
- •Дс. 01.03 проектирование систем электрификации
- •Часть 1
- •110302 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
- •Практическое занятие №1. Задание на проектирование. Анализ типовых и повторно применяемых проектов
- •1.1 Краткие теоретические сведения
- •1.2 Задачи для самостоятельного решения
- •1.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •2.2 Задачи для самостоятельного решения
- •2.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •Практическое занятие №3. Руководящие и нормативные материалы (сНиП, нтп, сн, пуэ, гост). Содержание текстового и графического материала электротехнической части проекта
- •3.1 Краткие теоретические сведения
- •3.2 Вопросы для самоконтроля знаний
- •Практическое занятие №4. Обозначения условные графические в электрических схемах и схемах автоматизации производственных процессов
- •4.1 Краткие теоретические сведения
- •4.2 Задачи для самостоятельного решения
- •4.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •Практическое занятие №5. Правила выполнения электрических схем (структурных, функциональных, принципиальных)
- •5.1 Краткие теоретические сведения
- •5.2 Задачи для самостоятельного решения
- •5.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •Практическое занятие №6. Распределение электрической энергии внутри предприятий
- •6.1 Краткие теоретические сведения
- •6.2 Задачи для самостоятельного решения
- •6.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •7.2 Методика расчета
- •7.3 Задачи для самостоятельного решения
- •7.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •Практическое занятие №8. Проверка защитных аппаратов на срабатывание при однофазном кз
- •8.1 Краткие теоретические сведения
- •8.2 Задачи для самостоятельного решения
- •8.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •Практическое занятие №9. Проектирование и расчет электрооборудования для создания микроклимата в сельскохозяйственных помещениях
- •9.1 Краткие теоретические сведения
- •9.2 Методика расчета
- •Часовая кратность обмена воздуха в помещении
- •9.3 Задачи для самостоятельного решения
- •9.4 Методика расчета
- •По каталогу подбирается электродвигатель, у которого мощность и частота вращения самые близкие к расчетным
- •9.5 Вопросы для самоконтроля знаний
- •Библиографический список
- •Приложение а.6 Физические свойства влажного воздуха при давлении 101,3 кПа
Часовая кратность обмена воздуха в помещении
,
(9.7)
где
– расчетный воздухообмен, м³/ч;
– внутренний обмен помещения, м³.
Расчет отопления ведут следующим образом. Количество избыточного тепла в летний период или мощность отопительного устройства в зимний период определяют на основании уравнения теплового баланса помещения
,
(9.8)
где
–
количества тепла, выделяемого животными
(определяется по данным приложения 3 и
количеству животных), кДж/ч;
–
теплопроизводительность системы
отопления или калориферов, кДж/ч;
– теплопотери помещения через ограждающие
конструкции, кДж/ч;
– количества тепла, необходимое для
нагревания приточного воздуха, кДж/ч;
– тепло, расходуемое на испарение влаги
с поверхности мокрого пола, кДж/ч.
Количество тепла, необходимое для нагревания приточного воздуха
,
(9.9)
где - расчетный воздухообмен, м³ /ч;
– теплоёмкость 1 м³ воздуха, равная 0,278 Вт۰ч/(кг۰ºС);
– плотность наружного воздуха (приложение
А.6), кг/м³;
Тепло, выделяемое животными
,
(9.10)
где
– норма тепловыделения животного
(приложение 3), кДж/(ч∙гол.);
– число животных в помещении, гол;
– коэффициент,
учитывающий изменение тепловыделения
животного с изменением температуры
(приложение А.5).
Для птицы формула имеет вид
,
(9.11)
где
– норма тепловыделения птицей, кДж/(ч
кг);
- живая масса птицы, кг;
– коэффициент, учитывающий изменение тепловыделения птицы с изменением температуры.
Количество тепла, расходуемого на испарение влаги в помещении
,
(9.12)
где
– количество влаги, испаряемой из пола,
поилок и других конструкций (Gисп=0,1∙G),
г/ч;
-
скрытая теплота испарения 1г воды, кДж/г.
В качестве нагревательных устройств прямого конвективного подогрева воздуха в помещениях используют электрокалориферы. Наибольшее распространение получили электрокалориферные установки СФОА16-100/0,5, СФОА5/0,5ТЦ-М2/1 и СФОА10/0,5ТЦ-М2/2 мощностью от 5 до 94 кВт.
Мощность электрокалорифера (кВт) определяют из выражения
,
(9.13)
где
– коэффициент запаса, учитывающий
старение нагревательных элементов
калорифера и возможное понижение
напряжения в сети (
=1,1…1,2);
– теплоотдача калорифера, кВт;
– КПД калорифера ( при установке
непосредственно в обозреваемом помещении
=1,
при установке в другом помещении
= 0,9).
Теплоотдачу калорифера определяют на основании теплового баланса помещения (без учета тепла, затрачиваемого на испарение влаги)
,
(9.14)
Здесь потери теплоты через наружные ограждения здания (кВт) составляют
,
(9.15)
где – коэффициент теплоотдачи ограждения, Вт/(м² ºС);
-
площадь ограждения, м³;
– разность
температур внутреннего и наружного
воздуха, ºС.