Отопление и вентиляция комплекса стенда для производственных помещений комплекса стенда наземной отработки (КСНО) на ТАНТК им. Г.М.Бери

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2013 в 11:46, дипломная работа

Описание работы

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;

Содержание работы

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…………

Файлы: 1 файл

ДИПЛОМ МОЙ.doc

— 869.50 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Определение воздухообменов

 

Для обеспечения в помещениях допустимых микроклиматических условий, необходимо с помощью вентиляционных систем организовать, заменяя загрязненного воздуха чистым. Количество сменяемого воздуха должно быть достаточным для обеспечения ассимиляции выделяющихся в помещение вредностей.

Для проектируемого объекта расчет воздухообмена произведен для холодного  и теплого периода года из условия ассимиляции вредных выделений, теплоизбытков, влаговыделений, газовыделений.

Для других помещений – по нормативной  кратности.

 

1.7.1 Определение воздухообмена по кратности

Воздухообмен  L, м3/час, по кратностям определен по формуле

 

                                                     ,                                (1.20)

 

где k - кратность воздухообмена, 1/ч;

      V - объем помещения, м3

Количество  воздуха, которое необходимо подавать в рабочие помещения  определено исходя из нормируемого объема наружного  приточного воздуха, м3/час, для данных помещений.

Расчеты по кратностям воздухообмена представлены в таблице 1.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 Определение воздухообмена из условий ассимиляции теплоизбытков

Расход приточного воздуха  отдельно для теплого и холодного периодов года, кг/ч, определён по формуле

 

                                ,                                               (1.21) 

 

где ρ -  плотность приточного воздуха, кг/м3;

       Q - избытки тепла, Вт;

       с - теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(м3×°С);

       tух - температура воздуха, уходящего из помещения, °С;

       tпр - температура воздуха, поступающего в помещение, °С.

Температура уходящего  воздуха зависит от высоты установки  вытяжного отверстия от уровня пола Нв, м, и определена по выражению

 

                                 tух= tв +β·(Нв -2),                                                             (1.22) 

 

где tв - температура внутреннего воздуха,°С;

       β - температурный градиент, °С/м;

       2-высота обслуживаемой зоны.

 

 

1.7.3 Определение воздухообмена из условий ассимиляции влагоизбытков

Воздухообмен из условий ассимиляции  влагоизбытков, кг/ч, определен по формуле

 

                                            ,                                                                 (1.23) 

 

 где ρ -  плотность приточного воздуха, кг/м3;

        W - количество водяного пара, выделяющегося в помещении, г/ч;

       dух - влагосодержание вытяжного воздуха, г/кг;

       dпр - влагосодержание приточного воздуха, г/кг.

 

1.7.4 Определение воздухообмена из условий ассимиляции газовыделений

Воздухообмен из условия ассимиляции  газовыделений, кг/ч, определен по формуле

 

                                                       ,                                                              (1.24)

 

где Z - величина газовыделений, л/ч;

     Zух - концентрация вредностей в уходящем воздухе, л/м3;

     Zпр – концентрация вредностей в приточном воздухе, л/м3.

Результаты расчета сведем в таблицу 1.13 и 1.14

Таблица 1.13 - Воздухообмен из условый ассимиляции вредностей конференц-зала

Расчетный период года

Воздухообмен, кг/ч

Теплоизбытки

Влаговыделения

Газовыделения

Теплый период

184690

36120

3020

Холодный период

108040

70920

3020


 

 

Таблица 1.14 - Воздухообмен из условый ассимиляции вредностей офиса 201

Расчетный период года

Воздухообмен, кг/ч

Теплоизбытки

Влаговыделения

Газовыделения

Теплый период

56130

6230

520

Холодный период

59940

27200

520


 

 

 

 

 

 

1.7.5 Расчет воздухообмена автостоянки

В автостоянках закрытого  типа в помещениях для хранения автомобилей  следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и  удаления вредных газовыделений  по расчету ассимиляции, обеспечивая требования [13].

