Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowiska
Instalacje sanitarne
Ćwiczenie projektowe z instalacji sanitarnych
Prowadzący:
Dr hab. Inz. B. Kowalska prof. PL
Wykonali:
Marta Milner
Agnieszka Matczak
gr. 3E IDi 4.1
Lublin 2008
1.Opis techniczny
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Charakterystyka obiektu
1.4Opis instalacji
1.5 Instalacja wody zimnej
1.6 Instalacja wody ciepłej
1.7 Cyrkulacja
1.8 Opis wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
1.9 Próby i odbiory instalacji
2. Część obliczeniowa
2.1 Obliczenia zapotrzebowania na wodę zimną
2.2 Obliczenia zapotrzebowania na wodę ciepłą
2.3 Obliczenia hydrauliczne przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
2.4 Dobór wodomierzy
2.5 Obliczenia wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego
3. Zestawienie podstawowych materiałów
4. Część rysunkowa
4.1 Sytuacja (1/6) 1:500
4.2 Rzut piwnicy (2/6) 1:50
4.3 Rzut kondygnacji powtarzalnej (3/6) 1:50
4.4 Aksonometria instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (4/6) 1:50
4.5 Rozwinięcie pionów instalacji kanalizacyjnej (5/6) 1:50
4.6 Rozwinięcie poziomów instalacji kanalizacyjnej (6/6) 1:50
1.Opis techniczny
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz instalacji kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego. Budynek składa się z czterech kondygnacji. Zlokalizowany jest przy ulicy Plastikowej w Kielcach
1.2 Podstawa opracowania
Jako podstawowy do wykonania poniższego opracowania posłużyły:
- temat wydany przez prowadzącego
- podkład architektoniczno - budowlany budynku
- obowiązujące normy i przepisy
* PN-92/B-01706 `Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu'
* PN-92/B-1707 `Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu'
* S. Sosnowski, J. Chudszicki `Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne' wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
- katalogi
*Metron
*Danfoss
1.3 Charakterystyka obiektu
Obiekt dla którego projektowano wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji to budynek mieszkalny, dwu-klatkowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w tradycyjnej technologii. Na każdej kondygnacji znajdują się cztery mieszkania. Ogólna liczba mieszkań to 16. Wysokość kondygnacji wynosi 2,80m; natomiast piwnicy wynosi 1,6m.
Rzędna zerowa czyli rzędna terenu wynosi 198m npm.
Przyjęto, że wszystkie mieszkania będą wyposażone w te same urządzenia sanitarne.
łazienka: miska ustępowa, wannę natryskowa z baterią czerpalną reczną natryskową, umywalka z baterią czerpalną, pralka automatyczna
kuchnia: zlewozmywak z baterią czerpalną
W każdym mieszkaniu znajduje się po jednym wodomierzu wody zimnej i ciepłej. W piwnicy znajduje się główny wodomierz oraz pomieszczenie w którym znajduje się wymiennik i wodomierz. Woda jest doprowadzona do budynku za pomocą przyłącza z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są z budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej za pomocą przykanalika.
1.4. Opis instalacji
Lokalizacja przyłącza wodociągowego znajduje się w piwnicy w środkowej części budynku. Główne ciągi instalacji wodociągowej prowadzone są 30 cm pod stropem w piwnicy. Zlokalizowane są one w miejscach ogólnodostępnych ( korytarze). Każdy z pionów zaopatrzony jest w odcinające zawory spustowe. Obieg cyrkulacyjny jest regulowany za pomocą zaworów termostatycznych. Przyjęta została sieć przewodów z rozdziałem dolnym zasilana bezpośrednio z przewodu wodociągowego. Instalacji wykonano z rur stalowych średnich ocynkowanych zgodnie z norma. PN-92/B-01706. Oprócz rur o średnicach 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm niezbędne są kolanka i trójniki o tych samych średnicach. W skład instalacji wchodzą:
- 8 pionów;
- piony składające się z przewodów wody zimnej, cieplej i cyrkulacji;
- poziom zasilający w piwnicy, wymiennik ciepła, pompa, zawory termostatyczne, zawory odcinające, zawory zwrotne, zawory kołnierzowe;
- wodomierz główny, wodomierze mieszkaniowe wody zimnej i cieplej;
- przybory w mieszkaniach (taki sam zestaw we wszystkich mieszkaniach): umywalka, zlewozmywak, wanna, miska ustępowa oraz pralka automatyczna.
