমানিক বহিরঙ্গন তাপমাত্রাT(R.O)= -26
2 বায়ুচলাচল নকশা জন্য আনুমানিক বহিরঙ্গন তাপমাত্রাT(R.V)= -26
3 গরম করার সময় বাইরের গড় তাপমাত্রাT(SR.O)= -2.4
4 উত্তপ্ত ভবনগুলির আনুমানিক গড় অন্দর বায়ু তাপমাত্রাT(VN.)=20.0
5 গরম করার সময়কালের দৈর্ঘ্যP(O) = 215 দিন।
6 প্রতি বছর হিটিং সিস্টেমের অপারেশনের ঘন্টার সংখ্যাZ(O)=5160 h
7 প্রতি বছর বায়ুচলাচল সিস্টেমের অপারেশনের ঘন্টাZ(B)=0 ঘন্টা
8 প্রতি বছর গরম জল সিস্টেমের অপারেশন ঘন্টার সংখ্যাZ(H.W)=2800 h
9 প্রতি বছর প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের অপারেটিং ঘন্টার সংখ্যাZ(B)=0 ঘন্টা
10 Coeff. কর্ম এবং ব্যবহারের একযোগে। মাকসিম। প্রযুক্তিগত লোডK(T)=0.0 ঘন্টা
11 Coeff. কর্মদিবসKRD = 5.0
12 গরম করার জন্য গড় ঘণ্টায় তাপ খরচQ(O.CP)= Q(O)*[T(BH)-T(CP.O)]/ [T(BH)-T(P.O))= 1.210* [(18.0)-( -2.4)] / [(18.0)-(-26.0)]= 0.561 Gcal/h
13 বায়ুচলাচলের জন্য গড় ঘণ্টায় তাপ খরচQ(B.CP)= Q(B)*[T(BH)-T(CP.O)]/ [T(BH)-T(P.B))= 0.000* [(18.0)-( -2.4)] / [(18.0)-(-26.0)]= 0.000 Gcal/h
14 গরম করার জন্য গরম জল সরবরাহের জন্য গড় ঘণ্টায় তাপ খরচ। সময়কালQ(G.V.SR)= Q(G.V)/2.2=0.172/2.2=0.078 Gcal/h
15 গ্রীষ্মে গরম জল সরবরাহের জন্য গড় ঘণ্টায় তাপ খরচQ(G.V.SR.L)= (G.V.SR)*[(55-1 5)/(55-5)]*0.8= 0.078*[(55-15)/(55-5) ]*0.8=0.0499 Gcal /ঘ
16 প্রযুক্তি প্রতি বছরে গড় ঘণ্টায় তাপ খরচQ(TECH.SR)= Q(T)* K(T)=0.000*0.0=0.000 Gcal/h
17 গরম করার জন্য বার্ষিক তাপ চাহিদাQ(O.YEAR)=24* P(O)* Q(O.SR)=24*215*0.561=2894.76 Gcal
18 বায়ুচলাচল জন্য বার্ষিক তাপ চাহিদাQ(V.YEAR)= ​​Z(V)* Q(V.SR)=0.0*0.0=0.00 Gcal
19 জল সরবরাহের জন্য তাপের বার্ষিক চাহিদাQ(Y.V.YEAR)(24* P(O)* Q(Y.V.SR)+24* Q(Y.V.SR.L)*)* KRD= (24* 215*0.078 +24 * 0.0499 *(350-215)) * 6/7=483.57 Gcal
20 প্রযুক্তি প্রতি বার্ষিক তাপ চাহিদাQ(T.YEAR)= ​​Q(TECH.CP)* Z(T)=0.000*0=0.000 Gcal
21 মোট বার্ষিক তাপ চাহিদাQ(YEAR)= ​​Q(0.YEAR)+ Q(V.YEAR)+ Q(Y.YEAR)+ Q(T.YEAR)= ​​2894.76 + 0.000+483.57+0.000=3378.33 Gcal
বিদ্যমান বিল্ডিংয়ের জন্য মোট:
জন্য বার্ষিক তাপ চাহিদা
গরম করার
অবাধে বায়ু - চলাচলের ব্যবস্থা
গরম জল সরবরাহ
প্রযুক্তি
T/s মধ্যে ক্ষতি
বয়লার রুমের নিজস্ব চাহিদা

Q(0.YEAR) = 2894.76 Gcal
Q(YEAR) = 0.000 Gcal
Q (G.V.YEAR) = 483.57 Gcal
Q(T.YEAR) = 0.000 Gcal
রোটার = 0.000 Gcal
SOVS = 0.000 Gcal
মোট:Q(YEAR)=3378.33 Gcal
নির্দিষ্ট রেফারেন্স জ্বালানী খরচB= 142.8*100/90=158.667 KG.U.T./Gcal
বিদ্যমান ভবনগুলির তাপ সরবরাহের জন্য বার্ষিক সমতুল্য জ্বালানী খরচB=536.029 T.U.T.

এন্টারপ্রাইজের তাপ এবং জ্বালানীর জন্য বার্ষিক প্রয়োজনের গণনা করার জন্য, পূরণ করুন

Ñîäåðæàíèå

ভূমিকা

90 জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি স্কুলের গরম, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের হিসাব

1.1 বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

2 গ্যারেজের বাইরের বেড়ার মাধ্যমে তাপের ক্ষতি নির্ণয় করা

3 হিটিং পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের গণনা এবং সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের গরম করার ডিভাইসগুলির নির্বাচন

4 স্কুল এয়ার এক্সচেঞ্জের গণনা

5 হিটার নির্বাচন

6 একটি স্কুলের গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচের গণনা

কেন্দ্রীভূত এবং স্থানীয় তাপ সরবরাহ সহ প্রদত্ত স্কিম নং 1 অনুযায়ী অন্যান্য বস্তুর উত্তাপ এবং বায়ুচলাচলের গণনা

2.1 আবাসিক এবং পাবলিক সুবিধাগুলির জন্য সমষ্টিগত মান অনুযায়ী গরম এবং বায়ুচলাচলের জন্য তাপ খরচের গণনা

2.2 আবাসিক এবং পাবলিক ভবনগুলির জন্য গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচের গণনা

3. তাপ লোড এবং বয়লার নির্বাচনের বার্ষিক সময়সূচী নির্মাণ

1 একটি বার্ষিক তাপ লোড গ্রাফ তৈরি করা

3.2 তাপ স্থানান্তর মাধ্যম পছন্দ

3 বয়লার নির্বাচন

3.4 একটি থার্মাল বয়লার হাউসের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বার্ষিক সময়সূচী নির্মাণ

গ্রন্থপঞ্জি

ভূমিকা

কৃষি-শিল্প কমপ্লেক্স জাতীয় অর্থনীতির একটি শক্তি-নিবিড় শাখা। শিল্প, আবাসিক এবং পাবলিক বিল্ডিং গরম করতে, পশুসম্পদ ভবন এবং প্রতিরক্ষামূলক মাটির কাঠামোতে একটি কৃত্রিম মাইক্রোক্লাইমেট তৈরি করতে, কৃষি পণ্য শুকানো, পণ্য উত্পাদন, কৃত্রিম ঠান্ডা প্রাপ্তি এবং অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে শক্তি ব্যয় করা হয়। অতএব, কৃষি উদ্যোগের শক্তি সরবরাহের মধ্যে প্রথাগত এবং অ-প্রথাগত শক্তির উত্স ব্যবহার করে তাপ এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উত্পাদন, সঞ্চালন এবং ব্যবহারের সাথে যুক্ত বিস্তৃত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই কোর্স প্রকল্পে, বন্দোবস্তের সমন্বিত শক্তি সরবরাহের একটি রূপ প্রস্তাব করা হয়েছে:

কৃষি-শিল্প জটিল বস্তুর একটি প্রদত্ত পরিকল্পনার জন্য, তাপ শক্তি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ঠান্ডা জলের প্রয়োজনীয়তার বিশ্লেষণ করা হয়;

গরম, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের লোডের গণনা;

· বয়লার হাউসের প্রয়োজনীয় শক্তি নির্ধারণ করা হয়, যা তাপে অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে পারে;

বয়লার নির্বাচন করা হয়।

গ্যাস খরচ গণনা,

1. 90 জন ছাত্রের জন্য একটি স্কুলের গরম, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের হিসাব

1.1 বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মাত্রা 43.350x12x2.7।

ঘরের আয়তন V = 1709.34 m 3।

বাহ্যিক অনুদৈর্ঘ্য দেয়াল - লোড-বিয়ারিং, মুখোমুখি এবং সমাপ্তি, GOST 530-95 অনুসারে KP-U100/25 ব্র্যান্ডের পুরু ইট দিয়ে তৈরি একটি সিমেন্ট-বালি মর্টার M 50, 250 এবং 120 মিমি পুরু এবং 140 মিমি অন্তরণ - তাদের মধ্যে প্রসারিত পলিস্টাইরিন।

অভ্যন্তরীণ দেয়াল - GOST 530-95 অনুসারে, মর্টার M50-এ KP-U100/15 গ্রেডের ফাঁপা, ঘন সিরামিক ইট দিয়ে তৈরি।

পার্টিশন - GOST 530-95 অনুযায়ী ইটের তৈরি KP-U75/15, মর্টার এম 50-এ।

ছাদ - ছাদ অনুভূত (3 স্তর), সিমেন্ট-বালি স্ক্রীড 20 মিমি, প্রসারিত পলিস্টেরিন 40 মিমি, 1 স্তরে ছাদ অনুভূত, সিমেন্ট-বালি স্ক্রীড 20 মিমি এবং রিইনফোর্সড কংক্রিট স্ল্যাব;

মেঝে - কংক্রিট M300 এবং মাটি চূর্ণ পাথর দিয়ে কম্প্যাক্ট করা।

জানালা জোড়া কাঠের বাঁধাই সহ দ্বিগুণ, জানালার আকার 2940x3000 (22 পিসি) এবং 1800x1760 (4 পিসি)।

বাইরের কাঠের একক দরজা 1770x2300 (6 পিসি)

বহিরঙ্গন বাতাসের ডিজাইন প্যারামিটার tn = - 25 0 С।

আনুমানিক শীতকালীন বাইরের বাতাসের তাপমাত্রা tn.a. = - 16 0 С.

অভ্যন্তরীণ বায়ু টিভির আনুমানিক তাপমাত্রা = 16 0 С।

এলাকার আর্দ্রতা অঞ্চল স্বাভাবিক শুষ্ক।

ব্যারোমেট্রিক চাপ 99.3 kPa।

1.2 এয়ার এক্সচেঞ্জ স্কুলের গণনা

শেখার প্রক্রিয়া স্কুলে সঞ্চালিত হয়। এটি একটি বৃহৎ সংখ্যক ছাত্র একটি দীর্ঘ থাকার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়. কোন ক্ষতিকারক নির্গমন আছে. স্কুলের জন্য বায়ু স্থানান্তর সহগ হবে 0.95…2।

K ∙ Vp,

যেখানে Q - বায়ু বিনিময়, m³/h; ভিপি - রুম ভলিউম, m³; K - বায়ু বিনিময়ের ফ্রিকোয়েন্সি গৃহীত হয় = 1।

আকার 1. রুমের মাত্রা।

রুম ভলিউম: \u003d 1709.34 m 3 .= 1 ∙ 1709.34 \u003d 1709.34 m 3 / h।

ঘরে আমরা গরমের সাথে মিলিত সাধারণ বায়ুচলাচল ব্যবস্থা করি। আমরা নিষ্কাশন শ্যাফ্টের আকারে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন বায়ুচলাচল ব্যবস্থা করি, নিষ্কাশন শ্যাফ্টের ক্রস-বিভাগীয় এলাকা F সূত্র দ্বারা পাওয়া যায়: F = Q / (3600 ∙ ν k.in)। , পূর্বে একটি উচ্চতা h = 2.7 মি সহ নিষ্কাশন শ্যাফ্টে বাতাসের গতি নির্ধারণ করা হয়েছে

