Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2013 в 11:46, дипломная работа
В данном дипломном проекте рассматриваются вопросы выбора и расчета систем отопления, вентиляции производственных помещений КСНО им.Г.М. Бериева в г.Таганроге. Сооружение испытательного комплеска представляет из себя здание, разделенное на два пожарных отсека:
-администрантивно-бытовой;
-производственный с участком антенных устройств;
В проекте используются системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования воздуха. Все вентиляционное оборудование:
соответствует международным стандартам качества ISO-9001 CЄ;
отличается эффективностью и надежностью в период эксплуатации;
соответствует нормам СНиП и имеет гигиенические сертификаты;
Введение……………………………………………………………….…………..7
1 Отопление и вентиляция………………………………………………………8
1.1 Исходные данные……..…….…………………………………..……….……8
1.1.1 Климатологические данные района строительства...…….…….…...........8
1.1.2 Параметры микроклимата помещений………………………………….....9
1.2 Характеристика проектируемого объекта и требования к микроклимату помещений………………………………………….….…..............................10
1.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций…….…….…..….12
1.3.1 Стена наружная…………………………………………………………….13
1.3.2 Покрытие……………………………………………………….………......15
1.3.3 Остекление…………………………………………………………..……..19
1.4 Расчет теплопотерь………….…………………………………………......20
1.4.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции……………….....20
1.5 Определение теплопоступлений…………...……………………………..28
1.5.1 Определение теплопоступлений от солнечной радиации………............28
1.5.2 Определение теплопоступлений от осветительных приборов….............32
1.5.3 Определение теплопоступлений от оборудования……………………...33
1.6 Определение выделяющихся вредностей……………...………...............34
1.6.1 Определение теплопоступлений от людей………………..……..............34
1.6.2 Определение газовыделений……………………………………………...34
1.6.3 Определение влаговыделений……………..……………………………...35
1.7 Определение воздухообменов………….……………………………..…..36
1.7.1 Определение воздухообмена по кратности…………………….………...36
1.7.2 Определение воздухообмена из условий ассимиляции
теплоизбытков……………………………………………………………..50
1.7.3 Определение воздухообмена из условий ассимиляции влагоизбытков........................................................................................................50
1.7.4 Определение воздухообмена из условий ассимиляции газовыделений….……………………………………………………………..….51
1.7.6 Расчет воздухообмена автостоянки.………………………………….…..52
1.8 Аэродинамический расчет системы вентиляции…………………….......54
1.9 Подбор и расчет оборудования……………….………….……………….62
1.9.1 Подбор вентиляторов…………………………………………………...…62
1.9.2 Подбор оборудования для приточных систем…………………………...63
1.10 Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления.…..............66
1.11 Расчет поверхности отопительных приборов………….….......................70
2 Безопасность жизнедеятельности…………..……………………………73
2.1 Актуальность вопросов обеспечения безопасной деятельности человека в городской среде, а также защита окружающей среды и рационального использования природных ресурсов…………………………………………....73
2.2 Пояснительная часть…………………………………………………...…76
2.3 Расчетная часть……………………………………………………………83
3 Организация строительства………………………………………………86
3.1 Анализ строительства……………………………………………………..86
3.2 Выбор основного монтажного механизма………………………………87
3.3 Калькуляция трудовых затрат……………………………………………89
3.4 Движение ресурсов по объекту…………………………………………..93
3.4.1 График движения ресурсов по объекту………………………………….93
3.4.2 График движения рабочих кадров по объекту………………………….93
3.4.3 График движения основных строительных машин……………………..94
3.5 Расчет ресурсов строительства…………………………………………..95
3.5.1 Определение расчетной численности работников………………………95
3.5.2 Определение состава и площадей временных зданий и сооружений….96
3.5.3 Расчет потребности в складских помещений……………………………97
3.5.4 Расчет потребности в воде………………………………………………...98
3.5.5 Расчет потребности в электроэнергии…………………………………..100
3.5.6 Расчет потребности в сжатом воздухе…………………………………..103
3.6 Строительный генеральный план……………………………………….105
3.7 Решения по охране труда и окружающей среды……………………….107
3.7.1 Организация работ………………………………………………………..107
3.7.2 Организация рабочих мест………………………………………………108
3.7.3 Порядок производства работ…………………………………………….109
3.7.4 Охрана окружающей среды……………………………………………...110
4 Патентный поиск…………………………………………………………111
Заключение………………………………………………………………...129
Список использованных источников…………
Пятый этаж на отм. +16.200 и включает в себя: лестничные клетки, машинные помещения лифтов, коридоры, резерв.
Для поддержания комфортных условий труда в холодный период года является обязательной установка нагревательных приборов, в качестве которых приняты отопительные агрегаты- Биметаллические секционные радиаторы РБС-500 фирмы «Сантехпром»(Россия) улучшенного дизайна и регистры из гладких труб.
Для создания и поддержания комфортной температуры в теплый период года является обязательным установка систем кондиционирования воздуха, с помощью потолочных фэнкойлов.
Важной особенностью поддержания заданных параметров микроклимата – это устройство общеобменной и местной вытяжной вентиляции, рассчитанной на удаление выделяющихся вредных веществ в виде тепла от оборудования и людей, и влаги.
