Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Октября 2015 в 19:51, дипломная работа
Теплоснабжение входит в систему инженерного оборудования сельских населенных пунктов и производственных объектов. С развитием теплоснабжения и более полным удовлетворением тепловых потребностей неразрывно связаны улучшение социально-бытовых условий в сельской местности, повышение продуктивности в животноводстве и растениеводстве, совершенствование заготовки и использования кормов и др.
Топливо и энергия расходуются на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых, общественных и производственных зданий, на сушку зерна, семян и кормов, на тепловую обработку сельскохозяйственной продукции.
ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1 Характеристика хозяйства.
1.2 Характеристика объекта проектирования.
1.3 Выбор технологического оборудования.
1.4 Выбор мощности, типа, числа и места размещения трансформаторных подстанций.
1.5 Расчет сетей 0,4 кВ.
1.6 Расчет токов КЗ.
1.7 Расчет и выбор силового оборудования.
1.8 Проектирование электрического освещения.
1.9 Определение электрической нагрузки на вводе в помещение.
2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
2.1 Характеристика объекта проектирования.
2.2 Расчет тепловоздушного режима помещения.
2.3 Выбор и проектирование систем отопления и вентиляции.
2.4 Проектирование системы вентиляции ОВС.
3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1 Основные требования безопасности при монтаже оборудования на птицефабрике.
3.2 Основные требования безопасности при эксплуатации оборудования на птицефабрике.
3.3 Расчетная и экспериментальная проверка эффективности зануления.
3.4 Пожарная безопасность.
3.5 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных экологически неблагоприятных ситуациях.
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
4.1 Постановка задачи, исходные данные.
4.2 Планирование энергопотребления систем микроклимата и энергоемкость процесса.
4.3 Технико-экономическая оценка вариантов теплоснабжения объекта.
Литература
Для расчета тепловоздушного режима определяем нормы выделения теплоты, влаги, CO2 в таблицу 21.
Таблица 21. Нормы выделения теплоты, влаги, CO2
Группы животных |
Живая масса, кг |
Тепловой поток тепловыделений, Вт |
Влаговыделения, г/ч |
Выделения CO2, л/ч | |
полных |
явных | ||||
Куры мясных пород |
3 |
25,47 |
17,73 |
11,25 |
4,32 |
Выписываем температурные коэффициенты и в таблицу 22 для внутренней температуры помещения (периоды: холодный, переходной, теплый).
Период |
t, ºC |
Температурные коэффициенты | |||
Тепловыделений |
Влаговыделений |
Выделений CO2 | |||
полных |
явных | ||||
Холодный |
16 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Переходный |
16 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Теплый |
31,4 |
1,24 |
1,15 |
1,32 |
1,32 |
Производим расчет теплового режима животноводческого помещения для холодного периода года.
Тепловой поток явных тепловыделений, кВт:
, (84)
где Kt` – температурный коэффициент
явных тепловыделений;
q – тепловой поток явных тепловыделений одним животным;
n – число голов.
кВт,
Влаговыделения животными, г/ч:
где Kt`` – температурный коэффициент
влаговыделений;
W – влаговыделения одним животным, г/ч.
г/ч,
Влаговыделения с открытых поверхностей:
г/ч.
Суммарные влаговыделения:
W = WЖ+WИСП = 46,8+4,68 = 51,48 кг/ч.
Количество углекислого газа, выделяемого животными, л/ч:
где Kt``` – температурный коэффициент
выделений углекислого газа и
полных тепловыделений;
– количество углекислого газа, выделяемого
одним животным,
л/ч;
л/ч.
Тепловой поток полных тепловыделений, кВт:
где q0 – тепловой поток полных тепловыделений
одним животным, Вт;
кВт.
Тепловой поток теплоизбытков в холодный период Ф, кВт:
Тепловой поток от электроосвещения:
где α – коэффициент, учитывающий вид
и арматуру осветительных
приборов α=0,9 т.к. люминесцентные открытые
лампы;
Nосв– мощность установленных осветительных приборов, кВт;
кВт
кВт.
