Отопление и вентиляция школы в осях Д-Ц/1-12 по пр. Победы, г. Челябинск
|
АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.1 Характеристика объекта строительства 8
1.2 Расчетные параметры наружного воздуха 8
1.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха 9
1.4 Характеристика ограждающих конструкций здания 9
2 РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ 11
3 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНОВ
3.1 Определение воздухообмена в конференц-зале по количеству
выделяющихся вредностей 14
3.2 Расчет воздухообмена для вспомогательных помещений по
нормативным кратностям 20
4 КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИИ
4.1 Описание запроектированной системы отопления 26
4.2 Описание запроектированной системы вентиляции 28
5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 31
6 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
6.1 Расчет воздухоподающих и воздухозаборных устройств 34
6.2 Расчет приточной системы вентиляции П9 34
6.3 Расчет вытяжной системы вентиляции В22 37
7 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
7.1 Оборудование системы отопления 39
7.2 Приточная и вытяжная установки системы вентиляции 40
8 АВТОМАТИЗАЦИЯ
8.1 Характеристика объекта автоматизации 42
8.2 Техническое задание 42
8.3 Автоматическое регулирование технологических параметров 42
8.4 Контроль параметров 42
8.5 Описание работы системы 43
8.6 Блокировка и защита оборудования 43
8.7 Сигнализация
8.8 Обоснование установки системы автоматизации 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 47
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ 49
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. I-d ДИАГРАММЫ 52
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 54
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ П9 67
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ В22 71
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 74
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 78
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.1 Характеристика объекта строительства 8
1.2 Расчетные параметры наружного воздуха 8
1.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха 9
1.4 Характеристика ограждающих конструкций здания 9
2 РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ 11
3 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНОВ
3.1 Определение воздухообмена в конференц-зале по количеству
выделяющихся вредностей 14
3.2 Расчет воздухообмена для вспомогательных помещений по
нормативным кратностям 20
4 КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ И
ВЕНТИЛЯЦИИ
4.1 Описание запроектированной системы отопления 26
4.2 Описание запроектированной системы вентиляции 28
5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 31
6 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
6.1 Расчет воздухоподающих и воздухозаборных устройств 34
6.2 Расчет приточной системы вентиляции П9 34
6.3 Расчет вытяжной системы вентиляции В22 37
7 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
7.1 Оборудование системы отопления 39
7.2 Приточная и вытяжная установки системы вентиляции 40
8 АВТОМАТИЗАЦИЯ
8.1 Характеристика объекта автоматизации 42
8.2 Техническое задание 42
8.3 Автоматическое регулирование технологических параметров 42
8.4 Контроль параметров 42
8.5 Описание работы системы 43
8.6 Блокировка и защита оборудования 43
8.7 Сигнализация
8.8 Обоснование установки системы автоматизации 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 47
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ 49
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. I-d ДИАГРАММЫ 52
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 54
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ П9 67
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ В22 71
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 74
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 78
В настоящее время к современным зданиям общественного назначения предъявляются достаточно высокие требования по их архитектурно-эстетическим решениям, интерьеру, дизайну, применяемому оборудованию. Для этого необходимо проектировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха высокого качества с применением новейшего вентиляционного оборудования и изделий, современных регулируемых отопительных приборов. Применяемое в проектах оборудование должно быть надежным в работе, простым в эксплуатации и удовлетворять требованиям ремонтопригодности.
Следует отметить, что здоровье, работоспособность и ощущение комфорта в значительной степени зависят от таких параметров микроклимата как температура воздуха, его чистота, влажность, скорость движения, которые в свою очередь зависят от инженерных систем.
Технические решения по отопительным и вентиляционным системам должны приниматься, исходя из комплексного анализа технического уровня систем и требуемых для них капитальных вложений и последующих эксплуатационных затрат.
Объектом проектирования выпускной квалификационной работы является общеобразовательная школа в осях Д-Ц/1-2 расположенная в 27 микрорайоне по проспекту Победы в городе Челябинске, предметом проектирования - системы вентиляции и отопления.
Целью выпускной квалификационной работы является проектирование систем вентиляции и отопления.
Задача выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы обеспечить допустимые параметры микроклимата в помещениях в соответствии с требованиями. Для этого необходимо рассчитать теплопотери здания, рассчитать необходимые воздухообмены в помещениях, запроектировать системы отопления, системы приточной и вытяжной вентиляции, подобрать необходимое оборудование.
Следует отметить, что здоровье, работоспособность и ощущение комфорта в значительной степени зависят от таких параметров микроклимата как температура воздуха, его чистота, влажность, скорость движения, которые в свою очередь зависят от инженерных систем.
Технические решения по отопительным и вентиляционным системам должны приниматься, исходя из комплексного анализа технического уровня систем и требуемых для них капитальных вложений и последующих эксплуатационных затрат.
Объектом проектирования выпускной квалификационной работы является общеобразовательная школа в осях Д-Ц/1-2 расположенная в 27 микрорайоне по проспекту Победы в городе Челябинске, предметом проектирования - системы вентиляции и отопления.
Целью выпускной квалификационной работы является проектирование систем вентиляции и отопления.
Задача выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы обеспечить допустимые параметры микроклимата в помещениях в соответствии с требованиями. Для этого необходимо рассчитать теплопотери здания, рассчитать необходимые воздухообмены в помещениях, запроектировать системы отопления, системы приточной и вытяжной вентиляции, подобрать необходимое оборудование.
