Кондиционирование воздуха в жилом доме серии МЭС-84 в г. Астрахань
Заказать уникальную курсовую работу- 34 34 страницы
- 29 + 29 источников
- Добавлена 16.07.2020
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1 Исходные данные для проектирования 3
2 Тепловой баланс объекта 5
2.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции 5
2.2 Затраты теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха 5
2.3 Определение удельной тепловой характеристики здания 6
2.4 Определение тепловой мощности системы отопления 8
3 Построение процессов обработки воздуха в аппаратах СКВ, определение нагрузок на аппараты 10
4 Подбор фанкойлов для помещений этажа 15
4.1. Расчет и подбор воздухонагревателей. 15
4.1.1 Расчет и подбор воздухонагревателей первого подогрева. 15
4.2. Расчет камеры орошения 17
4.2.1 Холодный период года 17
4.2.2 Теплый период года 18
5 Подбор центрального кондиционера подъезда 20
6 Аэродинамический расчет систем вентиляции подъезда 24
6.1 Определение воздухообменов в помещениях 24
6.2 Выбор систем вентиляции и их конструирование 24
6.3 Аэродинамический расчет систем вентиляции 24
7 Подбор чиллера, закрытой градирни, насосных станций холодной воды и оборотной воды 29
Список использованных источников 31
Приложение 1. Тепловой баланс помещений 33
,Потери давления в местных сопротивлениях определяются по формуле (14):Z = 5,8∙4 = 23,2 Па,Потери давления на 1м длины воздуховода, Па/м, принимается по монограмме (прил. Д [4]):R=0,45 Па/м,Потери давления на участке вентиляционной сети определяется по формуле (35):Δр=26,24 Па,Расчётное располагаемое давление определяется по формуле (37):Δре=2,7 Па,Для нормальной работы системы вентиляции надо, чтобы выполнялось условие (17):.Для нормальной работы вентиляции необходима установка решеток с поворотными жалюзи, при помощи которых осуществляется регулировка расхода воздуха; либо дополнительных вентиляторов.Аэродинамический расчет системы вентиляции проведем для системы ВЕ 5. Марка вентиляционного блока – 1ВБ28.9.30Результаты аэродинамического расчета системы вентиляции в таблице 6.1.Таблица 6.1 – Аэродинамический расчёт системы вентиляцииНомер участкаРасход воздуха на участке, L, м3/чДлина участка, l, мРазмеры канала,а∙b, мЭквивалентный диметр,dэкв , мДействительнаяскорость воздуха в канале, ν , м/сПотери на 1 м канала,R, Па/мПоправочный коэффициентна шероховатость, βПотери давления от трения на участке,R∙l∙β , ПаДинамическое давление на участке, pд , ПаСумма коэффициентов местныхсопротивлений, ΣξПотери давления в местныхсопротивлениях, Z , ПаОбщие потери давления на участке, (R∙l∙β+Z) , Па11402,80,2х0,40,270,620,091,50,140,85,84,645,4422802,80,2х0,40,271,240,181,50,271,65,89,2810,8834202,80,2х0,40,271,860,271,50,412,45,813,9216,3245602,80,2х0,40,272,480,361,50,543,25,818,5621,7657004,550,2х0,40,273,10,451,50,684,05,823,2027,20Сумма81,607 Подбор чиллера, закрытой градирни, насосных станций холодной воды и оборотной водыОбъем резервуара холодной и отепленной воды (из расчета на 10 мин. работы):Vp=10Wp/1000*60, м3Wp – количество воды, разбрызгиваемой в камере орошения в течении часаWp=5256 кг/чVp=10*5256/(1000*60)=0,88 м3Насосы для подачи воды в кондиционер подбираются по величине расхода и напора:Нн=Нф+Нг+Нтр, МПаНн– необходимый напор насоса;Нф – напор перед форсунками оросительной камеры, Нф=0,09 МПа; Нг – величина гидростатического напора между верхней отметкой кондиционера и днищем резервуара, Нг=0,02 МПа;Нтр – потери напора на трение в трубопроводах, ориентировочно принимаем Нтр=0,005 МПа.