Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2011 в 13:27, дипломная работа
Объектом проектирования является промышленное предприятия, расположенное в г. Липецк. Системы отопления и вентиляции запроектированы в следующих отделениях предприятия:
- термический цех;
- механический цех;
- отделение цианистых покрытий;
- вспомогательные административно-бытовые помещения.
Проектируемые цеха находятся внутри предприятия. Они имеют о
Суммарные поступления тепла:
От нагревательного оборудования 360581 кДж/ч
От оборудования,
снабженного электродвигателями
21600 кДж/ч
Таблица 6. Поступление тепла от нагретых поверхностей
Расчетные формулы | От твердых поверхностей | ||||||
Поз. | Период года | | |||||
∑Fп,
м |
, С | Q,
кДж/ч | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
111 | ТП | 11,5 | 9,2 | 50 | 27 | 20,15 | 6259 |
6,8 | 11,2 | 55 | 27 | 25,76 | 4308 | ||
ХП | 11,5 | 9,2 | 50 | 23 | 20,97 | 6485 | |
6,8 | 11,2 | 55 | 23 | 26,64 | 4468 | ||
104 | ТП | 3,6 | 9,2 | 45 | 27 | 18,95 | 1228 |
2,2 | 11,2 | 50 | 27 | 24,53 | 1241 | ||
ХП | 3,6 | 9,2 | 45 | 23 | 19,92 | 1291 | |
2,2 | 11,2 | 50 | 23 | 25,53 | 1292 | ||
108 | ТП | 3,6 | 9,2 | 45 | 27 | 18,95 | 1228 |
2,2 | 11,2 | 50 | 27 | 24,53 | 1241 | ||
ХП | 3,6 | 9,2 | 45 | 23 | 19,92 | 1291 | |
2,2 | 11,2 | 50 | 23 | 25,53 | 1292 | ||
109 | ТП | 3,6 | 9,2 | 45 | 27 | 18,95 | 1228 |
2,2 | 11,2 | 50 | 27 | 24,53 | 1241 | ||
ХП | 3,6 | 9,2 | 45 | 23 | 19,92 | 1291 | |
2,2 | 11,2 | 50 | 23 | 25,53 | 1292 | ||
114 | ТП | 2,6 | 9,2 | 45 | 27 | 18,95 | 887 |
1,2 | 11,2 | 50 | 27 | 24,53 | 677 | ||
ХП | 2,6 | 9,2 | 45 | 23 | 19,92 | 932 | |
1,2 | 11,2 | 50 | 23 | 25,53 | 705 | ||
115 | ТП | 3,6 | 9,2 | 45 | 27 | 18,95 | 1228 |
2,2 | 11,2 | 50 | 27 | 24,53 | 1241 | ||
ХП | 3,6 | 9,2 | 45 | 23 | 19,92 | 1291 | |
2,2 | 11,2 | 50 | 23 | 25,53 | 1292 |
ТП: 22007 кДж/ч
ХП:
22923 кДж/ч
2.3.
Расчет теплопотерь
Теплопотери помещения в холодный период года имеются следующие: потери тепла через внешние ограждения здания, потери тепла на нагрев ввозимых в цех материалов, расход тепла на обогрев транспорта, поступающего в помещение.
Потери тепла
на нагрев инфильтрирующего воздуха можно
не учитывать, согласно[1] , так как во всех
помещениях здания имеется организованный
механический приток и механическая вытяжка,
а так же установлены воздушно-тепловые
завесы.
2.3.1. Теплопотери через наружные ограждения
Расчет теплопотерь через наружные ограждения сводится к определению количества тепла потерянного через них.
Нахождение теплопотерь производится по формуле:
где R - сопротивление теплопередаче наружной ограждающей конструкции, (м2·°C)/Вт;
- расчетная площадь наружной ограждающей конструкции, м;
tв- расчетная температура ограждений внутри помещения, учитываем как:
1) для стены, окон - как среднюю по высоте ограждения, с учетом температурного градиента;
2) для напольного покрытия - как расчетную температуру в помещении;
3) для кровли - как температуру в верхней зоне.
tро - расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года, °C;
- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху согласно [3];
- коэффициент, учитывающий добавочные потери теплоты.
Термическое сопротивление ограждений должно быть больше и равно нормируемому по [3];
Нормируемое термическое сопротивление определим по градусо-суткам отопительного периода (ГСОП):
, (9)
где: tв- расчетная температура воздуха в помещении, 23оС,
tср.от.п - средняя температура отопительного периода, -3,4 оС, принимаем по [2];
Zот - продолжительность отопительного
периода в сутках, 202, принимаем по [2];
Значение Rнорм принимаем в зависимости от полученного ГСОП по [3].
Rнорм :
1) Для стен Rнорм = 1,91(м2 · °С)/ Вт;
2) Для окон Rнорм = 0,32 (м2 · °С)/ Вт;
3) Для Rнорм = R ф = 2,73 (м2 · °С)/ Вт;
В разделе 1 даны значения термических сопротивлений ограждений проектируемого здания. Сравним эти значения с нормируемыми и выберем большее:
1) Для стен Rнорм = 1,91≤ R ф = 2,45 (м2 · °С)/ Вт;
2) Для окон Rнорм = 0,32 ≤ R ф = 0,47 (м2 · °С)/ Вт;
3) Для перекрытий примем Rнорм = R ф = 2,73 (м2 · °С)/ Вт;
Далее
докум 2.
Введение.
В данной дипломной работе запроектирована система отопления и вентиляции термического цеха производственного помещения в городе Липецк.
Главной задачей вентиляции является создание допустимых параметров микроклимата в помещении, недопущение проникновения вредных газов и пыли к рабочему месту.
В промышленных помещениях, значение вентиляции наиболее велико. Из-за огромного объема помещений и неравномерности тепловыделений установка обычной отопительной системы может привести к неполному прогреву воздуха, а использование в качестве теплоносителя воды не позволяет быстро изменять параметры внутреннего воздуха, что при непостоянной работе промышленного оборудования может привести к тепловому загрязнению.
Правильность расчета вентиляционных систем для промышленных помещений просто необходима, т.к. от этого зависит не только качество изготавливаемой продукции, но и даже здоровье рабочего, а порой и его жизнь.
Нехватка
природных ресурсов и повышение санитарно-гигиенических
требований приводит к постоянному совершенствованию
этих систем отопления и вентиляции. К
основным нововведениям можно отнести
увеличение коэффициента термического
сопротивления наружных ограждений, что
снижает теплопотери в отдельно взятом
помещении или здании в целом. Использование
теплоты вторичных энерго-ресурсов, будь
то отработанный пар, вода или уходящий
воздух также приводит к экономии.
Заключение.
Подводя итоги проекта, стоит отметить, что запроектированная система отопления и в данных помещениях выполняет свою главную роль, а именно обеспечивает допустимые параметры микроклимата в помещении, препятствует проникновению вредностей к рабочим местам. Благодаря этому, люди данного предприятия не будут находиться под воздействием вредных производственных факторов, и риск получить профессиональное заболевание будет минимален, будут обеспечена хорошая производительность труда, а от этого зависит и качество продукции.
Так же стоит сказать, что данная система отопления и вентиляции удовлетворяет всем предписанным нормам охраны труда и окружающей среды.
Все эти
факторы характеризуют экономическую
целесообразность проектирования системы
отопления и вентиляции.