Главная страница
Навигация по странице:

  • Расчет влаговыделений от людей

  • Расчет воздухообмена в помещениях

  • 5.1 Принципиальный выбор системы отопления

  • 5.2 Принципиальный выбор системы вентиляции помещений

  • 6. Расчет системы отопления 6.1 Гидравлический расчет систем водяного отопления.

  • 6.2 Расчет нагревательных приборов

  • 7 Подбор оборудования системы отопления

  • 7.1 Подбор балансировочных вентилей для системы отопления

  • 9 Подбор основного оборудования системы вентиляции

  • Отопление и вентиляция промышленного здания. АБК АХП 2М. Курсовой проект 2 Аннотация 3 Ведение 6 Часть 1 Административно бытовой корпус 9


    Скачать 1.59 Mb.
    НазваниеКурсовой проект 2 Аннотация 3 Ведение 6 Часть 1 Административно бытовой корпус 9
    АнкорОтопление и вентиляция промышленного здания
    Дата12.02.2020
    Размер1.59 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаАБК АХП 2М.docx
    ТипКурсовой проект
    #108121
    страница2 из 22
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

    4.1.3 Тепловыделения от искусственного освещения
    Теплопоступления от освещения определяем по формуле:
    Qocв = Е· F·qосв·hосв (12)
    где Е - уровень освещённости, принимаемый по табл. 2.5 [17]

    F - площадь зала;

    qосв - удельные тепловыделения, принимаемые по табл. 2.6 [17].

    hocв - доля тепла, поступающего в помещение (т.к. источники света находятся в помещении);

    Расчет сводим в таблицу В2 приложение В


      1. Расчет влаговыделений от людей


    Поступления влаги от людей в помещение зависят от категории работ и от температуры окружающего воздуха в помещении.

    Поступление влаги от людей, г/ч:
    M = m · n ·kл (13)
    где n - количество людей;

    m - количество влаги, выделяемое одним человеком, г/ч (таблица 2.3 [17]);

    кл=1 для мужчины, кл=0,85 для женщины.

    Расчет сводится в таблицу В1 приложение В


      1. Расчет воздухообмена в помещениях

    По методике изложенной в [17] источнике производим расчет воздухообмена для каждого помещения по теплоте, по влаге, по кратностям и сводим его в таблицу В3 приложение В


    5 Принципиальный выбор систем отопления и вентиляции
    5.1 Принципиальный выбор системы отопления
    Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельную температуру теплоносителя или теплоотдающие поверхности) следует принимать по приложению 11 из [5].

    Водяная система отопления с радиаторами при температуре теплоносителя 105°С, т.к система отопления проектируется в административно-бытовом корпусе.

    В проекте предусмотрена однотрубная система отопления с температурным графиком 130°С/70°С.
    5.2 Принципиальный выбор системы вентиляции помещений
    В курсовом проекте к установке приняты принципиальные схемы вентиляции помещений с круглогодичным механическим притоком и вытяжкой. Помещения обслуживают три приточные системы и шесть вытяжных систем.

    Количество вентиляционного воздуха определяется для каждого помещения на основании выделяющихся вредностей.
    6. Расчет системы отопления
    6.1 Гидравлический расчет систем водяного отопления.
    Количество теплоносителя, протекающего по расчетному участку определяется:


    где – тепловая нагрузка рассчитываемого участка, Вт;

    С – теплоемкость воды, 4,187 кДж/кг°С;

    - коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными приборами, расположенными наружных ограждений, 1,04;

    - коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными приборами у наружных ограждений, 1,02;

    - температура воды , поступающей в систему, °С;

    - температура воды на выходе из системы, °С.
    Потери давления:

    Z=∑ξ∙∙ρ (15)
    Расчет остальных циркуляционных колец производится аналогично.

    Гидравлический расчет системы отопления сведен в таблицы приложения Г.
    6.2 Расчет нагревательных приборов

    К установке принимаем чугунные радиаторы МС-140-АО. Тепловые нагрузки на отопительные приборы и количество секций рассчитаны и сведены в таблицу Г2 приложения Г.
    7 Подбор оборудования системы отопления
    Основные элементы и оборудование теплового пункта составляют гидравлическую цепочку как со стороны первичного теплоносителя теплообменника, так и со стороны вторичного теплоносителя, где элементы теплового узла являются звеньями основного циркуляционного кольца системы отопления.

