Инженерные системы

Автор: Яна Вайтс, 03 Октября 2010 в 18:16, курсовая работа

Описание работы

Около 80 % своей жизни человек проводит в помещении: жилых, производственных зданиях, транспорте. Здоровье и работоспособность человека в значительной степени зависят от того, насколько помещение в санитарно – гигиеническом отношении удовлетворяет его физиологическим требованиям.
Под микроклиматом помещения понимается совокупность теплового, воздушного и влажностного режимов в их взаимосвязи. Основное требование к микроклимату – поддержание благоприятных условий для людей, находящихся в помещении. В результате протекающих в организме человека процессов обмена веществ освобождается энергия в виде теплоты. Эта теплота путем конвекции, излучения, теплопроводности и испарения должна быть передана окружающей среде, поскольку организм человека стремится к сохранению постоянной температуры (36,6оС). Поддержание постоянной температуры организма обеспечивает физиологическая система терморегуляции. Для нормальной жизнедеятельности и хорошего самочувствия человека должен быть тепловой баланс между теплотой, вырабатываемой организмом, и теплотой, отдаваемой в окружающую среду. При обычных условиях более 90% вырабатываемой теплоты отдается окружающей среде (половина теплоты – излучением, четверть – конвекцией, четверть – испарением) и менее 10% теплоты теряется в результате обмена веществ.

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………..3
Исходные данные ……………………………………………………………………6
1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: ……………………….7
1.1 Теплотехнический расчет наружной стены ……………………………7
1.2 Теплотехнический расчет пола …………………………………………10
1.3 Теплотехнический расчет перекрытия …………………………………13
2 Расчет теплопотерь ………………………………………………………………16
3 Определение потерь тепла по укрупненным показателям ……………………17
4 Расчет водоструйного элеватора ……………………………………………….18
5 Определение необходимой поверхности нагревательного прибора …………20
6 Расчет системы вентиляции …………………………………………………….22
Список использованной литературы ……………………………………………...25

Работа содержит 1 файл

курсовая по инженерным системам (Автосохраненный).doc

— 487.00 Кб (Скачать)

             до устья вытяжной шахты, м;

  pн, pв – плотность соответственно наружного и внутреннего воздуха, кг/м3

              [2, с. 261, п. 13].

           Расчетное естественное давление для систем вентиляции жилых и общественных зданий, согласно СНиП II-33-75, определяется для температуры наружного воздуха +50С. Считается, что при более высоких наружных температурах, когда естественное давление становится весьма незначительным, дополнительный воздухообмен можно получать, открывая более часто и на более продолжительное время форточки, фрамуги, а иногда створки оконных рам.

      Анализируя  выражение (6.1.), можно сделать следующие  практические выводы:

  1. верхние этажи по сравнению с нижними находятся в менее

благоприятных условиях, так как располагаемое  давление здесь меньше;

  1. естественное давление становится большим при низкой температуре

наружного воздуха и заметно уменьшается  в теплое время года;

  1. охлаждение воздуха в воздуховодах (каналах) влечет за собой снижение

действующего  давления и может вызвать выпадение конденсата со всеми вытекающими при этом последствиями.

      Для нормальной работы системы естественной вентиляции необходимо, чтобы было сохранено равенство 

                                        

                                            (6.2.)

где R – удельная потеря давления на трение, Па/м;

      l – длина воздуховодов (каналов), м;

      Rl – потеря давления на трение расчетной ветви, Па;

      Z – потеря давления на местные сопротивления, Па;

      - располагаемое давление, Па;

      - коэффициент запаса, равный 1,1-1,5;

      - поправочный коэффициент на шероховатость поверхности. 

      Методика  расчета:

  1. При заданных объемах воздуха, подлежащего перемещению по каждому участку каналов, принимают скорость его движения.
  2. По объему воздуха и принятой скорости определяют предварительно площадь сечения каналов, потери давления на трения и местные сопротивления для таких сечений канала выявляют по таблице и номограммам.
  3. Сравнивают полученные суммарные сопротивления с располагаемым давлением, если эти величины совпадают, то предварительные принятые площади сечения каналов могут быть взяты как окончательные. Если потери давления оказались меньше или больше располагаемого давления, то площадь сечения каналов следует увеличить или уменьшить.

      При предварительном определении площади  сечения каналов естественной вентиляции можно задаваться следующими скоростями движения воздуха:

      а) в вертикальных каналах верхнего этажа скорость равна 0,5-0,6 м/с

      б) из каждого нижерасположенного этажа  на 0,1 м/с больше, чем из

          предыдущего, но не более 1 м/с

      в) в сборных воздуховодах скорость 1 м/с

      г) в вытяжной шахте скорость м/с

Определение количества воздуха, удаляемого из помещения:

L=9,5*6,3*3=179,55 м3

Lс кратн=179,55+75=254,55 м3 

Определение сечения  воздуховода, предварительно определив 

ρн=1,27               hi1=7,42 м                   

ρв=1,213             hi2=4,42 м                   

                            hi 3=1,42 м                               

Расчет  сводится в таблицу 3 «Расчет системы  вентиляции». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      После расчета воздуховодов сравниваем суммарные  гидравлические сопротивления каналов  с располагаемым естественным давлением по формуле: 

      

      Этаж 1:   (4,14-3,8)*100/4,14 = 8,2%

      Этаж 2:   ( 2,45-2,6)*100/2,45 = 6,1%

      Этаж 3:   (0,79-0,79)*100/0,68 = 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список использованной литературы 

  1. Голубков, Пятачков Б.И, Романова Т.М. Кондиционирование  воздуха, отопление вентиляция, М; Энергоиздат 1982г.
  2. Еремкин А.И, Королева Т.И, Орлова Н.А Отопление.
  3. Методические указания курсовой работы по общей теплотехники и основам газоснабжения и вентиляция для студентов специальности ПГС, Алматы 1982г.
  4. СНиП II -3-79* Строительная теплотехника М: Строиздат 1979г.
  5. СНиП  II -6-72. Строительная климотология и геофизика. М: Строиздат 1973г.
  6. Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция, М: Строиздат 1981-272с.
  7. Тихомиров К.В. Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляции М; Строиздат 1991г – 480с.
  8. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции книга первая. Отопление и теплоснабжение. Киев: Будивельник 1976г.

Информация о работе Инженерные системы