- •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
11.2.1 Обеспечение электробезопасности цеха
Для исключения контакта персонала с токоведущими частями оборудования и электропроводки предлагается расположить токоведущие части в недоступных местах и на высоте (скрытая проводка, расположение в металлорукавах, трубах, кабельных каналах).
Основным мероприятием по обеспечению электробезопасности в помещениях цеха, является устройство защитного заземления.
Заземлению подлежат корпуса электродвигателей, трансформаторов, светильников, каркасы распределительных щитов, щитов управления, металлические оболочки силовых кабелей, стальные трубы электропроводки.
В качестве искуственного заземления для электроприемников напряжением 0,38/0,22 кВ предлагается использовать заземляющее устройство.
Далее произведен расчет необходимого искусственного заземляющего устройства. Вначале определяется удельное сопротивление грунта ρ, которое должно умножаться на коэффициент сезонности, зависящий от климатических зон и вида заземления.
Значения коэффициентов сезонности, в соответствии с указаниями [17], приняты следующие:
для вертикальных заземлений
;для горизонтальных заземлений
,
следовательно, удельное сопротивление
грунта с учетом коэффициента сезонности
будет
,
,
(11.1)
.
где
–удельное
сопротивление суглинистых грунтов
(
=150
[17]).
Сопротивление растеканию тока одиночного вертикального трубчатого заземлителя находится по формуле
(11.2)
где 1 – длина заземлителя (принимаем 1 = 8м);
d – наружный диаметр трубы (принимаем d = 0,045м);
t – глубина погружения середины заземлителя от поверхности земли (t = 2м), тогда
.
Предварительно определяется число заземлителей и расстояние между ними:
(11.3)
где
–коэффициент
использования вертикальных трубчатых
заземлений без учета влияния соединительной
полосы (
);
–
нормативная
величина сопротивления заземления,
[27].
Предварительно принимается к установке 34 трубы из черной стали.
По найденному количеству труб определяется длина горизонтальной соединительной полосы
(11.4)
где а – расстояние между вертикальными заземлителями, принимается
а = 3м [17], тогда
Сопротивление растеканию соединительной полосы находится по формуле
(11.5)
где b – ширина соединительной полосы (b=0,04 м);
t – заглубление полосы (t = 0,5 м).
.
Действительное сопротивление растеканию соединительной полосы находится с учетом коэффициента использования
(11.6)
где
–
коэффициент использования (
=
0,24 [21]),
тогда
.
Сопротивление растеканию заземлителей находится с учетом сопротивления растекания соединительной полосы
(11.7)
.
Далее уточняется количество вертикальных заземлителей по соотношению (11.3)
.
Принимается к установке 64 вертикальных заземлителя из черной стали трубчатого сечения [21], которые расположены в 8 рядов по 8 штук.
Рисунок 10.1 - Схема искусственного заземления
1-заземлитель; 2-соединительная полоса; 3-поверхность земли
Заземляющие проводники присоединяют к корпусам оборудования с помощью надежного болтового соединения.
Для обеспечения электробезопасности кроме заземления в помещении КС выводы обмоток и кабельные вводы электродвигателей защищаются ограждениями.
