- •Содержание
- •1. Введение...........................................................................................................
- •2. Выбор параметров приточного воздуха..................................
- •3. Составление балансов по вредностям....................................
- •4. Выбор схемы организации воздухообмена и
- •5. Расчет воздухообменов и определение
- •6. Построение процессов обработки
- •7. Аэродинамический расчет систем
- •7.1 Общие положения...........................................................................................
- •8. Выбор оборудования систем
- •9. Определение расчетных электрических
- •10. Автоматизация системы отопления.......................................
- •11. Безопасность и экологичность проекта..............................
- •12. Расчет и анализ срока окупаемости
- •13. Заключение.................................................................................................
- •14. Список используемой литературы...........................................
- •15. Приложения.................................................................................................
- •1. Введение
- •1.1 Описание объекта исследования
- •1.2 Выбор направления реконструкции
- •1.3 Выбор системы обеспечения микроклимата
- •2 Выбор расчетных параметров воздуха в рабочей зоне и наружного воздуха
- •2.1 Расчётные параметры воздуха в рабочей зоне
- •2.2 Расчётные параметры наружного воздуха
- •3 Составление балансов по вредностям (теплоте, влаге, пару, газам, пыли) для теплого и холодного периодов года
- •3.1 Реконструкция элементов здания. Определение его параметров
- •3.2.1 Тепловыделения от оборудования с электроприводом
- •3.2.2 Выделения теплоты от обслуживающего персонала
- •3.2.3 Тепловыделения от искусственного освещения
- •3.2.4 Поступления теплоты от солнечной радиации.
- •3.2.5 Поступления теплоты от прочих источников.
- •3.3 Расчет потерь теплоты
- •3.3.1 Потери теплоты через наружные стены
- •3.3.2 Потери теплоты через окна
- •3.4 Составление балансов по вредностям в расчетные периоды
- •3.4.1 Баланс по теплоте
- •3.4.2 Баланс по влаге в расчетные периоды
- •3.4.3 Баланс по газам и пыли
- •4. Выбор схемы организации воздухообмена и режима работы систем отопления и вентиляции для расчетных периодов года
- •5 Расчет воздухообменов и определение параметров приточного воздуха
- •5.1 Общие положения
- •5.2 Расчёт воздухообмена в тёплый период года в рабочее время
- •5.3 Расчёт воздухообмена в холодный период года в рабочее время
- •5.4 Расчёт воздухообмена в холодный период года в нерабочее время
- •5.5 Определение нагрузок по воздуху, теплоте, холоду.
- •6 Построение процессов обработки воздуха в h-d диаграмме
- •6.1 Тёплый период года
- •6.2 Холодный период года, рабочее время
- •6.3 Холодный период года, нерабочее время
- •7. Аэродинамический расчет системы вентиляции
- •7.1 Общие положения
- •8. Выбор оборудования систем обеспечения микроклимата
- •8.2 Выбор оборудования вентиляции
- •9. Определение расчетных электрических нагрузок собственных нужд производственного цеха №40 и выбор рабочего трансформатора собственных нужд
- •10. Автоматизация системы отопления
- •11. Безопасность и экологичность проекта
- •11.1 Анализ потенциальных опасностей и условий труда в помещениях цеха №40
- •11.2 Мероприятия по профилактике травматизма
- •11.2.1 Обеспечение электробезопасности цеха
- •11.2.3 Пожарная безопасность в цехе
- •11.3 Производственная санитария
- •11.3.1 Освещение рабочего места
- •11.3.2 Микроклимат в помещении
- •11.4 Защита от шума и вибрации
- •11.5 Экологичность проекта
- •12 Определение экономической эффективности модернизации цеха №40
- •12.2 Сравнение затрат на разных систем отопления
- •12.2.1 Расчет затрат на систему отопления от водогрейной котельной
- •12.2.2. Расчет затрат на электрическую систему лучистого отопления
- •Список используемой литературы
- •Приложения
8.2 Выбор оборудования вентиляции
Конструкция и основные технические данные приточной камеры
В состав камеры входят соединительная секция с вентилятором, калориферная секция, секция фильтра и приемная секция.
В зависимости от технологических требований к обработке воздуха, в производственном помещении предлагается выбрать камеры без оросительной секции, так как требуемый приточный воздух не требует увлажнения.
Камеры поставляются с соединительными секциями с одним или двумя вентиляторами (один из них является резервным). Вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах. Присоединение вентиляторов к соединительным секциям и сетевым воздуховодам осуществляется через гибкие вставки.
В калориферных секциях применены многоходовые пластинчатые калориферы (средней модели КВС-П и большой модели КВБ-П) и биметаллические калориферы (трехрядные КСк3 и четырехрядные КСк4).
Для снятия запаса поверхности нагрева и наладочной пусковой регулировки калориферные секции приточных камер оборудованы обводным каналом. Обводные каналы оборудуются заслонками.
В качестве теплоносителя применяется горячая вода с параметрами 95°C – 70°C. Приемные секции предусмотрены следующих видов:
с расположением рециркуляционных заслонок на верхней панели секции;
с расположением рециркуляционных заслонок на задней панели секции;
с расположением рециркуляционных заслонок в нижней части секции.
Приемная секция имеет утепленную заслонку (с электроподогревом или без него) для прохода наружного воздуха. В утепленных клапанах с электроподогревом, для устранения смерзания створок и нормального их открывания предусмотрены встроенные трубчатые электронагреватели (ТЭНы).
В камерах могут применяться фильтры с развитой поверхностью с фильтрующими материалами классов очистки G3 и G4, ячейковые фильтры с различными фильтрующими элементами, а также карманные фильтры с классами очистки G4–F7.
В качестве ограждающих конструкций секций камер предусмотрены легкометаллические панели. Панели для приемной секции и секции фильтра утеплены минераловатными плитами. Панели других секций не утепляются.
Работа камер может быть автоматизирована. В зависимости от назначения и условий работы камер, применяются различные схемы автоматизации их работы. При этом обеспечиваются регулирование теплоотдачи калориферных секций, защита калориферов от замерзания, возможность поддержания постоянной температуры обработанного в камере воздуха или поддержание заданной температуры воздуха в обслуживаемом помещении с учетом влияния теплопотерь и (или) технологических тепловыделений.
Так как по расчетным данным необходимый приток свежего воздуха равен 17820 м3/ч в производственном помещении и 8340 м3/ч, тогда принимаем приточную камеру 2ПК-31,5 с производительностью 31,5 103 м3/ч. Вэтой приточной камере установлен вентилятор
Основные характеристики прииточной камеры сведены в таблицу 8.1
Таблица 8.1.
Тип камеры |
Производи тельность м3/ч |
Вентиля тор |
Длинна с полным набором секций, мм |
Масса с полным набором секций, кг |
2ПК31,5 |
20-31,5 |
ВЦ4-75-12 |
8920 |
3810 |
Элементы приточной камеры представлены на рисунке 8.2.
1–радиальный вентилятор; 2–присоединительная секция; 3–камера орошения форсуночная (адиабатная); 4–воздухонагреватели (калориферы); 5– фильтр; 6–приемная секция; 7–наружная стена.
Рисунок 8.2–Приточная камера 2ПК
8.3 Выбор и расчет воздушных завес
Для эффективной борьбы с прорывом потоков холодного воздуха используются тепловые завесы. Схема с двухсторонним боковым направлением струй воздуха целесообразна в случае, когда возможна остановка транспорта в воротах.
Пример типовой воздушной завесы представлен на рисунке 8.3
Рисунок 8.3.- Вертикальное расположение тепловых завес относительно проема в стене.
Воздухораспределительные короба следует располагать с внутренней стороны проема на расстоянии не более
(8.7)
Величина теплового давления:
(8.7)
Величина ветрового давления:
(8.8)
Для
ориентировочных расчетов
,
Па можно определить как:
,
(8.9)
Плотность смеси наружного и подаваемого завесой воздуха при температуре tc ,кг/м3,
(8.10)
Расход воздуха, подаваемого завесой, кг/с по [10]:
(8.11)
Уделная массовая теплоемкость воздуха в калорифере ВТЗ
Требуемая температура воздуха на выходе из завесы tз определяется по на основании уравнения сохранения энергии по формуле:
(8.12)
-отношение
теплоты, теряемой с воздухом, уходящим
через открытый проем наружу, к тепловой
мощности завесы
,по
[10], рисунок 7.17 равно 0,37;
Тепловая мощность воздушно-тепловой завесы определяется по формуле:
,
(8.13)
Для поверочного расчета предлагаются завесы фирмы "Тепломаш" модель КЭВ-18П4020Е.
Характеристики тепловой завесы приведены в таблице 8.2
Параметры питающей сети |
Режимы мощности |
Расход воздуха |
Подогрев воздуха |
Габаритные размеры |
Вес |
Звуковое давление на расстоянии 5м |
Высота выдува |
Потребляемая мощность двигателей |
В/Гц 380/50 |
кВт */9/18 |
м3/час 1300 / 2000 / 2600 |
°С 20/41 |
1045 x 300 x 395 м |
26,5 кг |
дБ(А) 62 |
мм 1045 |
Вт 265 |
Уточненный относительный расход воздуха по формуле (8.11):
Новое значение температуры воздуха tзф
,
,
Так
как
>
,
то предлагается уменьшить тепловую
мощность тепловой завесы. В результате
расчета предлагается установить тепловые
завесы фирмы "Тепломаш" модель
КЭВ-18П4020Е для поддержания микроклимата
вблизи проемов в наружных стенах (ворот).
Так как в цехе№40 6 проемов (1 из которых
выводится в административное здание
цеха), то внутри цеха устанавливается
по 2 тепловые завесы по бокам проемов.
Общее количество тепловых завес в цехе
№40 будет 10 шт.