W miejscach przejść przewodów przez przegrody zaprojektowano tuleje ochronne o średnicach wewnętrznych większych od średnicy zewnętrznej przewodu i odpowiednio dłuższych od szerokości przegrody. Piony prowadzone są w szachtach. Przygotowanie ciepłej wody ma miejsce w wymiennikowni, wyposażonej w studzienkę spustową. Temperatura wody ciepłej wynosi 60°C , cyrkulacja pełna obieg wody wymuszony przez pompę cyrkulacyjną. Star-Z 25/2 Cicro Star o regulacji o wydajności 608 kg/h i wysokości podnoszenia 3,36 m H2O. Pomiar przepływu wody w budynku jest dokonywany za pomocą wodomierzy: głównego i wodomierzy mieszkaniowych:
- wodomierz główny METRON WS 10 model 02
- wodomierz mieszkaniowy wody zimnej METRON JS 1,5 model 07
- wodomierz mieszkaniowy wody cieplej METRON JS 1,5 model 26
Wodomierz główny znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu wyposażonym w studzienkę spustowa, natomiast wodomierze wody zimnej i cieplej znajdują. się w każdym mieszkaniu.
1.5 Instalacja wody zimnej
- osiem pionów
- wykonano z rur stalowych ocynkowanych o współczynniku chropowatości k = l,5 mm i temperaturze prowadzonego czynnika t = 10 °C wg normy PN-92/B-01706
- zastosowano połączenia gwintowe
- średnice przewodów: 15-50 mm
- maksymalne qobl= 2,2 dm3 /s
- ciśnienie wymagane hmin= 33,40 m H2O
- zasilane punkty czerpalne: umywalka, zlewozmywak, wanna, pralka automatyczna, miska ustępowa
- wodomierz mieszkaniowy METRON JS 1,5 model 07
- wodomierz główny METRON WS 10 model 02
1.6. Instalacja wody ciepłej
- osiem pionów
- wykona z rur stalowych ocynkowanych o współczynniku chropowatości k=l,5 mm i temperaturze prowadzonego czynnika t = 60°C wg normy PN-92/B-01706
- zastosowano połączenia gwintowe
- średnice przewodów 15-50 mm
- maksymalne qobl= 2,2 dm3/s
- ciśnienie wymagane hmin= 29,6 m H2O
- zasilane punkty czerpalne: umywalka, zlewozmywak, wanna
- wodomierz mieszkaniowy METRON JS 1,5 model 26
- wodomierz główny METRON WS 10 model 02
1.7. Cyrkulacja
- osiem pionów
- wykonana z rur stalowych ocynkowanych o współczynniku chropowatości k=l,5 mm i temperaturze prowadzonego czynnika t = 60 °C wg normy PN-92/B-01706
- zastosowano połączenia gwintowe
- średnice przewodów 15-32mm
-wymagane hmin = 0,162 m H2O;
- wodomierz główny WS 10 Model 02 firmy METRON DN = 40mm, qn - 10m3/h,
qmax = 20000 l/h;
- zawory termostatyczne cyrkulacyjne MTCV firmy Danfoss
1.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki bytowo-gospodarcze z całego budynku odprowadzane są jednym przykanalikiem głównym do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej. Instalacja wewnętrzna została wykonana z rur PCV. Rury łączone są. za pomocą kielichów, które posiadają. gumowa. uszczelkę. Przewody należy układać zgodnie z częścią graficzną opracowania z zachowaniem podanych rzędnych i spadków. W miejscu przejść przewodów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być one osadzone w tulejach ochronnych, w których nie powinno być żadnych połączeń miedzy przewodami. Przewody poziome (d = 150) poprowadzone są pod posadzką w piwnicy, w środku korytarza na głębokości większej niż 0,5 m z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% Każdy z ośmiu pionów o d = 100 posiada rewizję w najniższej swej części. Piony zakończone są rurami wentylacyjnymi w postaci wywiewki o d = 150, które są wyprowadzone ponad dach budynku. Podejścia odpływowe prowadzone są ze spadkiem min. 2%.
Próby i odbiory
Po zakończeniu robot instalacyjnych w budynku, należy przeprowadzić odbiór techniczny przewodów i przyborów sanitarnych polegający na stwierdzeniu, czy robo zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, czy roboty zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, czy rozdział i jakość materiałów (rury, armatura przybory) zgodne są kosztorysem technicznym. Ponadto należy wykonać próby szczelności przewodów, armatury i przyborów. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze przewodów i przyborów zostały określone w PN-91/B-01701. Badania przewodów wodociągowych składają. się z:
a) badań oględzinowych i pomiarowych
b) badań szczelności przeprowadzonych próbą wodną przy których:
- w najwyższych punktach montuje się odpowietrzniki, podejścia do armatury czerpalnej zamyka się korkami i wypełnia się instalację wodociągową przy dokładnym jej odpowietrzniku.
- podwyższa się ciśnienie w przewodach do 1,5 ciśnienia roboczego przy którym będzie pracować instalacja. Wyniki prób należy uznać za dodatnie, gdy ciśnienie i instalacji w ciągu 20 minut nie spadnie więcej niż 5% ciśnienia próbnego, a przewody z armatury nie wykażą. przecieków.
