1.6.5. Подбор оборудования для систем вентиляции гаража
Подбор оборудования системы П1:
Калорифер:
Нагревание приточного воздуха в холодный период года осуществляется многоходовым пластинчатым калорифером КсК. Расчет калориферов произведен по программе, разработанной на кафедре ТГиВ УГТУ – УПИ.
Целью расчета является определение требуемого количества калориферов, их модели, типоразмера и схемы подключения теплоносителя для компановки секции подогрева.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Нач. и кон. температуры воздуха . . . . . . t1,t2 ? -35,12
Вид теплоносителя-вода
Нач. и кон. температуры воды . . . . . . T1,T2 ? 95,70
Введите расход воздуха в куб.м/ч. . . . . . . . . ?9980
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ
Теплопроизводительность калориферной установки
196 кВт
Тип калорифера . . . . . . . . . . . . . . КCk4-02XЛЗА N10
Количество калориферов по рядам:
в первом - 1 , во втором - 0 , в третьем - 0
Расход воды 6,7 куб.м/ч., cкорость в трубках 1,68 м/с
Сопротивление по воде . . . . . 49 КПа, или 5 м
Сопротивление по воздуху . . . . . . . . . . . . . 239 Па
при массовой скорости 7,1кг/(с*кв.м)
Поверхность нагрева калориферов . . . . . . . . . 38 кв.м
Запас поверхности нагрева . . . . . . . . . 9,8 %
Габариты калорифера в мм :
длина 1227 , высота 575 , ширина 180
Масса одного калорифера . . . . . . . . . 85 кг
Диаметр присоединительных патрубков 25 мм
Фильтр:
Согласно нормативным требованиям [10], очистку наружного воздуха от пыли в приточных системах с искусственным побуждением проектируем так, чтобы содержание пыли в подаваемом воздухе не превышало предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли для атмосферного воздуха населенного пункта. Максимальная разовая концентрация нетоксичной пыли в атмосферном воздухе составляет Z = 0,5 мг/м3. Содержание пыли в наружном воздухе Zн ориентировочно принимаем для жилых районов промышленных городов равное Zн=1мг/м3.
Требуемая степень очистки воздуха должна согласовываться с эффективностью очистки фильтра (eтр=60%). Фильтр ячейковый ФяР с 12 металлическими сетками (6 штук).
Время работы фильтра в сутках определяется по зависимости:
t=100*1000*П/24*Lуд*Zср*eтр,
где Lуд=L/Fф-удельная воздушная нагрузка на фильтр, м³/(ч*м²);
L-расход приточного воздуха, м³/ч;
Fф- фактическая площадь фильтра, м²;
Lуд=12480/1,5=8320 м³/(ч*м²);
Zср-средняя концентрация пыли в очищаемом воздухе (Zср=0,5), мг/м³;
П- пылеемкость входного сечения (П=2300), г/м²
t=100*1000*2300/24*8320*0,5*60=38 сут.
Вентилятор:
Подбор вентилятора производиться по производительности L, равной расходу воздуха в вентиляционной системе, взятому с запасом 20% и давлению Р, равному сопротивлению расчетной магистрали вентсети.
К установке принят вентилятор радиальный исп.1, ВЦ 4-75 №8.
Потери давления 950 Па.
Потребляемая мощность 5,5 кВт.
Частота вращения – 965 об./мин.
Электродвигатель 4А132С6.
Воздушный клапан:
Клапан утепленный КВУ 1600*1000 с электроприводом МЭО 16/63-0,25.
Подбор оборудования системы В1:
Вентилятор:
К установке принят крышный вентилятор Ц 4-75 №6.3.
Потери давления 250 Па.
Потребляемая мощность 2,5 кВт.
Частота вращения – 1320 об./мин.
Подбор оборудования системы В2:
Вентилятор:
К установке принят крышный вентилятор TFE 355-4.
Потери давления 180 Па.
Потребляемая мощность 0,35 кВт.
Частота вращения – 1370 об./мин.
Подбор оборудования системы В3:
Вентилятор:
К установке принят крышный вентилятор TFE 400-4.
Потери давления 280 Па.
Потребляемая мощность 0,53 кВт.
Частота вращения – 1360 об./мин.
Подбор оборудования системы ВД1:
Вентилятор:
К установке принят вентилятор радиальный ВР-85-66 №8.
Потери давления 350 Па.
Потребляемая мощность 4 кВт.
