Выбор и расчет систем отопления, вентиляции и кондиционирования автоцентра

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2013 в 11:46, дипломная работа

Краткое описание

В проекте используются системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и систем кондиционирования воздуха. Все вентиляционное оборудование:
соответствует международным стандартам качества ISO-9001 CЄ;
отличается эффективностью и надежностью в период эксплуатации;
соответствует нормам СНиП и имеет гигиенические сертификаты;
обладает великолепным дизайном и создает требуемые комфортные условия.

Содержание

стр.
Введение……………………………………………………………….…………..5
1 Исходные данные……..…….……………………………………………….……6
1.1 Климатологические данные района строительства...…………………..............6
1.2 Параметры микроклимата помещений……………………………………….....7
2 Характеристика проектируемого объекта и требования к микроклимату помещений………………………………………………………….….…..............8
3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций…………………………………………………….………..………..9
3.1 Стена наружная……………………………………………………….………….11
3.2 Покрытие……………………………………………………………….………...12
3.3 Ворота..…………………………………………………………………...............12
3.4 Остекление………………………………………………………………...……..13
4 Расчет теплопотерь………….…………………………………………………...13
4.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции…………………...…...13
5 Определение теплопоступлений…………...……….…………………………..19
5.1 Определение теплопоступлений от солнечной радиации…………….............19
5.2 Расчет поступления теплоты через покрытие………………………..………...23
5.3 Определение теплопоступлений от осветительных приборов………..............26
5.4 Определение теплопоступлений от оборудования…………………..………...27
5.5 Определение теплопоступлений от людей……………………………..............27
5.6 Тепловой баланс помещений………………………………………….…………28
6 Определение выделяющихся вредностей……………...………….……............29
6.1 Определение газовыделений…………………………………………….............29
6.2 Определение влаговыделений…………………………………………………...29
7 Принципиальные решения по устройству системы вентиляции……….…......30
8 Расчет местных отсосов……………….…………………………………….……32
9 Определение воздухообменов………….……………….………………………..32
9.1 Определение воздухообмена по кратности……………………………………...32
9.2 Определение воздухообмена из условий ассимиляции теплоизбытков……….33
9.3 Определение воздухообмена из условий ассимиляции влагоизбытков.............34
9.4 Определение воздухообмена из условий ассимиляции газовыделений….…….35
9.5 Расчет воздухообмена СТО …………………………………………………..…..36
10 Аэродинамический расчет системы вентиляции………………….…...............42
11 Подбор и расчет оборудования……………….………………...……..………...49
11.1 Подбор вентиляторов……………………………………………………….……49
11.2 Подбор оборудования для приточных систем…………………………….……52
12 Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления …..…….............56
13 Расчет поверхности отопительных приборов……………….……..…..............60
14 Расчет теплого пола………………………………………………………………61
15 Научно-исследовательская работа………………………………………............66
16 Патентный поиск…………………………………………………………………76
17 Организация и экономика строительства……………….………………….......97
18 Безопасность жизнедеятельности…………..…………………………………..119
Заключение……………………………………………………………………….128
Список использованных источников……………..……………...…………......129

Прикрепленные файлы: 1 файл

ДИПЛОМ записка.doc

— 1.03 Мб (Скачать документ)

Ввиду того, что в для  регулирования системы  отопления  недостаточным является оснащение  ее только термостатами, применяются  также регуляторы давления "до себя" и перепускные клапана для высокой нагрузки, например фирмы «Данфосс». Несколько подробнее о каждом из них.

Для поддержания требуемого  температурного графика в системе отопления рекомендуется устанавливать  регуляторы на отопление с датчиком наружного воздуха. При этом расход тепловой энергии снижается на 3-5% за счет ликвидации перетопов в переходный осенне-весенний период. По соответствующей программе регулятор может осуществлять понижение температуры воздуха в помещениях в ночные часы и выходные дни, что наиболее актуально для зданий бюджетной сферы. Для исключения разрегулирования системы вместо элеватора рекомендуется устанавливать бесшумный насос.  Рекомендуется устанавливать приборы в двухканальном исполнении (второй канал обеспечивает постоянство температуры воды в системе горячего водоснабжения). Для автоматизации систем отопления на вводах в здания выпускаются отечественные регуляторы с программным регулированием (системы программного регулирования температуры горячей воды, системы регулирования температуры смешанной воды для отопления). Подобные системы обеспечивают поддержание заданного температурного графика в зданиях бюджетной сферы (снижение температуры в нерабочие дни и часы) с учетом температуры наружного воздуха. При этом затраты на отопление осенью и весной значительно снижаются. Системы окупаются за срок 6 месяцев.

