Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2011 в 17:29, курсовая работа
В данном курсовом проекте разработана система приточно-вытяжной вентиляции для термического цеха, расположенного в городе Екатеринбург.
Содержание записки: теплотехнический расчёт ограждений, расчёт теплопоступлений и теплопотерь, составлена таблица теплового баланса. Выполнен расчёт воздухообменов, составлена таблица воздушного баланса. Также был выполнен расчёт аэрации и воздухораспределения. Сделан аэродинамический расчёт приточной и вытяжной системы вентиляции. Произведён подбор основного технологического оборудования.
Введение…………………………………………………………………………………….
Содержание…………………………………………………………………………………
1 Исходные данные для проектирования……………………………………………
1.1 Технология производства и выделяющиеся вредности………………………..
1.2 Расчетные параметры наружного воздуха………………………………………
1.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха…………………………………….
2 Тепловой режим помещения…………………………………………………………
2.1 Тепловые потери помещения ……………………………………………………
2.2 Теплопоступления в помещение ………………………………………………..
2.3 Тепловой баланс помещения…………………………………………………….
3 Воздушный режим помещений……………………………………………………..
3.1 Местные отсосы от технологического оборудования…………………………
3.2 Местная приточная вентиляция…………………………………………………
3.3 Требуемые воздухообмены расчетных помещений …………………………..
3.4 Воздушный баланс расчетных помещений ……………………………………
4 Принципиальные и конструктивные решения отопления и вентиляции помещения ………………………………………………………………………………...
4.1 Приточные системы……………………………………………………………..
4.2 Вытяжные системы………………………………………………………………
4.3 Дежурное отопление……………………………………………………………
4.4 Воздуховоды…………………………………………………………………….
5 Аэродинамический расчет систем вентиляции ………………………………..
5.1 Аэродинамический расчет приточной системы П1…………………………..
5.2 Аэродинамический расчет вытяжной системы В2……………………………
5.3 Аэродинамический расчет приточной камеры системы П1…………………
6 Расчет аэрации……………………………………………………………….
7 Расчёт и подбор оборудования приточной камеры……………………….
7.1 Расчёт и подбор калориферной установки ……………………………..……..
7.2 Подбор обводного клапана………………………………..…….………………
Заключение………………………………………………………………………………..
Список использованной литературы……………………………………………….
Расчетная температура наружного воздуха: 20.7 0С
Расчетная скорость
ветра:
4.0 м/с
Данные по лучепрозрачным проемам:
|
Внутренние ограждения
N | Тип ограждения | F, кв. м | Материал и толщина |
1 | Потолок | 414.0 | Бетон 15 см |
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:
Максимальные теплопоступления в воздух помещения: 20930 Вт
Максимальные теплопоступления через лучепрозрачные проемы
с учетом аккумуляции
теплоты внутренними
Время максимальных
теплопоступлений(местное
Среднесуточная радиация на
Коэффициент поглощения тепла поверхностью покрытия: 0.90
Коэффициент теплоотдачи к
Условная температура на поверхности покрытия: 30.8 °C
Теплопоступления через
Теплопоступления через лучепрозрачные ограждения (проемы)
|
2.2.2 Теплопоступления
от потребляемой мощности
Расчет проведен по методике изложенной в [6]. Теплопоступления определяются по формуле:
где N -установочная мощность, кВт;
- КПД электродвигателя;
-коэффициент перехода теплоты в помещение;
-коэффициент спроса;
-коэффициент полноты загрузки.
.ъ
2.2.3 Теплопоступления
от остывающего материала
Расчет произвожу по методике изложенной в [6]. Теплопоступления определяются по формуле:
где - масса остывающего в ас материала;
- температуры остывающего материала и внутреннего воздуха;
- период, в течении которого остывает материал.
2.2.4 Теплопоступления
от нагретых поверхностей печей
Расчет
произвожу по методике изложенной в
[6]. Для определения поступлений тепла
от печи нахожу теплопоступления от всех
ее поверхностей и загрузочного отверстия.
Для остальных печей тепловыделения нахожу
через соотношения подов.
;
;
.
; .
Время z, в течение которого открыто отверстие печи принимаем равным 10 мин. Размеры отверстия печи – 0.5 x 0.5 м.
Суммарные теплопоступления от печи №1 составят: 56630 Вт.
Теплопоступления от остальных печей определяю по соотношению подов печей. Суммарная площадь всех подов печей: . Тогда теплопоступления составят: .
Учитывая,
что каждая печь имеет местный
отсос в виде зонтов-козырьков
и принимая коэффициент местного
отсоса 0.6, получим общие теплопоступления
от печей:
2.3 Тепловой
баланс помещения
Таблица
2.8 – Тепловой баланс помещения
Наимен.
и |
Период
года и |
Теплопотери, Вт | Теплопоступления, Вт | Избытки
тепла, |
Теплонапр., q, Вт/м3 | |||||||
Через н.о. | На нагрев инф. воздуха | На нагрев матер. | Всего | От потреб. Мощн. | От остыв. Матер. | От обо-рудов. | Всего | |||||
Термический цех, 4968 м3 | ХП | 64625 | 25696 | 7120 | 97441 | - | 2304 | 102940 | 165939 | 271183 | 173742 | 38,15 |
ПП | 13161 | 5234 | 1450 | 19848 | - | 2304 | 102940 | 165939 | 271183 | 251335 | 55,2 | |
ТП | - | - | - | - | 20930 | 2304 | 102940 | 165939 | 292113 | 292113 | 64,1 |
Расход тепла на дежурное отопление, определяю в расчете на температуру 5 . Дежурное отопление предусмотрено за счет использования воздушного душирования, включенного на руциркуляцию.
;
Вывод:
исходя из того, что в помещении
термического цеха большие избытки
тепла, то в проектировании системы
отопления нет необходимости.
3 Воздушный режим помещений
3.1 Местные
отсосы от технологического
3.1.1 Расчет
зонта-козырька над
Расчет
провожу по методике, изложенной
в [6] в следующей
1. - средняя скорость выбивающихся из печи газов, (3.1)
где - коэффициент расхода;
,
где =0.25 – половина высоты загрузочного отверстия;
,
- плотности газов.
где - эквивалентный по площади диаметр
рабочего отверстия.
где m = 5 – коэффициент изменения скорости;
n
= 4.2 – коэффициент изменения температуры.
5. Определяю диаметр потока газов на расстоянии x при по формуле: