Кондиционирование воздуха промышленных зданий - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 87
Разработка проекта центральной многозональной системы кондиционирования воздуха II категории. Расчет количества вредностей, выделяющихся в помещениях. Определение теплового баланса, влаго- и газовыделений. Выбор кондиционеров и вентиляционных систем.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Под термином «кондиционирование воздуха» понимают создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях параметров воздушной среды (температуры, относительной влажности, чистоты, состава, скорости движения и давления воздуха), наиболее благоприятных для самочувствия людей (системы II категории) или ведения технологических процессов (системы I категории). Системы кондиционирования воздуха часто выполняют функции приточной вентиляции . Системы кондиционирования воздуха могут работать совместно с системами отопления или выполнять их функции. К системам I категории как правило предъявляются более жесткие требования в отношении надежности и точности поддержания заданных параметров воздуха, в то время как в системах II категории допускается определенное отклонение от них. Системы кондиционирования подразделяются на центральный (для кондиционирования всех помещений используется один центральный кондиционер) и местные (для поддержания заданных условий кондиционер устанавливается непосредственно в кондиционируемом помещении).Для расчета теплопоступлений параметры внутреннего воздуха в системах кондиционирования II класса принимаются оптимальные по [3].

ТП: ХП:В соответствии с рекомендациями [1] требуется обеспечить параметры Б для систем кондиционирования для теплого и холодного периода.Теплопоступления от солнечной радиации через световые проемы учитываются в тепловом балансе для теплого периода года для наиболее жаркого месяца года и расчетного времени суток. В зависимости от географической широты района строительства и ориентации ограждения определяется по [9]: Таблица 3 коэффициент теплопропускания окон с учетом затенения непрозрачной частью (переплетами) заполнения светопроема, определяется по [9]: Для двухкамерных стеклопакетов в раздельных переплетах (для деревянного и ПВХ переплета) коэффициент теплопропускания прозрачной частью заполнения светопроема, определяется по [9]: Для двойного остекления из обыкновенного стекла толщиной 2,5-3,5мм коэффициент теплопропускания нестационарными солнцезащитными устройствами, определяется по [9]: Для внутренних солнцезащитных устройств (штора из светлой ткани) коэффициент облучения поверхности светопроема рассеянной радиацией коэффициент инсоляции, учитывающий долю прошедшего потока падающей на вертикальный световой проем прямой солнечной радиации после затенения наружными козырьками или вертикальными ребрами. Поступление тепла в помещение в теплый период года, через совмещенные покрытия зданий и сооружений для любого расчетного часа суток Qt.п, КДЖ/ч, определяется по формуле: Qt.п =3,6· (тусл - тв )·Аогр·K = 3,6· ·Аогр·K , (2.11) где тн - расчетная температура наружного воздуха, °С; Ro - сопротивление теплопередачи заполнения светопроема, (м2•ОС/Вт), определяемое теплотехническим расчетом или принимается не менее нормируемых значений сопротивления теплопередачи заполнения светопроема Rнорм: Rнорм, - определяется в зависимости от градусо-суток отопительного периода района строительства (табл.Принято считать, что вся энергия, затрачиваемая на освещение, переходит в теплоту, нагревающую воздух помещения; при этом пренебрегают частью энергии, нагревающей конструкции здания и уходящей через них. Количество тепла, выделяемое источниками искусственного освещения, если мощность светильников не известна можно определить по формуле: где площадь помещения, м2; Определяется по [7]. доля тепла, поступающая от светильника в различные зоны помещения, определяется по [7]: Для расчетных помещений используем лампы накаливания со способом установки у потолка, т.е. Тепловыделение человека складываются из отдачи явного и скрытого тепла и зависит в основном от тяжести выполняемой им работы, температуры и скорости движения окружающего воздуха, а также теплозащитных свойств одежды: где Qnол, Qяв, Qck - тепловыделение от людей соответственно полные, и явные, и скрытые, КДЖ/ч; qяв, qпол - тепловыделения одним человеком (соответственно явные и полные) принимаются в зависимости от интенсивности физической нагрузки и температуры в помещении [7];Избыток или недостаток тепла Qизб определяется в результате составления теплового баланса. Теплопоступления в помещениях жилых и общественных зданиях складываются в основном из теплопоступлений от людей, через наружные ограждения (в теплый период), от искусственного освещения и от других источников тепла. Так как проектируемая вентиляция не совмещено с отоплением, то тепло, теряемое зданием в холодный период года, компенсируется нагревательными приборами. Расчеты сведем в таблицу 6. Наступление влаги в помещении происходит в результате испарения с поверхности кожи и дыхания людей, испарения со свободной поверхности, испарений с влажных поверхностей материалов и изделий, а также сушки материалов, химических реакций, работы технологического оборудования.Основной газообразной вредностью в помещениях жилых и общественных зданий является углекислый газ, выделяемый при дыхании человека. Количество углекислого газа, выделяемого в помещении: Gco2 = q со2?n