ν k.in. =

ν k.in. = \u003d 1.23 m/s \u003d 1709.34 ∙ / (3600 ∙ 1.23) \u003d 0.38 m²

নিষ্কাশন শ্যাফটের সংখ্যা vsh \u003d F / 0.04 \u003d 0.38 / 0.04 \u003d 9.5≈ 10

আমরা 0.04 m² (200 x 200 mm এর মাত্রা সহ) জীবন্ত অংশ সহ 2 মিটার উঁচু 10টি নিষ্কাশন শ্যাফ্ট গ্রহণ করি।

1.3 ঘরের বাহ্যিক ঘেরের মাধ্যমে তাপের ক্ষতি নির্ণয় করা

প্রাঙ্গনে অভ্যন্তরীণ ঘের মাধ্যমে তাপ ক্ষতি অ্যাকাউন্টে নেওয়া হয় না, কারণ ভাগ করা ঘরে তাপমাত্রার পার্থক্য 5 0 সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়। আমরা ঘেরা কাঠামোর তাপ স্থানান্তরের প্রতিরোধ নির্ধারণ করি। বাইরের প্রাচীরের তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের (চিত্র 1) সূত্রটি টেবিলের ডেটা ব্যবহার করে পাওয়া যায়। 1, জেনে রাখা যে বেড়ার অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের তাপ শোষণের তাপ প্রতিরোধের Rv \u003d 0.115 m 2 ∙ 0 C / W

,

যেখানে Rv - বেড়ার অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের তাপ শোষণের তাপীয় প্রতিরোধ, m² ºС / W; - m-এর পৃথক স্তরগুলির তাপ পরিবাহিতার তাপীয় প্রতিরোধের সমষ্টি - δi (m) পুরুত্ব সহ স্তরযুক্ত বেড়া, তাপ পরিবাহিতা λi, W / (m ºС) সহ উপকরণ দিয়ে তৈরি, λ-এর মানগুলি দেওয়া হয়েছে 1 নং টেবিল; Rn - বেড়ার বাইরের পৃষ্ঠের তাপ স্থানান্তরের তাপীয় প্রতিরোধের Rn = 0.043 m 2 ∙ 0 C / W (বাহ্যিক দেয়াল এবং খালি মেঝেগুলির জন্য)।

Fig.1 প্রাচীর উপকরণ গঠন.

সারণী 1 তাপ পরিবাহিতা এবং প্রাচীর উপকরণ প্রস্থ.


বাইরের দেয়ালের তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের:

R 01 \u003d m² ºС / W.

) উইন্ডোজের তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের Ro.ok \u003d 0.34 m 2 ∙ 0 C/W (আমরা পৃষ্ঠা 8 এ টেবিল থেকে খুঁজে পেয়েছি)

বাহ্যিক দরজা এবং গেটের তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধ 0.215 m 2 ∙ 0 C/W (পৃষ্ঠা 8-এর টেবিল থেকে খুঁজুন)

) একটি নন-অ্যাটিক মেঝে (Rv \u003d 0.115 m 2 ∙ 0 C / W, Rn \u003d 0.043 m 2 ∙ 0 C / W) জন্য সিলিং এর তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের।

মেঝে মাধ্যমে তাপ ক্ষতি গণনা:

Fig.2 সিলিং গঠন.

টেবিল 2 তাপ পরিবাহিতা এবং মেঝে উপকরণ প্রস্থ


সিলিং তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের

m 2 ∙ 0 C/W.

) মেঝে দিয়ে তাপের ক্ষতি জোন দ্বারা গণনা করা হয় - স্ট্রিপ 2 মিটার চওড়া, বাইরের দেয়ালের সমান্তরাল (চিত্র 3)।

বেসমেন্ট এলাকা বিয়োগ করে মেঝে অঞ্চলের এলাকা: \u003d 43 ∙ 2 + 28 ∙ 2 \u003d 142 m 2

F1 \u003d 12 ∙ 2 + 12 ∙ 2 \u003d 48 m 2, \u003d 43 ∙ 2 + 28 ∙ 2 \u003d 148 m 2

F2 \u003d 12 ∙ 2 + 12 ∙ 2 \u003d 48 m 2, \u003d 43 ∙ 2 + 28 ∙ 2 \u003d 142 m 2

F3 \u003d 6 ∙ 0.5 + 12 ∙ 2 \u003d 27 m 2

বেসমেন্ট ফ্লোর জোনের এলাকা: = 15 ∙ 2 + 15 ∙ 2 \u003d 60 m 2

F1 \u003d 6 ∙ 2 + 6 ∙ 2 \u003d 24 m 2, \u003d 15 ∙ 2 + 15 ∙ 2 \u003d 60 m 2

F2 \u003d 6 ∙ 2 \u003d 12 m 2

F1 \u003d 15 ∙ 2 + 15 ∙ 2 \u003d 60 m 2

মাটিতে সরাসরি অবস্থিত মেঝেগুলি অ-অন্তরক হিসাবে বিবেচিত হয় যদি সেগুলিতে উপাদানের বেশ কয়েকটি স্তর থাকে, যার প্রতিটির তাপ পরিবাহিতা λ≥1.16 W / (m 2 ∙ 0 C)। মেঝেগুলিকে অন্তরক হিসাবে বিবেচনা করা হয় যদি তাদের অন্তরক স্তর λ থাকে<1,16 Вт/м 2 ∙ 0 С.

প্রতিটি জোনের জন্য তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের (m 2 ∙ 0 C / W) অ-অন্তরক মেঝে হিসাবে নির্ধারিত হয়, কারণ প্রতিটি স্তরের তাপ পরিবাহিতা λ≥1.16 W/m 2 ∙ 0 C. সুতরাং, তাপ স্থানান্তর প্রতিরোধের Ro \u003d Rn.p. প্রথম জোনের জন্য 2.15, দ্বিতীয়টির জন্য - 4.3, তৃতীয়টির জন্য - 8.6, বাকি - 14.2 মি 2 ∙ 0 সি / ওয়াট।

) জানালা খোলার মোট এলাকা: ঠিক আছে \u003d 2.94 ∙ 3 ∙ 22 + 1.8 ∙ 1.76 ∙ 6 \u003d 213 m 2।

বাহ্যিক দরজার মোট এলাকা: dv \u003d 1.77 ∙ 2.3 ∙ 6 \u003d 34.43 m 2।

বাইরের দেয়ালের বিয়োগ জানালা এবং দরজা খোলার ক্ষেত্র: n.s. = 42.85 ∙ 2.7 + 29.5 ∙ 2.7 + 11.5 ∙ 2.7 + 14.5 ∙ 2.7 + 3 ∙ 2.7 + 8.5 ∙ 2.7 - 213-34 ,43 \u003d

বেসমেন্ট প্রাচীর এলাকা: n.s.p = 14.5∙2.7+5.5∙2.7-4.1=50

) সিলিং এরিয়া: ঘাম \u003d 42.85 ∙ 12 + 3 ∙ 8.5 \u003d 539.7 m 2,

,

যেখানে F হল বেড়ার ক্ষেত্রফল (m²), যা 0.1 m² এর নির্ভুলতার সাথে গণনা করা হয় (পরিমাপের নিয়মগুলি পর্যবেক্ষণ করে পরিবেষ্টিত কাঠামোর রৈখিক মাত্রা 0.1 মিটার নির্ভুলতার সাথে নির্ধারিত হয়); টিভি এবং টিএন - অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বাতাসের ডিজাইন তাপমাত্রা, ºС (অ্যাপ। 1 ... 3); R 0 - তাপ স্থানান্তরের মোট প্রতিরোধ, m 2 ∙ 0 C / W; n - সহগ বাইরের বাতাসের সাথে সম্পর্কিত বেড়ার বাইরের পৃষ্ঠের অবস্থানের উপর নির্ভর করে, আমরা সহগ n \u003d 1 এর মান নেব (বাহ্যিক দেয়াল, নন-অটিক কভারিং, অ্যাটিক মেঝে ইস্পাত, টাইল্ড বা অ্যাসবেস্টস-সিমেন্টের ছাদ একটি বিক্ষিপ্ত ক্রেট বরাবর, মাটিতে মেঝে)

বাহ্যিক দেয়ালের মাধ্যমে তাপের ক্ষতি:

Fns = 601.1 ওয়াট।

বেসমেন্টের বাইরের দেয়ালের মাধ্যমে তাপের ক্ষতি:

Fn.s.p = 130.1W।

∑F n.s. =F n.s. + F n.s.p. \u003d 601.1 + 130.1 \u003d 731.2 ওয়াট।

জানালা দিয়ে তাপের ক্ষতি:

ফোক = 25685 ওয়াট।

দরজা দিয়ে তাপের ক্ষতি:

Fdv = 6565.72 ওয়াট।

সিলিং এর মাধ্যমে তাপের ক্ষতি:

Fpot = = 13093.3 ওয়াট।

মেঝে দিয়ে তাপের ক্ষতি:

Fpol = 6240.5 ওয়াট।

বেসমেন্ট মেঝে দিয়ে তাপের ক্ষতি:

Fpol.p = 100 ওয়াট।

∑F ফ্লোর \u003d F ফ্লোর। + Ф pol.p. \u003d 6240.5 + 100 \u003d 6340.5 ওয়াট।

বাহ্যিক উল্লম্ব এবং ঝোঁক (উল্লম্ব অভিক্ষেপ) দেয়াল, দরজা এবং জানালার মাধ্যমে অতিরিক্ত তাপের ক্ষতি বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। Fdob-এর মানগুলি প্রধান তাপের ক্ষতির শতাংশ হিসাবে গণনা করা হয়। উত্তর, পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করা বাইরের দেয়াল এবং জানালার মাধ্যমে অতিরিক্ত তাপের ক্ষতি 10%, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিম - 5%।

শিল্প ভবনগুলির জন্য বহিরঙ্গন বাতাসের অনুপ্রবেশের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতি সমস্ত বেড়ার মাধ্যমে প্রধান ক্ষতির 30% পরিমাণে নেওয়া হয়:

Finf \u003d 0.3 (Fn.s. + ফোকাল। + Fpot। + Fdv + Fpol।) \u003d 0.3 (731.2 + 25685 + 13093.3 + 6565.72 + 6340.5) \u003d, W15724

সুতরাং, মোট তাপের ক্ষতি সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

1.4 গরম করার পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের গণনা এবং কেন্দ্রীয় হিটিং সিস্টেমের জন্য হিটার নির্বাচন

ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ এবং বহুমুখী গরম করার ডিভাইসগুলি হল ঢালাই-লোহা রেডিয়েটার। তারা আবাসিক, পাবলিক এবং বিভিন্ন শিল্প ভবনে ইনস্টল করা হয়। আমরা শিল্প প্রাঙ্গনে গরম করার যন্ত্র হিসাবে ইস্পাত পাইপ ব্যবহার করি।

আসুন প্রথমে হিটিং সিস্টেমের পাইপলাইনগুলি থেকে তাপ প্রবাহ নির্ধারণ করি। উন্মুক্তভাবে স্থাপিত নন-ইনসুলেটেড পাইপলাইন দ্বারা ঘরে দেওয়া তাপ প্রবাহ সূত্র 3 দ্বারা নির্ধারিত হয়:

Фfr = Ftr ∙ ktr (tfr - tv) ∙ η,

যেখানে Ftr \u003d π ∙ d l হল পাইপের বাইরের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, m²; d এবং l - পাইপলাইনের বাইরের ব্যাস এবং দৈর্ঘ্য, m (প্রধান পাইপলাইনের ব্যাস সাধারণত 25 ... 50 মিমি, রাইজার 20 ... 32 মিমি, গরম করার ডিভাইসগুলির সাথে সংযোগ 15 ... 20 মিমি); ktr - পাইপ W / (m 2 ∙ 0 С) এর তাপ স্থানান্তর সহগ তাপমাত্রার পার্থক্য এবং পাইপলাইনে কুল্যান্টের ধরণের উপর নির্ভর করে টেবিল 4 অনুসারে নির্ধারিত হয়, ºС; η - সিলিংয়ের নীচে অবস্থিত সরবরাহ লাইনের সমান গুণাঙ্ক, 0.25, উল্লম্ব রাইজারগুলির জন্য - 0.5, ফ্লোরের উপরে অবস্থিত রিটার্ন লাইনের জন্য - 0.75, হিটিং ডিভাইসের সাথে সংযোগের জন্য - 1.0