Воздухообмен в гаражах-стоянках личного (индивидуального) транспорта определяется расчетом при усредненном количестве въездов и выездов в течение 1 ч соответственно равным 2 и 8 % от общего количества машиномест. Воздухообмен не должен быть ниже 150 м3/ч на машиноместо при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух [13]. В приточных системах вентиляции необходимо предусматривать подачу воздуха компактными струями вдоль проездов в рабочую зону; подача притока рекомендуется в размере 80% от объема вытяжной вентиляции.

Количество вредных веществ, выделяющихся в воздух помещения стоянки,  Мj, г/час, определяется по формуле [13]

 

                                                 ,                                        (1.25)

 

где Мj - масса выброса i-го загрязняющего вещества, г/час;

qi - удельный выброс загрязняющего вещества, г/км;

L - условный пробег одного автомобиля за цикл въезда или выезда по стоянке, км;

       Аэ - эксплуатационное количество автомобилей на стоянке, шт.;

Кс - коэффициент, учитывающий скорость автомобиля;

tв - принимать 1 час.

Величина воздухообмена, L, м3/ч, определяется по формуле

 

                                                       ,                                           (1.26)

 

где Мi - рассчитываемая вредность, мг/ч;

                      УПДК, УН - ПДК вредности и ее количество в наружном воздухе, мг/м3.

Таким образом, количество загрязняющих веществ, выделяемых в  атмосферу от двигателей автомобилей  будет следующим:

Результаты расчета  сведем в таблицу 1.15 и 1.16

Таблица 1.15 - Выделение вредных веществ от автотранспорта и величина воздухообмена в помещении 001

 

СО

2

2

УПДК,мг/м3

20

10

3

УН,мг/м3

3

0,05

0,04

Мj, г/час

10,4

0,02

0,085

L, м3

618

2

29


 

 

Таблица 1.16 - Выделение вредных веществ от автотранспорта и величина воздухообмена в помещении 01

 

СО

2

2

УПДК,мг/м3

14

9,9

2,92

УН,мг/м3

3

0,05

0,04

Мj, г/час

27,7

0,17

0,69

L, м3

1629

17

233


 

Так как вредности однонаправленного действия, то принимается суммарный воздухообмен: для автостоянки 001 (на 8 машиномест), находящейся на отметке       -6.600, L=650 м3/ч, то есть по L=80 м3/ч на 1 машину; для автостоянки 01 (на 20 машиномест), находящейся на отметке     -3.300, L=1880 м3/ч, то есть по L=94 м3/ч на 1 машину.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Аэродинамический расчет систем вентиляции
Аэродинамический  расчет выполнен с целью определения  размеров поперечного сечения воздуховодов и потерь давления в системе. В  системах с механическим побуждением  движения воздуха потери давления определяют выбор вентилятора.

Общие потери давления ΔР, Па, на участке системы определены по формуле

 

ΔР=∑(Rl+Z),                                      (1.27)

 

где R – удельные потери давления на 1 м воздуховода, Па/м;

       l – длина участков воздуховода, м;

       Z – потери давления в местных сопротивлениях, Па, определены по формуле

 

                                                 Z=Σξ·Pд,                                                    (1.28)

где Pд – динамическое давление воздуха на расчётном участке, Па;

       Σξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений, [12].

Значение потерь давления на трение R, динамическое давление Pд и значения коэффициентов местных сопротивлений ξ определены по таблицам для расчета воздуховодов.

Значения эквивалентных диаметров, м, определены по формуле

 

                                                                                                   (1.29)

 

где а, в – размеры сторон прямоугольного воздуховода.

Общие потери давления ΔР сист, Па, в системе

 

                                   ,                                          (1.30)

где Роб - потери давления в оборудовании и других устройствах      вентиляционной   системы.

Определение потерь давления в системе необходимо для подбора вентилятора.

На рисунках 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3 показаны расчетные схемы систем вентиляции для аэродинамического расчета. Аэродинамический расчет систем П17, П4 и В1 приведен в  таблице 1.17, 1.18, 1.19.

Аэродинамические расчеты систем вентиляции выполненные в программе «VTS Polska Sp. z o.o» приведены в приложении А.

Информация о работе Отопление и вентиляция комплекса стенда для производственных помещений комплекса стенда наземной отработки (КСНО) на ТАНТК им. Г.М.Бери