План
Содержание

Введение

1. Характеристика объекта

2. Обоснование выбора расчетных параметров воздуха

2.1 Расчетные параметры внутреннего воздуха

2.2 Расчетные параметры наружного воздуха

3. Расчет количества вредностей, выделяющихся в помещениях

3.1.Расчет теплопоступлений в помещениях

3.1.1 Теплопоступления от солнечной радиации через остекление

3.1.2 Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие

3.1.3 Теплопоступления от искусственного освещения

3.1.4 Теплопоступления от людей

3.2 Теплопотери помещения

3.2.1 Тепловой баланс помещений

3.3 Определение влаговыделений в помещениях

3.4 Определение газовыделений

4.Расчет воздухообмена

4.1 Выбор типа системы кондиционирования воздуха

4.2 Воздухообмен по ассимиляции тепло- и влагоизбытков помещений с использованием I - d диаграммы

4.3 Воздушный баланс помещений

5. Выбор воздухоприемных и воздухораздающих устройств

5.1 Расчет приточной струи

6. Выбор кондиционеров и его элементов

6.1 Выбор калорифера I-го подогрева

6.2 Выбор зональных доводчиков

6.3 Выбор оросительной камеры

7. Компоновка вентиляционных систем и конструктивные решения

8. Аэродинамический расчет вентиляционных систем

9. Выбор вентиляторов

10. Разработка принципиальной схемы автоматического регулирования работы системы КВ

11. Библиографический список

Введение
Под термином «кондиционирование воздуха» понимают создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях параметров воздушной среды (температуры, относительной влажности, чистоты, состава, скорости движения и давления воздуха), наиболее благоприятных для самочувствия людей (системы II категории) или ведения технологических процессов (системы I категории).

Системы кондиционирования воздуха часто выполняют функции приточной вентиляции . В теплый период года они охлаждают и осушают воздух, в холодный - подогревают и увлажняют. Системы кондиционирования воздуха могут работать совместно с системами отопления или выполнять их функции. К системам I категории как правило предъявляются более жесткие требования в отношении надежности и точности поддержания заданных параметров воздуха, в то время как в системах II категории допускается определенное отклонение от них.

Системы кондиционирования подразделяются на центральный ( для кондиционирования всех помещений используется один центральный кондиционер) и местные (для поддержания заданных условий кондиционер устанавливается непосредственно в кондиционируемом помещении).

В данном курсовом проекте запроектирована центральная многозональная система кондиционирования воздуха II категории.

1. Наименование объекта : Учебно-производственный комбинат;

2. Район застройки : город Павлодар;

3. Географическая широта застройки: 52? с.ш.;

4. Ориентация главного фасада : юго-запад;

5. Высота помещения: 3,0 м;

6. Высота окон: 2,2м

7. Номер расчетного помещения 6, 16, 22, 23;

8. В помещениях находятся ежечасно 100, 60, 100, 50 чел.;

2. Обоснование выбора расчетных параметров

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?