- •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
3.2.5 Поступления теплоты от прочих источников.
Такие статьи теплопоступлений как:
- через наружные ограждения конвекцией и теплопроводностью – незначительны;
- с оборудованием или материалами – в проектируемое помещение они поступают из смежных цехов, имеющих такую же температуру внутреннего воздуха, соответственно процессов теплообмена не происходит.
3.3 Расчет потерь теплоты
Потери теплоты следует учитывать через наружные стены, окна и пол, расположенный на грунте. Расчет потерь теплоты через наружные стены и окна производится по формуле
Qтп1
=
,
(3.16)
где Аогр. – расчётная площадь поверхности ограждающей конструкции, м2;
Rогр. – термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м2·К)/Вт;
n – коэффициент, учитывающий ориентацию ограждающей конструкции относительно наружного воздуха (в данном случае n=1);
,
- расчетные температуры воздуха в
помещении и наружного воздуха
соответственно,
= 15ºС,
= -28 ºС;
– поправочные
коэффициенты (надбавки):
– на
ориентацию по странам света, Север –
= 0,1, Юг –
= 0;
– на
наличие 2-х и более наружных стен, Север
–
= 0,05, Юг –
= 0,05.
Поправки
,
,
,
– в рассматриваемом случае не учитываются.
3.3.1 Потери теплоты через наружные стены
При расчете теплопотерь через наружные стены учитываем, что в процессе теплообмена участвует только одна стена. Ввиду того, что наружная стена имеет сложный вид, площадь наружной стены без учета ворот:
Аст = 9180 м2.
Термическое сопротивление стен
Rст = 2,783 (м2·К)/Вт.
Величина потерь теплоты через наружные стены по двум направлениям:
Qтп
1юв
=
кВт;
Для холодного периода года суммарные потери теплоты через стены
Qтп 1 = Qтп 1юв = 251,32 кВт.
Таблица 3.9 – Потери теплоты через наружные стены
Qтп1, кВт (рабочее время) |
Теплый период |
Холодный период |
Производственное помещение |
0 |
251,32 |
Молярное помещение |
0 |
93,6 |
3.3.2 Потери теплоты через окна
Площадь горизонтальных окон: Аок = 2528 м2.
Термическое сопротивление окон: Rок = 0,52 (м2·К)/Вт.
Величина потерь теплоты через горизонтальные окна по:
Qтп
2юв
=
кВт;
Для холодного периода года суммарные потери теплоты через окна:
Qтп
2 = Qтп
=
кВт.
Таблица 3.10 – Потери теплоты через окна
Qтп2, кВт (рабочее время) |
Теплый период |
Холодный период |
Производственное помещение |
0 |
|
Молярное помещение |
0 |
92,84 |
3.3.3 Потери теплоты через покрытие.
Qтп3
=
,
(3.17)
Покрытие цеха имеет два ската, поэтому площадь покрытия равна: Апок = 26000 м2.
Термическое сопротивление покрытия: Rпок = 3,466 (м2·К)/Вт.
Для холодного периода года величина тепловых потерь через покрытие:
Qтп3
=
,
кВт.
Таблица 3.11 – Потери теплоты через покрытие
Qтп3, кВт (рабочее время) |
Теплый период |
Холодный период |
Производственное помещение |
0 |
337,56 |
Молярное помещение |
0 |
56,31 |
3.3.5 Потери теплоты через полы, расположенные на грунте.
Обычно теплопотери пола в сравнении с аналогичными показателями других ограждающих конструкций здания (наружные стены, оконные и дверные проемы) априори принимаются незначительными и учитываются в расчетах систем отопления в упрощенном виде. В основу таких расчетов закладывается упрощенная система учетных и поправочных коэффициентов сопротивления теплопередаче различных строительных материалов.
Если учесть, что теоретическое обоснование и методика расчета теплопотерь грунтового пола была разработана достаточно давно (т.е. с большим проектным запасом), можно смело говорить о практической применимости этих эмпирических подходов в современных условиях. Коэффициенты теплопроводности и теплопередачи различных строительных материалов, утеплителей и напольных покрытий хорошо известны, а других физических характеристик для расчета теплопотерь через пол не требуется. Расчет теплопотерь через неутепленный пол на грунте основывается на общей формуле оценки потерь теплоты через ограждающие конструкции здания:
Qтпi
=
,
(3.18)
А – суммарная площадь ограждающей конструкции, м2;
tв , tн – температура внутри помещения и наружного воздуха, оС;
β - доля дополнительных теплопотерь в суммарных;
n – поправочный коэффициент, значение которого определяется местоположением ограждающей конструкции;
Rо – сопротивление теплопередаче, м2 •°С/Вт.
При расчете теплопотерь через неутепленный пол применяется упрощенный подход, при котором величина (1+ β) n = 1. Теплопотери через пол принято производить методом зонирования площади теплопередачи. Это связано с естественной неоднородностью температурных полей грунта под перекрытием.
Позонно рассчитываем теплопотери через полы, расположенные на грунте:
1
Зона: Qтп1з
=
,кВт.
2
Зона: Qтп2з
=
,кВт.
3
Зона: Qтп3з
=
,кВт.
4
Зона: Qтп4з
=
,кВт.
Суммарные потери:Qтп4 = Qтп1з+ Qтп2з+ Qтп3з+ Qтп4з=97,37,кВт.
Таблица 3.12 – Потери теплоты через полы
Qтп4, кВт (рабочее время) |
Теплый период |
Холодный период |
Производственное помещение |
0 |
97,37 |
Молярное помещение |
0 |
23,86 |