সরবরাহ পাইপলাইন:

ব্যাস-50mm:50mm =3.14∙73.4∙0.05=11.52 m²;

ব্যাস 32mm:32mm =3.14∙35.4∙0.032=3.56 m²;

ব্যাস-25mm:25mm =3.14∙14.45∙0.025=1.45m²;

ব্যাস-20:20mm = 3.14∙32.1∙0.02=2.02 m²;

রিটার্ন পাইপলাইন:

ব্যাস-25mm:25mm =3.14∙73.4∙0.025=5.76 m²;

ব্যাস-40mm:40mm =3.14∙35.4∙0.04=4.45 m²;

ব্যাস-50mm:50mm =3.14∙46.55∙0.05=7.31 m²;

ডিভাইসের পানির তাপমাত্রা এবং রুমের বাতাসের তাপমাত্রা (95 + 70) / 2 - 15 \u003d 67.5 ºС এর মধ্যে গড় পার্থক্যের জন্য পাইপের তাপ স্থানান্তর সহগকে 9.2 W / (m² ∙ ºС) ধরা হয়। সারণি 4 এর তথ্য অনুসারে।

সরাসরি তাপ পাইপ:

Ф p1.50mm = 11.52 ∙ 9.2 (95 - 16) ∙ 1 = 8478.72 W;

Ф p1.32mm \u003d 3.56 ∙ 9.2 (95 - 16) ∙ 1 \u003d 2620.16 W;

Ф p1.25mm \u003d 1.45 ∙ 9.2 (95 - 16) ∙ 1 \u003d 1067.2 W;

Ф p1.20mm \u003d 2.02 ∙ 9.2 (95 - 16) ∙ 1 \u003d 1486.72 W;

তাপ পাইপ ফেরত:

Ф p2.25mm \u003d 5.76 ∙ 9.2 (70 - 16) ∙ 1 \u003d 2914.56 W;

Ф p2.40mm \u003d 4.45 ∙ 9.2 (70 - 16) ∙ 1 \u003d 2251.7 W;

Ф p2.50mm \u003d 7.31 ∙ 9.2 (70 - 16) ∙ 1 \u003d 3698.86 W;

সমস্ত পাইপলাইন থেকে মোট তাপ প্রবাহ:

F tr \u003d 8478.72 + 2620.16 + 1067.16 + 1486.72 + 2914.56 + 2251.17 + 3698.86 \u003d 22517.65 W

ডিভাইসগুলির প্রয়োজনীয় গরম করার পৃষ্ঠের এলাকা (m²) প্রায় সূত্র 4 দ্বারা নির্ধারিত হয়:

,

যেখানে Fogr-Ftr - হিটিং ডিভাইসের তাপ স্থানান্তর, W; Фfr - হিটিং ডিভাইসগুলির সাথে একই ঘরে অবস্থিত খোলা পাইপলাইনের তাপ স্থানান্তর, W; pr - ডিভাইসের তাপ স্থানান্তর সহগ, W / (m 2 ∙ 0 С)। জল গরম করার জন্য tpr \u003d (tg + tо) / 2; tg এবং tо - ডিভাইসে গরম এবং ঠাণ্ডা জলের ডিজাইন তাপমাত্রা; নিম্ন-চাপের বাষ্প গরম করার জন্য, টিপিআর \u003d 100 ºС নেওয়া হয়; উচ্চ-চাপ সিস্টেমে, টিপিআর তার সংশ্লিষ্ট চাপে ডিভাইসের সামনে বাষ্পের তাপমাত্রার সমান; টিভি - ঘরে বাতাসের তাপমাত্রা ডিজাইন করুন, ºС; β 1 - সংশোধন ফ্যাক্টর, হিটারের ইনস্টলেশন পদ্ধতি বিবেচনা করে। একটি প্রাচীরের বিরুদ্ধে বা 130 মিমি গভীরতার সাথে একটি কুলুঙ্গিতে বিনামূল্যে ইনস্টলেশনের সাথে, β 1 = 1; অন্যান্য ক্ষেত্রে, β 1 এর মানগুলি নিম্নলিখিত ডেটার উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়: ক) ডিভাইসটি একটি কুলুঙ্গি ছাড়াই একটি প্রাচীরের বিরুদ্ধে ইনস্টল করা হয় এবং বোর্ড এবং বোর্ডের মধ্যে দূরত্ব সহ একটি শেলফ আকারে একটি বোর্ড দিয়ে আবৃত থাকে 40 এর হিটার ... 100 মিমি, সহগ β 1 = 1.05 ... 1.02; খ) ডিভাইসটি বোর্ড এবং হিটারের মধ্যে 40 ... 100 মিমি, সহগ β 1 = 1.11 ... 1.06 এর মধ্যে দূরত্ব সহ 130 মিমি এর বেশি গভীরতার সাথে একটি প্রাচীরের কুলুঙ্গিতে ইনস্টল করা হয়েছে; গ) ডিভাইসটি একটি কুলুঙ্গি ছাড়াই একটি দেয়ালে ইনস্টল করা আছে এবং উপরের বোর্ডে স্লট সহ একটি কাঠের ক্যাবিনেট দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে এবং বোর্ড এবং হিটারের মধ্যে 150, 180, 220 এবং 260 এর সমান দূরত্ব সহ ফ্লোরের কাছে সামনের দেওয়ালে মিমি, সহগ β 1, যথাক্রমে, 1.25 এর সমান; 1.19; 1.13 এবং 1.12; β 1 - সংশোধন ফ্যাক্টর β 2 - সংশোধন ফ্যাক্টর যা পাইপলাইনে জল ঠান্ডা করার বিষয়টি বিবেচনা করে। জল গরম করার পাইপলাইন খোলা রেখে এবং বাষ্প গরম করার সাথে, β 2 =1। পাম্প সঞ্চালন β 2 \u003d 1.04 (একক-পাইপ সিস্টেম) এবং β 2 \u003d 1.05 (শীর্ষ ওয়্যারিং সহ দুই-পাইপ সিস্টেম) সহ একটি লুকানো পাইপলাইনের জন্য; প্রাকৃতিক সঞ্চালনে, পাইপলাইনে জলের শীতলতা বৃদ্ধির কারণে, β 2 এর মানগুলিকে 1.04.pr \u003d এর একটি গুণিতক দ্বারা গুণ করা উচিত 96 m²;

গণনা করা ঘরের জন্য কাস্ট-আয়রন রেডিয়েটারগুলির প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগ সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

Fpr/fsection,

যেখানে fsection হল একটি বিভাগের গরম করার পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, m² (সারণী 2)।= 96 / 0.31 = 309।

n এর ফলের মান আনুমানিক। প্রয়োজনে, এটিকে বেশ কয়েকটি ডিভাইসে বিভক্ত করা হয় এবং, সংশোধন ফ্যাক্টর β 3 প্রবর্তন করে, যা ডিভাইসের গড় তাপ স্থানান্তর সহগের পরিবর্তনকে বিবেচনা করে এটিতে থাকা বিভাগগুলির সংখ্যা, ইনস্টলেশনের জন্য গৃহীত বিভাগের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রতিটি গরম করার ডিভাইসে পাওয়া যায়:

মুখ \u003d n β 3;

মুখ = 309 1.05 = 325।

আমরা 12 টি বিভাগে 27 টি রেডিয়েটার ইনস্টল করি।

গরম জল সরবরাহ স্কুল বায়ুচলাচল

1.5 হিটার নির্বাচন

ঘরে সরবরাহ করা বাতাসের তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য হিটারগুলি গরম করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

হিটার নির্বাচন নিম্নলিখিত ক্রমে নির্ধারিত হয়:

আমরা তাপ প্রবাহ (W) নির্ধারণ করি যা বাতাসকে উত্তপ্ত করতে যাচ্ছে:

Phv = 0.278 ∙ Q ∙ ρ ∙ c ∙ (tv - tn), (10)

যেখানে Q হল আয়তনের বায়ু প্রবাহ, m³/h; ρ - তাপমাত্রায় বাতাসের ঘনত্ব tk, kg/m³; ср = 1 kJ/ (kg ∙ ºС) - বাতাসের নির্দিষ্ট আইসোবারিক তাপ ক্ষমতা; tk - হিটারের পরে বাতাসের তাপমাত্রা, ºС; tn - হিটারে প্রবেশকারী বাতাসের প্রাথমিক তাপমাত্রা, ºС

বায়ুর ঘনত্ব:

ρ = 346/(273+18) 99.3/99.3 = 1.19;

Fw = 0.278 ∙ 1709.34 ∙ 1.19 ∙ 1 ∙ (16- (-16)) = 18095.48 ওয়াট।

,

আনুমানিক ভর বায়ু বেগ 4-12 kg/s∙m²।

m²।

3. তারপর, সারণী 7 অনুযায়ী, আমরা গণনা করা একটির কাছাকাছি একটি খোলা বায়ু এলাকা সহ এয়ার হিটারের মডেল এবং সংখ্যা নির্বাচন করি। বেশ কয়েকটি হিটারের সমান্তরাল (বাতাস বরাবর) ইনস্টলেশনের সাথে, তাদের লাইভ বিভাগের মোট ক্ষেত্রটি বিবেচনায় নেওয়া হয়। আমরা 0.115 m² এর একটি মুক্ত বায়ু এলাকা এবং 12.7 m² একটি গরম করার পৃষ্ঠের এলাকা সহ 1 K4PP নং 2 নির্বাচন করি

4. নির্বাচিত হিটারের জন্য, প্রকৃত ভর বায়ু বেগ গণনা করুন

= 4.12 মি/সেকেন্ড।

এর পরে, গৃহীত হিটার মডেলের জন্য গ্রাফ (চিত্র 10) অনুসারে, আমরা কুল্যান্টের ধরন, এর গতি এবং νρ এর মানের উপর নির্ভর করে তাপ স্থানান্তর সহগ k খুঁজে পাই। সময়সূচী অনুসারে, তাপ স্থানান্তর সহগ k \u003d 16 W / (m 2 0 C)

আমরা ক্যালোরিফিক ইউনিট দ্বারা উত্তপ্ত বাতাসে স্থানান্তরিত প্রকৃত তাপ প্রবাহ (W) নির্ধারণ করি:

Фк = k ∙ F ∙ (t´av - tav),

যেখানে k হল তাপ স্থানান্তর সহগ, W/(m 2 ∙ 0 С); F - এয়ার হিটারের গরম করার পৃষ্ঠের এলাকা, m²; t´av - কুল্যান্টের গড় তাপমাত্রা, ºС, কুল্যান্টের জন্য - বাষ্প - t´av = 95 ºС; tav - উত্তপ্ত বাতাসের গড় তাপমাত্রা t´av = (tk + tn) /2

Fk \u003d 16 ∙ 12.7 ∙ (95 - (16-16) / 2) \u003d 46451 ∙ 2 \u003d 92902 W

প্লেট হিটার KZPP নং 7 92902 ওয়াট একটি তাপ প্রবাহ প্রদান করে এবং প্রয়োজনীয় 83789.85 ওয়াট। অতএব, তাপ স্থানান্তর সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করা হয়।

তাপ স্থানান্তর মার্জিন হয় =6%.

