Техническое оснащение гостинницы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2012 в 00:09, контрольная работа

Краткое описание

Описание системы отопления здания
Проектируемое здание предприятия предполагается оборудовать централизованной комбинированной водоводяной системой отопления с насосной циркуляцией теплоносителя. Система отопления присоединяется к городской тепловой сети по независимой схеме с использованием скоростного водоводяного водонагревателя.
Присоединение к тепловой сети осуществляется в помещении индивидуального теплового пункта предприятия (ИТП), где располагаются: водонагреватель, насосное оборудование, расширительный сосуд и оборудование управления работой системы отопления.
Система отопления здания двухтрубная горизонтальная (для двухэтажных зданий вертикальная) с нижней разводкой.

Содержание

Отопление здания предприятия………………………………………………….3
Описание системы отопления здания……………………………………………3
Расчет тепловой мощности и годового теплопотребления системы отопления………………………………………………………………………….3
Расчет электрической мощности оборудования и годового потребления электроэнергии системой отопления…………………………………………….5
Вентиляция здания предприятия………………………………………………...7
Описание системы вентиляции здания………………………………………….7
Расчет количества приточного и вытяжного вентиляционного воздуха……...7
Определение количества вентиляционного воздуха для отдельных приточных и вытяжных систем………………………………………………………………..8
Расчет и подбор оборудования приточных камер и вентиляторов вытяжных систем……………………………………………………………………………...8
Расчет и подбор фильтров………………………………………………………..8
Расчет и подбор калориферов……………………………………………………9
Подбор вентиляторов……………………………………………………………11
Расчет и подбор магистральных воздуховодов………………………………..13
Расчет тепловой мощности и годового теплопотребления системы вентиляции предприятия………………………………………………………..13
Расход тепла в системе приточной вентиляции в холодное время года……..13
Расчет электропотребления и годового расхода электроэнергии системой вентиляции предприятия………………………………………………………..14
Холодное и горячее водоснабжение, канализация предприятия……………..15
Описание системы водоснабжения……………………………………………..15
Описание системы канализации………………………………………………..15
Расчет водопотребления предприятия………………………………………….15
Расчет и подбор оборудования системы водоснабжения……………………..18
Расчет и подбор водонагревателя………………………………………………18
Расчет тепловой мощности и годового теплопотребления системы горячего водоснабжения…………………………………………………………………...20
Расчет электропотребления и годового расхода электроэнергии системой горячего водоснабжения………………………………………………………...21
Теплоснабжение предприятия…………………………………………………..22
Описание системы теплоснабжения……………………………………………22
Расход электроэнергии предприятием на работу санитарно–технических систем…………………………………………………………………………….23
Список литературы………………………………………………………………24

Прикрепленные файлы: 1 файл

Техническое оснащение.doc

— 251.50 Кб (Скачать документ)

Высота помещений зала 2,9 м.

Расчет количества вентиляционного воздуха для зала приведен в табл.2.

Т а б л и ц  а  2

 

Назначение  помещения

площадь помещений, м2

объем помещений, м3

Кратность воздухооб-мена

Количество  воздуха, м3

Вентиляцион-ная  система

приток

вытяжка

приток

вытяжка

приток

вытяжка

Для посетителей

Зал с раздаточной, буфет

120

348

12

8

4176

2784

ПВ–1

В–1

Итого (м3/ч):

4176

2784

   



2.4. Расчет и  подбор оборудования приточных  камер и вентиляторов вытяжных  систем

В оборудование приточных  камер входят: воздушные фильтры  для очистки наружного воздуха от пыли, калориферы, вентиляторы и магистральные воздуховоды.

2.4.1. Расчет  и подбор фильтров

Для приточных камер при производительности до 10 тыс. м3/ч используются сетчатые ячейковые масляные фильтры типа ФЯР. Требуемое количество ячеек фильтра (Яф) определяется по формуле:

,

где Lпр – количество приточного воздуха, м3/ч; ℓф–пропускная способность (производительность) ячейки фильтра, м3/ч (ℓф=1540 м3/ч).

Определяем количество ячеек фильтров для приточных камер ПВ–1 по данным табл. 2.

ПВ–1 

                4176

Яф = ____________=2,7

                1540

Принимаем к установке 2 ячейки фильтра.

К установке принимается только чётное количество ячеек фильтра.

Расчетное аэродинамическое сопротивление  ячейковых фильтров  (hф) можно принять равным 70 Па.