2. Obliczenia
2.1. Obliczenie zapotrzebowania na wodę zimną
Wartości normatywnych wypływów (qn) charakterystycznych dla poszczególnych przyborów sanitarnych według normy PN-92/B-01706, które wynoszą. odpowiednio:
- umywalka qn= 0,07 dm3 /s
- zlewozmywak qu= 0,07 dm3/s
- pralka qn= 0,25 dm3/s
- miska ustępowa qn= 0,13 dm3/s
-wanna qn= 0,15 dm3/s
Przyjęto, ze suma wypływów normatywnych zawiera się w przedziale 0,07<∑qn < 20 dm3 /s oraz, ze qn dla armatury jest mniejsze od 5 dm3/s dlatego do obliczania przepływu obliczeniowego użyto poniższego wzoru: q = 0,682 (∑qn) 0,45- 0,14
gdzie
qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych; [dm3/s]
Tabela 1. Obliczenia zaopatrzenia w wodę zimną
Odc [-] |
Dł. Odc. [m] |
Suma qn |
Suma qn |
Przepływ obl |
1--2 |
4,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
2--3 |
1,4 |
0,15 |
0,4 |
0,3 |
3--4 |
0,8 |
0,07 |
0,47 |
0,35 |
4--5 |
0,55 |
0,13 |
0,6 |
0,4 |
5--6 |
2,8 |
-- |
0,6 |
0,4 |
6--7 |
2,8 |
0,6 |
1,2 |
0,6 |
7--8 |
2,8 |
0,6 |
1,8 |
0,75 |
8--8' |
1,6 |
0,6 |
2,4 |
0,85 |
8'--9 |
4,15 |
-- |
2,4 |
0,85 |
9--10 |
5,25 |
0,28 |
2,68 |
0,9 |
10--11 |
0,8 |
0,28 |
2,96 |
1 |
11--12 |
17,4 |
2,4 |
5,36 |
1,3 |
12--13 |
3,65 |
5,36 |
10,72 |
1,85 |
13--14 |
1,5 |
4,64 |
15,36 |
2,2 |
2.2. Obliczenie zapotrzebowania na wodę ciepłą
Wartości normatywnych wypływów ( qn) charakterystycznych dla poszczególnych przyborów sanitarnych według normy PN-92/B-01706, które wynoszą odpowiednio:
- umywalka qn= 0,07 dm3/s
- zlewozmywak qn= 0,07 dm3/s
- wanna qn= 0,15 dm3/s
Przy obliczaniu przepływu obliczeniowego, korzystano ze wzoru jak przy obliczeniach dla wody zimnej, przyjmując te same założenia odnośnie wypływów normatywnych.
Tabela 2 Obliczenie zapotrzebowania na wodę ciepłą
Odc [-] |
Dł. Odc. [m] |
Suma qn |
Suma qn |
Przepływ obl |
2--3 |
1,25 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
3--5 |
1,04 |
0,07 |
0,22 |
0,2 |
5--6 |
2,8 |
-- |
0,22 |
0,2 |
6--7 |
2,8 |
0,22 |
0,44 |
0,35 |
7--8 |
2,8 |
0,22 |
0,66 |
0,45 |
8--8' |
1,6 |
0,22 |
0,88 |
0,5 |
8'--9 |
3,8 |
-- |
0,88 |
0,5 |
9--10 |
5,65 |
0,28 |
1,16 |
0,55 |
10--11 |
0,8 |
0,28 |
1,44 |
0,65 |
11--12 |
13,65 |
0,88 |
2,32 |
0,85 |
12--13 |
2,8 |
2,32 |
4,64 |
1,2 |
13--14 |
1,5 |
10,72 |
15,36 |
2,2 |
2.3. Obliczenia hydrauliczne przewodów wody zimnej. ciepłej i cyrkulacyjnych
- przewody wody zimnej
Doboru średnic przewodów oraz określania wysokości strat ciśnienia dokonano na podstawie nomogramu do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych stalowych średnich (k= 1,5 mm i t=10°C) zamieszczonego w normie PN-92/B-01706, na podstawie obliczeniowego przepływu oraz zalecanych prędkości przepływu wody.