Нн=0,09+0,02+0,005=0,115 МПаПо Нн=0,115 МПа и Wp=5256 кг/ч подбираем насосы:Gр=5,26 м3/ч, Нн=11,5 мПринимаем к исполнению один насос + 1 резервный – марка насоса:2 К – 6 – номинальная подача в рабочей точке:14 м3/ч– полный напор в рабочей точке: 14 м– КПД насоса : 55 %– мощность Эл.двигателя: 1.5 кВт Список использованных источников1.СП 2.13130.2012 Обеспечение огнестойкости объектов защиты2.СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирования. Требования пожарной безопасности»;3.СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности»4.СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;5.СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания»;6.СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;7.СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;8.СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;9.СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2010 Производственные здания»;10.СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;11.СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопрово-дов»;12.СП 62.13330.2012 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;13.СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;14.СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;15.СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;16.СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объ-ектов защиты»;17.СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожи-вания в жилых зданиях и помещениях»;18.СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;19.СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;20.СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;21.ГОСТ 12.1.003-83 «Шум»;22.ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к рабочей зоне»;23.ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные»;24.ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;25.ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;26.ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 «Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения».27.В.П. Гаврилкин. Основы теории кондиционирования. Астрахань. АГТУ. 2007 – 40 с28.Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х ч. Под ред. И.Г. Староверова. Изд. 2-е, перераб. и доп. Ч.2 Вентиляция и кондиционирование воздуха. М., Стройиздат, 1977. 502 с.29.Справочник по теплоснабжению и вентиляции (Изд. 4-е, перераб. и доп.) Книга 2-я Р.В. Щекин и др. Киев, Будiвельник, 1976. 352 с.Приложение 1. Тепловой баланс помещенийТаблица П.1 – Тепловой баланс помещенийНомер помещенияНаименование помещенияТемпература внутреннего воздуха, tВ, °СВид огражденияОриентация ограждения по сторонам светаЛинейные размеры ограждений, мПлощадь ограждений F, м2Вычитаемая площадь, м2Расчётная площадь FР, м2Сопротивление теплопередаче R, м2∙°С/ВтРасчётная разность температур (tВ-tН), °СКоэффициент nДобавочные потери теплоты β в долях единицыПотери теплоты ограждением, ВтПотери теплоты на инфильтрацию, ВтТепловыделения в помещении, ВтПотери теплоты помещением, ВтНа стороны светаПрочиеСумма12345678910111213141516171819101ЖК20НССЗ3,85х3,1412,093,069,033,35421,00,100,050,151308704301230ДОСЗ1,2х1,51,800,001,801,00421,00,100,050,1590БДСЗ0,6х2,11,260,001,260,48421,00,100,050,15130НСЮЗ6,25х3,1419,630,0019,633,35421,0-0,050,05260ПЛ-5,9х3,520,650,0020,652,88420,6--0,00180102С25НСЮЗ2,7х3,148,480,008,483,35471,0--0,00120310110800ВД-0,7х2,11,470,001,470,1371,0--0,0080ВС101-1,85х2,44,440,004,440,2751,0--0,0080ВС106-2,65х2,46,361,474,890,2171,0--0,00160ВС103-1,85х2,44,440,004,440,2151,0--0,00110ПЛ-2,7х1,95,130,005,132,88470,6--0,0050103ЖК20НСЮЗ3,65х3,1411,460,0011,463,35421,00,000,050