2.4.2. Расчет и подбор калориферов производится в следующем порядке:

а) определяют теплопроизводительность  калориферной установки (Qку, Вт) по формуле:

,

где Lcпр – количество нагреваемого приточного воздуха (производительность) в секунду, м3/с; С – теплоемкость воздуха, (1005 Дж/кг 0С); g – объемная масса воздуха (1,2 кг/м3); tпр – температура приточного воздуха 0С; tнв – расчетная температура наружного воздуха для системы вентиляции, 0С;

Lспр определяется делением часовой производительности на 3600 секунд:                                          Lспр=Lпр/3600;

б) определяют площадь живого сечения  калориферной установки (fку, м2) по формуле:

,

где (gw) – массовая скорость воздуха кг/м2с (см. табл. 2 приложения 1).

в) определяют поверхность нагрева  калориферной установки (Fку, м2) по формуле:

 

,

где Кк – коэффициент теплоотдачи калорифера Вт/м2 0С; tтср – средняя температура теплоносителя (воды) в калорифере, 0С; tпрср – средняя температура приточного воздуха, проходящего через калорифер, 0С.

По полученным значениям fку и Fку подбирают тип, номер и количество калориферов в калориферной установке (см. табл. 1.1 приложения 1).

Подбираем калориферы для приточных камер ПВ–1. Климатические условия согласно варианта задания.

Секундная производительность приточных камер по воздуху:

Lспр = 4176 м3/ч = 4176/3600 = 1,2 м3/с.

Теплопроизводительность калориферных установок приточных камер:

ПВ–1 Qку = 1,2*1005*1,2(14+14) =40522

Площадь живого сечения  калориферных установок:

массовая скорость воздуха (gw) может быть принята в пределах 7–12 кг/м2с. Принимаем (gw) = 9 кг/м2с.

ПВ–1

        fку =_____1,2*1,2________ =0,16 м

                         9

Поверхность нагрева  калориферных установок.

Коэффициент теплоотдачи  калориферов. (Кк) принимается по справочным данным исходя из массовой скорости движения воздуха и скорости движения воды (см. табл. 1.2 приложения 1). Скорость воды в трубках калориферов может быть принята в пределах 0,6–1,0 м/с. Принимаем 0,8 м/с.

Расчетные температуры  для калорифера

где средняя температура  теплоносителя

,

где t т.ср - средняя температура теплоносителя;

Тг и То – температура горячей и обратной воды.

Средняя температура  приточного воздуха в калорифере:

tпрср = __14-14__ =0

                  2

Поверхность нагрева  калориферных установок ПВ–1 подбираем, предполагая использовать калорифер КВС–П:

ПВ–1 

1,1 *40522

Fку = 1,1 *40522 = 10,4

        40,8 *105

По fку Fку принимаем к установке стальные калориферы с пластинчатым оребрением средней модели (табл. 1.1 приложения 1):

ПВ–1 – один калорифер КВС–П  №6 (Fку=11,4 м2; fку=0,14 м2).

Фактическая массовая скорость воздуха  будет равна:

ПВ–1                                                                  

(gw)ф = 1,2 *1,2 = 9 кг/м2с

                          0,16

Эти значения находятся в допустимых пределах 7–12 кг/м2с. Аэродинамическое сопротивление принятых калориферов определяется по таблице № 1.2 приложения 1 исходя из марки калориферов и вычисленной . Для данного варианта расчета hф = 77 Па.

2.4.3. Подбор вентиляторов выполняется по двум показателям: производительности Lпр.в3/ч, м3/с) и создаваемому напору Нв (Па). При этом принимают:

Lпр.в=1,1 Lпр;  Нпр.в=1,1 Нсис.пр ,

Lв.в=1,1 Lв;  Нв.в=1,1 Нсис.в 

где Нсис.пр – сумма аэродинамических сопротивлений приточной вентиляционной камеры hпр.к и воздуховодов приточной системы hпр.в, Па. (Нсис.пр =  hпр.к+hпр.в)

Аэродинамическое сопротивление  приточной камеры hпр.к = hз+hф+hк,

где соответственно аэродинамическое сопротивление:

воздухозаборного устройства hз = 50 Па;

фильтров hф = 70 Па или 100 Па в зависимости от его типа;

калориферов hк по расчету, Па.

Аэродинамическое сопротивление  воздуховодов приточной системы hпр.в состоит из сопротивления движению воздуха воздуховодов и регулирующих устройств. В данной работе не рассчитывается, а принимается hпр.в = 290 Па.