Tabela 3
Odc [-] |
Dł. Odc. [m] |
Suma qn |
Suma qn |
Przepływ obl |
Sr prz. |
V |
R |
RxL |
1--2 |
4,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
15 |
1,25 |
480 |
2,04 |
2--3 |
1,4 |
0,15 |
0,4 |
0,3 |
15 |
1,5 |
700 |
0,98 |
3--4 |
0,8 |
0,07 |
0,47 |
0,35 |
15 |
1,75 |
900 |
0,72 |
4--5 |
0,55 |
0,13 |
0,6 |
0,4 |
20 |
1,1 |
225 |
0,12 |
5--6 |
2,8 |
-- |
0,6 |
0,4 |
20 |
1,1 |
225 |
0,63 |
6--7 |
2,8 |
0,6 |
1,2 |
0,6 |
25 |
1,02 |
150 |
0,42 |
7--8 |
2,8 |
0,6 |
1,8 |
0,75 |
25 |
1,27 |
210 |
0,59 |
8--8' |
1,6 |
0,6 |
2,4 |
0,85 |
32 |
0,83 |
65 |
0,1 |
8'--9 |
4,15 |
-- |
2,4 |
0,85 |
32 |
0,83 |
65 |
0,27 |
9--10 |
5,25 |
0,28 |
2,68 |
0,9 |
32 |
0,9 |
70 |
0,37 |
10--11 |
0,8 |
0,28 |
2,96 |
1 |
32 |
1 |
95 |
0,08 |
11--12 |
17,4 |
2,4 |
5,36 |
1,3 |
40 |
0,94 |
65 |
1,13 |
12--13 |
3,65 |
5,36 |
10,72 |
1,85 |
50 |
0,82 |
37 |
0,14 |
13--14 |
1,5 |
4,64 |
15,36 |
2,2 |
50 |
1 |
55 |
0,27 |
|
|
|
|
Suma atrat liniowych ∑hl |
7,86 |
|||
|
|
|
|
Suma strat miejscowych 20% hl |
|
1,57 |
||
|
|
|
|
Wysokośc cisnienia przed baterią czerpalną |
10 |
|||
|
|
Wysokość straty ciśnienia w obrębie wodomierza mieszkaniowego |
2,3 |
|||||
|
|
Wysokośc staty cisnienia w obrębie wodomierza domowego |
1,6 |
|||||
|
|
Wysokość geometryczna położenia baterii czerpalnej |
|
10 |
||||
|
|
Wymagana wysokość ciśnienia wody w przewodzie wodociągowym |
33,33 |
|||||
|
|
|
|
|
|
Przyjęto |
|
33,4 |
przewody wody ciepłej
Doboru średnic przewodów oraz określania wysokości strat ciśnienia dokonano na podstawie nomogramu do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych stalowych średnich (k= 1,5 mm i t= 60°C) zamieszczonego w normie PN-92/B-01706, na podstawie obliczeniowego przepływu oraz zalecanych prędkości przepływu wody.
Tabela 4
Odc [-] |
Dł. Odc. [m] |
Suma qn |
Suma qn |
Przepływ obl |
Sr prz. |
V |
R |
RxL |
2--3 |
1,25 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
15 |
0,7 |
140 |
0,18 |
3--5 |
1,04 |
0,07 |
0,22 |
0,2 |
15 |
1 |
300 |
0,31 |
5--6 |
2,8 |
-- |
0,22 |
0,2 |
15 |
1 |
300 |
0,84 |
6--7 |
2,8 |
0,22 |
0,44 |
0,35 |
20 |
0,95 |
180 |
0,5 |
7--8 |
2,8 |
0,22 |
0,66 |
0,45 |
20 |
1,25 |
300 |
0,84 |
8--8' |
1,6 |
0,22 |
0,88 |
0,5 |
25 |
0,88 |
110 |
0,18 |
8'--9 |
3,8 |
-- |
0,88 |
0,5 |
25 |
0,88 |
110 |
0,42 |
9--10 |
5,65 |
0,28 |
1,16 |
0,55 |
25 |
0,95 |
120 |
0,68 |
10--11 |
0,8 |
0,28 |
1,44 |
0,65 |
25 |
1,1 |
170 |
0,14 |
11--12 |
13,65 |
0,88 |
2,32 |
0,85 |
32 |
0,83 |
65 |
0,89 |
12--13 |
2,8 |
2,32 |
4,64 |
1,2 |
32 |
0,9 |
60 |
0,17 |
13--14 |
1,5 |
10,72 |
15,36 |
2,2 |
50 |
1 |
55 |
0,27 |
|
|
|
|
Suma atrat liniowych ∑hl |
5,42 |
|||
|
|
|
|
Suma strat miejscowych 20% hl |
|
1,36 |
||
|
|
|
|
Wysokośc cisnienia przed baterią czerpalną |
10 |
|||
|
|
Wysokość straty ciśnienia w obrębie wodomierza mieszkaniowego |
0,68 |
|||||
|
|
Wysokośc staty cisnienia w obrębie wodomierza domowego |
1,6 |
|||||
|
|
Wysokość start w obrębie wymiennika |
|
|
0,5 |
|||
|
|
Wysokość geometryczna położenia baterii czerpalnej |
|
10 |
||||
|
|
Wymagana wysokość ciśnienia wody w przewodzie wodociągowym |
29,56 |
|||||
|
|
|
|
|
|
Przyjęto |
|
29,6 |
- przewody wody cyrkulacyjnej
System wody ciepłej cyrkulacyjnej będzie obsługiwany za pomocą pompy cyrkulacyjnej umieszczonej w pomieszczeniu wymiennika ciepła. Przyjęte założenia:
- temperatura wody za wymiennikiem +60°C,
- przewody pionowe prowadzone za osłoną. me są izolowane,
- przewody poziome w piwnicy są izolowane,
- schładzanie wody przebiega równomiernie na długości przewodów,
- spadek temperatury wody na drodze do najwyższego punktu czerpalnego na pionie miarodajnym wynosi ∆t= 5 K.
Wstępny dobór średnic dokonany został na podstawie tablicy 3 zamieszczonej w normie
PN-92/B-01706.
Obliczenie strumienia objętości wody cyrkulacyinej
qvc= (Vp*u)/3,6 [dm3]
gdzie:
Vp -objętość wody w przewodach instalacji wody cieplej i cyrkulacyjnej [ m ], która obliczana jest na podstawie wstępnie dobranych średnic oraz jednostkowych pojemności.
- dla instalacji wody cieplej
VpcW =Fdn20∑Ldn20 + Fdn25∑Ldn25 + FDN32∑Ldn32 + Fdn15∑Ldn15 = 23,29 dm3 = 0,0233m3
- dla instalacji cyrkulacyjnej
Vpc = Fdni5*∑Ldni5 + Fdn2o*∑Ldn2o + Fdn25*∑Ldn25 = 13,34 dm3 = 0,0133 m3
Całkowitą pojemność instalacji wody cieplej oraz obiegów cyrkulacji wynosi:
Vp = V pcw + V pcwp = 0,04dm3
u - krotność wymiany wody w układzie instalacji wody cieplej w warunkach obliczeniowych; przyjęto u=4/h
Obliczenie masowego natężenia przepływu wody cyrkulacyjnej
qmc =Qc/∆t*cw [kg/s]
gdzie: ∆t - obliczeniowy spadek temperatury cieplej wody na drodze jej przepływu od węzła cieplnego do najniekorzystniej położonego punktu czerpalnego, ∆t=5 K
Cw— ciepło właściwe wody, cw = 4,2 [kJ/(kg • K)],
Qc - strata mocy cieplnej w instalacji wody cieplej [ kW], które oblicza się przy użyciu poniższych zależności: ∆tj= ∆t/ Lw-6 = 5/36,03 = 0,14 K/m
- obliczeniowa różnica temperatur na odcinku
∆tobl=[(tP+tk)/2]-to [K]
-strata energii cieplnej dla odcinka obliczeniowego
Qi = JI*Dz*l*K*∆tobl*(l-n) [W]
- wartość współczynnika przenikania ciepła dla rur stalowych
- pionowych K= 4,45* ∆t 0,27 [W/m3*K]
- poziomych K= 3,73*( Dz -0,16* ∆t 0,24 [W/m3*K]
∆t - spadek temperatury od wymiennika do punktu miarodajnego [K]
LW-6 - długość przewodów od wymiennika do punktu miarodajnego [m]
tp- temperatura na początku odcinka obliczeniowego [K]
tk- temperatura na końcu odcinka obliczeniowego [K]
t0 - temperatura otoczenia przewodu, przyjęto dla pionów t0 = 313 K, dla poziomów
to = 278K
Dz — średnica zewnętrzna przewodu [m]
1 - długość odcinka przewodu [m]
n - współczynnik sprawności izolacji cieplnej przewodu
- dla przewodu izolowanego przyjęto n = 0,7
- dla przewodu nie izolowanego n= 0
Obliczenie strat mocy cieplnej w instalacji wody cieplej przedstawiono w poniższych tabelach:
odc |
L |
DN |
Dz |
Tp |
Tk |
T0 |
Delta T |
K/U |
n |
D |
W-12 |
3,14 |
32 |
42,4 |
333 |
332,6 |
278 |
54,78 |
16,17 |
0,7 |
111,1 |
12 - - - 11 |
14,26 |
32 |
42,4 |
332,6 |
330,6 |
278 |
53,56 |
16,08 |
0,7 |
490,5 |
11- - 10 |
0,57 |
25 |
33,7 |
330,6 |
330,5 |
278 |
52,52 |
16,60 |
0,7 |
15,8 |
10 - - 9 |
5,03 |
25 |
33,7 |
330,5 |
329,8 |
278 |
52,13 |
16,57 |
0,7 |
138,0 |
9 - - 8' |
3,89 |
25 |
33,7 |
329,8 |
329,2 |
278 |
51,51 |
16,52 |
0,7 |
105,1 |
8' - - 8 |
1,6 |
25 |
33,7 |
329,2 |
329,0 |
313 |
16,12 |
9,43 |
0 |
25,7 |
8 - - 7 |
2,8 |
20 |
26,9 |
329,0 |
328,6 |
313 |
15,82 |
9,38 |
0 |
35,1 |
7- -6 |
2,8 |
20 |
26,9 |
328,6 |
328,2 |
313 |
15,42 |
9,31 |
0 |
34,0 |
6 - - 5 |
2,8 |
15 |
21,3 |
328,2 |
327,8 |
313 |
15,03 |
9,25 |
0 |
26,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 -- 18' |
6,32 |
20 |
26,9 |
329,8 |
328,9 |
278 |
51,34 |
17,12 |
0,7 |
140,7 |
18' - - 18 |
1,6 |
15 |
21,3 |
328,9 |
328,7 |
313 |