,05150490240760НСЮВ3,85х3,1412,093,069,033,35421,00,050,050,10120ДОЮВ1,2х1,51,800,001,801,00421,00,050,050,1080БДЮВ0,6х2,11,260,001,261,00421,00,050,050,1060ПЛ-3,5х3,311,550,0011,552,88420,6--0,00100104ЖК20НСЮВ3,85х3,1412,092,259,843,35421,00,050,050,10140840420890НСЮЗ1,45х3,144,550,004,553,35421,00,000,050,0560ДОЮВ1,5х1,52,250,002,251,00421,00,050,050,10100ПЛ-5,5х3,619,800,0019,802,88420,6--0,00170105К20НСЮВ3,85х3,1412,092,259,843,35421,00,050,050,10140580290720НССВ3,85х3,144,550,004,553,35421,00,100,050,1570ДОЮВ1,5х1,52,250,002,251,00421,00,050,050,10100ПЛ-3,6х3,813,680,0013,682,88420,6--0,00120106Кор18ПЛ--19,110,0019,113,35400,6--0,00140770400510107Т18ПЛ-1,65х1,62,640,002,643,35400,6--0,00201106070Сумма2960397019504980201ЖК20НССЗ3,85х3,1412,093,069,033,35421,00,100,050,151308704301050ДОСЗ1,2х1,51,800,001,801,00421,00,100,050,1590БДСЗ0,6х2,11,260,001,260,48421,00,100,050,15130НСЮЗ6,25х3,1419,630,0019,633,35421,0-0,050,05260202С25НСЮЗ2,7х3,148,480,008,483,35471,0--0,00120310110750ВД-0,7х2,11,470,001,470,1371,0--0,0080ВС101-1,85х2,44,440,004,440,2751,0--0,0080ВС106-2,65х2,46,361,474,890,2171,0--0,00160ВС103-1,85х2,44,440,004,440,2151,0--0,00110203ЖК20НСЮЗ3,65х3,1411,460,0011,463,35421,00,000,050,05150490240660НСЮВ3,85х3,1412,093,069,033,35421,00,050,050,10120ДОЮВ1,2х1,51,800,001,801,00421,00,050,050,1080БДЮВ0,6х2,11,260,001,261,00421,00,050,050,1060204ЖК20НСЮВ3,85х3,1412,092,259,843,35421,00,050,050,10140840420720НСЮЗ1,45х3,144,550,004,553,35421,00,000,050,0560ДОЮВ1,5х1,52,250,002,251,00421,00,050,050,10100205К20НСЮВ3,85х3,1412,092,259,843,35421,00,050,050,10140580290600НССВ3,85х3,144,550,004,553,35421,00,100,050,1570ДОЮВ1,5х1,52,250,002,251,00421,00,050,050,10100Сумма2180309014903780501ЖК20НССЗ3,85х3,1412,093,069,033,35421,00,100,050,151308704301190ДОСЗ1,2х1,51,800,001,801,00421,00,100,050,1590БДСЗ0,6х2,11,260,001,260,48421,00,100,050,15130НСЮЗ6,25х3,1419,630,0019,633,35421,0-0,050,05260ПТ-5,9х3,520,650,0020,656,11421,0--0,00140502С25НСЮЗ2,7х3,148,480,008,483,35471,0--0,00120310110790ВД-0,7х2,11,470,001,470,1371,0--0,0080ВС101-1,85х2,44,440,004,440,2751,0--0,0080ВС106-2,65х2,46,361,474,890,2171,0--0,00160ВС103-1,85х2,44,440,004,440,2151,0--0,00110ПТ-2,7х1,95,130,005,136,11471,0--0,0040503ЖК20НСЮЗ3,65х3,1411,460,0011,463,35421,00,000,050,05150490240740НСЮВ3,85х3,1412,093,069,033,35421,00,050,050,10120ДОЮВ1,2х1,51,800,001,801,00421,00,050,050,1080БДЮВ0,6х2,11,260,001,261,00421,00,050,050,1060ПТ-3,5х3,311,550,0011,556,11421,0--0,0080504ЖК20НСЮВ3,85х3,1412,092,259,843,35421,00,050,050,10140840420860НСЮЗ1,45х3,144,550,004,553,35421,00,000,050,0560ДОЮВ1,5х1,52,250,002,251,00421,00,050,050,10100ПТ-5,5х3,619,800,0019,806,11421,0--0,00140505К20НСЮВ3,85х3,1412,092,259,843,35421,00,050,050,10140580290690НССВ3,85х3,144,550,004,553,35421,00,100,050,1570ДОЮВ1,5х1,52,250,002,251,00421,00,050,050,10100ПТ-3,6х3,813,680,0013,686,11421,0--0,0090506Кор18ПТ--19,110,0019,116,11401,0--0,00130770400500507Т18ПТ-1,65х1,62,640,002,646,11401,0--0,00201106070Сумма2820397019504840122ЛК16НСЮВ3,6х14,4752,0911,1040,993,35381,00,050,050,10510--1320ДОЮВ1,5х1,52,250,002,251,001,00,050,050,1090ДОЮВ1,5х1,52,250,002,251,001,00,050,050,1090ДОЮВ1,5х1,52,250,002,251,001,00,050,050,1090ДОЮВ1,5х1,52,250,002,251,001,00,050,050,1090ПЛ-7,1х3,625,560,0025,562,880,6--0,00200ПТ-7,1х3,625,560,0025,566,111,0--0,00160ДНЮВ2,1х1,02,100,002,101,001,00,050,050,1090Сумма1320--1320Общая сумма928011030539014920Для остальных помещений количество теплопотерь определяется по укрупнённым показателям, для чего определяется удельная тепловая характеристика здания.