1.6 স্কুলের গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচের গণনা

বিদ্যালয়ে স্যানিটারি প্রয়োজনে গরম পানির প্রয়োজন। 90টি আসন বিশিষ্ট বিদ্যালয়টি প্রতিদিন 5 লিটার গরম জল ব্যবহার করে৷ মোট: 50 লিটার। অতএব, আমরা প্রতিটি 60 লি / ঘন্টা (অর্থাৎ মোট 120 লি / ঘন্টা) জলের প্রবাহ সহ 2 টি রাইসার রাখি। স্যানিটারি প্রয়োজনের জন্য গড়ে গরম জল দিনে প্রায় 7 ঘন্টা ব্যবহার করা হয় এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে, আমরা গরম জলের পরিমাণ খুঁজে পাই - 840 লি / দিন। স্কুল প্রতি ঘন্টায় 0.35 m³/ঘণ্টা খরচ করে

তারপর জল সরবরাহ তাপ প্রবাহ হবে

এফজিভি। \u003d 0.278 0.35 983 4.19 (55 - 5) \u003d 20038 W

স্কুলের জন্য ঝরনা কেবিনের সংখ্যা হল 2। একটি কেবিন দ্বারা প্রতি ঘন্টায় গরম জলের খরচ হল Q = 250 l/h, আমরা ধরে নিই যে ঝরনা দিনে 2 ঘন্টা কাজ করে।

তারপরে গরম জলের মোট খরচ: Q \u003d 3 2 250 10 -3 \u003d 1m 3

এফজিভি। \u003d 0.278 1 983 4.19 (55 - 5) \u003d 57250 ওয়াট।

∑ F বছর \u003d 20038 + 57250 \u003d 77288 ওয়াট।

2. জেলা গরম করার জন্য তাপ লোডের গণনা

জেলা হিটিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত গ্রামের আবাসিক এবং পাবলিক বিল্ডিং গরম করার জন্য সর্বাধিক তাপ প্রবাহ (W) ব্যবহৃত হয়, নিম্নলিখিত সূত্রগুলি ব্যবহার করে বসবাসকারী এলাকার উপর নির্ভর করে সমষ্টিগত সূচক দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে:

আলোকচিত্র = φ ∙ F,

Photo.l.=0.25∙Photo.l., (19)

যেখানে φ হল 1 m² বসার স্থান, W/m² গরম করার জন্য ব্যবহৃত সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট তাপ প্রবাহের একটি সমষ্টিগত সূচক। φ এর মান নির্ধারণ করা হয় সময়সূচী অনুযায়ী বাইরের বাতাসের গণনাকৃত শীতকালীন তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে (চিত্র 62); F - থাকার জায়গা, m²।

1. 720 মিটার 2 এলাকা সহ 16টি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের জন্য আমরা পাই:

আলোকচিত্র \u003d 13 170 720 \u003d 1591200 W।

360 মিটার 2 এলাকা সহ এগারোটি 8-অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের জন্য আমরা পাই:

আলোকচিত্র = 8 ∙ 170 ∙ 360 = 489600 W।

মধুর জন্য। 6x6x2.4 মাত্রা সহ পয়েন্ট আমরা পাই:

ফটোটোটাল=0.25∙170∙6∙6=1530 W;

6x12 মিটার মাত্রা সহ একটি অফিসের জন্য:

ছবি সাধারণ = 0.25 ∙ 170 ∙ 6 12 = 3060 W,

পৃথক আবাসিক, পাবলিক এবং শিল্প ভবনগুলির জন্য, সরবরাহ বায়ুচলাচল ব্যবস্থায় গরম এবং বায়ু গরম করার জন্য সর্বাধিক তাপ প্রবাহ (W) প্রায় সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

ফটো \u003d qot Vn (tv - tn) a,

Fv \u003d qv Vn (tv - tn.v.),

যেখানে q থেকে এবং q ইন - বিল্ডিংয়ের নির্দিষ্ট গরম এবং বায়ুচলাচল বৈশিষ্ট্য, W / (m 3 0 C), টেবিল 20 অনুযায়ী নেওয়া; V n - বেসমেন্ট ব্যতীত বাইরের পরিমাপ অনুসারে বিল্ডিংয়ের আয়তন, m 3, স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন অনুসারে নেওয়া হয় বা পৃথিবীর পরিকল্পনা চিহ্ন থেকে উপরের দিকে এর প্রস্থ এবং উচ্চতা দ্বারা এর দৈর্ঘ্যকে গুণ করে নির্ধারিত হয়। eaves; t in = গড় ডিজাইনের বাতাসের তাপমাত্রা, বিল্ডিংয়ের বেশিরভাগ কক্ষের জন্য সাধারণ, 0 С; t n \u003d গণনা করা শীতের বাইরের বাতাসের তাপমাত্রা, - 25 0 С; t N.V. - বাইরের বাতাসের শীতকালীন বায়ুচলাচল তাপমাত্রা গণনা করা হয়েছে, - 16 0 С; a হল একটি সংশোধন ফ্যাক্টর যা tn=25 0 С a = 1.05 এ স্থানীয় জলবায়ু অবস্থার নির্দিষ্ট তাপীয় বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাবকে বিবেচনা করে।

ফটো \u003d 0.7 ∙ 18 ∙ 36 ∙ 4.2 ∙ (10 - (- 25)) ∙ 1.05 \u003d 5000.91W,

Fv.tot.=0.4∙5000.91=2000 W.

ব্রিগেড হাউস:

ফটো \u003d 0.5 ∙ 1944 ∙ (18 - (- 25)) ∙ 1.05 \u003d 5511.2 ওয়াট,

স্কুল কর্মশালা:

ফটো \u003d 0.6 ∙ 1814.4 ∙ (15 - (- 25)) 1.05 \u003d 47981.8 ওয়াট,

Fv \u003d 0.2 ∙ 1814.4 ∙ (15 - (- 16)) ∙ \u003d 11249.28 W,

2.2 আবাসিক এবং পাবলিক ভবনগুলির জন্য গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচের গণনা

বিল্ডিংগুলির গরম জল সরবরাহের জন্য গরম করার সময় যে গড় তাপ প্রবাহ (W) খরচ হয় তা সূত্র দ্বারা পাওয়া যায়:

চ = q বছর। · n f,

55 0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জল ব্যবহারের হারের উপর নির্ভর করে, একজন ব্যক্তির গরম জল সরবরাহে ব্যয় করা গড় তাপ প্রবাহের (W) সমষ্টিগত সূচকটি সমান হবে: 407 ওয়াট।

60 জন বাসিন্দা সহ 16টি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের জন্য, গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ প্রবাহ হবে: \u003d 407 60 \u003d 24420 W,

তেরোটি বাড়ির জন্য - F g.v. \u003d 24420 13 \u003d 317460 W।

গ্রীষ্মে 60 জন বাসিন্দা সহ আটটি 16-অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচ

F g.w.l. = 0.65 F g.w. = 0.65 317460 = 206349 ওয়াট

30 জন বাসিন্দা সহ 8টি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের জন্য, গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ প্রবাহ হবে:

চ \u003d 407 30 \u003d 12210 W,

এগারোটি বাড়ির জন্য - F g.v. \u003d 12210 11 \u003d 97680 W।

গ্রীষ্মে 30 জন বাসিন্দা সহ এগারোটি 8-অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচ

F g.w.l. = 0.65 F g.w. \u003d 0.65 97680 \u003d 63492 W।

তারপর অফিসের জল সরবরাহে তাপ প্রবাহ হবে:

এফজিভি। = 0.278 ∙ 0.833 ∙ 983 ∙ 4.19 ∙ (55 - 5) = 47690 ওয়াট

গ্রীষ্মে অফিস গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচ:

F g.w.l. = 0.65 ∙ F g.c. = 0.65 ∙ 47690 = 31000 ওয়াট

জল সরবরাহ মধু জন্য তাপ প্রবাহ. পয়েন্ট হবে:

এফজিভি। = 0.278 ∙ 0.23 ∙ 983 ∙ 4.19 ∙ (55 - 5) = 13167 ওয়াট

গরম জল সরবরাহ মধু জন্য তাপ খরচ. গ্রীষ্মে পয়েন্ট:

F g.w.l. = 0.65 ∙ F g.c. = 0.65 ∙ 13167 = 8559 ওয়াট

ওয়ার্কশপগুলিতে, স্যানিটারি প্রয়োজনে গরম জলও প্রয়োজন।

ওয়ার্কশপে 2টি রাইসার রয়েছে যার প্রতিটিতে 30 লি/ঘন্টা জলের প্রবাহ রয়েছে (অর্থাৎ মোট 60 লি/ঘন্টা)। বিবেচনা করে, স্যানিটারি প্রয়োজনের জন্য গরম জল দিনে প্রায় 3 ঘন্টা ব্যবহার করা হয়, আমরা গরম জলের পরিমাণ খুঁজে পাই - 180 লি / দিন

এফজিভি। \u003d 0.278 0.68 983 4.19 (55 - 5) \u003d 38930 W

গ্রীষ্মে স্কুল ওয়ার্কশপের গরম জল সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত তাপের প্রবাহ:

Fgw.l \u003d 38930 0.65 \u003d 25304.5 W

তাপ প্রবাহের সংক্ষিপ্ত সারণী

আনুমানিক তাপ প্রবাহ, W

নাম

গরম করার

অবাধে বায়ু - চলাচলের ব্যবস্থা

প্রযুক্তিগত চাহিদা

90 জন ছাত্রের জন্য স্কুল

16 বর্গ ঘর

মধু. অনুচ্ছেদ

8টি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং

স্কুল কর্মশালা





∑Ф মোট =Ф থেকে +Ф থেকে +Ф g.v. \u003d 2147318 + 13243 + 737078 \u003d 2897638 W।

3. একটি বার্ষিক তাপ লোড সময়সূচী নির্মাণ এবং বয়লার নির্বাচন

.1 একটি বার্ষিক তাপ লোড বক্ররেখা নির্মাণ

সমস্ত ধরণের তাপ খরচের জন্য বার্ষিক খরচ বিশ্লেষণাত্মক সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা যেতে পারে, তবে বার্ষিক তাপ লোডের সময়সূচী থেকে গ্রাফিকভাবে এটি নির্ধারণ করা আরও সুবিধাজনক, যা সারা বছর ধরে বয়লার হাউসের অপারেটিং মোডগুলি স্থাপন করার জন্যও প্রয়োজনীয়। এই ধরনের একটি সময়সূচী একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন তাপমাত্রার সময়কালের উপর নির্ভর করে নির্মিত হয়, যা পরিশিষ্ট 3 দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ডুমুর উপর. 3 গ্রামের আবাসিক এলাকা এবং শিল্প ভবনগুলির একটি গ্রুপ পরিবেশনকারী বয়লার হাউসের বার্ষিক লোডের সময়সূচী দেখায়। গ্রাফটি নিম্নরূপ নির্মিত হয়েছে। ডান দিকে, অ্যাবসিসা অক্ষ বরাবর, ঘন্টার মধ্যে বয়লার হাউস অপারেশনের সময়কাল প্লট করা হয়, বাম দিকে - বাইরের বায়ু তাপমাত্রা; তাপ খরচ y-অক্ষ বরাবর প্লট করা হয়।

প্রথমত, বাইরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে আবাসিক এবং পাবলিক বিল্ডিং গরম করার জন্য তাপের খরচ পরিবর্তন করার জন্য একটি গ্রাফ তৈরি করা হয়েছে। এটি করার জন্য, এই বিল্ডিংগুলিকে গরম করার জন্য ব্যয় করা মোট সর্বাধিক তাপ প্রবাহটি y-অক্ষে প্লট করা হয় এবং পাওয়া বিন্দুটি বাইরের বায়ুর তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত বিন্দুর সাথে একটি সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত থাকে, যা গড় নকশা তাপমাত্রার সমান। আবাসিক ভবন; পাবলিক এবং শিল্প ভবন টিভি = 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস। যেহেতু হিটিং ঋতুর শুরুটি 8 °C তাপমাত্রায় নেওয়া হয়, এই তাপমাত্রা পর্যন্ত গ্রাফের 1 লাইনটি একটি বিন্দুযুক্ত রেখা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

tn ফাংশনে পাবলিক বিল্ডিংগুলির গরম এবং বায়ুচলাচলের জন্য তাপ খরচ হল tv = 18 °C থেকে গণনাকৃত বায়ুচলাচল তাপমাত্রা tn.v পর্যন্ত একটি আনত সরল রেখা 3। এই জলবায়ু অঞ্চলের জন্য। নিম্ন তাপমাত্রায়, ঘরের বাতাস সরবরাহকারী বাতাসের সাথে মিশ্রিত হয়, যেমন পুনঃপ্রবর্তন ঘটে এবং তাপ খরচ অপরিবর্তিত থাকে (গ্রাফটি x-অক্ষের সমান্তরালে চলে)। একইভাবে, বিভিন্ন শিল্প ভবনের গরম এবং বায়ুচলাচলের জন্য তাপ খরচের গ্রাফ তৈরি করা হয়। শিল্প ভবন টিভির গড় তাপমাত্রা = 16 °С। চিত্রটি এই গ্রুপের বস্তুর জন্য উত্তাপ এবং বায়ুচলাচলের জন্য মোট তাপ খরচ দেখায় (16 °C তাপমাত্রা থেকে শুরু করে লাইন 2 এবং 4)। গরম জল সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত প্রয়োজনের জন্য তাপ খরচ tn-এর উপর নির্ভর করে না। এই তাপের ক্ষতির জন্য সাধারণ গ্রাফটি সরলরেখা 5 দ্বারা দেখানো হয়েছে।

বাইরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তাপ খরচের মোট গ্রাফটি একটি ভাঙা রেখা 6 (ব্রেক পয়েন্টটি tn.a. এর সাথে মিলে যায়) দ্বারা দেখানো হয়, y-অক্ষের উপর সমস্ত প্রকারের জন্য সর্বাধিক তাপ প্রবাহের সমান একটি অংশ কেটে ফেলে। ব্যবহার (∑Fot + ∑Fv + ∑Fg. in. + ∑Ft) ডিজাইনের বাইরের তাপমাত্রা tn.