15,78 |
9,37 |
0 |
15,8 |
18 - - 17 |
2,8 |
15 |
21,3 |
328,7 |
328,3 |
313 |
15,48 |
9,32 |
0 |
27,0 |
17 - - 16 |
2,8 |
15 |
21,3 |
328,3 |
327,9 |
313 |
15,08 |
9,26 |
0 |
26,2 |
16 - - 15 |
2,8 |
15 |
21,3 |
327,9 |
327,5 |
313 |
14,69 |
9,19 |
0 |
25,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 - -22' |
5,95 |
20 |
26,9 |
330,5 |
329,7 |
278 |
52,07 |
17,18 |
0,7 |
134,8 |
22' - - 22 |
1,6 |
15 |
21,3 |
329,7 |
329,4 |
313 |
16,54 |
9,49 |
0 |
16,8 |
22 - -21 |
2,8 |
15 |
21,3 |
329,4 |
329,0 |
313 |
16,23 |
9,44 |
0 |
28,7 |
21 - - 20 |
2,8 |
15 |
21,3 |
329,0 |
328,6 |
313 |
15,84 |
9,38 |
0 |
27,8 |
20 - - 19 |
2,8 |
15 |
21,3 |
328,6 |
328,3 |
313 |
15,45 |
9,32 |
0 |
27,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11- - 26' |
4,5 |
25 |
33,7 |
330,6 |
329,9 |
278 |
52,25 |
16,58 |
0,7 |
123,8 |
26' - - 26 |
1,6 |
25 |
33,7 |
329,9 |
329,7 |
313 |
16,82 |
9,54 |
0 |
27,2 |
26 - -25 |
2,8 |
20 |
26,9 |
329,7 |
329,3 |
313 |
16,51 |
9,49 |
0 |
37,1 |
25 - -24 |
2,8 |
20 |
26,9 |
329,3 |
328,9 |
313 |
16,12 |
9,43 |
0 |
35,9 |
24 - 23 |
2,8 |
15 |
21,3 |
328,9 |
328,5 |
313 |
15,73 |
9,36 |
0 |
27,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12--30' |
6,91 |
25 |
33,7 |
332,6 |
331,6 |
278 |
54,12 |
16,72 |
0,7 |
198,5 |
30'--30 |
1,6 |
25 |
33,7 |
331,6 |
331,4 |
313 |
18,52 |
9,79 |
0 |
30,7 |
30--29 |
2,8 |
20 |
26,9 |
331,4 |
331 |
313 |
18,21 |
9,74 |
0 |
42 |
29--28 |
2,8 |
20 |
26,9 |
331 |
330,6 |
313 |
17,82 |
9,69 |
0 |
40,8 |
28--27 |
2,8 |
15 |
21,3 |
330,6 |
330,2 |
313 |
17,43 |
9,63 |
0 |
31,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12-34' |
8,79 |
25 |
26,9 |
332,6 |
331,4 |
278 |
53,98 |
16,71 |
0,7 |
251,8 |
34'--34 |
1,6 |
15 |
21,3 |
331,4 |
331,1 |
313 |
18,26 |
9,75 |
0 |
19 |
34-33 |
2,8 |
15 |
21,3 |
331,1 |
330,8 |
313 |
17,95 |
9,7 |
0 |
32,6 |
33--32 |
2,8 |
15 |
21,3 |
330,8 |
330,4 |
313 |
17,56 |
9,65 |
0 |
31,7 |
32--31 |
2,8 |
15 |
21,3 |
330,4 |
330 |
313 |
17,17 |
9,59 |
0 |
30,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12--38' |
14,27 |
25 |
26,9 |
332,6 |
330,6 |
278 |
53,6 |
16,68 |
0,7 |
405,1 |
38'--38 |
1,6 |
15 |
21,3 |
330,6 |
330,4 |
313 |
17,49 |
9,64 |
0 |
18 |
38-37 |
2,8 |
15 |
21,3 |
330,4 |
330 |
313 |
17,18 |
9,59 |
0 |
30,9 |
37--36 |
2,8 |
15 |
21,3 |
330 |
329,6 |
313 |
16,79 |
9,53 |
0 |
30 |
36--35 |
2,8 |
15 |
21,3 |
329,6 |
329,2 |
313 |
16,4 |
9,47 |
0 |
29,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12--42' |
12,04 |
25 |
33,7 |
332,6 |
330,9 |
278 |
53,76 |
16,7 |
0,7 |
343 |
42'--42 |
1,6 |
25 |
33,7 |
330,9 |
330,7 |
313 |
17,8 |
9,68 |
0 |
29,2 |
42-41 |
2,8 |
20 |
26,9 |
330,7 |
330,3 |
313 |
17,49 |
9,64 |
0 |
39,9 |
41-40 |
2,8 |
20 |
26,9 |
330,3 |
329,9 |
313 |
17,1 |
9,58 |
0 |
38,7 |
40-39 |
2,8 |
15 |
21,3 |
329,9 |
329,5 |
313 |
16,71 |
9,52 |
0 |
29,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3405,9 |
Stąd фc = 3405,9W =3,4059 kW
Natomiast qmc = фc/ ∆t*cw = 0,169kg/s
Do dalszych obliczeń przyjęto qvc = 0,043 kg/s
Sprawdzenie wstępnego doboru średnic przewodów cyrkulacyjnych oraz obliczenie wysokości strat w obiegu cyrkulacyjnym przy przepływie wody cyrkulacyjnej
