Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Мая 2012 в 11:57, курсовая работа
Вентиляция играет первоочередную роль в процессе подачи свежего, чистого, в нужном количестве воздуха в различные помещения, здания, дома, производства. Вентиляция создаёт условия воздушной среды, благоприятные для здоровья и самочувствия человека, а также отвечающие требованиям технологического процесса и нужные для сохранения в хорошем состоянии оборудования, строительных конструкций, строений, жилищ, материалов, продуктов, медикаментов, техники, книг, картин и т.д.
Введение………………………………………………………………………...………3
1. Исходные данные для проектирования………………………………...………6
2. Краткое описание технологического процесса…………………………..……7
3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций……………………….8
4. Расчет потерь теплоты через наружные ограждения…………………….…..12
5. Расчет поступлений теплоты от солнечной радиации……………….………14
6. Расчет теплопоступлений от технологического оборудования…………….15
7. Расчет расхода и температуры приточного воздуха…………………………17
8. Основные решения по отоплению и вентиляции………………………….…18
9. Гидравлический расчет вентиляционных систем…………………………....20
10. Подбор вентиляционного оборудования………………..…………...………22
Список использованной литературы………………………………………….……..24
aint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), aint=8,7 Вт/(м2·°С);
tint - расчетная температура внутреннего воздуха·°С;
text - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки.
Rreq= м2·°С/Вт
Для входных дверей
Термическое сопротивление, R, м2·°С/Вт, однослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле
где δ - толщина слоя, м;
λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С), λ=0,07 Вт/(м·°С),
Толщина слоя утеплителя, м, определяется по формуле:
где aint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), aint=8,7 Вт/(м2·°С)
aext
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции для условий
холодного периода года, Вт/(м2·°С), aext=23
Вт/(м2·°С)
Для наружных стен:
Для покрытий:
Тогда термическое сопротивление, R, м2·°С/Вт, однослойной ограждающей конструкции:
Для наружных стен: R=0,15/0,07=2,14 м2·°С/Вт
Для
покрытий: R=0,15/0,07=2,14
м2·°С/Вт
Термическое
сопротивление ограждающей
Общее
сопротивление теплопередаче
,
где , aint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), aint=8,7 Вт/(м2·°С);
, aext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода года, Вт/(м2·°С), aext=23 Вт/(м2·°С)
Расчет трансмиссионных потерь теплоты, Вт/(м2·°С)
Для наружных стен:
К=1/1,77=0,57 Вт/(м2·°С)
Для покрытий:
К=1/2,43=0,41 Вт/(м2·°С)
Для окон:
К=1/0,3=3,33
Вт/(м2·°С)
Результаты
теплотехнического расчета
Наименование
ограждающих конструкций |
|
|
Наружная стена |
|
|
Остекление |
|
|
Покрытие |
|
|
Пол
I зона II зона III зона IV зона |
4,3 8,6 14,2 |
0,23 0,12 0,07 |
Входная дверь |
|
|
Основные и добавочные потери теплоты определяем суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт, с округлением до 10 Вт для помещений по формуле
где А - расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;
R - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2 °С/Вт.
tp - расчетная температура воздуха, °С, в помещении с учетом повышения ее в зависимости от высоты для помещений высотой более 4 м;
text - расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года.
b - добавочные потери теплоты в долях от основных потерь.
n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху
Добавочные потери теплоты b через ограждающие конструкции следует принимать в долях от основных потерь:
а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1, на юго-восток и запад - в размере 0,05;
в
угловых помещениях
б) через наружные ворота, не оборудованные воздушными и воздушно-тепловыми завесами, — в размере 3 при отсутствии тамбура и в размере 1 — при наличии тамбура у ворот.
Сопротивление
теплопередаче следует
а)
для неутепленных полов на грунте и
стен, расположенных ниже уровня земли,
с коэффициентом теплопроводности l ³
1,2 Вт/(м2×°С) по зонам шириной
2 м, параллельным наружным стенам, принимая
Rс, м2×°С /Вт, равным:
Результаты
расчета теплопотерь сведем в таблицу:
Помещен | Ограждения | Добавки | 1+∑β | n | Q | |||||
Наимен. | Ориен. | а, м | b, h, м | A, м² | k, Вт/мС | β | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
Цех дерево- обрабаты-вающий
|
СН | С | 48,2 | 6 | 289,2 | 0,57 | 0,15 | 1,15 | 1 | 166 |
СН | Ю | 48,2 | 6 | 289,2 | 0,57 | 0,05 | 1,05 | 1 | 166 | |
СН | З | 18,2 | 7,2 | 109,2 | 0,57 | 0,1 | 1,1 | 1 | 64 | |
СН | В | 18,2 | 7,2 | 109,2 | 0,57 | 0,15 | 1,15 | 1 | 64 | |
Окна | С | 3,6 | 2,4 | 8,64 | 2,76 | 0,15 | 1,15 | 7 | 168 | |
Окна | Ю | 3,6 | 2,4 | 8,64 | 2,76 | 0,05 | 1,05 | 7 | 168 | |
Пол | ||||||||||
1 зона | - | - | - | 264 | 0,48 | - | 1 | 1 | 127 | |
2 зона | - | - | - | 232 | 0,23 | - | 1 | 1 | 54 | |
3 зона | - | - | - | 200 | 0,12 | - | 1 | 1 | 24 | |
4 зона | - | - | - | 168 | 0,07 | - | 1 | 1 | 12 | |
Потолок | - | 48 | 18 | 864 | 0,41 | - | 1 | 1 | 355 | |
Ворота | З | 3 | 3 | 9 | 1,72 | 1,63 | 2,63 | 1 | 17 | |
Σ 1380 |
5. Расчет поступлений теплоты от солнечной радиации
Расчет поступлений теплоты через остекление
Поступление тепла в помещение за счет солнечной радиации через свето-
вые проемы определяем по формуле:
Qс.р .= q·Aпола
где q - теплопоступление от солнечной радиации на 1 м2 кровли;
Qс.р=15·864=12960 Вт
6.
Расчет теплопоступлений
от технологического
оборудования
Поступление теплоты от
Ny-суммарная установочная мощность электродвигателей;
Kи- коэффициент использования мощности, равный 0,8
Kз- коэффициент загрузки двигателя, равный 0,7
Kо- коэффициент одновременности работы, равный 0,9
- коэффициент полезного действия, равный 0,85
Kт
- коэффициент ассимиляции, равный 1.
Расчет избыточной теплоты в холодный период года
Qизб= Qэл.дв.-Qтеплопот.
Qтеплопот.(+16)=q(16-(text))=
Qизб (+16)=22250-58000=-35750 Вт
Дежурное отопление
Qтеплопот.(+5)=q(5-(text))=
Qизб.(+5)
= - 43000 Вт
Определение количества воздуха, удаляемого системами местных отсосов
ТАБЛИЦА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||
№
поз |
Название оборудования | Кол-во,шт | Марка
станка |
Вредности, удаляемые местными отсосами | Объем удаляемого
воздуха м3/ч | |
1 | Станок круглопильный | 1 | Ц6-2 | Опилки, пыль | 840 | |
2 | Станок
рейсмусовый односторонний |
1 | СР6-9 | Опилки, пыль | 2500 | |
3 | Станок торцовочный | 1 | ЦП | Опилки, пыль | 840 | |
4 | Станок торцовочный однопильный | 1 | ЦПА-40 | Опилки, пыль | 840 | |
5 | Станок прирезной многопильный | 1 | ЦДК-5 | Опилки | А-1200
Б-1000 | |
6 | Станок двухсторонний фуговальный | 1 | С2Ф4-1 | Стружка, сталь | А-1500,
Б-270 | |
7 | Станок
шипорезный
двухсторонний |
1 | ШД-15 | Опилки | А-2200
Б-840 В-720 Г-2200 Д-840 Е-720 | |
8 | Станок рейсмусовый односторонний | 1 | СР12-1 | Стружка, пыль | 2500 | |
Σ 19010 |
Информация о работе Отопление и вентиляция деревообрабатывающего цеха