Регуляторы  расхода/давления

Регулирование давления воды на вводах в здания рекомендуется проводить регуляторами давления прямого действия, либо редукционными клапанами. Для получения дополнительной экономии тепла рекомендуется применять пофасадное регулирование в зданиях, системы отопления которых ориентированы по сторонам света. Пофасадное регулирование позволяет  снизить расход тепла за счет более полного использования солнечной радиации, а также обеспечивает дополнительную подачу тепла при ветре только в помещениях, расположенных на наветренном фасаде здания. Для зданий выше 9 этажей в ряде случаев, наряду с пофасадным регулированием, следует применять вертикальное позонное регулирование. Отечественные и  зарубежные приборы и устройства автоматического регулирования позволяют организовать достаточно эффективное автоматическое регулирование системы отопления здания в целом составляют до 10-15%, а при фасадном регулировании - до 20% от ее расчетного годового расхода.

AFA является автоматическим регулятором, поддерживающим постоянное давление в трубопроводе, который, прежде всего, используется в системах централизованного теплоснабжения. При повышении давления регулятор открывается.

Регулятор состоит из: 
- регулирующего фланцевого клапана типа VFG 2 / VFG; 
- регулирующего элемента типа AFA с диафрагмой и пружиной для настройки давления.

AFPA является автоматическим регулятором, поддерживающим постоянный перепад давлений в трубопроводе, который ,прежде всего используется в системах централизованного теплоснабжения. При повышении перепада давлений регулятор открывается.

Регулятор состоит из: 
- регулирующего фланцевого клапана типа VFG 2 / VFG; 
- регулирующего элемента типа AFPA с диафрагмой и пружиной для настройки перепада давлений.

 

AVP / AVP-F - автоматические регуляторы перепада давлений, которые закрываются при повышении перепада давлений. Прежде всего, они используются в централизованном теплоснабжения заданий. Место установки - на обратном трубопроводе, с изменяемой настройкой и типом присоединения на внешней резьбе.

Система отопления содержит подающий трубопровод 1, в который  включен регулятор давления 2 с  регулирующим органом 3, обратный трубопровод 4, в который последовательно включены отопительные приборы 5 и регулятор расхода 6 с регулирующим органом 7. Подающий 1 и обратный 4 трубопроводы системы отопления подключены соответственно к подающей 8 и обратной 9 магистралям тепловой сети. Датчик давления воды в системе отопления 10 подключен к регулирующему органу 3 регулятора давления 2. Датчик температуры воздуха в отапливаемом помещении 11 подключен к регулирующему органу 7 регулятора расхода 6.

1 – подающий  трубопровод; 2 – регулятор давления; 3 – регулирующий орган; 4 – обратный трубопровод; 5 – отопительные приборы; 6 – регулятор расхода; 7 – регулирующий орган; 8 – подающая магистраль; 9 – обратная магистраль; 10 – датчик давления воды; 11 – датчик температуры воздуха.

Рисунок 15.1 – Принципиальная схема отопления с регулирующей арматурой

 

 

Клапаны с электроприводами

Задвижки предназначены  для отключения (включения) трубопроводов  воды и водяного пара. Задвижки могут  устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопроводов.

При установке на вертикальных участках задвижек с электроприводом необходима установка дополнительной опоры под привод во избежание деформации бугеля. Присоединение к трубопроводам при помощи сварки. 

Управление задвижками при помощи встроенного электропривода.

VFG 2 и 21 - 2-ходовые клапаны, которые прежде всего применяются в системах отопления и централизованного теплоснабжения.

Автоматические балансировочные  клапаны

Автоматические  балансировочные клапаны серии ASV — регуляторы постоянства перепада давлений, предназначенные для гидравлической балансировки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения при переменных расходах проходящей через них среды в диапазоне от 0 до 100%.

Регуляторы  перепада давлений серии всегда используются парой.

На подающем трубопроводе монтируется запорно-балансировочный клапан ASV-I или запорный клапан ASV-M. С помощью клапана ASV-I можно ограничить расход среды через ветвь системы в пределах расчетной величины за счет фиксации его пропускной способности.

Гидравлическая  балансировка взаимосвязанных циркуляционных колец трубопроводной системы, на которых установлены автоматические балансировочные клапаны, осуществляется в автоматическом режиме без использования трудоемких методов наладочных работ.

Применение  автоматической балансировки исключает  влияние друг на друга имеющихся в системе регулирующих устройств и возникновение шума на них.

Ручные  балансировочные клапаны

Ручные балансировочные клапаны  обычно применяются для наладки  трубопроводной сети вместо дросселирующих диафрагм (шайб), где либо отсутствуют автоматические регулирующие устройства, или эти регуляторы не позволяют ограничить предельный (расчетный) расход перемещаемой среды.

