Файл: Задача создания эффективного процесса вентилирования решается экономическими и прогрессивными производственными способами. Устраиваются комбинированные системы вентиляции для промышленных предприятий с использованием аэрации,.docx
Добавлен: 06.12.2023
Просмотров: 340
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| Введение | 3 |
| 1 Краткое описание технологического процесса | 5 |
| 2 Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха | 6 |
| 3 Тепловой баланс здания | 8 |
| 4 Расчет поступлений вредных выделений | 16 |
| 5 Расчет воздухообмена | 20 |
| 6 Разработка системы вентиляции | 28 |
| 7 Аэродинамический расчет воздуховодов | 33 |
| Заключение | 46 |
| Список использованных источников | 47 |
Эффективность систем вентиляции, их технико-экономические параметры, экологическая безопасность зависят не только от правильности принятой системы вентиляции, схемы воздухообмена и достоверности проведенных расчетов, но и от правильно организованных монтажных работ, точности наладки и правильности эксплуатации. Возможности монтажа, наладки и эксплуатации систем и оборудования, обеспечивающих вентиляцию помещений, необходимо закладывать на стадии проектирования.Целью данной курсовой работы является разработка системы промышленной вентиляции для механического цеха.Для достижения данной цели были поставлены следующие основные задачи:
-
Произвести описание объекта, изучить характеристики выделяющихся вредностей. -
Произвести расчет параметров внутреннего и наружного воздуха. -
Произвести расчет теплового баланса здания. -
Произвести расчет поступлений вредных выделений. -
Произвести расчет воздухообмена. -
Произвести расчет элементов системы вентиляции.
Источник теплоснабжения здания цеха – тепловая котельная. Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 120-70 °C. Категория работ в цехе средней тяжести IIб. 2 Расчетные параметры внутреннего и наружного воздухаРасчетные параметры наружного воздуха при проектировании вентиляции промышленного здания следует принимать в соответствии с [1, 2], для теплого периода – по параметрам А, для холодного периода – по параметрам Б. Для переходных условий независимо от места расположения здания принимаем температуру наружного воздуха t = 8 ºС, энтальпию I = 22,5 кДж/кг [1]. Значения расчетных параметров наружного воздуха для заданного района строительства заносят в таблица 2.1.Таблица 2.1 - Параметры наружного воздуха
| Расчётные периоды года | Параметры воздуха А | Параметры воздуха Б | Барометрическое давление, ГПа | ||||||||
| температура, 0С | теплосодержание, кДж/кг | относительная влажность, % | влагосодержание, г/кг | температура, 0С | теплосодержание, кДж/кг | относительная влажность, % | влагосодержание, г/кг | ||||
| Теплый | 25 | 51 | 60 | 11 | 29 | 53,6 | 41 | 10 | 999 | ||
| Холодный | -12 | -9 | 79 | 1 | -24 | -25 | 79 | 0,4 | |||
| Период года | Категория работ | Допустимые параметры внутреннего воздуха | |||||
| Температура, °С | Скорость движения, м/с | Относительная влажность,% | |||||
| На постоянных рабочих местах | На непостоянных рабочих местах | ||||||
| Теплый | Средней тяжести 2а | 27-30 (27) | 29-31 | 0,4 | 75 | ||
| Холодный | 17-23 (20) | 15-24 | 0,3 | 75 | |||
| Переходный | 17-23 (20) | 15-24 | 0,3 | 75 | |||
3 Тепловой баланс зданияДля составления теплового баланса здания необходимо определить все теплопотери и теплопоступления, имеющие место в помещениях. Величину расхода тепла и теплопоступлений заносят в таблицу теплового баланса (таблица 3.1) и определяют избыток или недостаток тепла для каждого периода года (холодного, теплого и переходного) по всем помещениям здания по формулам:Таблица 3.1 - Тепловой баланс помещения
| Период года | Через ограждающие конструкции | На нагрев инфильтрационного воздуха | На нагрев материалов и транспорта | Итого | От людей | От освещения | От электромеханического оборудования | От солнечной радиации через световые проемы | От солнечной радиации через покрытия | Прочее | Итого | Недостаток | Избыток |
| Т | - | - | - | - | 290 | 519,5 | 8000 | 2473,9 | 3147 | 3027 | 14645 | | 14645 |
| Х | 9360 | 2808 | 2130 | 14298 | 525 | 519,5 | 8000 | - | - | 598,5 | 9554 | 4744 | |
| П | 1560 | 468 | 2130 | 4158 | 525 | 519,5 | 8000 | - | - | 598,5 | 9554 | | 5395 |
где – явное тепло, выделяемое человеком (мужчиной), Вт/чел., принимается в зависимости от температуры внутреннего воздуха и категории работ;n – число рабочих в смену, чел.Тепловыделения от источников искусственного освещения, Вт: =200*12,2*5,3*0,2*0,45=430,63где Е – нормируемая освещенность помещения, лк;F – площадь пола помещения, м2; – удельные тепловыделения от ламп, Вт/(м2 лк); – доля теплоты, поступающей помещение (при люминесцентных лампах = 0,45; при лампах накаливания = 0,15). Для большинства помещений, имеющих естественное освещение, теплопоступления от источников искусственного освещения учитываются в холодный и переходный периоды года.Поступление тепла от солнечной радиации через заполнение световых проемов. Количество тепла, поступающее в помещение в теплый период года через световые проемы, для наиболее жаркого месяца года: ;где q’, q” – плотности тепловых потоков, поступающих в помещение через вертикальное остекление, Вт/м2; F0’, F0’ – площади световых проемов, соответственно, облучаемых и не облучаемых прямой солнечной радиацией, м2; Β – коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств (для штор из светлой ткани β = 0,4; для штор из темной ткани β = 0,8; без солнцезащитных устройств β = 0,9). Для вертикального остекления световых проемов, частично или полностью облучаемых солнечной радиациейДля вертикального заполнения световых проемов, находящихся в тени,