প্রাপ্ত মোট লোড যোগ করে 2.9W।

অ্যাবসিসা অক্ষের ডানদিকে, প্রতিটি বহিরঙ্গন তাপমাত্রার জন্য, উত্তাপের মরসুমের ঘন্টার সংখ্যা (একটি ক্রমবর্ধমান মোটের উপর) প্লট করা হয়েছে, যে সময়ে তাপমাত্রাটি নির্মাণ করা হচ্ছে তার সমান বা কম রাখা হয়েছিল ( পরিশিষ্ট 3)। এবং এই বিন্দুগুলির মাধ্যমে উল্লম্ব রেখাগুলি আঁকুন। আরও, একই বহিরঙ্গন তাপমাত্রায় সর্বাধিক তাপ খরচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মোট তাপ খরচ গ্রাফ থেকে অর্ডিনেটগুলি এই লাইনগুলিতে প্রক্ষেপিত হয়। প্রাপ্ত পয়েন্টগুলি একটি মসৃণ বক্ররেখা 7 দ্বারা সংযুক্ত, যা গরম করার সময়কালের জন্য তাপ লোডের একটি গ্রাফ।

স্থানাঙ্ক অক্ষ, বক্ররেখা 7 এবং অনুভূমিক রেখা 8 দ্বারা আবদ্ধ এলাকা, গ্রীষ্মের মোট লোড দেখায়, বার্ষিক তাপ খরচ (GJ/বছর) প্রকাশ করে:

বছর = 3.6 ∙ 10 -6 ∙ F ∙ m Q ∙ m n ,

যেখানে F হল বার্ষিক তাপ লোডের সময়সূচীর ক্ষেত্র, mm²; m Q এবং m n - বয়লার হাউসের তাপ খরচ এবং অপারেটিং সময়ের স্কেল, যথাক্রমে W/mm এবং h/mm.year = 3.6 ∙ 10 -6 ∙ 9871.74 ∙ 23548 ∙ 47.8 = 40001.67J/year

যার মধ্যে হিটিং পিরিয়ডের শেয়ার হল 31681.32 জে/বছর, যা 79.2%, গ্রীষ্মের জন্য 6589.72 জে/বছর, যা 20.8%।

3.2 তাপ স্থানান্তর মাধ্যম পছন্দ

আমরা তাপ বাহক হিসাবে জল ব্যবহার করি। যেহেতু তাপীয় নকশার লোড Fr ≈ 2.9 মেগাওয়াট, যা শর্তের চেয়ে কম (Fr ≤ 5.8 মেগাওয়াট), এটি সরবরাহ লাইনে 105 ºС তাপমাত্রা সহ জল ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং রিটার্ন পাইপলাইনে জলের তাপমাত্রা 70 ºС বলে ধরে নেওয়া হয়। একই সময়ে, আমরা বিবেচনা করি যে ভোক্তার নেটওয়ার্কে তাপমাত্রা ড্রপ 10% পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

তাপ বাহক হিসাবে সুপারহিটেড জলের ব্যবহার তাদের ব্যাস হ্রাসের কারণে পাইপ ধাতুতে বৃহত্তর সঞ্চয় দেয়, নেটওয়ার্ক পাম্পগুলির শক্তি খরচ হ্রাস করে, যেহেতু সিস্টেমে সঞ্চালিত জলের মোট পরিমাণ হ্রাস পায়।

যেহেতু কিছু ভোক্তাদের জন্য প্রযুক্তিগত উদ্দেশ্যে বাষ্পের প্রয়োজন হয়, তাই অতিরিক্ত হিট এক্সচেঞ্জারগুলি গ্রাহকদের কাছে ইনস্টল করা আবশ্যক।

3.3 বয়লার নির্বাচন

গরম এবং শিল্প বয়লার, তাদের মধ্যে ইনস্টল করা বয়লার ধরনের উপর নির্ভর করে, জল-গরম, বাষ্প বা মিলিত হতে পারে - বাষ্প এবং গরম জলের বয়লারগুলির সাথে।

কম-তাপমাত্রার কুল্যান্ট সহ প্রচলিত ঢালাই-লোহা বয়লারের পছন্দ স্থানীয় শক্তি সরবরাহের খরচকে সরল করে এবং হ্রাস করে। তাপ সরবরাহের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সহ গ্যাস জ্বালানী সহ 779 কিলোওয়াট তাপ শক্তি সহ তিনটি কাস্ট-আয়রন ওয়াটার বয়লার "টুলা-3" গ্রহণ করি:

আনুমানিক শক্তি Fr = 2128 কিলোওয়াট

ইনস্টল করা শক্তি Fu = 2337 কিলোওয়াট

গরম করার পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল - 40.6 m²

বিভাগের সংখ্যা - 26টি

মাত্রা 2249×2300×2361 মিমি

সর্বাধিক জল গরম করার তাপমাত্রা - 115 ºС

গ্যাস η k.a এ কাজ করার সময় দক্ষতা। = 0.8

বাষ্প মোডে কাজ করার সময়, অতিরিক্ত বাষ্প চাপ - 68.7 kPa

.4 একটি তাপীয় বয়লার ঘর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বার্ষিক সময়সূচী নির্মাণ

বাইরের তাপমাত্রা, বায়ুচলাচল এবং এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের পরিচালনার পদ্ধতি, গরম জল সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত প্রয়োজনের জন্য জলের প্রবাহ, বয়লার হাউসে তাপ উত্পাদনের অর্থনৈতিক মোডের উপর নির্ভর করে গ্রাহকদের তাপের লোড পরিবর্তিত হয়। তাপ সরবরাহ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রদান করা উচিত.

জল গরম করার নেটওয়ার্কগুলিতে, তাপ সরবরাহের উচ্চ-মানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা হয়, একটি ধ্রুবক প্রবাহ হারে কুল্যান্টের তাপমাত্রা পরিবর্তন করে সঞ্চালিত হয়।

গরম করার নেটওয়ার্কে জলের তাপমাত্রার গ্রাফগুলি হল tp = f (tn, ºС), tо = f (tн, ºС)। tн = 95 ºС এর জন্য কাজের প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে একটি গ্রাফ তৈরি করা; গরম করার জন্য = 70 ºС (এটি বিবেচনায় নেওয়া হয় যে গরম জল সরবরাহ নেটওয়ার্কে তাপ বাহকের তাপমাত্রা 70 ºС এর নিচে না হওয়া উচিত), tpv = 90 ºС; tov = 55 ºС - বায়ুচলাচলের জন্য, আমরা গরম এবং বায়ুচলাচল নেটওয়ার্কগুলিতে কুল্যান্টের তাপমাত্রায় পরিবর্তনের পরিসীমা নির্ধারণ করি। অ্যাবসিসা অক্ষে, বাইরের তাপমাত্রার মানগুলি প্লট করা হয়, অর্ডিনেট অক্ষে - নেটওয়ার্ক জলের তাপমাত্রা। স্থানাঙ্কের উৎপত্তি আবাসিক এবং পাবলিক ভবনগুলির জন্য গণনাকৃত অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা (18 ºС) এবং কুল্যান্ট তাপমাত্রার সাথে মিলে যায়, যা 18 ºС এর সমান। তাপমাত্রা tp = 95 ºС, tн = -25 ºС বিন্দুতে স্থানাঙ্ক অক্ষগুলির সাথে পুনরুদ্ধার করা লম্বগুলির সংযোগস্থলে, বিন্দু A পাওয়া যায় এবং 70 ºС, বিন্দুর রিটার্ন জলের তাপমাত্রা থেকে একটি অনুভূমিক সরল রেখা অঙ্কন করে। শুরুর স্থানাঙ্কের সাথে বিন্দু A এবং B সংযোগ করলে, আমরা বাইরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে গরম করার নেটওয়ার্কে সরাসরি এবং ফেরত জলের তাপমাত্রার পরিবর্তনের একটি গ্রাফ পাই। গরম জল সরবরাহের লোডের উপস্থিতিতে, একটি খোলা টাইপ নেটওয়ার্কের সরবরাহ লাইনে কুল্যান্টের তাপমাত্রা 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে না হওয়া উচিত, তাই সরবরাহ জলের তাপমাত্রার গ্রাফের বাম দিকে একটি বিরতি বিন্দু সি রয়েছে যা τ p = const। একটি ধ্রুবক তাপমাত্রায় গরম করার জন্য তাপের সরবরাহ কুল্যান্টের প্রবাহের হার পরিবর্তন করে নিয়ন্ত্রিত হয়। ন্যূনতম রিটার্ন জলের তাপমাত্রা C বিন্দুর মাধ্যমে একটি উল্লম্ব রেখা অঙ্কন করে নির্ধারিত হয় যতক্ষণ না এটি রিটার্ন ওয়াটার বক্ররেখার সাথে ছেদ করে। y-অক্ষে D বিন্দুর অভিক্ষেপ τо-এর ক্ষুদ্রতম মান দেখায়। লম্ব, গণনা করা বহিরঙ্গন তাপমাত্রার (-16 ºС) সাথে সম্পর্কিত বিন্দু থেকে পুনর্গঠিত, E এবং F বিন্দুতে সরল রেখা AC এবং BD কে ছেদ করে, বায়ুচলাচল ব্যবস্থার জন্য সর্বাধিক সরবরাহ এবং ফেরত জলের তাপমাত্রা দেখায়। অর্থাৎ, তাপমাত্রা যথাক্রমে 91 ºС এবং 47 ºС, যা tn.v এবং tn (লাইন EK এবং FL) থেকে পরিসরে অপরিবর্তিত থাকে। বাইরের বায়ুর তাপমাত্রার এই পরিসরে, বায়ুচলাচল ইউনিটগুলি পুনঃসঞ্চালনের সাথে কাজ করে, যার ডিগ্রি নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে হিটারগুলিতে প্রবেশ করা বাতাসের তাপমাত্রা স্থির থাকে।

হিটিং নেটওয়ার্কে জলের তাপমাত্রার গ্রাফ চিত্র 4 এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র 4. গরম করার নেটওয়ার্কে জলের তাপমাত্রার গ্রাফ।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Efendiev A.M. কৃষি-শিল্প জটিল উদ্যোগের জন্য শক্তি সরবরাহের নকশা। টুলকিট। সারাটোভ 2009।

জাখারভ এ.এ. কৃষিতে তাপের ব্যবহার নিয়ে কর্মশালা। দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত এবং বর্ধিত। মস্কো Agropromizdat 1985।

জাখারভ এ.এ. কৃষিতে তাপের ব্যবহার। মস্কো কোলোস 1980।

কিরিউশাতোভ এ.আই. কৃষি উৎপাদনের জন্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। সারাতোভ 1989।

SNiP 2.10.02-84 কৃষি পণ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য ভবন এবং প্রাঙ্গণ।

