Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 200 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
Исходные данные Таблица 1 Исходные данные для контрольной работы № Потребление тепла Кол-во зданий Общий объем здания
Создан заказ №2755457
8 марта 2018

Исходные данные Таблица 1 Исходные данные для контрольной работы № Потребление тепла Кол-во зданий Общий объем здания

Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать решение задач по теплоэнергетике и теплотехнике ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
Исходные данные Таблица 1 Исходные данные для контрольной работы № Потребление тепла Кол-во зданий Общий объем здания,м3 Климатический район Тип системы теплоснабжения Температурный график, ℃ 1 2 3 4 5 6 7 Микрорайон № 8 1 Жилой дом 9-эт., 230 кв. 5 34500 г. Владимир открытая 130/70 2 Жилой дом 5-эт., 150 кв. 7 22500 3 Столовая-кафе на 50 мест 1 1532 4 Сберкасса 1эт. 1 1050 Параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения приняты в соответствии с табл. (работа была выполнена специалистами author24.ru) П.2.1 [2] для г. Владимира: – для проектирования отопления: tн.о.=-28 ℃; – для проектирования вентиляции: tн.в.=-16 ℃; – средняя температура отопительного периода: tнср.о.=-4,5 ℃; Продолжительность отопительного периода 5208 часов (217 суток). Решение: Теплᴏвая нагрузка на отопление Максимальный тепловой поток на отопление зданий при известных наружных строительных объемах определяем пᴏ формуле: Qо.max=βgоvVнtв-tн.о∙10-6, МВт где gоv – удельная отопительная характеристика на 1 м3 здания; β – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района строительства; Vн – объем здания по наружному обмеру; tв – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, для жилых зданий равна 18-20℃; tн.о – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления; Среднюю нагрузку системы отопления за отопительный период можно определить по формуле: Qoср=Qo.maxtв-tнсрtв-tн.о где tнср – средняя температура наружного воздуха за отопительный период. Жилой дом 9 эт. 200 кв. Максимальный тепловой поток на отопление: Qо.max=1,03∙0,407∙34500∙18--28∙10-6=0,665 МВт β=1,03 – при tн.о=-28℃, по табл П.2.4 [2]; для жилых кирпичных зданий с объемом до 35000 м3, постройки после 1958 г. (табл. П.2.3 [2]), gоv=0,35 ккал/(м3∙ч∙℃)=0,407 Вт/( м3∙℃). Средний тепловой поток за отопительный период: Qoср=0,665∙18-(-4,5))18-(-28))=0,325 МВт Жилой дом 5 эт. 150 кв. Максимальный тепловой поток на отопление: Qо.max=1,03∙0,43∙22500∙18--28∙10-6=0,458 МВт β=1,03 – при tн.о=-28℃, по табл П.2.4 [2]; для жилых кирпичных зданий с объемом 25000 м3, постройки после 1958 г. (табл. П.2.3 [2]), gоv=0,37 ккал/(м3∙ч∙℃)=0,43 Вт/( м3∙℃). Средний тепловой поток за отопительный период: Qoср=0,458∙18-(-4,5))18-(-28))=0,224 МВт Столовая-кафе на 50 мест Максимальный тепловой поток на отопление: Qо.max=1,03∙0,407∙1532∙16--28∙10-6=0,028 МВт β=1,03 – при tн.о=-28℃, по табл П.2.4 [2]; для столовой с объемом до 5000 м3, (табл. П.2.5 [2]), gоv=0,35 ккал/(м3∙ч∙℃)=0,407 Вт/( м3∙℃); Температура внутреннего воздуха tв=16 ℃ по табл П.2.5 [2]. Средний тепловой поток за отопительный период: Qoср=0,028∙16-(-4,5))16-(-28))=0,013 МВт Сберкасса 1эт. Максимальный тепловой поток на отопление: Qо.max=1,03∙0,5∙1050∙18--28∙10-6=0,025 МВт β=1,03 – при tн.о=-28℃, по табл П.2.4 [2]; для административных зданий с объемом до 5000 м3 (табл. П.2.5 [2]), gоv=0,43 ккал/(м3∙ч∙℃)=0,5 Вт/( м3∙℃). Температура внутреннего воздуха tв=18℃ по табл П.2.5 [2]. Средний тепловой поток за отопительный сезон: Qoср=0,025∙18-(-4,5))18-(-28))=0,012 МВт Тепловая нагрузка на вентиляцию Расход тепла на вентиляцию жилых зданий, не имеющих, как правило, специальной приточной системы, очень мал, он обычно не превышает 5–10 % расхода тепла на систему отопления. Поэтому для жилых зданий Qв.max=0 Вт. Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, определяем по формуле: Qв.max=βgвVнtв-tн.в∙10-6, МВт где gоv – удельная вентиляционная характеристика; tн.в – расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем вентиляции; Среднюю нагрузку вентиляции за отопительный период при ее работе по отопительному графику определяем по формуле: Qвср=Qв.maxtв-tнсрtв-tн.о Столовая-кафе на 50 мест Максимальный тепловой поток на вентиляцию: Qв.max=1,03∙0,81∙1532∙16--16∙10-6=0,041 МВт для столовой с объемом до 5000 м3, (табл. П.2.5 [2]), gв=0,7 ккал/(м3∙ч∙℃)=0,81 Вт/( м3∙℃); Средний тепловой поток за отопительный период: Qoср=0,041∙16-(-4,5))16-(-28))=0,019 МВт Сберкасса 1эт. Максимальный тепловой поток на вентиляцию: Qв.max=1,03∙0,105∙1050∙18-(-16))∙10-6=0,004 МВт для административных зданий с объемом до 5000 м3, (табл. П.2.5 [2]), gв=0,09 ккал/(м3∙ч∙℃)=0,105 Вт/( м3∙℃) Средняя за отопительный период нагрузка вентиляции при работе ее по отопительному графику: Qвср=0,004∙18-(-4,5))18-(-28))=0,002 МВт Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение Средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определяем по формуле: Qгвсср=1,2m∙(a+b)(55-tх)cв24∙3,6∙10-6, МВт где m – расчетное число потребителей горячей воды. Для жилых домов принимаем среднее число жителей в одной квартире – 2 чел.; a – норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55 ℃ на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимается в зависимости от степени комфортности (табл. 2,7 [2]), л/сут на 1 чел. Принимаем a=120 л/сут...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
9 марта 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
alexanderg
5
скачать
Исходные данные Таблица 1 Исходные данные для контрольной работы № Потребление тепла Кол-во зданий Общий объем здания.jpg
2018-03-12 10:31
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Огромное вам спасибо, поставили бы больше если бы сама делала я) а так все отлично !!!)))

