Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2013 в 02:30, курсовая работа
В конце XVIII века законодателем мод в Англии стал лорд Брюмелл. Хорошие манеры, незаурядный вкус вскоре сделали его идолом элегантной молодежи. Именно он создал тип «денди» вошедший в моду в XIX веке в эпоху байронизма. Моде, созданной Брюмеллом, следовали не только богатые, знатные, но среднего достатка молодые люди. В конце XVIII века прически стали особенно зависеть от принадлежности к политической партии. В 1795годы был принят полог на пудру и все стали носить коротко остриженные волосы. Возможно, это был своеобразный вариант французской прически типа «жертва», «под висельника», которая в Англии получила название «гильотина.
Введение………………………………………………………………………………….. 2
1.Современные направление и уровень развития технологических и технических систем отрасли……….……………………………………………………………………4
2. Подбор и компоновка оборудования технологической и технической системы отрасли в помещении……………………………………………………………………..7
3.Расчет искусственного освещения помещения…………………………………….10
4.Расчет электроснабжения помещения
4.1.Распределение нагрузки по фазам……………………………………….…..13
4.2.Расчет сечения проводников и кабелей…………………………………………14
5.Расчет вентиляции (кондиционирования) помещения
5.1.Расчет тепло и влагоизбытков……………………………………………………18
5.2.Определение расхода воздуха, необходимого для удаления тепло – и влагоизбытков……………………………………………………………………………23
5.3.Подбор вентилятора и электродвигателя…………………………………………..25
5.4.Расчет надежности оборудования (системы)…………………………………….26
Заключение……………………………………………………………………………….28
Список используемой литературы……………………………………………………29
Коэффициент использования
светового потока зависит от к.п.д.
светильника, коэффициента отражения
потолка рn стен рс, величины
показателя помещения i, учитывающего геометрические
параметры помещения, высоту подвески светильника hp.
Значение высоты подвеса светильника
над рабочей поверхностью hp вычисляется
по выражению:
где: H – высота помещения, м; hpm – высота
рабочего места = 0.8 м, hc – высота подвеса
светильника от потолка, м;
Величина показателя i равна:
где: L и B – длина и ширина помещения, м.
Возьмем i=5.
Величина коэффициента использования
светового потока светильника, Ки для
различных светильников выбирается по
данным таблицы 2.
Таблица 2. Величина коэффициента
использования светового потока светидьника.
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 Распределение нагрузки по фазам
По рассчитанному
Рис.1а. План помещения
и расположения светильников
4.2 Расчет сечения проводников и кабелей
5.Расчет вентиляции (кондиционирования) помещения
5.1. Расчет тепло и влагоизбытков
Расход приточного воздуха
определяется видом ассимилируемых
вентиляций вредностей теплоизбытков
или загозованности (влагоизбытки и
загозованность в этом случае не рассматривается).
Расчетные зависимости для определения
расхода приточного воздуха представлены
в таблице 3.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Где: Qn – полные тепловыделения
в рабочую зону,
кДж/ч (Вт); Qоб – теплоизбытки от технического
оборудования, кДж/ч
Рпотр – потребляемая мощность,
Вт;
Q’n – теплоизбытки от одного человека,
150….350 Вт (540…1250
кДж/ч);
nn – число людей, работающих в смене;
Qn – теплоизбытки от людей, кДж/ч;
Qоса – теплоизбытки от свещения,
кДж/ч;
А – удельный теплоприток в секунду, Вт/(м2с)
(для производственных помещений А=4,5,
для складских – А=1 Вт/(м2с));
Qз – теплоизбытки от работающих электродвигателей,
кДж/ч;
Рад – установленная мощность, электродвигателя,
Вт;
к – коэффициент, учитывающий одновременность
работы, загрузку и тип электродвигателя,
к=0.2…0.3;
h - к.п.д. электродвигателя;
W – влагоизбытки, w - влаговыделения от одного
человека, (при температуре воздуха в помещенииt=22…28С° - w=0.1…0.
Wn – влаговыделение от людей, кг/ч;
Wоб – влаговыделения от оборудования,
определяемое по справочникам, кг/ч;
Муто – количество вредных веществ,
поступающих в помещение в результате
утечек через неплотности технологического
оборудования, кг/ч;
Кз – коэффициент запаса, характеризующий
состояние оборудования, Кз = 1….2;
Кр – коэффициент, зависящий от давления
газов или паров в технологическом оборудовании.
Таблица 4.
|
|
|
|
|
|
|
|
Vвн – внутренний объем
технологического оборудования и трубопроводов,
находящихся под давлением, м3;
m – относительная молекулярная масса
газов или паров в аппаратуре (для трихлорэтилена m =118);
Т – абсолютная температура газов или
паров, °К (273+t°С)
Мсн – массовый расход (утечки) вредных
веществ через сальники насосов, кг/ч;
dв – диаметр вала или штока, мм;
Кс – коэффициент, учитывающий состояние
сальников и степень токсичности вещества,
Кс = 0.0002…….0.0003;
Р – давление, развиваемое насосом, Па;
Мпр – массовый расход паров растворителей;
Ал – расход лакокрасочных материалов
в граммах на 1 м2 площади поверхности
, г/м2
m – содержание в краске летучих растворителей,
% (см. табл.);
Fи – площадь поверхности изделия,
окрашиваемая или лакируемая за 1 час,
м2;
Таблица 5.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с – удельная теплоемкость
воздуха, с=1кДж/(кгК);
tn, ty – температура воздуха,
подаваемого в помещении или удаляемого, °С;
р – плотность воздуха, кг/м3;
in, iy – теплосодержание приточного
или удаляемого воздуха, кДж/кг;
|
|
|
|
4. Определение направления луча
процесса изменения параметров приточного
воздуха под воздействием тепло- и влагоизбытков:
а) вычисляем параметр: e=QH/W=24900/1.64=
5. Определение плотности воздуха р кг/м3 при t град.С,
по выражению:
при температуре воздуха поступающего
в помещение tn: rn=353/273+tp=1.
при температуре наружного воздуха tH: rn=353/273-tH=1.
6. Вычисляем расход воздуха, необходимый
для нейтрализации тепловыделения, м3ч:
и влаговыделенный
7. Определение кратности вентиляционного
воздухообмена, 1/ч
где: Lmax – максимальный расход воздуха,
необходимый для нейтрализации тепло-
и влаговыделений, м3/ч
8. Вычисляем теплоту, уносимую с вентилируемым
воздухом, по выражению:
QB=cryV(tn-tH)Kвв=0.28*1.2*
Где: с – удельная теплоемкость воздуха,
с=0.28 (Вт*ч/кг*градС)
9. Вычисляем потери теплоты в Вт через
ограждения (потолок, стены, двери и окна)
помещения:
QO = (tn-tH)åКТF=(24.5-22.4)*1.17*
10. Расчетная теплоотдача калорифера по
формуле, Вт:
Qк=Qв+QO=79.07+21.85=100.92
11. Вычисляем мощность калорифера по формуле,
Вт:
Pk=Qk/hk=100.92/0.9=112.12
12. Вычисляем суммарную поверхность нагрева
калорифера по выражению, м2:
Fk=
Где: Δt – разность между средней температурой
теплоносителя теплообменника и температурой
воздуха в помещении., т.е. Δt=ty-tср,
где tср=(tH-ty)/2=21.3.
Информация о работе Проект технологической системы салона красоты