Аэродинамическое сопротивление  вытяжной системы состоит из сопротивления  движению воздуха воздуховодов и регулирующих устройств. В данной работе не рассчитывается, а принимается  Hсис.в= hв= 250 Па.

Вентиляторы (тип и номер) подбирают  по справочным данным или графикам так, чтобы коэффициент полезного  действия вентилятора (КПД) был не менее 0,70.

Подбираем вентиляторы для приточных камер ПВ–1 (центробежные вентиляторы) и вытяжных систем В–1 (крышные вентиляторы).

Требуемая производительность:

ПВ–1 Lпр.в1=1,1 Lпр1=1,1х4176=4594 м3

В–1   Lв.в1=1,1 Lв1=1,1х2784=3062 м3

 Аэродинамическое  сопротивление систем вентиляции:

ПВ–1 Нсис.пр1=(hз+hф+hк)+hпр.в=(50+70+77)+290=487 Па,

при hпр.в=290 Па. 

В–1  Нсис.в1=hв1=250 Па.

Требуемый напор вентиляторов:

ПВ–1 Нпр.в1=1,1Нсис.пр1=1,1х487=539 Па

В–1 Нв.в1=1,1Нсис.в1=1,1х250=275 Па.

 Данные расчета  вентиляторов приведены в табл. 3.

Т а б л и ц  а  3

Система

вентиляции

Количество

воздуха

в системе,

м3

Произво-

дительность вентилятора,

м3

Аэродинами-

ческое сопротив-

ление систем,

Па

Напор

венти-лятора,

Па

ПВ–1

4176

4594

487

539

В–1

2784

3062

250

275


Тип, номер и характеристики вентиляторов, принятых к установке, даны в табл. 4 (подобраны по табл. 1.3 приложения 1).

Т а б л и ц  а  4

Система вентиля-

ции

Тип и номер  вентиля-тора

Произво-дительно-сть, м3

КПД,

%

Напор венти-

лятора,

Па

Электродвигатель

мощно-сть, кВт

частота вращения, об/мин

ПВ–1

В–Ц4–75№6,3

9100

85

667

3,0

1120

В–1

ВКР №6,3

7280

74

349

1,5

950


2.4.4. Расчет  и подбор магистральных воздуховодов

Площадь поперечного  сечения магистрального приточного (Fпр, м2) и вытяжного (Fвыт, м2) воздуховодов определяется по формуле:

,

где Lпр(выт)–количество приточного или вытяжного воздуха, проходящего через воздуховод (м3/с); Vв–скорость воздуха (м/с).

Vв можно принять для расчета равной 4–8 м/с.

Определяем площадь поперечного сечения магистральных воздуховодов систем ПВ–1, В–1. Количество приточного воздуха и вытяжного воздуха из примера (параграф 2.3. табл. 2).

Данные расчета сведены  в табл. 5 (размеры для подбора воздуховодов даны в табл. 1.4 приложения 1).

Т а б л и ц  а  5

Наименова-ние  системы вентиляции

Количество  воздуха

в системе вентиляции,

 м3

Скорость

воздуха,

м/с

Площадь поперечного

сечения воздуховода,

м2

Размеры воздуховода,

м

ПВ–1

1,20

5

0,38

0,5 х 0,8

В–1

0,70

5

0,28

0,4 х 0,8


 

2.5. Расчет тепловой  мощности и годового теплопотребления  системы вентиляции предприятия

2.5.1. Расход тепла в системе приточной вентиляции в холодное время года.

В системе приточной  вентиляции тепло расходуется в холодное время года на нагрев наружного воздуха в калориферных установках приточных камер.

Определяем общую тепловую мощность системы вентиляции (Qв, Вт), т.е. калориферных установок приточных камер ПВ–1 (по данным примера):

Qв = Qку1 = 40522 Вт = 40,5 кВт

2.5.2. Годовое теплопотребление системы вентиляции (Qвг, Дж) определяется из выражения:

,

где Lспр – производительность приточных систем, м3/с; c –теплоемкость воздуха (1005 Дж/кг 0С); g – плотность приточного воздуха (1,2 кг/м3); tпр – температура приточного воздуха (140С); tсоп– средняя температура приточного воздуха за отопительный период; 0С; t – число часов работы системы вентиляции в сутки (ч); nоп – продолжительность отопительного периода.

Информация о работе Техническое оснащение гостинницы