1. СП 2.13130.2012 Обеспечение огнестойкости объектов защиты
2. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирования. Требования пожарной безопасности»;
3. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности»
4. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;
5. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания»;
6. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
7. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
8. СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
9. СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2010 Производственные здания»;
10. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
11. СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопрово-дов»;
12. СП 62.13330.2012 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;
13. СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
14. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
15. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
16. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объ-ектов защиты»;
17. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожи-вания в жилых зданиях и помещениях»;
18. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
19. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
20. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
21. ГОСТ 12.1.003-83 «Шум»;
22. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к рабочей зоне»;
23. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные»;
24. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
25. ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;
26. ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 «Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения».
27. В.П. Гаврилкин. Основы теории кондиционирования. Астрахань. АГТУ. 2007 – 40 с
28. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х ч. Под ред. И.Г. Староверова. Изд. 2-е, перераб. и доп. Ч.2 Вентиляция и кондиционирование воздуха. М., Стройиздат, 1977. 502 с.
29. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (Изд. 4-е, перераб. и доп.) Книга 2-я Р.В. Щекин и др. Киев, Будiвельник, 1976. 352 с.
Вопрос-ответ:
Какие исходные данные использовались при проектировании кондиционирования воздуха в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань?
При проектировании кондиционирования воздуха в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань использовались следующие исходные данные: площадь помещений, количество жильцов, климатические условия, теплотехнические параметры здания.
Как производился расчет теплопотерь через ограждающие конструкции в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань?
Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань осуществлялся путем вычисления теплопроводности материалов стен, полов, потолка, учета теплосопротивления и площади этих конструкций.
Как определялся уровень тепловой характеристики здания серии МЭС 84 в г. Астрахань?
Уровень тепловой характеристики здания серии МЭС 84 в г. Астрахань определялся путем расчета коэффициента теплопотерь на ограждающие конструкции, учитывая теплопроводность материалов, площадь конструкций и толщину утеплителя.
Как определялась тепловая мощность системы отопления в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань?
Тепловая мощность системы отопления в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань определялась путем учета теплопотерь через ограждающие конструкции, затрат теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха и других факторов, влияющих на теплообмен в здании.
Как производился подбор фанкойлов для помещений в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань?
Подбор фанкойлов для помещений в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань производился исходя из площади помещений, тепловых нагрузок на них, требуемых параметров воздуха (температура, влажность, чистота) и других факторов, определяющих эффективность воздушного обработчика.
Какие исходные данные использовались для проектирования кондиционирования воздуха в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань?
В качестве исходных данных использовались площадь помещений, среднегодовая температура наружного воздуха, требуемый температурный режим внутреннего воздуха, количество жителей, степень изоляции здания и другие факторы, влияющие на тепловой баланс здания.
Как рассчитываются теплопотери через ограждающие конструкции в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань?
Теплопотери через ограждающие конструкции рассчитываются с учетом теплопроводности материалов, площади поверхностей, толщины конструкций и температурного градиента между внутренней и наружной средой.
Как определяется удельная тепловая характеристика здания в жилом доме серии МЭС 84 в г. Астрахань?
Удельная тепловая характеристика здания определяется как отношение теплопотерь через ограждающие конструкции к площади обогреваемого помещения. Это позволяет оценить эффективность теплоизоляции здания.
Как определить тепловую мощность системы отопления в жилом доме серии МЭС 84?
Тепловую мощность системы отопления можно определить на основе теплопотерь через ограждающие конструкции, затрат теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха, удельной тепловой характеристики здания и других факторов. Это позволит определить необходимую мощность оборудования для обогрева помещений.
Как осуществляется подбор фанкойлов для помещений в жилом доме серии МЭС 84?
Подбор фанкойлов для помещений осуществляется исходя из объема помещения, требуемого режима обработки воздуха (температуры, влажности и скорости потока), а также других факторов, например, наличия дополнительных источников тепла или холода в помещении.
Какие исходные данные использовались для проектирования кондиционирования воздуха в жилом доме серии МЭС 84 в городе Астрахань?
Для проектирования использовались следующие исходные данные: характеристики здания (площадь, высота потолков, количество этажей), климатические условия, требования к комфорту и экономии энергии, технические возможности и ограничения.