Главная страница
Навигация по странице:

  • Потери на нагрев транспорта

  • Потери теплоты на испарение влаги

  • Холодный период: Для пола

  • Переходный период: Для пола

  • Теплый период: Для пола

  • Таблица теплового баланса

  • 4 Воздушный баланс помещения 4.1 Устройство вентиляции в гальваническом цехе

  • 4.2 Выбор устройств локализующей вытяжной вентиляции

  • 4.3 Определение объемов удаляемого воздуха

  • 4.4 Выбор системы локализующей вытяжной вентиляции

  • 4.5 Расчет общеобменной приточной и вытяжной вентиляции

  • Отопление и вентиляция промышленного здания. голюк. Курсовой проект 2 Аннотация 3 Ведение 6 Часть 1 Административно бытовой корпус 8


    Скачать 1.73 Mb.
    НазваниеКурсовой проект 2 Аннотация 3 Ведение 6 Часть 1 Административно бытовой корпус 8
    АнкорОтопление и вентиляция промышленного здания
    Дата12.02.2020
    Размер1.73 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаголюк.docx
    ТипКурсовой проект
    #108117
    страница5 из 14
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

    Потери теплоты на нагрев ввозимого материала


    Поступающим материалом является сталь. Теплопотери на нагрев поступающих материалов определяются по формуле:
    (40)
    где- вес поступающего материала, ;

    - теплоемкость материала, ;

    - начальная и конечная температуры материала,;

    - коэффициент, учитывающий интенсивность поглощения тепла;
    ;


    Результаты расчета сведены в таблицу 6



        1. Потери на нагрев транспорта


    Автомашина Камаз 4308-R4, число въезжающих автомашин – 1 в час, время нахождения в цехе 0,25 часа.
    (41)
    где- время нахождения в цехе, мин.;

    q = 27,7 кВт - расход тепла на нагрев транспорта от , до ,

    В=0,5 - коэффициент, учитывающий интенсивность поглощения тепла;

    Qтр = 277000,525/60 = 8933 Вт.
    Результаты расчета сведены в таблицу 6


        1. Потери теплоты на испарение влаги


    Количество теплоты, расходуемое на испарение влаги со свободной поверхности ванн без подогрева и без бортовых отсосов, а также «мокрого» пола определяется для всех периодов по формуле:
    (42)
    где - влаговыделение с поверхности, :
    (43)

    где - подвижность воздуха над поверхностью испарения по техническому процессу, ;

    - барометрическое давление (по заданию), :



    - упругость водяного пара, соответствующая полному насыщению воздуха при температуре, равной температуре поверхности воды (т.к. испарение происходит без подвода теплоты к воде, значит для пола определяется температурой окружающего воздуха по мокрому термометру), ;

    - действительная упругость вод. пара в воздухе помещения, ;

    - площадь поверхности испарения, для «мокрого» пола F=70 м2 (по заданию).

    и определяются по I-d диаграмме, принимая изменение влагосодержания равным единице .
    Холодный период:
    Для пола: (tп =15С, tн =-32С ), F=70м2

    = 8,3 мм.рт.ст.

    Рп =3 мм.рт.ст.



    Q = 6004,47 =2682 ккал/ч= 3111 Вт.
    Для ванн (t = 20С) по I-d диаграмме: (tп =15С)

    =16,5 мм.рт.ст,

    Рп =10,5 мм.рт.ст.

    Для ванн размерами а=1,2 м, в=0,9 м

    Q = 6000,08= 48ккал/ч= 55,68 Вт.
    Q = 55,68+3111= 3166,7 Вт
    Переходный период:
    Для пола: tп =15С, tн =10С; Iн =26,5 кДж/кг

    Рп =3 мм.рт.ст.

    = 8,3 мм.рт.ст.

    F=70м2



    Q = 6004,47=2682 ккал/ч = 3111 Вт;
    Для ванн (t = 20°С), tп =15С:

    =8,3 мм.рт.ст.;

    Рп = 3 мм.рт.ст.

    Для ванн размерами а=1,2 м, в=0,9 м

    Q = 6000,07= 42 ккал/ч=48,72 Вт.

    Q =3111+48,72 =3160 Вт.

    Теплый период:
    Для пола: tп =26С, tн =23С;

    =19,5 мм.рт.ст.

    Рп = 15,4мм.рт.ст.

    F=70м2



    Q = 6003,46 =2076 ккал/ч=2408 Вт;
    Для ванн (t = 20°С): tп =26С:

    =23,25 мм.рт.ст.;

    Рп = 15,4 мм.рт.ст.

