Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2011 в 12:07, курсовая работа
Для обеспечения устойчивости животных к простудным заболеваниям, роста их продуктивности необходимо создание оптимальных условий их содержания, то есть микроклимата, который зависит от ряда факторов или показателей, основными из которых являются температура, влажность, подвижность и загазованность воздуха в животноводческих помещениях.
1.2.3 Расчет потерь тепла на вентиляцию
Коэффициент сменности воздуха
Период смены воздуха в помещении
Объем воздуха проходящего через вентиляцию определим по коэффициенту сменности воздуха в заданном помещении
Определяем объем воздуха необходимый для удаления водяного пара
Анализ вентиляции
Максимальный объем воздуха необходимый:
для дыхания 100 коров VВ = 10000 м3
для удаления углекислого газа Vугл.газа = 9
для удаления влаги Vвл. = 6,2
Так
как наибольший объем воздуха
требуется для дыхания
1.2.4 Определяем потребность тепла животноводческого помещения для каждого месяца и расчеты заносим в таблицу.
Перевод единиц измерения тепла из кКал в кВт/ч
Потребное количество тепла
Таблица 3 Расчет по воздуху.
Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |
t 0C | -12 | -17 | -22 | -20 | -12 |
N (100) | 100 | 95 | 93 | 96 | 100 |
d, в | 39700 | 37715 | 36921 | 38112 | 39700 |
VВ, м3/ч | 9022,7 | 8571,6 | 8391,1 | 8661,8 | 9022,7 |
VВ, м3/с | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
VВСВXВ | 3,25 | 3,12 | 2,99 | 3,12 | 3,25 |
QВ, кВт | 71,5 | 84,2 | 95,7 | 93,6 | 71,5 |
Количество влаги выделяемое всеми животными
Где: d В’ – влага выделяемая животными,
d
В – влага выделяемая одним животным,
Определяем объем влаги выделяемое животными для каждого месяца
Где:
d – содержание влаги в воздухе,
d1 = 1,65 в наружном воздухе при t = - 15 0С,
d2 = 8,35 в нутрии помещения при t = 8 0С
ψ - относительная влажность воздуха
ψвнут. = 0,7
ψвнеш. = 0,85
Определяем количества теплы выделяемое животными
Где:
Cв = 1 кДж/кг0С – теплоемкость воздуха,
γв = 1,3 кг/м3 – плотность воздуха,
Δt 0C разность температур внутреннего и наружного воздуха, расчет ведем по средней температуре.
2. Выбор и расчет системы отопления
2.1.
Выбор и расчет
2.1.1. Выбор электрокалорифера.
Исходя из расчетной мощности электроустановки для системы отопления выбираем электрокалориферную установку ЭКОЦ-10 [Электротехкомплект Каталог продукции].
2.1.2. Технические характеристики и описание калориферной установки ЭКОЦ-10
Таблица 4: Технические характеристики ЭКОЦ-10
Характеристики | ЭКОЦ-10 |
Установленная мощность, кВт | 10 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 800 |
Максимальный перепад температур выходящего и входящего воздуха, °С | 35 |
Максимально допустимая температура на поверхности нагревателя, °С | 450 |
Электрическая прочность изоляции | 1,7 кВт 50 Гц |
Суммарное аэродинамическое сопротивление сети по воздуху, Па, не более | 400 |
Аэродинамическое сопротивление калорифера, Па | 100 |
Число секций | 2 |
Мощность секции, кВт | 4,8 |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Вентилятор В-Ц4-75 № | 3,15 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 |
Обороты электродвигателя, об/мин | 1340 |
Описание электрокалориферной установки ЭКОЦ-10
Электрокалориферная установка состоит из установленных на общей раме калорифера ЭКО, центробежного вентилятора с электродвигателем и патрубка с мягкой вставкой. Калорифер ЭКО представляет собой каркас прямоугольного сечения, внутри которого в три ряда расположены оребренные трубчатые нагреватели – ТЭНы. Каждый ряд ТЭНов представляет собой автономную электрическую секцию, в которой нагреватели соединены в «звезду». Вентилятор соединяется с ЭКО через патрубок и мягкую вставку.
Электрокалориферная установка работает на ступенях 100; 66,7 и 33,3 % или на 50 % от установленной мощности.
Для управления ЭКОЦ применяются специально разработанные шкафы управления типа БУ, которые обеспечивают: подключение к сети; защиту от перегрузки и перегрева; автоматическое управление ЭКОЦ по установленной температуре (от 0 °С до +120 °С); индикация режимов работы установки и выбор подключенной мощности калорифера.
Защиту электрокалориферной установки: от токов короткого замыкания; перегрузки потоку; перегрева калорифера и индикацию аварийных режимов обеспечивает шкаф автоматического управления типа БУ. Для аварийного отключения калорифера предусмотрено температурное реле типа ТК-20, которое размыкает контакты при повышении температуры в корпусе ЭКО выше +140 °С
2.1.3. Схема управления электрокалориферной установки ЭКОЦ-10
Рис
3. Светотехнический расчет
3.1 Светотехнический расчет основного помещения
Размеры помещения 60 X 10,4 X 4 м
3.1.1 Коэффициенты отражения поверхностей коровника
Потолка = 30 %
Стен = 10 %
Пола = 10%
3.1.2 Выбор вида и системы освещения
Принимаем систему освещения – общее равномерное, вид освещения – рабочее.
3.1.3 Выбор светильника
Выбираем
светильники для
3.1.4 Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса
Выбираем нормированную освещенность Ен’ = 75 лм
Выбираем коэффициент запаса для помещения со средним уровнем запыленности КЗ = 1,5.
3.1.5 Размещение светильников
Расчетная высота
hр – расчетная высота
hо – высота помещения, hо = 4 м
hсв – высота свеса светильника, hсв = 0,8 м
hрп – высота рабочей поверхности, hрп = 0 м
Расстояния между светильниками
Где: λС относительное расстояние между светильниками λС =1,4 м
3.1.6 Определение расчетного светового потока
Где: ФР – расчетный световой поток, лм
S – площадь помещения, м2
Z – коэффициент неравномерности освещения, Z = 1,15
ηС - КПД светильника.
Определяем индекс помещения
По найденному индексу помещения находим Кисп = 63 %
Определяем количество светильников для освещения помещения
Где: m – количество рядов светильников
n – количество светильников в ряду
Принимаем число рядов 2, число светильников в ряду 14
Рис. 4: План размещения светильников в животноводческом помещении
Выбираем лампы для светильников, наибольшей освещенности обладает лампа ЛБ – 40.
3.1.7 Определяем фактическую освещенность в контрольных точках А и В.
Для точки А: cos α =0,82 α = 34 0 lα = 268,8
Для точки В: соs α = 0,74 α = 42 0 lα = 249
Информация о работе Расчет микроклимота в коровнике на 100 голов