1.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Целью теплотехнического расчета является определение толщины теплоизоляционного слоя наружных ограждающих конструкций, и при этой толщине нахождение значения термического сопротивления и коэффициента теплопередачи данного ограждения.
Расчет выполняется в соответствии с [5].
Приведенное сопротивление теплопередаче Ro, м2 °С/Вт, ограждающих конструкций принято не менее нормируемых значений Rreq, м2 °С/Вт, определяемых по [5] в зависимости от градусо-суток Dd, °C сут, района строительства.
Градусо-сутки отопительного периода Dd, °C сут., определено по формуле
где tht, zht - соответственно средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода [2].
Значение Rreq для величин Dd отличающихся от табличных, определено по формуле
где a и b- коэффициенты, значения которых приняты по данным [5] для соответствующих зданий.
Толщина слоя утеплителя ограждающей конструкции dут, м, определена по формуле
, (1.3)
Найденное значение толщины слоя утеплителя округляют в большую сторону в соответствии с существующей заводской номенклатурой. После этого определено фактическое сопротивление теплопередаче Rфо, м2 °С/Вт
где aint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), [5];
aext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), [5];
d - толщина слоя, м;
l - коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м×°С).
Коэффициент теплопередачи, к, Bт/(м2·°C), определен по формуле
. (1.5)
1.3.1 Стена наружная
1 – Кирпич; 2 – Утеплитель «Rockwool»; 3 – штукатурка
Рисунок 3.1 – Конструкция наружной стены
Состав:
Конструкция стены в осях 5-12
1. штукатурка из ц/п раствора
2. кирпичная кладка
3. утеплитель «Rockwool» δ=? мм;
4. профилированный лист
Конструкция стены в осях 12-16
1. штукатурка из ц/п раствора
2. кирпичная кладка
3. утеплитель «Rockwool»
4. профилированный лист
Градусо-сутки отопительного периода
Dd =(20-(-0,4))167=3407(для общественных помещений)
Dd =(18-(-0,4))167=3073(для производственных помещения)
Требуемое сопротивление теплопередаче в зависимости от ГСОП
Rreq =0,0003∙3407+1,2=2,22 (для общественных помещений)
Rreq =0,0002∙3073+1,0=1,61 (для производственных помещений)
Толщина слоя утеплителя ограждающей конструкции dут
Оси 5-12:
δут =(2,467-0,727)0,042=0,072 м
Принимаем утеплитель 70 мм.
Оси 12-16:
δут =(1,79-0,727)0,042=0,045
Принимаем утеплитель 50 мм.
Толщина слоя утеплителя перегородки форкамеры:
Оси 5-12
δут =(1,61-0,394)0,042=0,051
Принимаем утеплитель 50 мм.
Толщина стен утеплителя подвала(цоколь):
δут =(1,61-0,405)0,042=0,05
Принимаем утеплитель 50 мм.
1.3.2 Покрытие
Состав:
Конструкция кровли в осях 5-12:
1. Ж/б перекрытия монолитны
2. Стяжка из легкого бетона
3. нижний слой - утеплитель «Rockwool» РУФ БАТТС Н δ=? мм;
4. верхний слой - утеплитель «Rockwool» РУФ БАТТС В δ=40 мм;
5. два слоя рулонного ковра «Техноэласт»
δут =(2,96-1,204)0,042=0,074
Принимаем утеплитель толщиной 80 мм.
Конструкция кровли в осях 12-16:
1. Профилированный настил
2. Пароизоляция – один слой пленки ПФХ
3. нижний слой - утеплитель «Rockwool» РУФ БАТТС Н δ=? мм;
4. верхний слой - утеплитель «Rockwool» РУФ БАТТС В δ=40 мм;
5. два слоя рулонного ковра «Техноэласт»
δут =(2,27-1,05)0,042=0,052
Принимаем утеплитель толщиной
60 мм.
Перекрытие форкамеры:
1. Профилированный настил
2. Утеплитель “Rockwool”
3. Штукатурка по сетке из ц/п
раствора
δут =(1,61-0,198)0,042=0,059
Принимаем утеплитель толщиной 60 мм.
1.4 Расчет теплопотерь
1.4.1 Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции
В помещениях с постоянным тепловым режимом в течение отопительного сезона для поддержания температуры на заданном уровне сопоставлены теплопотери и теплопоступления в расчётном установившемся режиме, когда возможен наибольший дефицит теплоты.
Трансмиссионные потери теплоты через наружные ограждения, то есть потери теплоты за счет теплопередачи, определены отдельно для каждого ограждения рассчитываемого помещения и считаются по формуле
где А – расчётная площадь ограждающей конструкции, м2;
К – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2оС);
tint– расчётная температура воздуха в помещении, оС [3], [4], [9];
text – расчётная температура наружного воздуха для отопления, оС, которая принята равной температуре наиболее холодной пятидневки [2];
β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь [5];
n – коэффициент, принят в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху [5].
Результаты расчета теплопотерь через ограждающие конструкции представлены в таблице 1.5.
1.5 Определение теплопоступлений
В здании многофункционального центра имеют место теплопоступления от людей, оргтехники, освещения. В теплый период года учитываются так же теплопоступления от солнечной радиации.
1.5.1 Определение теплопоступлений от солнечной радиации
Определение поступлений теплоты через световые проемы.
Поступление тепла в помещение за счет солнечной радиации через световые проемы Q , Вт, определено по формуле