    Для ванн размерами а=1,2 м, в=0,9 м

    Q = 6000,1=60 ккал/ч= 69,6 Вт.
    Q =2408+69,6 =2477,6 Вт.

    Результаты расчета сведены в таблицу 6


      1. Таблица теплового баланса


    Таблица 6 - Тепловой баланс цеха


    4 Воздушный баланс помещения
    4.1 Устройство вентиляции в гальваническом цехе
    Общеобменная вытяжная вентиляция осуществляется вытяжными камерами исходя из условия удаления воздуха из верхней зоны помещения. Для отсоса воздуха от гальванических ванн применены самостоятельные вытяжные системы с применением двусторонних бортовых отсосов. Общеобменная приточная вентиляция осуществляется приточными камерами, расположенными на антрисолях, согласно заданию на проектирование. Воздух подается по круглым воздуховодам сверху вниз через воздухораспределители марки ПРМ4 смыкающимися коническими струями.
    4.2 Выбор устройств локализующей вытяжной вентиляции
    В проекте применены двусторонние местные отсосы обычного типа. Местные отсосы устанавливаются у ванн, содержащих вредности с коэффициентом токсичности 1 (Кх> 1 по таблице 7), а также у ванн с температурой раствора > 40°С. Отсосы устанавливаются по длинной стороне ванн, что обеспечивает наилучшее улавливание вредностей.
    4.3 Определение объемов удаляемого воздуха
    Расход воздуха (м3/ч), удаляемый местным отсосом, определяется по фор­муле:
    L=1400·(0,53·)1/3 ·Вр·l·К1·К∆t·Кт (44)
    где Вр – расчетная ширина ванны (для двусторонних отсосов принимается равной расстоянию между кромками отсосов), м;

    l длина ванны, м;

    Нр – расчетное расстояние от зеркала испарения до оси щели, м;

    К1 коэффициент учета конструкции отсоса (для двусторонних отсо­сов без наддува К1 — 1);

    Кt коэффициент учета температуры электролита;

    Кт — коэффициент учета токсичности вредностей;

    Результаты расчета количества воздуха, удаляемого местными отсосами, приведены в таблице 7.

    Таблица 7 - Расчет производительности местных отсосов



    Расчетный массовый расход удаляемый от 1 установки АЛГ-57 L = 126654 кг/ч
    4.4 Выбор системы локализующей вытяжной вентиляции
    Воздух, содержащий пары щелочи и воды объединяем в одну систему локализующей (местной) вентиляции, а хромовый ангидрид, фосфаты и пары масла удаляем через отдельные системы. Таким образом, согласно данным о выделяющихся вредностях (таблица 7), ванны №1,2,3,4,15объединяются в одну местную вытяжную установку, ванны №6 и №8 в другие местные вытяжные системы для каждой установки АЛГ-57.
    4.5 Расчет общеобменной приточной и вытяжной вентиляции
    В гальванических цехах необходимо предусматривать общеобменную вытяжную вентиляцию из верхней зоны для удаление вредных выделений из ванн. Вредные выделения попадают в воздух вследствие несовершенства конструкции местных отсосов, недостаточной эффективности их работы, а также от ванн, не имеющих местных отсосов.

    В данном проекте расчет воздухообмена производится только по избыткам теплоты. Воздухообмен рассчитывается для теплого и холодного периодов года на основе совместного решения уравнений воздушного (45) и теплового (46а и 46б) балансов:
    (45)
    (46а)
    или в развернутом виде
    (46б)
    где: массовые расходы приточного воздуха, воздуха, удаляемого через местные отсосы и воздуха, удаляемого через общеобменную вытяжную вентиляцию соответственно, кг/ч;

    явная теплота приточного воздуха, теплоизбытки или недостатки явной теплоты в помещении, явная теплота воздуха, уда­ляемого через местные отсосы и явная теплота, удаляемая через общеобменную вентиляцию соответственно, кВт/ч;

    0,24 — удельная теплоемкость воздуха, ккал/ч;

    температуры приточного воздуха, воздуха рабочей зоны, температура вытяжного воздуха, °С;

    Если выразить из (46) расход воздуха, удаляемый через общеобменную вентиляцию, то получим выражение:
    (47)
    Все обозначения приведены в пояснениях к (46б).

    Общая методика расчета воздухообмена приведена в [25, 26]. Ниже приведем подробный расчет воздухообмена с обоснованием всех принятых решений.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


    написать администратору сайта