Главная Учебники - Разные Лекции (разные) - часть 61
МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РФ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра: «Теплоэнергетика железнодорожного транспорта»
Курсовой проект
по дисциплине «Отопление и вентиляция»
на тему
«Проектирование систем вентиляции и отопления
промышленного здания»
Выполнил: студент гр. ТЭН-412
Гришина А.И.
Проверил: доцент
Горячкин Н.Б.
Спроектировать системы отопления производственного здания
1. Размеры в метрах 2. Материал ограждений железобетон 3. Интенсивность труда Cn- спокойная Л- лёгкая Ст- средней тяжести 4. Оринтация фасада В- восток Ю- юг З- запад С- север Ориент. Наружные условия.
Параметры наружного воздуха для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений следует принимать: Параметры А - для систем вентиляции, воздушного душирования и кондиционирования третьего класса для теплого периода года; Параметры Б - для систем отопления, вентиляции, воздушного душирования и кондиционирования для холодного периода года и для систем кондиционирования первого класса для теплого периода года. Для систем кондиционирования второго класса следует принимать температуру наружного воздуха для теплого периода года на 2 °С и удельную энтальпию на 2 кДж/кг ниже установленных для параметров Б. Строительные конструкции внешних ограждений отапливаемых жилых и общественных зданий должны отвечать требованиям
: прочности и устойчивости, огнестойкости и долговечности, архитектурного оформления и экономичности, а также теплотехническим нормам. Ограждающие конструкции выбирают в зависимости от физических свойств материала, конструктивного решения, температурно-влажностного режима воздуха в здании и климатических характеристик района строительства в соответствии с нормами сопротивления теплопередаче, паро- и воздухопроницанию. Проектирование системы отопления включает в себя
: расчет поверхности нагревательных приборов, гидравлический расчет циркуляционных колец системы, выбор запорно-регулирующей арматуры, насосов системы воздухоудаления, конструктивное исполнение отдельных узлов системы отопления. Санитарно-гигиенические требований ограничивают
: понижение температуры tв.пов.
на внутренней поверхности ограждений значением допустимой температуры Внутренние условия.
Обслуживаемая зона помещения (зона обитания) — пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов. Помещение с постоянным пребыванием людей — помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток. Микроклимат помещения — состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха. Оптимальные параметры микроклимата — сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении. Допустимые параметры микроклимата — сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов Терморегуляции не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья. Классификация помещений
Помещения 1 категории — помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха. Помещения 2 категории — помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой. Помещения За категории — помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды. Помещения 36 категории — помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде. Помещения Зв категории — помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды. Помещения 4 категории — помещения для занятий подвижными видами спорта. Помещения 5 категории — помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т.п.). Помещения 6 категории — помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые). Параметры микроклимата 1В помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать оптимальные или допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне. 2Требуемые параметры микроклимата: оптимальные, допустимые или их сочетания — следует устанавливать в нормативных документах в зависимости от назначения помещения и периода года. 3 Параметры, характеризующие микроклимат помещений: - температура воздуха; - скорость движения воздуха; - относительная влажность воздуха; результирующая температура помещения; - локальная асимметрия результирующей температуры. Тепловые потери помещения.
Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по табл. 1 [4]. Зоны влажности территории СССР следует принимать по при л. 1* [4]. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства следует устанавливать по прил. 2 [4]. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ro
следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле где t
в
- расчетная температура внутреннего воздуха, °С, берется из табл3; t
н.р
- расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (табл. 1.); D
t
нор
- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; R
в
- сопротивление теплопередаче внутренних поверхностей наружных ограждений, R
в
=0,1149 м2
К/Вт;
Для стен цеха:
D
t
нор
=20 – 12 = 8 0
С; Дальнейший расчет требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций сведен в таблицу: стены помещения Влажностный режим помещения Выбор тепловой изоляции для стен:
Величина сопротивления теплопередаче принятой конструкции: где Температура внутренней поверхности ограждений: Для стен цеха: железобетон d=0,4м lж.б.
