Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2013 в 13:39, курсовая работа
Целью курсового проекта является рассчитать и запроектировать системы вентиляции общественного здания для обеспечения нормативных параметров микроклимата в помещениях здания.
Исходные данные для выполнения проекта:
- планы этажей здания и конструктивные особенности ограждения;
- высота этажа здания – 3,3 м, высота подвала – 2,5 м, высота чердака – 2 м;
- название города – г. Полоцк;
- ориентация главного фасада здания по сторонам света – север (С);
- параметры теплоносителя – Т1 - 120ºС, Т2 - 70ºС.
1.Введение: описание проектируемого объекта 3
2.Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха для трех периодов года 5
3.Определение количества вредностей (тепло, влага, СО2), поступающих в рабочую зону этого помещения для трех периодов года 6
4.Определение воздухообмена для трех периодов года и выбор расчетного воздухообмена по кратностям для остальных помещений 14
5.Определение количества и площади сечения вытяжных и приточных каналов, подбор жалюзийных решеток 19
6.Определение производительности приточных и вытяжных установок, описание принятых решений по вентиляции здания 22
7.Расчет раздачи приточного воздуха в помещении 24
8.Аэродинамический расчет вентиляционных установок: одной вытяжной с естественным побуждением и одной приточной с механическим побуждением 28
9.Подбор вентиляционного оборудования: фильтра, калорифера, вентилятора 55
10.Акустический расчет приточной вентиляционной установки и подбор шумоглушителей 61
11.Список использованной литературы
Теплопоступления через заполнение световых проемов
Методика определения теплопоступлений через заполнение световых проемов изложена в справочнике [5].
Теплопоступления через заполнение световых проемов складываются из теплопоступлений за счет солнечной радиации и за счет теплопередачи
Теплопоступления за счет солнечной радиации для вертикального заполнения световых проемов
- площадь световых проемов;
- теплопоступления за
счет солнечной радиации через
, - количество теплоты прямой и рассеянной солнечной радиации, Вт/м2, поступающей в помещение в расчетный час через одинарное вертикальное остекление световых проемов, принимаются в зависимости от географической широты и ориентации световых проемов по табл. 2.7 [1] (за расчетный принимается час, для которого значения , являются максимальными) [6];
- коэффициент относительного
проникания солнечной радиации
через заполнение светового
- коэффициент, учитывающий
затенение светового проема
- коэффициент инсоляции;
- коэффициент облучения.
Коэффициент инсоляции для вертикального светового проема
, - размеры горизонтального и вертикального выступающих элементов затенения (откосов);
, - высота и ширина светового проема;
, - соответственно расстояния от горизонтального и вертикального элементов затенения до откоса светового проема;
- азимут солнца, принимаемый
в зависимости от
- солнечный азимут остекления (табл. 2.11 [1]);
- угол между вертикальной
Угол
Коэффициент облучения
, - соответственно коэффициенты облучения для горизонтальной и вертикальной солнцезащитной конструкции, принимаемые в зависимости от углов и (рис. 2.2 [1]).
Угол
Угол
При расчетах необходимо учитывать, что часть теплоты, поступающей в помещение через заполнения световых проемов, аккумулируется ограждающими конструкциями. Расчетные теплопоступления определятся
- показатель поглощения
теплового потока солнечной
Показатель - определяется в соответствии с методикой, изложенной в [7], в зависимости от отношения , где - показатель суммарного усвоения теплоты ограждениями и оборудованием помещения, Вт/(м2·ºС); - показатель интенсивности конвективного теплообмена в помещении, м.
Теплопоступления через заполнения световых проемов за счет теплопередачи, Вт
- теплопоступления за счет теплопередачи через 1 м2 вертикального заполнения светового проема, (м2·ºС)/Вт;
- температура воздуха внутри помещения, ºС;
- условная температура наружного воздуха, ºС;
- сопротивление теплопередаче заполнения светового проема, (м2·ºС)/Вт.
Величина теплопоступлений через заполнения световых проемов за счет теплопередачи невелика, и ее при выполнении курсового проекта можно не учитывать.
Результаты расчета теплопоступлений через заполнения световых проемов сведены в таблицу 3.2.
Таблица 3.2
Наименование величины |
Обозначение |
Единицы измерения |
Значение |
Максимальные значения теплоты |
Вт/м2 |
398 | |
Вт/м2 |
92 | ||
коэффициент, учитывающий затенение светового проема переплетами |
0,5 | ||
азимут солнца |
градус |
12 | |
градус |
54 | ||
коэффициент относительного проникания солнечной радиации через заполнение светового проема |
0,48 | ||
солнечный азимут остекления |
градус |
12 | |
угол между вертикальной плоскостью
остекления и проекцией солнечного
луча на вертикальную плоскость, перпендикулярную
рассматриваемой плоскости |
градус |
35 | |
Коэффициент инсоляции |
0,91 | ||
коэффициент облучения для горизонтальной солнцезащитной конструкции |
1 | ||
коэффициент облучения для вертикальной солнцезащитной конструкции |
1 | ||
Коэффициент облучения |
1 | ||
Угол |
градус |
3,8 | |
Угол |
градус |
4,6 | |
показатель поглощения теплового потока солнечной радиации внутренними ограждениями |
0,55 | ||
Теплопоступления за счет солнечной радиации через 1м2 вертикального заполнения |
Вт/м2 |
109 | |
Площадь остекления |
м2 |
8,1 | |
Теплопоступления за счет солнечной радиации |
Вт |
883 | |
Теплопоступления за счет теплопередачи |
Вт |
можно не учитывать | |
Расчетные теплопоступления |
Вт |
486 |
Теплопоступления через массивные ограждающие конструкции
Теплопоступления в помещение через массивные ограждающие конструкции (наружные стены и покрытие), Вт
- среднее за сутки
количество поступающей
- изменяющаяся в течение суток часть теплопоступлений, Вт.