Ручной запорно-балансировочный  клапан MSV-I предназначен для парной установки вместе с запорным клапаном MSV-М на стояках систем водяного отопления или перед отдельными отопительно-охладительными установками, например, вентиляторными конвекторами (фен-койлами). С помощью этих клапанов можно не только произвести гидравлическую балансировку трубопроводной сети, но и отключить отдельные ее элементы, а также опорожнить их через имеющийся на клапане MSV-M дренажный кран.

Регуляторы  отопления

Все регуляторы имеют  зависимое от наружной температуры  управление. Регуляторы можно объединять в группы по CAN-BUS. Для группы регуляторов можно иметь один общий датчик наружной температуры.

Регуляторы самостоятельно конфигурируют все функции рабочего режима, в соответствии с фактическим  подключением датчиков. Регуляторы управляют  горелкой по специальной программе, уменьшающей количество запусков горелок. Для этого применен метод динамического гистерезиса включения горелки. При малых тепловых нагрузках - гистерезис увеличивается, уменьшая число включений и точность поддержания температуры. При больших нагрузках гистерезис уменьшается, а точность увеличивается.

Регулирование систем отопления на тепловом пункте

В тепловом пункте здания при централизованном теплоснабжении или в котельной при местном (индивидуальном) источнике теплоты необходимо предусматривать автоматическую погодную коррекцию температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления в случаях [22]:

- если для системы  отопления требуется снижение  температуры теплоносителя, подаваемого от источника теплоснабжения;

- если изменения параметров  не требуется, но тепловая мощность системы более 50 кВт. При мощности системы отопления до 50 кВт допускается не предусматривать погодную коррекцию температуры теплоносителя;

- когда система приготовления  теплоносителя оборудована приборами  программирования подачи теплоты  на отопление по часам суток и дням недели.

Устройства программного снижения температуры воздуха в  отапливаемых помещениях предусматриваются по требованию заказчика в целях экономии топливно-энергетических ресурсов.

Присоединение автоматизированной системы отопления к тепловой сети централизованного теплоснабжения может осуществляться как по независимой, так и по зависимой схеме. Однако следует иметь в виду, что схема зависимого присоединения через водоструйный элеватор для автоматизации не подходит. Качественное местное автоматическое регулирование параметров теплоносителя для системы отопления может осуществляться только при наличии в ее контуре электрического циркуляционного насоса.

Для целей регулирования  рекомендуются электронные контроллеры фирмы «Данфосс» серии ECL Comfort. Эти контроллеры по соотношению показаний датчиков температуры теплоносителя и наружного воздуха, а также по команде таймера управляют, в зависимости от модификации прибора, моторными регулирующими клапанами, через которые подается теплоноситель от системы теплоснабжения.

Контроллеры данной серии подразделяются на аналоговые и цифровые одноканальные, управляющие одним регулирующим устройством, и двухканальные, которые могут подавать сигналы на два механизма, например: на регулирующие клапаны двух независимых систем отопления или на клапаны системы отопления и системы горячего водоснабжения. Цифровые контроллеры — универсальные, многофункциональные. Переключение с одной области применения на другую в них осуществляется посредством кнопок и различных управляющих карточек, в том числе с микрочипом (для двухканальных приборов).

 

 

Рисунок 15.2 - Принципиальная схема системы отопления, независимая

Модуль предназначен для независимого присоединения  локальной системы теплоснабжения к внешнему источнику тепла.

Модуль присоединения к внешним тепловым сетям по одноступенчатой схеме.

Циркуляция теплоносителя  в независимом контуре осуществляется циркуляционным насосом. Управление насосом  осуществляется в автоматическом режиме контролера отопления.

Автоматическое поддержание необходимого температурного графика в нагреваемом контуре также осуществляется электронным регулятором. Контролер воздействует на регулируемый клапан, расположенный на подающем трубопроводе.

Рисунок 15.3 - Принципиальная схема системы отопления, зависимая.

Модуль предназначен для зависимого присоединения системы  отопления (вентиляции) к внешним  тепловым сетям.

Циркуляция теплоносителя  в отопительном контуре поддерживается циркуляционным насосом.

Управление насосом  осуществляется в автоматическом режиме от контроллера отопления.

Автоматическое поддержание  необходимого температурного графика  в отопительном контуре также  осуществляется электронным регулятором.

Контролер воздействует на регулируемый клапан, расположенный  на подающем трубопроводе острой воды.

 

 

 

 

 

Дипломник                   Акмеева Т.А.

Основной руководитель                 Глазунова Е.К.

 

 




Информация о работе Выбор и расчет систем отопления, вентиляции и кондиционирования автоцентра