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Эксплуатация и ремонт теплоэнергетического оборудования
Копирайтинг
Теплоэнергетика и теплотехника
Теплотехника
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
теплофизика
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Тепловой расчет паровой многоступенчатой противодавленческой турбины
Курсовая работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
Новое задание по теплоэнергетике и теплотехнике
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Тепловой и гидравлический расчет теплообменного аппарата компрессорной установки
Курсовая работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
расчет котла ДКВР-6,5-13С
Курсовая работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
тэц и аэс как источник загрязнения воды
Реферат
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Выполнение текущего ремонта системы отопления в доме
Курсовая работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
Паровые эксковаторы
Реферат
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
se3034 Курсовая работа по надежности систем теплоснабжения
Курсовая работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
Новое задание по теплоэнергетике и теплотехнике
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
индивидуально работа по теплотехнике
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Расчёт идеального цикла двигателя внутреннего сгорания
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Задача №4 Расчет тупиковой сети низкого давления;
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Решить задачу теплопроводности методом конечных элементов
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Необходимо за один день (06.12) решить задачу, предмет "энергосберегающие технологии"
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
вариант 18
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Новое задание по теплоэнергетике и теплотехнике
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
РАСЧЕТ ТАРИФА НА ТЕПЛОТУ нужно 2 Варианта 16 и 24
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Техническая Термодинамика
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы