
- •Дисциплина: «Технологические системы отрасли»
- •2013 Г. Содержание
- •Введение
- •Современные направления и уровень развития технологической системы предприятия химической чистки
- •1.1. Инженерные системы производства химической чистки
- •2. Подбор и компоновка оборудования технологической системы химической чистки дубленок
- •Расчет искусственного освещении
- •4. Расчет электроснабжения помещения
- •4.1. Распределение нагрузки по фазам
- •4.2.Расчет сечение проводников и кабелей
- •5. Расчет вентиляции (кондиционирования) помещения
- •5.1. Расчет тепло и влагоизбытков
- •5.2. Определение расхода воздуха, необходимого для удаления тепло- и влагоизбытков.
- •5.3. Подбор вентилятора и электродвигателя
- •5.4. Подбор калорифера
- •6. Расчет надежности оборудования (системы)
- •6.1. Составление функциональной системы надежности технологической системы
- •6.2. Определение вероятности безотказной работы технологической системы
- •6.3. Оценка оптимальных параметров надежной работы
- •Заключение
- •Список литературы
5.4. Подбор калорифера
Калорифер используется в приточной системе вентиляции для подогрева наружного воздуха в холодное время года. Мощность калорифера рассчитывается исходя из производительности системы вентиляции, требуемой температурой воздуха на выходе системы и минимальной температурой наружного воздуха. Два последних параметра определяются СНиП. Температура воздуха, поступающего в жилое помещение, должна быть не ниже +18°С. Минимальная температура наружного воздуха зависит от климатической зоной и равна -26°С (рассчитывается как средняя температура самой холодной пятидневки самого холодного месяца в 13 часов). Таким образом, при включении калорифера на полную мощность он должен нагревать поток воздуха на 44°С. Поскольку сильные морозы в нашей непродолжительны, в приточных сне темах можно устанавливать калориферы, имеющие мощность меньше расчетной. При этом приточная система должна иметь регулятор производительности для уменьшения скорости вентилятора в холодное время года.
При расчете мощности калорифера необходимо учитывать следующие ограничения:
Возможность использования однофазного (220 В) или трехфазного (380 В) напряжения питания. При мощности калорифера свыше 5 кВт необходимо 3-х фазное подключение, но в любом случае 3-х фазное питание предпочтительней, так как рабочий ток в этом случае меньше. Температуру, на которую калорифер сможет нагреть приточный воздух 5 кВт для квартир, от 5 до 50 кВт для офисов. Если использовать электрический калорифер с расчетной мощностью не представляется возможным, следует установить калорифер, использующий в качестве источника тепла воду из системы центрального или автономного отопления (водяной калорифер).
Расчетная теплоотдача калорифера, Вт QК= QB + QО; QК = 10974,4+4835 = 15809,4 Вт
мощность калорифера Рк= QК/ŋК = 15809,4 /0,9 = 17566 Вт
суммарная поверхность нагрева калорифера: FК=QК/(Ku*Δt)=17566/(10,03*40)=43,8 кв.м.
Мощность калорифера получилась более 5 кВт и следовательно для подключения калорифера используем трехфазную сеть.
6. Расчет надежности оборудования (системы)
В соответствии с ГОСТ 27.002-89 для количественной оценки надежности применяются количественные показатели оценки отдельных ее свойств: безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости, а также комплексные показатели, характеризующие готовность и эффективность использования технических объектов (в частности, электроустановок).
Эти показатели позволяют проводить расчетно-аналитическую оценку количественных характеристик отдельных свойств при выборе различных схемных и конструктивных вариантов оборудования (объектов) при их разработке, испытаниях и в условиях эксплуатации.
На стадиях экспериментальной отработки, испытаний и эксплуатации, как правило, роль показателей надежности выполняют статистические оценки соответствующих вероятностных характеристик. В целях единообразия все показатели надежности, в соответствии с ГОСТ 27.002-89, определяются как вероятностные характеристики. Отказ объекта рассматривается как случайное событие, то есть заданная структура объекта и условия его эксплуатации не определяют точно момент и место возникновения отказа.