odc |
L [m] |
Q [kg/s] |
DN [mm] |
V [m/s] |
R [daPa/m] |
RxL [mm] |
5--8' |
10 |
115,3 |
15 |
0,16 |
9,65 |
96,50 |
8'--9 |
3,89 |
115,3 |
20 |
0,9 |
1,85 |
7,20 |
9--10 |
5,03 |
152 |
20 |
0,12 |
3,15 |
15,84 |
10--11 |
0,57 |
188,7 |
20 |
0,14 |
4,9 |
2,79 |
11--12 |
14,26 |
304 |
25 |
0,15 |
3,58 |
51,05 |
12--W |
3,14 |
608 |
25 |
0,3 |
13 |
40,82 |
|
|
|
|
|
|
214,20 |
W--12 |
3,14 |
608 |
32 |
0,17 |
2,75 |
8,64 |
12--11 |
14,26 |
304 |
32 |
0,09 |
0,79 |
11,27 |
11--10 |
0,57 |
188,7 |
25 |
0,09 |
2,02 |
1,15 |
10--9 |
5,03 |
152 |
25 |
0,07 |
0,9 |
4,53 |
9--8' |
3,89 |
115,3 |
25 |
0,06 |
0,53 |
2,06 |
8'--8 |
1,6 |
115,3 |
25 |
0,06 |
0,53 |
0,85 |
8--7 |
2,8 |
115,3 |
20 |
0,09 |
1,85 |
5,18 |
7--6 |
2,8 |
115,3 |
20 |
0,09 |
1,85 |
5,18 |
6--5 |
2,8 |
115,3 |
15 |
0,16 |
9,65 |
27,02 |
|
|
Suma strat linowych |
|
|
280,07 |
|
|
|
Suma strat miejscowych 25% hl |
|
70,02 |
||
|
|
Wysokość strat w wymienniku CW |
8 |
|||
|
|
Strata ciśnienia na zaworze term. |
27590 |
|||
|
|
Razem |
|
|
|
27948,09 |
Dobór zaworów termostatycznych
Temperaturę na zaworze termostatycznym określono na podstawie wzoru:
tn = tNZ-h*∆tJ = 50-10*0,14=48.6
tnz- nastawa zaworu Rowana 50°C
Wartość współczynnika Kv odczytano z wykresu dla nastawy 50°C i temperatury wody
48,05°C.
Kv= 0,366 m3/h
Stratę ciśnienia na zaworze termostatycznym określono z poniższego wzoru:
qMTCv = (0,01*qvc/ Kv)2= (0,01 * 608/0,366) 2 = 275,9 kPa= 27,59 mH2O=27590mmH20
Do obliczeń przyjęto wartość qmc = 0,169 kg/s = 608kg/h, ponieważ przy niej straty na
zaworze termostatycznym będą największe.
Dobrano zawór termostatyczny firmy Danfoss typ MTCV-DN15.
Dobór pompy obiegowej
Pompa cyrkulacyjna została dobrana z katalogu firmy „Wilo" na podstawie następujących parametrów pracy pompy:
- wydajność wody cyrkulacyjnej: Qp = 1,2* Qc= 1,2 *608 = 729,6 kg/h = 0,21 dm3/s
- wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej Hp = 1,2*∑RL= 1,2* 2,8 = 3,36 mH20 Dobrano pompę; cyrkulacyjną. Star-Z 25/2 Circo Star.
2.4.Dobor wodomierzy
2.4.1. Dobór wodomierza mieszkaniowego
- dla -wody zimnej
Dobór wodomierza polega na porównaniu ze sobą przepływu obliczeniowego d mieszkania (Qm) z nominalnym strumieniem objętości, który jest charakterystyczny dla danego rodzaju wodomierza. Dla poprawnego doboru wodomierza powinny być spełnione następujące warunki
-Qn<qs/2
qs - maksymalny strumień objętości danego wodomierza [m3/h]
-DN<d
DN - nominalna średnica dobranego wodomierza, mm
d - średnica przewodu na którym wodomierz ma być zainstalowany, mm
Dobrano wodomierz typu JS 1,5 model 07 firmy Metron, który ma następujące
parametry:
- nominalny strumień objętości qp = 1,5 m3/h
- średnica nominalna DN =15 mm
- maksymalny strumień objętości qs = 3,0 m3/h
Stratę wysokości ciśnienia w obrębie wodomierza odczytano z charakterystyki
wyżej wymienionego urządzenia i wynosi ona 2,7 mH20.
Sprawdzenie warunków poprawności doboru wodomierza:
Warunek 1:
Qm<qs/2
0,4<1,5 - warunek spełniony
Warunek 2:
DN<d
15<20 - warunek spełniony
Wodomierz został dobrany poprawnie.