Угловой коэффициент ε для холодного периода, кДж/кг, равен:
где W – суммарные влаговыделения в помещении,
кг/ч:
кДж/кг.
Рассчитываем тепловой поток теплоизбытков ФП, кВт для переходного периода года:
где Ф0П – тепловой поток полных
тепловыделений животными в
переходный период, кВт;
ФПТ.П. – тепловой поток теплопотерь через
ограждающие
где tВП и tНП – расчетные температуры внутреннего
и наружного воздуха в
переходный период года, ºC;
Суммарные влаговыделения:
W = WЖ+WИСП = 46,8+4,68 = 51,48 кг/ч.
л/ч.
кВт,
кВт.
Рассчитываем угловой коэффициент ε, кДж/кг:
где W – сумма влаговыделений в помещении,
кг/ч:
кДж/кг.
Аналогичным образом рассчитываем теплый период.
кВт
кг/ч
кг/ч.
л/ч.
Тепловой поток теплоизбытков:
где Фс.р. – тепловой поток от солнечной
радиации, Вт:
где Ф`с.р. – тепловой поток через
покрытие, Вт;
Ф``с.р. – тепловой поток через остекление, Вт;
Ф```с.р. – тепловой поток через наружную стену, Вт;
где Аn – площадь покрытия, м2;
R`0 – термическое сопротивление покрытия, м2 K/Вт;
Δt`c – избыточная разность температур, ºC;
Для кровли из светлого материала принимаем: Δt`c = 14,9 ºC;
кВт;
Так как остекления нет, то =0.
где Ас – площадь стены, м2;
R`0 – термическое сопротивление стены, м2 K/Вт;
Δt`c – избыточная разность температур, ºC;
Исходя из ориентации стен принимаем:
Δt``c (Ю) = 8,9 ºC;
кВт.
Получаем:
кВт.
кВт.
Рассчитываем угловой коэффициент ε, кДж/кг:
где W – сумма влаговыделений в помещении,
кг/ч:
кДж/кг.
Расчет вентиляционного воздуха Lв, м3/ч, в холодный период года определяют из условия удаления выделяющихся:
где W – суммарные влаговыделения внутри
помещения, г/ч;
ρ – плотность воздуха, кг/м3, ρ = 1,2 кг/м3;
dВ и dН – влагосодержания внутреннего и наружного воздуха, г/кг;
dН = 0,3 г/кг, dВ = 8,3 г/кг – из hd – диаграммы /12/;
м3/ч;
где VCO2 – расход углекислого газа,
выделяемого животными в помещении,
г/ч, VCO2 = 17971,2 л/ч;
СВ – ПДК углекислого газа в помещении, СВ =2,5 л/м3;
СН – концентрация углекислого
газа в наружном, приточном воздухе,
СН = 0,4 л/м3;
м3/ч
Рассчитываем расход вентиляционного воздуха исходя из нормы минимального воздухообмена:
где l – норма минимального воздухообмена
на 1 центнер живой
массы, l = 75 м3/ч;
m – живая масса животных, m = 124,8 ц;
м3/ч.
Принимаем расход вентилляционого воздуха в зимний период:
9360 м3/ч.
Расчет повторяет холодный период, но
где tВ и tН – температуры внутреннего
и наружного воздуха, ºC;
ε – угловой коэффициент, кДж/кг;
dН = 8,3 г/кг, – из hd - диаграммы;
г/кг.
м3/ч;
м3/ч
м3/ч.
Исходя из этого принимаем
расход вентилляционого
Рассчитываем аналогично холодному периоду.
Расчет вентиляционного воздуха Lв, м3/ч, в теплый период года определяют из условия удаления выделяющихся влаговыделений:
dН = 11,6 г/кг – из hd - диаграммы;
г/кг,
м3/ч.
м3/ч
Рассчитываем расход вентиляционного воздуха исходя из нормы минимального воздухообмена:
,
где l –норма минимального воздухообмена на 1 центнер живой массы, l = 500 м3/ч;
m – живая масса животных, m = 124,8 ц;
м3/ч.
Принимаем расход
62400м3/ч.