В результате выполнения выпускной квалификационной работы в здании школы в осях Д-Ц/1-12 для решения поставленных задач были запроектированы системы приточной и втяжной вентиляции с механическим и естественным движением воздуха, были разработаны схемы разводки воздуховодов, рассчитаны воздухораспределительные и воздухозаборные устройства, подобраны приточные и вытяжные установки.
По результатам расчетов для приточной системы вентиляции П9 была подобрана приточная система с вентилятором рассчитанным на располагаемый напор равный 114 Па и расходом воздуха 15702 м3/ч. Для вытяжной системы вентилятор подобран на располагаемый напор 60 Па и расход воздуха равный 2670 м3/ч. Калорифер в приточной системе рассчитан на нагрев наружного воздуха с температурой -34 °С до температуры приточного воздуха равной 20 °С. Все приточные и вытяжные установки системы вентиляции приняты фирмы VENTUS.
В качестве воздухораспределительных и воздухозаборных устройств для помещений учебных классов, мастерских и рекриаций приняты потолочные регулируемые диффузоры типа АПР, в остальных помещениях школы приняты регулируемые алюминиевые решетки типа АМР и диффузоры ДПУ-М производства фирмы Арктос.
Для защиты калориферов от заморозки разработаны схема автоматического управления приточных установок, которые также обеспечивают поддержание необходимых параметров приточного воздуха.
Также были запроектированы вертикальные двухтрубные системы отопления с тупиковым движением теплоносителя, разработаны схемы разводки магистралей, рассчитаны отопительные приборы. По результатам расчетов тепловая нагрузка на систему отопления СО9 составляет 53353 Вт, потери давления в основном циркуляционном кольце равны 36952 Па. В качестве отопительных приборов к проектированию приняты чугунные секционные радиаторы МС-140М2-500 с односторонним боковым подключением к стояку и движением теплоносителя «сверху-вниз».
Тепловая нагрузка на систему отопления здания в осях Д-Ц/1-12 составляет 249590 Вт.
Для управления параметрами микроклимата была применена система автоматизации, что позволило автоматически поддерживать комфортные условия пребывания людей в помещениях. Для этого на подводках к отопительным приборам установлены радиаторные терморегуляторы типа RTR-N-P производства фирмы Danfoss. Поскольку установлены автоматические терморегуляторы, а следовательно расход на стояках системы постоянно изменяется, то для увязки системы были запроектированы автоматические балансировочные клапана ASV-РУс запорным клапаном партнером ASV-I H на каждом стояке
На основе подобранных конструктивных решений возможен монтаж и дальнейшее использование систем отопления и вентиляции в зданиях школы в городе Челябинске.
Благодаря применению современных материалов, автоматизации систем отопления при помощи балансировочных клапанов и терморегуляторов, вместе с автоматизацией систем вентиляции, предлагаемые мероприятия эффективны с точки зрения энергосбережения и уменьшения расходов на обслуживание и ремонт систем.
По результатам расчетов для приточной системы вентиляции П9 была подобрана приточная система с вентилятором рассчитанным на располагаемый напор равный 114 Па и расходом воздуха 15702 м3/ч. Для вытяжной системы вентилятор подобран на располагаемый напор 60 Па и расход воздуха равный 2670 м3/ч. Калорифер в приточной системе рассчитан на нагрев наружного воздуха с температурой -34 °С до температуры приточного воздуха равной 20 °С. Все приточные и вытяжные установки системы вентиляции приняты фирмы VENTUS.
В качестве воздухораспределительных и воздухозаборных устройств для помещений учебных классов, мастерских и рекриаций приняты потолочные регулируемые диффузоры типа АПР, в остальных помещениях школы приняты регулируемые алюминиевые решетки типа АМР и диффузоры ДПУ-М производства фирмы Арктос.
Для защиты калориферов от заморозки разработаны схема автоматического управления приточных установок, которые также обеспечивают поддержание необходимых параметров приточного воздуха.
Также были запроектированы вертикальные двухтрубные системы отопления с тупиковым движением теплоносителя, разработаны схемы разводки магистралей, рассчитаны отопительные приборы. По результатам расчетов тепловая нагрузка на систему отопления СО9 составляет 53353 Вт, потери давления в основном циркуляционном кольце равны 36952 Па. В качестве отопительных приборов к проектированию приняты чугунные секционные радиаторы МС-140М2-500 с односторонним боковым подключением к стояку и движением теплоносителя «сверху-вниз».
Тепловая нагрузка на систему отопления здания в осях Д-Ц/1-12 составляет 249590 Вт.
Для управления параметрами микроклимата была применена система автоматизации, что позволило автоматически поддерживать комфортные условия пребывания людей в помещениях. Для этого на подводках к отопительным приборам установлены радиаторные терморегуляторы типа RTR-N-P производства фирмы Danfoss. Поскольку установлены автоматические терморегуляторы, а следовательно расход на стояках системы постоянно изменяется, то для увязки системы были запроектированы автоматические балансировочные клапана ASV-РУс запорным клапаном партнером ASV-I H на каждом стояке
На основе подобранных конструктивных решений возможен монтаж и дальнейшее использование систем отопления и вентиляции в зданиях школы в городе Челябинске.
Благодаря применению современных материалов, автоматизации систем отопления при помощи балансировочных клапанов и терморегуляторов, вместе с автоматизацией систем вентиляции, предлагаемые мероприятия эффективны с точки зрения энергосбережения и уменьшения расходов на обслуживание и ремонт систем.