В данном курсовом
проекте теплопоступления через
массивные ограждающие
- площадь массивной ограждающей конструкции, м2;
- сопротивление массивной
- средняя температура наружного воздуха в июле [8];
- коэффициент поглощения
- средние суточные количества
теплоты суммарной (прямой и
рассеянной) солнечной радиации, поступающей
на поверхность ограждающей
- температура воздуха в помещении, ºС;
- коэффициент теплоотдачи
наружной поверхности
Коэффициент наружной вертикальной поверхности ограждения, Вт/(м2·ºС)
Коэффициент теплоотдачи наружной горизонтальной поверхности ограждения, Вт/(м2·ºС)
- минимальная скорость ветра за июль, м/с.
При наличии в здании проветриваемого чердака теплопоступления через покрытия можно не учитывать.
Теплопоступления через наружные стены незначительны, и их при выполнении курсового проекта можно не учитывать.
Избытки явной теплоты в помещении
Избыточная
теплота определяется как сумма
всех теплопоступлений за вычетом теплопотерь
помещения. В помещения общественных
зданий поступает теплота от людей,
искусственного освещения, через заполнения
световых проемов. Теплопоступления от
людей учитываются для
Тепловой баланс помещения
Таблица 3.3
№ |
Наименование величины |
Обозначение |
Ед. изм. |
Значения величин | ||
теплый период |
переходные условия |
холодный период | ||||
1 |
Теплопоступления от людей |
Вт |
1920 |
4080 |
4080 | |
2 |
Теплопоступления от искусственного освещения |
Вт |
- |
773 |
773 | |
3 |
Теплопоступления через заполнение световых проемов |
Вт |
486 |
- |
- | |
4 |
Избытки явной теплоты в помещении |
Вт |
2406 |
4853 |
4853 |
Поступления влаги
Поступления
влаги в помещение от людей
зависят от категории работ и
от температуры окружающего
Поступления влаги от людей, г/ч
- количество людей;
- количество влаги, выделяемой
одним взрослым человеком (
- для мужчин, - для женщин, - для детей.
Расчет поступления влаги в расчетное помещение сведен в табл. 3.4.
Таблица 3.4
№ |
Наименование величины |
Обозначение |
Ед. изм. |
Формула или источник информации |
Значения величин | ||
теплый период |
переходные условия |
холодный период | |||||
1 |
Количество влаги от людей |
г/ч |
2640 |
1440 |
1440 | ||
1.1 |
Количество людей |
чел. |
согласно заданию |
40 |
40 |
40 | |
1.2 |
Выделение влаги одним человеком |
г/ч |
табл. 2.3 [1] |
66 |
36 |
36 | |
1.3 |
Температура окружающего воздуха |
ºС |
Табл. 2.2 |
24,1 |
18 |
18 | |
1.4 |
Коэффициент |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
Поступление вредных веществ в помещение
Основным вредным веществом в помещениях общественных зданий, является углекислый газ, выделяющийся при дыхании людей.
Количество углекислого газа, г/ч
- количество людей;
- количество
углекислого газа, выделяемое одним
человеком, г/ч, принимается в
зависимости от категории
В состоянии покоя один человек выделяет 40 г/ч углекислого газа, при легкой работе – 45 г/ч, при работе средней тяжести – 60 г/ч, при тяжелой работе – 90 г/ч.
Количество углекислого газа, поступающего в помещение:
(г/ч)
Воздухообменом называется частичная или полная замена воздуха, содержащего вредности, чистым атмосферным воздухом. Расчет воздухообмена включает выбор схемы его организации, способа подачи и удаления воздуха, определение расхода приточного воздуха.
Воздухообмены
различают по виду вредностей, для
разбавления которых они
Расход приточного воздуха, м3/ч, в помещениях зданий, где отсутствуют местные отсосы, определяется для холодного, теплого периодов и переходных условий:
а) по избыткам явной теплоты:
б) по избыткам влаги (водяного пара):
в) по массе выделяющихся вредных веществ:
- избытки явной теплоты в помещении, Вт;
- теплоемкость воздуха, кДж/(кг·ºС);
- плотность воздуха, кг/м3;
- температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, ºС;
- температура приточного воздуха, ºС;
- избытки влаги в помещении, г/ч;
- влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, г/кг;
- влагосодержание приточного воздуха, г/кг;
- расход каждого их
вредных или взрывоопасных