=1,92 Вт/м2
К
гипсокартон (1 листа 0,01м) d=0,01 м lг.к.
=0,36 Вт/м2
К
ППУ
d=0,02 м lППУ
= 0,05 Вт/м2
К
Конденсация водяных паров происходить не будет. Требуемое сопротивление теплопередаче Для верности расчета необходимо, чтобы Конденсация водяных паров происходить не будет, если выполняется условие Дальнейший расчет сопротивления ограждающих конструкций сведен в таблицу: R0
,
м²С/Вт
Q
пот
=
Q
огр
+
Q
инф
+
Q
мат
+
Q
тех
+
Q
вент
Теплопотери через ограждения помещений:
Основные и добавочные потери теплоты следует определять суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт для помещений по формуле: tp
‑ расчетная температура воздуха, °С, в помещении с учетом повышения ее в зависимости от высоты для помещений высотой более 4 м; 2.* Добавочные потери теплоты b
через ограждающие конструкции следует принимать в долях от основных потерь: а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1, на юго-восток и запад— в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно — по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад и 0,1 —в других случаях; б) в помещениях, разрабатываемых для типового проектирования, через стены, двери и окна, обращенные на любую из сторон света, в размере 0,08 при одной наружной стене и 0,13 для угловых помещений (кроме жилых), а во всех жилых помещениях — 0,13; а) через необогреваемые полы первого этажа над холодными подпольями зданий в местностях с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже (параметры Б) — в размере 0,05; г) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-тепловыми завесами, при высоте зданий H
,
м, от средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты в размере: 0,2 H
—
для тройных дверей с двумя тамбурами между ними; 0,27 H
— для двойных дверей с тамбурами между ними; 0,34 H
—для двойных дверей без тамбура; 0,22 H
—для одинарных дверей; д) через наружные ворота, не оборудованные воздушными и воздушно-тепловыми завесами, — в размере 3 при отсутствии тамбура и в размере 1 — при наличии тамбура у ворот. Примечание Для летних и запасных наружных дверей и ворот добавочные потери теплоты по подпунктам "г" и "д" не следует учитывать. Расчет сопротивления ограждающих конструкций сведен в таблицу: Внутренняя температура tв Наружная температура tн Потери через огр. Конструкции Сопротивл. теплопередач Ro 101 цех 20 27487,06 102 кабинет 20 1864,23 103 раздевалка 21 1954,252 104 лестница 17 105 су. 17 600,4093 106 душевая 25 1458,858 Тоже самое что и на 1 этаже-только без учета Цеха Внутренняя температура tв Наружная температура tн Потери через огр. Конструкции Сопротивл. теплопередач Ro 101 кабинет 20 1864,23 102 раздевалка 21 1954,252 103 лестница 17 2259,885 104 су. 17 600,4093 105 душевая 25 1458,858 Определение теплопотерь через полы.