ভূমিকা

একটি সাধারণ অংশ

বস্তুর বৈশিষ্ট্য

তাপ ভোক্তাদের সংখ্যা নির্ধারণ। বার্ষিক তাপ খরচের গ্রাফ

তাপ সরবরাহের সিস্টেম এবং সার্কিট ডায়াগ্রাম

বয়লার রুমের তাপ স্কিমের গণনা

বয়লার রুম সরঞ্জাম নির্বাচন

প্রধান এবং সহায়ক সরঞ্জাম নির্বাচন এবং স্থাপন

বয়লার ইউনিটের তাপীয় গণনা

তাপ নালী এর এরোডাইনামিক গণনা

বিশেষ অংশ।

2. হিটারের একটি ব্লক সিস্টেমের উন্নয়ন।

2.1 বেসলাইন জল সরবরাহ

2.2 একটি জল চিকিত্সা পরিকল্পনা নির্বাচন করা

2.3 জল গরম করার প্ল্যান্টের সরঞ্জামের গণনা

2.4 নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন গণনা

3. প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক অংশ

3.1 প্রাথমিক তথ্য

3.2 নির্মাণ এবং ইনস্টলেশন কাজের চুক্তিভিত্তিক খরচ গণনা

3.3 বার্ষিক অপারেটিং খরচ নির্ধারণ

3.4 বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রভাব নির্ধারণ

বিভাগীয় ওয়াটার হিটারের ইনস্টলেশন

5. অটোমেশন

বয়লার ইউনিট KE-25-14s এর স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ

6. নির্মাণে শ্রম সুরক্ষা

6.1 বয়লার রুমে বিদ্যুৎ এবং প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম স্থাপনের সময় শ্রম সুরক্ষা

6.2 সম্ভাব্য বিপদের বিশ্লেষণ এবং প্রতিরোধ

6.3 স্লিং গণনা

7. সংগঠন, পরিকল্পনা এবং নির্মাণ ব্যবস্থাপনা

7.1 বয়লার ইনস্টল করা

7.2 কাজ শুরু করার শর্তাবলী

7.3 শ্রম ও মজুরির উৎপাদন খরচ

7.4 সময়সূচী পরামিতি গণনা

7.5 বিল্ডিং পরিকল্পনার সংগঠন

7.6 প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক সূচকের গণনা

8. অপারেশন এবং শক্তি সঞ্চয় সংগঠন

ব্যবহৃত সাহিত্যের তালিকা

ভূমিকা.

আমাদের কঠিন সময়ে, একটি অসুস্থ সঙ্কট অর্থনীতির সাথে, নতুন শিল্প সুবিধার নির্মাণ বড় অসুবিধায় ভরা, যদি নির্মাণ সম্ভব হয়। কিন্তু যে কোনো সময়ে, যে কোনো অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, এমন অনেক শিল্প রয়েছে যার বিকাশ ছাড়া জাতীয় অর্থনীতির স্বাভাবিক কার্যকারিতা অসম্ভব, জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় স্যানিটারি এবং স্বাস্থ্যকর অবস্থা সরবরাহ করা অসম্ভব। এই ধরনের শিল্পের মধ্যে রয়েছে শক্তি, যা বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে জনসংখ্যার জন্য আরামদায়ক জীবনযাপনের শর্ত সরবরাহ করে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় তাপ শক্তির মোট খরচ কভার করার জন্য বৃহৎ গরম বয়লার প্ল্যান্টের অংশগ্রহণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বজায় রাখার অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা দেখানো হয়েছে।

প্রতি ঘন্টায় শত শত টন বাষ্প বা শত শত মেগাওয়াট তাপ লোডের ক্ষমতা সহ বৃহৎ উত্পাদন, উত্পাদন এবং গরম করার বয়লার হাউসের পাশাপাশি, 1 মেগাওয়াট পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বয়লার ইউনিট এবং প্রায় সব ধরণের জ্বালানীতে কাজ করে। .

তবে জ্বালানি সবচেয়ে বড় সমস্যা। তরল এবং বায়বীয় জ্বালানির জন্য, ভোক্তাদের প্রায়ই অর্থ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকে না। তাই স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

এই স্নাতক প্রকল্পে, আরএসসি এনার্জিয়া প্ল্যান্টের উত্পাদন এবং গরম করার বয়লার প্ল্যান্টের পুনর্গঠন তৈরি করা হচ্ছে, যা স্থানীয়ভাবে খনন করা কয়লাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। ভবিষ্যতে, প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের অঞ্চলে অবস্থিত খনি থেকে গ্যাস নির্গমনের ডিগাসিং থেকে বয়লার ইউনিটগুলিকে জ্বলন্ত গ্যাসে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিদ্যমান বয়লার হাউসে দুটি KE-25-14 স্টিম বয়লার রয়েছে, যেগুলি RSC Energia প্ল্যান্ট এন্টারপ্রাইজগুলিতে বাষ্প সরবরাহ করতে এবং TVG-8 হট ওয়াটার বয়লার (2টি বয়লার) প্রশাসনিক ভবনগুলির গরম, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের জন্য এবং একটি আবাসিক গ্রাম।

কয়লা উৎপাদন হ্রাসের কারণে, কয়লা খনির এন্টারপ্রাইজের উত্পাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে বাষ্পের প্রয়োজন হ্রাস পেয়েছে। এটি বয়লার হাউসের পুনর্গঠন ঘটায়, যা শুধুমাত্র উত্পাদন উদ্দেশ্যেই নয়, বিশেষ তাপ এক্সচেঞ্জারগুলিতে গরম, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের জন্য গরম জল উত্পাদনের জন্য বাষ্প বয়লার KE-25 ব্যবহার করে।

1. সাধারণ

1.1। বস্তুর বৈশিষ্ট্য

ডিজাইন করা বয়লার হাউসটি আরএসসি এনার্জিয়া প্ল্যান্টের অঞ্চলে অবস্থিত

প্রসেসিং প্ল্যান্টের শিল্প সাইটে বিল্ডিং এবং কাঠামোর বিন্যাস, স্থাপন করা SNiP-এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তৈরি করা হয়।

বেড়ার সীমানার মধ্যে শিল্প সাইটের এলাকা 12.66 হেক্টর, বিল্ডিং এলাকা 52194 মি 2।

নির্মাণ এলাকার পরিবহন নেটওয়ার্ক পাবলিক রেলওয়ে এবং স্থানীয় রাস্তা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

ভূখণ্ড সমতল, সামান্য উত্থান সহ, দোআঁশ মাটিতে বিরাজ করে।

জল সরবরাহের উৎস হল পরিস্রাবণ কেন্দ্র এবং সেভারস্কি ডোনেটস-ডনবাস খাল। জলের নালীর নকল প্রদান করা হয়।

1.3। তাপ ভোক্তাদের সংখ্যা নির্ধারণ। বার্ষিক তাপ খরচের গ্রাফ।

শিল্প উদ্যোগ দ্বারা আনুমানিক তাপ খরচ আউটপুট প্রতি ইউনিট বা টাইপ (জল, বাষ্প) দ্বারা অপারেটিং এক তাপ বাহক প্রতি তাপ খরচ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। গরম, বায়ুচলাচল এবং প্রযুক্তিগত প্রয়োজনের জন্য তাপের খরচ সারণি 1.2 এ দেখানো হয়েছে। তাপ লোড

তাপ খরচের বার্ষিক গ্রাফটি বাইরের তাপমাত্রায় দাঁড়ানোর সময়কালের উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে, যা টেবিল 1.2 এ প্রতিফলিত হয়েছে। এই স্নাতক প্রকল্প।

বার্ষিক তাপ খরচ গ্রাফের সর্বাধিক অর্ডিনেট -23 С এর বাইরের বায়ু তাপমাত্রায় তাপ খরচের সাথে মিলে যায়।

বক্ররেখা এবং অর্ডিনেট দ্বারা আবদ্ধ এলাকাটি উত্তাপের সময়কালের জন্য মোট তাপ খরচ দেয় এবং গ্রাফের ডানদিকে আয়তক্ষেত্রটি গ্রীষ্মে গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ খরচ দেখায়।

সারণি 1.2-এর ডেটার উপর ভিত্তি করে। আমরা 4টি মোডের জন্য ভোক্তাদের জন্য তাপের খরচ গণনা করি: সর্বাধিক শীতকাল (tr. o. = -23C;); গরম করার সময়ের জন্য গড় বহিরঙ্গন তাপমাত্রায়; বাইরের বাতাসের তাপমাত্রা +8°C; গ্রীষ্মকালীন সময়ে।

আমরা সারণী 1.3 এ গণনা করি। সূত্র অনুযায়ী:

গরম এবং বায়ুচলাচল জন্য তাপ লোড, মেগাওয়াট

Q OB \u003d Q R OV * (t ext -t n) / (t ext -t r.o.)

গ্রীষ্মে গরম জল সরবরাহের উপর তাপ লোড, মেগাওয়াট

Q L GV \u003d Q R GV * (t g -t chl) / (t g -t xs) * 

যেখানে: Q R OV - হিটিং সিস্টেম ডিজাইন করার জন্য গণনা করা বাইরের তাপমাত্রায় গরম এবং বায়ুচলাচলের জন্য গণনা করা শীতকালীন তাপ লোড। আমরা টেবিল অনুযায়ী গ্রহণ. 1.2।

টি ভিএন - উত্তপ্ত ঘরে অভ্যন্তরীণ বাতাসের তাপমাত্রা, টি ভিএন = 18С

Q R GW - গরম জল সরবরাহের উপর গণনা করা শীতকালীন তাপ লোড (সারণী 1.2);

t n - বর্তমান বহিরঙ্গন তাপমাত্রা, ° С;

t r.o - বাইরের বাতাসের হিটিং তাপমাত্রা গণনা করা হয়,

t g - গরম জল সরবরাহ ব্যবস্থায় গরম জলের তাপমাত্রা, t g \u003d 65 ° С

t chl, t xs - গ্রীষ্ম এবং শীতকালে ঠান্ডা জলের তাপমাত্রা, t xl = 15°C, t xs =5°C;

 - গ্রীষ্মকালীন সময়ের জন্য সংশোধন ফ্যাক্টর, =0.85

টেবিল 1.2

তাপ লোড

তাপীয় প্রকার

তাপ লোড খরচ, মেগাওয়াট

চারিত্রিক

লোড

কুল্যান্ট

1. গরম করা

এবং বায়ুচলাচল

জল 150/70 С

বাষ্প Р=1.4 MPa

2. গরম জল সরবরাহ

হিসেব করে

3.প্রযুক্তিগত চাহিদা

বাষ্প Р=1.44MPa

সারণি 1.3।

বার্ষিক তাপীয় লোডের গণনা

লোডের ধরন

উপাধি

মেগাওয়াট তাপমাত্রায় তাপ লোড মান

t r.o \u003d -23 С

t cf r.p. \u003d -1.8С

গরম এবং বায়ুচলাচল

গরম জল সরবরাহ

প্রযুক্তি

টেবিল অনুযায়ী। 1.1। এবং 1.3। আমরা তাপ লোডের বার্ষিক খরচের একটি গ্রাফ তৈরি করি, চিত্র 1.1-এ উপস্থাপিত।

1.4। হিট সাপ্লাই সিস্টেম এবং প্রিন্সিপাল ডায়াগ্রাম

তাপ সরবরাহের উৎস হল খনির পুনর্গঠিত বয়লার ঘর। তাপ বাহক বাষ্প এবং সুপারহিটেড জল। পানীয় জল শুধুমাত্র গরম জল সিস্টেমের জন্য ব্যবহার করা হয়. প্রযুক্তিগত প্রয়োজনের জন্য, বাষ্প P = 0.6 MPa ব্যবহার করা হয়। 150-70С তাপমাত্রার সাথে সুপারহিটেড জল প্রস্তুত করার জন্য, একটি নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন সরবরাহ করা হয়, t=65°С - একটি গরম জল সরবরাহ ইনস্টলেশনের সাথে জল প্রস্তুত করার জন্য।