    На основании гидравлического расчета системы отопления был подобран теплообменник фирмы «Альфа Лаваль Россия»
    Таблица 14. Характеристики теплообменника

    Показатель и единица измерения

    Разборный с резиновыми прокладками М6-МF6

    Поверхность нагрева одной пластины, м2

    0,14

    Габариты пластин, мм

    247х747

    Объем воды в канале, л

    0,43

    Максимальное число пластин в теплообменнике, шт

    250

    Рабочее давление, Мпа

    1,6

    Максимальный расход жидкости, м3

    54

    Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2· ͦ С)

    5960

    Габариты теплообменника, мм

    Ширина

    Длина

    высота


    320

    3270

    1885


    7.1 Подбор балансировочных вентилей для системы отопления


    Балансировочные вентили были подобраны по специальной расчетной программе.

    Таблица 15.Балансировочные вентили для системы отопления




    8 Аэродинамический расчет системы вентиляции
    Расчет ведется в соответствии с методикой, изложенной в [6].

    Последовательность расчета методом характеристик сопротивлений.

    1. Определение нагрузки отдельных расчетных участков. Для этого система разбивается на отдельные участки. Расчетный участок характеризуется постоянным по длине расходом воздуха. Границами между отдельными участками служат тройники или крестовины.

    2. Выбор основного (расчетной магистрали) направления заключается в вы­явлении наиболее протяженной цепочки последовательно расположенных участ­ков. При равной протяженности магистралей выбирают в качестве расчетной наи­более нагруженную ветку.

    3. Нумерация участков магистрали обычно начинается с участка с меньшим расходом. Расход, длину и результаты последующих расчетов заносят в таблицу аэродинамического расчета, затем нумеруют ответвления и также заносят в табли­цу.

    4. Принимаем ориентировочное значение скорости воздуха в воздуховоде. Определяем значение удельного расхода воздуха в воздуховоде gw при скорости 5-8 м/с.

    5. Исходя из конструктивных, архитектурных или других соображений нахо­дят размеры воздуховода, имеющего ближайшее значение gw.

    6. Вычисляют фактическую скорость воздуха на конкретном участке возду­ховода.

    7. По таблицам находят значение удельного скоростного давления А.

    8. По таблице определяем значение X/d.

    9. Определяем коэффициент местного сопротивления и их сумму на рассчи­тываемом участке.

    10. По формуле определяем потери давления на участке. Если температура отличается от 20оС, значение X/d умножают на поправочный коэффициент k1, а значение суммы КМС на поправочный коэффициент k2.

    11. Потери давлений на всех участках магистрали суммируют, сумма являет­ся расчетной для подбора вентилятора. Результаты расчета заносят в таблицу.

    12. Потери давления в ответвлении ∆Рот и суммарные потери давления в ма­гистрали ∆Рмаг от ее конца до точки подключения ответвления должны удовлетво­рять соотношению:


    ∆Рот = ∆Рмаг (16)
    Несоблюдение соотношения (16) допускается при условии:
    (35)
    Для уравнивания расчетных потерь давления ∆Рот и ∆Рмаг на ответвлении устанавливается дроссель-клапан сопротивление которого определяется по[8].

    В случае, когда ∆Рот> ∆Рмаг необходимо «расшить» ответвление, т.е. увели­чить площади одного или нескольких участков, из которых оно состоит.

    Результаты аэродинамического расчета приведены в приложении Д.


    9 Подбор основного оборудования системы вентиляции
    На основании аэродинамического расчета для систем вентиляции по специальному программному обеспечению «Веза» был произведен подбор КЦКП.

    Для системы П1 подобран КЦКП-10-УЗ, для системы П2 - КЦКП-3,15-УЗ, для системы П3 - КЦКП-8-У3, для системы В1 - КЦКП-10-У3, для В2, В3, В6 - КЦКП-3,15-У3, для систем В4 и В5 - КЦКП-1,6-У3

    Принципиальная схема КЦКП представлена в приложении И

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


    написать администратору сайта