Частота вращения – 900 об./мин.
Дымоприемный клапан:
К установке принят клапан КДМ-2.
Подбор оборудования системы ВД2:
Вентилятор:
К установке принят вентилятор радиальный ВР-85-66 №10.
Потери давления 450 Па.
Потребляемая мощность 15 кВт.
Частота вращения – 900 об./мин.
Дымоприемный клапан:
К установке принят клапан КДМ-2.
Подбор оборудования системы ВД3:
Вентилятор:
К установке принят вентилятор радиальный ВР-85-66 №12,5.
Потери давления 500 Па.
Потребляемая мощность 18,5 кВт.
Частота вращения – 700 об./мин.
Дымоприемный клапан:
К установке принят клапан КДМ-2.
2.АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ
В данном проекте следует разработать систему автоматического управления приточной камерой, которая должна предусматривать:
- Выбор способа управления (по месту или со щита автоматизации);
- Выбор режима управления (зимний, летний);
- Регулирование температуры приточного воздуха путем воздействия на исполнительный механизм клапана на теплоносителе;
- Защиту воздухоподогревателя от замораживания при выключении камеры в ночное время;
- Сигнализацию опасности замерзания воздухоподогревателя;
- Автоматическое подключение контура регулирования и открытие приемного клапана наружного воздуха при включении вентилятора;
- Сигнализацию нормальной работы камеры в автоматическом режиме.
2.1.Работа системы автоматического управления.
Система должна включатся в работу кнопкой HS. После 5-минутного прогрева калорифера автоматически должны включаться электродвигатели вентилятора и воздушного приемного клапана, подключаться: контур регулирования температуры приточного воздуха, защита от замерзания, система сигнализации и контроля работы приточной камеры. При понижении температуры теплоносителя до 20ºC должен включаться электродвигатель и открываться клапан на теплоносителе. При полном открытии клапана и значении температуры теплоносителя 20ºC включается сигнальная лампа, закрывается приемный клапан и отключается электродвигатель вентилятора.
Датчиком температуры контролируется температура воздуха внутри помещения. Через преобразующее регулирующее командное устройство сигнал должен подаваться на привод регулирующего клапана обратной обвязки калорифера, изменяя его теплопроизводительность и тем самым, меняя температуру притока.
Защита воздухоподогревателя от замораживания может, осуществляется датчиком – реле температуры воздуха, чувствительный элемент которого установлен за приемным клапаном наружного воздуха и воздухо-подогревательной установкой. В случае опасности замораживания (понижение температуры ниже 3±0,50С)должно производиться открытие клапана на теплоносителе и периодический прогрев калорифера.
Избиратель управления – «Ручное автономное» позволяет ручное опробование любого привода схемы.
3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ
... , появляются новые улучшенные архитектурные проекты, происходит ускоренное развитие многих смежных отраслей экономики. Цель дипломной работы - дать оценку современного состояния и развития ипотечного кредитования в Республике Казахстан. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: Охарактеризовать систему ипотечного кредитования как инструмент преодоления кризисных явлений в ...
... составлена базисно-индексным методом по территориальным расценкам для города Перми в ценах 2000г. с учетом переводного коэффициента за четвертый квартал 2005г. Сметы составлены отдельно по магазину и по жилому дому и приведены в качестве приложения Е. 5.2 Объектная смета Объектная смета представлена в качестве приложения И. Составлена отдельно для жилого дома и для магазина. 5.3 ТЭП ...
... F=81/3600*1=0.02 [ м2 ] Принимаем канал размером 140140 [мм] =81/3600*0.02=1.12 [м/с] Ртр=0.21*1.51*8.82=2.26 [ Па ] Рмс=3.8*(1.2*1.122)/2=3.62 [ Па ] Ркан=3.62+6.31= Следовательно для вентиляции гаража принимаем три канала сечением 140х140 мм. Ркан=10.0[ Па ] < 12.42 [ Па ]Заключение В результате выбора параметров внутреннего и наружного воздуха произведен выбор конструкции ...
... ; - пол подвала находится на 2,8 м ниже поверхности грунта; - высота перекрытия над подвалом 2,5 м. Рисунок 13.3 План убежища Заключение Дипломный проект "11-этажный жилой дом с мансардой" разработан в соответствии с заданием на дипломное проектирование. Особое внимание при разработке проекта было уделено расчётно-конструктивному разделу. Расчёты выполнены с использованием программного ...
0 комментариев