হিটিং সিস্টেম বন্ধ। সরাসরি জল গ্রহণের অভাব এবং পাইপ এবং সরঞ্জামগুলির ফাঁস সংযোগের মাধ্যমে কুল্যান্টের সামান্য ফুটো হওয়ার কারণে, বন্ধ সিস্টেমগুলি এতে সঞ্চালিত নেটওয়ার্ক জলের পরিমাণ এবং মানের উচ্চ স্থায়িত্ব দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

বদ্ধ জল গরম করার সিস্টেমগুলিতে, গরম করার নেটওয়ার্কগুলি থেকে জল শুধুমাত্র পৃষ্ঠ-ধরনের হিটারগুলিতে ট্যাপের জল গরম করার জন্য একটি গরম করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যা পরে স্থানীয় গরম জল সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। ওপেন ওয়াটার হিটিং সিস্টেমে, স্থানীয় গরম জল সরবরাহ ব্যবস্থার কলগুলিতে গরম জল সরাসরি গরম করার নেটওয়ার্কগুলি থেকে আসে।

শিল্প সাইটে, তাপ সরবরাহের পাইপলাইনগুলি সেতু এবং গ্যালারী বরাবর এবং আংশিকভাবে Kl ধরণের দুর্গম ফ্লুম চ্যানেলগুলিতে স্থাপন করা হয়। রুটের মোড়ের কোণ এবং U-আকৃতির ক্ষতিপূরণের কারণে পাইপলাইনগুলি একটি ক্ষতিপূরণ ডিভাইসের সাথে স্থাপন করা হয়।

পাইপলাইনগুলি তাপ নিরোধক ডিভাইস সহ ইস্পাত বৈদ্যুতিক-ঝালাই পাইপ দিয়ে তৈরি।

স্নাতক প্রকল্পের গ্রাফিক অংশের শীট 1 ভোক্তা বস্তুতে তাপ নেটওয়ার্ক বিতরণ সহ শিল্প সাইটের সাধারণ বিন্যাস দেখায়।

1.5। বয়লার রুমের থার্মাল স্কিমের গণনা

প্রধান তাপীয় চিত্রটি শক্তি রূপান্তরের প্রধান প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার সারাংশ এবং ইনস্টলেশনে কার্যকরী তরলের তাপের ব্যবহারকে চিহ্নিত করে। এটি প্রধান এবং সহায়ক সরঞ্জামগুলির একটি শর্তসাপেক্ষ গ্রাফিক চিত্র, যা ইনস্টলেশানে এর আন্দোলনের ক্রম অনুসারে কার্যকরী তরলের পাইপলাইন লাইন দ্বারা একত্রিত হয়।

বয়লার হাউসের তাপীয় স্কিম গণনা করার মূল উদ্দেশ্য হল:

বাহ্যিক লোড এবং নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য তাপ খরচ সমন্বিত মোট তাপের লোড নির্ধারণ এবং প্রধান সরঞ্জামের পছন্দকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য বয়লার হাউসের গরম জল এবং বাষ্পের অংশগুলির মধ্যে এই লোডগুলির বিতরণ;

সহায়ক সরঞ্জাম নির্বাচন করতে এবং পাইপলাইন এবং জিনিসপত্রের ব্যাস নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তাপ এবং ভর প্রবাহের নির্ধারণ;

আরও প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক গণনার জন্য প্রাথমিক তথ্য নির্ধারণ (বার্ষিক তাপ উৎপাদন, বার্ষিক জ্বালানী খরচ, ইত্যাদি)।

থার্মাল স্কিমের গণনা আপনাকে অপারেশনের বিভিন্ন মোডের জন্য বয়লার প্ল্যান্টের মোট তাপ আউটপুট নির্ধারণ করতে দেয়।

বয়লার হাউসের তাপীয় স্কিমটি স্নাতক প্রকল্পের গ্রাফিক অংশের শীট 2 এ দেখানো হয়েছে।

বয়লার হাউসের থার্মাল স্কিম গণনা করার জন্য প্রাথমিক ডেটা সারণি 1.4 এ দেওয়া হয়েছে এবং তাপ স্কিমের গণনা নিজেই টেবিল 1.5 এ দেওয়া হয়েছে।

টেবিল 1.4

একটি বদ্ধ তাপ সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য বাষ্প বয়লার KE-25-14s সহ একটি গরম এবং উত্পাদন বয়লার হাউসের তাপ পরিকল্পনা গণনা করার প্রাথমিক ডেটা।

নাম

ডিজাইন মোড

বিঃদ্রঃ

অবস্থান এক্সোডাস। তথ্য

সর্বোচ্চ শীতকাল

তাপমাত্রা গ্রাফের বিরতি পয়েন্টে বাইরের বায়ু তাপমাত্রায়

বাইরের তাপমাত্রা

উত্তপ্ত ভবনের ভিতরে বাতাসের তাপমাত্রা

সরাসরি গরম জলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

তাপমাত্রা বক্ররেখার বিরতি বিন্দুতে সরাসরি গরম জলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

সর্বোচ্চ রিটার্ন জল তাপমাত্রা

deaerator পরে deaerated জল তাপমাত্রা

deaerated জল এনথালপি

1.2MPa চাপে স্যাচুরেটেড বাষ্প এবং জলের টেবিল থেকে

বয়লার রুমের প্রবেশপথে কাঁচা জলের তাপমাত্রা

রাসায়নিক জল চিকিত্সার আগে কাঁচা জলের তাপমাত্রা

তাপ এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থায় জলের নির্দিষ্ট পরিমাণ, গরম, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের জন্য মোট তাপ সরবরাহের 1 মেগাওয়াট প্রতি টন

শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য

বয়লার দ্বারা উত্পন্ন বাষ্পের পরামিতি (কমানোর প্লান্টের আগে)

চাপ

ন্যাসি টেবিল থেকে-

তাপমাত্রা

কুকুরছানা বাষ্প এবং

এনথালপি

1.4 এমপিএ চাপে জল

হ্রাস উদ্ভিদ পরে বাষ্প পরামিতি:

চাপ

ন্যাসি টেবিল থেকে-

তাপমাত্রা

কুকুরছানা বাষ্প এবং

এনথালপি

0.7 MPa চাপে জল

ক্রমাগত উত্পাদন বিভাজক উত্পন্ন বাষ্পের পরামিতি:

চাপ

ন্যাসি টেবিল থেকে-

তাপমাত্রা

কুকুরছানা বাষ্প এবং

এনথালপি

0.17 MPa চাপে জল

ডিয়ারেটর থেকে বাষ্প কুলারে প্রবেশ করার পরামিতি:

চাপ

ন্যাসি টেবিল থেকে-

তাপমাত্রা

কুকুরছানা বাষ্প এবং

এনথালপি

0.12 MPa চাপে জল

বাষ্প কুলার পরে কনডেন্সার পরামিতি:

চাপ

ন্যাসি টেবিল থেকে-

তাপমাত্রা

কুকুরছানা বাষ্প এবং

এনথালপি

0.12 MPa চাপে জল

অবিচ্ছিন্ন ব্লোডাউন বিভাজকের খাঁড়িতে ব্লোডাউন জলের পরামিতি:

চাপ

ন্যাসি টেবিল থেকে-

তাপমাত্রা

কুকুরছানা বাষ্প এবং

এনথালপি

1.4 এমপিএ চাপে জল

ক্রমাগত ব্লোডাউন বিভাজকের আউটলেটে ব্লোডাউন ওয়াটার প্যারামিটার:

চাপ

ন্যাসি টেবিল থেকে-

তাপমাত্রা

কুকুরছানা বাষ্প এবং

এনথালপি

0.17 MPa চাপে জল

ব্লোডাউন জল ঠান্ডা করার পরে জলের তাপমাত্রা

নেটওয়ার্ক ওয়াটার হিটারের ব্লক থেকে ঘনীভূত তাপমাত্রা

গৃহীত

কাঁচা জল বাষ্প হিটার পরে ঘনীভূত তাপমাত্রা

গৃহীত

কাঁচা জলের স্টিম-ওয়াটার হিটারের পরে কনডেনসেটের এনথালপি

0.7 এমপিএ চাপে স্যাচুরেটেড বাষ্প এবং জলের টেবিল থেকে

কনডেনসেটের তাপমাত্রা উৎপাদন থেকে ফিরে এসেছে

ক্রমাগত পরিস্কার পরিমাণ

রাসায়নিক জল চিকিত্সার গণনা থেকে গৃহীত

ফিড ওয়াটার ডিয়ারেটর থেকে বাষ্পের সাথে বাষ্পের নির্দিষ্ট ক্ষতি প্রতি 1 টন ডিয়ারেটেড জলে

রাসায়নিক জল চিকিত্সার সহায়ক প্রয়োজনের গুণাঙ্ক

বাষ্প ক্ষতি সহগ

গৃহীত

গরম এবং বায়ুচলাচলের জন্য বয়লার ঘর থেকে আনুমানিক তাপ সরবরাহ

সর্বোচ্চ জল খরচের দিনের জন্য গরম জল সরবরাহের জন্য আনুমানিক তাপ সরবরাহ

বাষ্প আকারে শিল্প গ্রাহকদের তাপ সরবরাহ

শিল্প গ্রাহকদের কাছ থেকে কনডেনসেট ফেরত (80%)

টেবিল 1.5

একটি বন্ধ তাপ সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য বাষ্প বয়লার KE-25-14s সহ একটি গরম এবং উত্পাদন বয়লার হাউসের তাপ পরিকল্পনার গণনা।

নাম

আনুমানিক

ডিজাইন মোড

অবস্থান এক্সোডাস। তথ্য

সর্বোচ্চ শীতকাল

শীতলতম সময়ের গড় তাপমাত্রায়

নেটওয়ার্ক জল তাপমাত্রা গ্রাফের বিরতি পয়েন্টে বাইরের বায়ু তাপমাত্রায়।

গরম জল তাপমাত্রা বক্ররেখা বিরতি পয়েন্টে বাইরের বায়ু তাপমাত্রা

t vn -0.354 (t vn - t r.o.)

18-0,354* *(18+24)= =3,486

বাইরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে গরম এবং বায়ুচলাচলের জন্য তাপ খরচ হ্রাসের সহগ

(t vn - t "n) / (t vn - t p.o)

(18-(-10))/(18-(-23))=0,67

(18-0,486)/ /(18-(-24))= =0,354

গরম এবং বায়ুচলাচল জন্য আনুমানিক তাপ সরবরাহ

Q সর্বাধিক s * K s

15,86*0,67= 10,62

0.8 শক্তিতে K ov সহগের মান

বয়লার রুমের আউটলেটে সরাসরি নেটওয়ার্ক জলের তাপমাত্রা

18+64.5* *K 0.8 ov +64.5*K ov

18+64,5*0,73+67,5*0,67= 110,3

জলের তাপমাত্রা ফেরত দিন

শীতকালীন মোডে গরম, বায়ুচলাচল এবং গরম জল সরবরাহের জন্য মোট তাপ সরবরাহ

Q ov + Q cf gv

শীতকালীন মোডে নেটওয়ার্ক জলের আনুমানিক খরচ

Q ov + gv * 10 3 / (t 1 -t 2) * C

গ্রীষ্ম মোডে গরম জল সরবরাহের জন্য তাপ সরবরাহ

গ্রীষ্ম মোডে আনুমানিক নেটওয়ার্ক জল খরচ

Q l gv * 10 3 / (t 1 -t 2) * C

জল সরবরাহ ব্যবস্থায় নেটওয়ার্ক জলের পরিমাণ

q sys *Q d সর্বোচ্চ

হিটিং নেটওয়ার্কে লিকগুলি পূরণ করতে মেক আপ জলের ব্যবহার

0.005*G sys *1/3.60

রিটার্ন নেটওয়ার্ক জল পরিমাণ

জি নেট।

G সেট - G ut

নেটওয়ার্ক পাম্পের সামনে নেটওয়ার্ক জলের তাপমাত্রা ফেরত দিন

t 2 *G সেট। arr + T*G ut / G সেট

নেটওয়ার্ক ওয়াটার হিটারের জন্য বাষ্প খরচ

G সেট *(t 1 -t 3) / (i 2 /4.19-t kb) * 0.98

নেটওয়ার্ক ওয়াটার হিটার থেকে কনডেনসেটের পরিমাণ

বয়লার হাউসে বাষ্পের লোড, ডিয়ারেশনের জন্য এবং কাঁচা জল গরম করার জন্য বাষ্পের ব্যবহারকে বিয়োগ করা, বয়লারকে খাওয়ানোর জন্য নরম করা, এবং আন্তঃ-বয়লার ক্ষতি বিবেচনা না করে

