Техническое оснащение гостинницы
Контрольная работа, 05 Ноября 2012, автор: пользователь скрыл имя
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/ч |
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
,
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:
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.в (м3/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
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
Аэродинамическое
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/ч
В–1 Lв.в1=1,1 Lв1=1,1х2784=3062 м3/ч
Аэродинамическое
сопротивление систем
ПВ–1 Нсис.пр1=(hз+hф+hк)+hпр.в
при hпр.в=290 Па.
В–1 Нсис.в1=hв1=250 Па.
Требуемый напор вентиляторов:
ПВ–1 Нпр.в1=1,1Нсис.пр1=1,
В–1 Нв.в1=1,1Нсис.в1=1,1х250=
Данные расчета вентиляторов приведены в табл. 3.
Т а б л и ц а 3
Система вентиляции |
Количество воздуха в системе, м3/ч |
Произво- дительность вентилятора, м3/ч |
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/ч |
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
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/с |
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
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.