Сопротивление теплопередачи для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности λ >
1,2 Вт/(м2
-°С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rc
,
м2
-°С /Вт, равным: I зона – R=2,15 м2
К/Вт II зона – R=4,3м2
К/Вт III зона – R=8,6 м2
К/Вт IV зона – R = 14,2 м2
К/Вт На полу уложены железобетонные плиты (l=6 м, b=0,8 на воздушной прослойке δ=100 мм; ж.б. плита δ = 0,4 м, λ = 1,5 Вт /м2
К; воздушная прослойка δ = 0,1 м, R = 4,35 м2
К/Вт; грунт λ = 2,33 Вт /м2
К ; Для пола ИТП: Для подвальных стен ИТП: Rж.б. плиты
= Теплопотери через крышу:
Q
=(1/
R
) ×
F
×
D
t
×
n
гидроизоляция d
= 0,02 м
, l
=0,6 Вт/м2
К
шлакобетонd
= 0,15 м
, l
= 0,7 Вт/м2
К
ж.б. плита d
= 0,25 м
, l
=1,5 Вт/м2
К
R
кр
= R
н
+ å(
d
i
/
l
i
)+ R
в
R
кр
=(0,02/0,6)+(0,15/0,7)+(0,25+1,5)+0,114+0,05 = 0,578; R
н
=0,05 м2
К/Вт
R
в
=0,114 м2
К/Вт
n
= 0.75 – для бесчердачной крыши Для крыши цеха: Q
= (1/0,578) ×96×(20-(-32))×0,75= 6477,51 Вт
; 12913,5
Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций
Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений RH
должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию где ∆р — разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па; GH
— нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м2
ч). Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций ∆р, Па, следует определять по формуле: где Н — высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м; g
Н
,
g
В
— удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3
, определяемый по формуле: g
=
здесь t - температура воздуха: внутреннего (для определения g
В
), наружного (для определения g
н
); v — максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая согласно [1]. Нормативную воздухопроницаемость GH
, кг/(м2
ч),
ограждающих конструкций зданий и сооружений следует принимать по табл. 12* [4]. Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Па/кг, следует определять по формуле где Rстены=4Rжб+Rппу+Rгипсокарт.=4*19620+2*79+10*0,12=78638 м2
• ч • Па/кг Rкрыши=4Rжб+Rшлакобетон+Rгидроизол.=4*19620+0,3+∞(воздухонепрониц.)= ∞ м2
• ч • Па/кг Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий RH
должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию RН
тр
, м2
• ч/кг, определяемого по формуле Результаты расчетов требуемого сопротивления воздухопроницанию заносим в таблицу. Для окон реальное сопротивление воздухопроницанию берется из [10]. Требуемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций.
Конструкция
Помещение
Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений
Расход теплоты Qi
, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха следует определять по формуле Qi
= 0,28
S
Gi
c(tp
- ti
)k
,(1) Расход инфильтрующегося воздуха в помещении Gi
, кг/ч, через неплотности наружных ограждений следует определять по формуле: Gi
= 0,216
S
A1
D
pi
0,67
/Ru
+
S
A2
GH
(
D
pi
/
D
p1
)0,67
Расчетная разность давлений D
pi
,
определяется по формуле D
pi
=g [(H - hi
) (p
н
– p
в
) + 0,5 pi
v2
(ce,n
- ce,p
) kl
- pint
] где Н
— высота здания, м, от уровня средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты; h
— расчетная высота, м, от уровня земли до верха окон, балконных дверей, дверей, ворот, проемов или до оси горизонтальных и середины вертикальных стыков стеновых панелей; g
i
,
g
p
— удельный вес, Н/м, соответственно наружного воздуха и воздуха в помещении, определяемый по формуле g
=
Примечания: 1. Максимальный расход теплоты на нагревание наружного воздуха следует учитывать для каждого помещения при наиболее неблагоприятном для него направлением ветра. При расчете тепловой нагрузки здания с автоматическим регулированием расход теплоты на инфильтрацию следует принимать при наиболее неблагоприятном направлении ветра для всего здания. Находим расчетную разность давлений и результаты заносим в таблицу. Потери теплоты на нагрев инфильтрационного воздуха и заносим в последующую таблицу. Расчетная разность давлений.
№ пом-я
Помещение
1,479 -0,6 0,8 0,72 105 раздевалка -32 21 1,479 -0,6 0,8 0,72 205 Потери на нагрев инфильтрационного воздуха по 1 этажу
Внутренняя температура Tв Наружная температура tн GH
Δp Потери теплоты за счет инф. Сопротивл. теплопередач Rи м 5 101 цех 20 102 кабинет 20 раздевалка 104 лестница 17 106 душевая 25 Потери на нагрев инфильтрационного воздуха по 2этажу
Внутренняя температура tв Наружная температура tн GH
Δp Потери теплоты за счет инф. Сопротивл. теплопередач Rи 202 кабинет 20 раздевалка 21 204 лестница 17 |