D খরচ + D b + D maz

4,98+7,14= 12,12

4,98+9,13= 14,11

4,98+2,93= 7,91

0,53+0,43= 0,96

নেটওয়ার্ক ওয়াটার হিটার এবং উত্পাদন থেকে কনডেনসেটের পরিমাণ

G b + G কনস

7,19+3,98= 11,12

9,13+3,98= 13,11

2,93+3,98= 6,91

0,43+0,42= 0,85

0,148*0,6= 0,089

0,148*0,70= 0,104

0,148*0,39= 0,060

0,148*0,05= 0,007

ক্রমাগত ব্লোডাউন বিভাজকের আউটলেটে ব্লোডাউন জলের পরিমাণ

G "pr - D pr

0,6-0,089= 0,511

0,70-0,104= 0,596

0,32-0,060= 0,33

0,05-0,007= 0,043

বয়লার বাষ্প ক্ষতি

0,02*1212* 0,24

0,02*14,11= 0,28

0,02*7,91= 0,16

0,02*0,96= 0,02

D + G pr + P ut

deaerator থেকে বাষ্পীভবন

0,002*13,44= 0,027

0,002*15,53= 0,03

0,002*9,02= 0,018

0,002*2,07= 0,004

ডিয়ারেটারে যে পরিমাণ নরম পানি প্রবেশ করছে

(D cont -G cont) + + G "pr + D ঘাম + D ex + G ut

to s.n. লেজ *জি লেজ

G St * (T 3 -T 1) * C / (i 2 -i 6) * 0.98

কাঁচা জল উনান থেকে ঘনীভূত পরিমাণ deaerator প্রবেশ

ডিয়ারেটরে প্রবেশ করা প্রবাহের মোট ওজন (তাপীকরণ বাষ্প ব্যতীত)

G থেকে + G লেজ + G s + D pr -D vy

নেটওয়ার্ক ওয়াটার হিটার থেকে কনডেনসেটের অংশ এবং ডিয়ারেটরে প্রবেশকারী প্রবাহের মোট ওজনের উৎপাদন থেকে

ফিড জল deaerator এবং কাঁচা জল গরম করার জন্য বাষ্প খরচ

0,75+0,13= 0,88

0,82+0,13= 0,95

0,56+0,12= 0,88

0,15+0,024= 0,179

D+(D g + D s)

12,12+0,88= 13,00

14,11+0,9= 15,06

7,91+0,68= 8,59

0,96+0,179= 1,13

বয়লার বাষ্প ক্ষতি

D "* (K পট / (1-K পাত্র))

ক্রমাগত ব্লোডাউন সেপারেটরে প্রবেশ করা ব্লোডাউন জলের পরিমাণ

ক্রমাগত ব্লোডাউন বিভাজকের আউটলেটে বাষ্পের পরিমাণ

G pr * (i 7 * 0.98-i 8) / (i 3 -i 8)

তাদের ক্রমাগত ব্লোডাউন বিভাজকের আউটলেটে ব্লোডাউন জলের পরিমাণ

বয়লার খাওয়ানোর জন্য জলের পরিমাণ

D যোগফল + G pr

ডিয়ারেটর থেকে পানির পরিমাণ

G pit + G ut

deaerator থেকে বাষ্পীভবন

ডিয়ারেটারে যে পরিমাণ নরম পানি প্রবেশ করছে

(D cont -G cont) -G "pr + D ঘাম + D ex + G ut

রাসায়নিক জল চিকিত্সা প্রবেশ কাঁচা জল পরিমাণ

কে s.n. লেজ *জি লেজ

কাঁচা জল গরম করার জন্য বাষ্প খরচ

জি এস. ভিতরে. *(T 3 -T 1) * C / (i 2 -i 8) * 0.98

কাঁচা জল উনান থেকে deaerator প্রবেশ করা ঘনীভূত পরিমাণ

ডিয়ারেটরে প্রবেশ করা প্রবাহের মোট ওজন (তাপীকরণ বাষ্প ব্যতীত)

G k + G tail + G c + D pr -D vy

হিটার থেকে কনডেনসেটের ভাগ

11,12/13,90= 0,797

13,11/16,04= 0,82

ডিয়ারেটর প্রতি নির্দিষ্ট বাষ্প খরচ

ডিয়ারেটারে পরম বাষ্প প্রবাহ

ফিড ওয়াটার ডিয়ারেশন এবং কাঁচা জল গরম করার জন্য বাষ্পের ব্যবহার

আন্তঃ-বয়লার ক্ষতি বিবেচনা না করে বয়লার হাউসে বাষ্প লোড

12,12+0,87= 12,9

14,11+0,87= 15,07

7,91+0,67= 8,58

0,96+0,17= 1,13

বয়লার হাউসের সহায়ক প্রয়োজনের জন্য বাষ্প ব্যবহারের শতাংশ (ডিয়ারেশন কাঁচা জল গরম করা)

(D g + D s) / D যোগফল * 100

অপারেটিং বয়লার সংখ্যা

D যোগফল / D থেকে nom

অপারেটিং বাষ্প বয়লার লোডিং শতাংশ

D যোগফল / D থেকে nom * N k.r. * *100%

নেটওয়ার্ক ওয়াটার হিটার ছাড়াও পানির পরিমাণ (সরাসরি এবং রিটার্ন নেটওয়ার্ক ওয়াটারের পাইপলাইনের মধ্যে জাম্পারের মাধ্যমে)

G সেট *(t সর্বোচ্চ 1 -t 1)/ /(t সর্বোচ্চ 1 -t 3)

নেটওয়ার্ক ওয়াটার হিটারের মাধ্যমে জলের পরিমাণ

G সেট - G set.p.

94,13-40,22= 53,91

66,56-49,52= 17,04

9,20-7,03= 2,17

স্টিম-ওয়াটার হিটারের ইনলেটে নেটওয়ার্কের জলের তাপমাত্রা

/ (i 2 - t k. b. s.)

ব্লোডাউন ওয়াটার কুলারের আউটলেটে নরম জলের তাপমাত্রা

T 3 + G "pr / G টেল * (i 8 / c --t pr)

স্টিম কুলার থেকে ডিয়ারেটরে প্রবেশ করা নরম পানির তাপমাত্রা

T 4 + D সমস্যা / G tail * (i 4 -i 5) / c

তাপ প্রকল্পের গণনা।

প্রধান তাপীয় চিত্রটি প্রধান সরঞ্জাম (বয়লার, পাম্প, ডিয়ারেটর, হিটার) এবং প্রধান পাইপলাইনগুলি নির্দেশ করে।

1. তাপ প্রকল্পের বর্ণনা।

P = 0.8 MPa এর কাজের চাপ সহ বয়লার থেকে স্যাচুরেটেড বাষ্প বয়লার রুমের সাধারণ বাষ্প লাইনে প্রবেশ করে, যেখান থেকে বাষ্পের অংশ বয়লার রুমে ইনস্টল করা সরঞ্জামগুলিতে নেওয়া হয়, যথা: নেটওয়ার্ক ওয়াটার হিটার; গরম জল হিটার; deaerator বাষ্পের অন্য অংশটি এন্টারপ্রাইজের উৎপাদন চাহিদার দিকে পরিচালিত হয়।

উৎপাদন ভোক্তা থেকে কনডেনসেট মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা, 80 ° C তাপমাত্রায় 30% পরিমাণে, কনডেনসেট সংগ্রাহকের কাছে ফিরে আসে এবং তারপরে একটি ঘনীভূত পাম্পের মাধ্যমে গরম জলের ট্যাঙ্কে পাঠানো হয়।

নেটওয়ার্ক জলের গরম করার পাশাপাশি গরম জল গরম করার কাজটি সিরিজে সংযুক্ত দুটি হিটারে বাষ্প দ্বারা সঞ্চালিত হয়, যখন হিটারগুলি বাষ্প ফাঁদ ছাড়াই কাজ করে, নিষ্কাশন কনডেনসেট ডিয়ারেটারে পাঠানো হয়।

ডিয়ারেটর এইচভিও থেকে রাসায়নিকভাবে বিশুদ্ধ জলও পায়, যা কনডেনসেটের ক্ষতি পূরণ করে।

কাঁচা জলের পাম্প শহরের জল সরবরাহ থেকে HVO এবং গরম জলের ট্যাঙ্কে জল পাঠায়৷

প্রায় 104 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ ডিয়ারেটেড জল একটি ফিড পাম্প দ্বারা ইকোনোমাইজারগুলিতে পাম্প করা হয় এবং তারপরে বয়লারগুলিতে প্রবেশ করে।

হিটিং সিস্টেমের জন্য মেক-আপ জল গরম জলের ট্যাঙ্ক থেকে মেক-আপ পাম্প দ্বারা নেওয়া হয়।

থার্মাল স্কিম গণনা করার প্রধান উদ্দেশ্য হল:

    বাহ্যিক লোড এবং নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য বাষ্প খরচ সমন্বিত মোট তাপ লোড নির্ধারণ,

    সরঞ্জাম নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তাপ এবং ভর প্রবাহের সংকল্প,

    আরও প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক গণনার জন্য প্রাথমিক তথ্য নির্ধারণ (তাপ, জ্বালানী, ইত্যাদির বার্ষিক উত্পাদন)।

থার্মাল স্কিমের গণনা আপনাকে অপারেশনের বিভিন্ন মোডে বয়লার প্ল্যান্টের মোট বাষ্প আউটপুট নির্ধারণ করতে দেয়। গণনাটি 3টি বৈশিষ্ট্যযুক্ত মোডের জন্য তৈরি করা হয়েছে:

    সর্বোচ্চ শীতকাল

    শীতলতম মাস

2. থার্মাল স্কিম গণনা করার জন্য প্রাথমিক তথ্য।

শারীরিক পরিমাণ

উপাধি

যুক্তি

বয়লার হাউসের অপারেশনের বৈশিষ্ট্যগত মোডগুলির জন্য মানটির মান।

সর্বাধিক - শীতকাল

শীতলতম মাস

গ্রীষ্ম

উৎপাদন প্রয়োজনের জন্য তাপ খরচ, Gcal/h.

গরম এবং বায়ুচলাচল প্রয়োজনের জন্য তাপ খরচ, Gcal/h.

গরম জল সরবরাহের জন্য জল খরচ, t/h.

গরম জলের তাপমাত্রা, o সি

SNiP 2.04.07-86।

ইয়াকুটস্ক শহরের জন্য আনুমানিক বহিরঙ্গন তাপমাত্রা, o C:

- হিটিং সিস্টেম গণনা করার সময়:

- বায়ুচলাচল ব্যবস্থা গণনা করার সময়:

শিল্প গ্রাহক দ্বারা ঘনীভূত রিটার্ন, %

0.8 MPa, Gcal/t চাপ সহ স্যাচুরেটেড বাষ্পের এনথালপি।

জলীয় বাষ্প টেবিল

বয়লার ওয়াটার এনথালপি, Gcal/t.

ফিড ওয়াটারের এনথালপি, Gcal/t.

t = 80 o C, Gcal/t এ কনডেনসেট এনথালপি।

"উড়ন্ত" বাষ্পের সাথে কনডেনসেটের এনথালপি, Gcal/t.

কনডেনসেটের তাপমাত্রা উৎপাদন থেকে ফিরে, o С

কাঁচা জলের তাপমাত্রা, o С

পর্যায়ক্রমিক পরিস্কার, %

একটি বন্ধ তাপ সরবরাহ ব্যবস্থায় জলের ক্ষতি, %

বয়লার হাউসের সহায়ক প্রয়োজনের জন্য বাষ্প খরচ, %

বয়লার হাউসে এবং ভোক্তার ক্ষেত্রে বাষ্পের ক্ষতি, %

এইচভিও-এর নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য কাঁচা জলের ব্যবহার সহগ।