-dla wody cieplej
Opierając się na powyższym toku postępowania dobrano wodomierz
mieszkaniowy typu JS 1,5 model 26 firmy Metron, który ma następujące
parametry
- nominalny strumień objętości qp = 1,5 m3/h
- średnica nominalna DN = 15 mm
- maksymalny strumień objętości qs = 20 m3/h
Qm <q/2
0,22<1,5 - warunek spełniony
Warunek2:
DN<d
15<15 - warunek spełniony
Wodomierz został dobrany poprawnie.
2.4.2. Dobór wodomierza domowego
Dobrano wodomierz domowy typu WS 10 model 02 firmy Metron który ma następujące parametry:
- nominalny strumieni objętości qv = 10 m /h
- średnica nominalna DN = 40
- maksymalny strumień objętości qs = 20 m3/h
Strata wysokości ciśnienia w obrębie wodomierza odczytano z charakterystyki wyżej wymienionego urządzenia i wynosi ona l,9 mH2O.
2.5. Obliczenie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego
Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na wejściu przewodu wody zimnej do budynku zostało wyznaczone w tabeli 3 umieszczonej przy obliczeniach hydraulicznych dla wody cieplej tego z opracowania i wynosi ono 39,0 mH2O.
Zestawienie materiałów
Lp |
Nazwa materiału |
Średnica [mm] |
Długość [m] |
Ilość [szt] |
1. |
Pompa cyrkulacyjna Wilo |
|
|
1 |
2. |
Wymiennik |
|
|
1 |
3 |
Wodomierz głowny WS 10 Model 02 Metron |
|
|
1 |
4. |
Wodomierz mieszkaniowy dla wody zimnej JS 1,5 Model 0,7 Metron |
|
|
16 |
5. |
Wodomierz mieszkaniowy dla wody ciepłej JS 1,5 Model 26 Metron |
|
|
16 |
6. |
Zawór zwrotny |
40 |
|
2 |
7. |
Zawór kołnierzowy |
40 |
|
2 |
8. |
Zawór antyskażeniowy |
40 |
|
1 |
9. |
Zawór termostatyczny cyrkulacyjny |
|
|
8 |
10. |
Zawór |
15 |
|
58 |
11. |
Zawór |
20 |
|
25 |
12. |
Zawór |
25 |
|
8 |
13. |
Zawór |
32 |
|
9 |
14. |
Zawór |
40 |
|
2 |
15 |
Zawór |
50 |
|
2 |
16 |
Zlewozmywak |
|
|
16 |
17. |
Umywalka |
|
|
16 |
18. |
Wanna |
|
|
16 |
19. |
Miska ustępowa |
|
|
16 |
20. |
Pralka automatyczna |
|
|
16 |
21. |
Bateria czerpalna z rurą wylewkową |
|
|
32 |
22. |
Bateria czerpalna z ruchomym natryskiem |
|
|
16 |
23. |
Rura stalowa |
15 |
91,20 |
|
24. |
Rura stalowa |
20 |
115,6 |
|
25. |
Rura stalowa |
25 |
53,6 |
|
26. |
Rura stalowa |
32 |
63,5 |
|
27. |
Rura stalowa |
40 |
21,8 |
|
28. |
Rura stalowa |
50 |
7,8 |
|
29 |
Rura wywiewna PCV |
150 |
|
8 |
30. |
Rewizja |
100 |
|
9 |
31. |
Rura PCV |
100 |
102,4 |
|
32 |
Rura PCV |
150 |
66,25 |
|
33 |
Korek PCV |
150 |
|
? |
34. |
Kolanko stalowe |
15 |
|
136 |
35 |
Kolanko stalowe |
20 |
|
82 |
36. |
Kolanko stalowe |
25 |
|
24 |
37. |
Kolanko stalowe |
32 |
|
13 |
38 |
Kolanko stalowe |
40 |
|
1 |
39. |
Kolanko stalowe |
50 |
|
7 |
40 |
Kolanko PCV |
150 |
|
20 |
41. |
Kolanko PCV |
100 |
|
32 |
42 |
Kolanko redukcyjne PCV |
100-50 |
|
8 |
43 |
Kolanko redukcyjne PCV |
150-100 |
|
8 |
44 |
Trójnik stalowy |
32 |
|
7 |
45 |
Trójnik stalowy |
25 |
|
7 |
46 |
Trójnik stalowy |
20 |
|
6 |
47 |
Trójnik stalowy |
20-15-20 |
|
4 |
48 |
Trójnik stalowy |
25-20-25 |
|
6 |
49 |
Trójnik stalowy |
32-20-32 |
|
4 |
50 |
Trójnik stalowy |
40-50-40 |
|
1 |
51 |
Trójnik PCV |
150 |
|
7 |
52 |
Trójnik PCV |
100-50-100 |
|
32 |
53 |
Wpust podłogowy |
|
|
2 |