Проектирование системы отопления, вентиляции и кондиционирования административного здания

Конструктивная схема административного здания. Теплотехнический и влажностный расчёт ограждающих конструкций. Показатели тепловой защиты. Определение мощности, гидравлический расчет системы отопления. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 15.02.2017
Размер файла 1003,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Цикл начинается, когда вы активируете функцию «запустить» в меню контроллера, и является активным, пока температура котла центрального отопления не достигнет 40? C (по умолчанию для предела разжигания), при условии, что температура не опускается ниже этого значения в течение 2-х минут (по умолчанию для времени разжигания). Если эти условия соблюдены, регулятор переходит в дежурный режим и обозначение ручного режима будет отключено. Если контроллер не может достичь параметров, необходимых для вступления в дежурный режим в течение 30 минут с момента активации функции разжигания, на дисплее появится сообщение "Не удается запустить". В таком случае цикл запуска нужно повторить.

Режим работы - рабочий цикл является основной функциональностью регулятора. Вентиляция контролируется пользователем. и топлива). Если температура неожиданно поднимается заданного значения, активируется так называемый режим надзора.

Режим надзора - это режим будет активирован автоматически, если температура равна или выше заданной температуры. В этом случае, в целях обеспечения плавного снижения температуры циркуляционной воды необходимо правильно настроить операции времен вентилятора.

Демпфирование - если температура котла падает на 2?С ниже порога разжигания и не в состоянии подняться выше этого значения в течение 30 минут (времени затухания по умолчанию), регулятор перейдет в режим демпфирования. В этом режиме вентилятор отключается и на дисплее появляется "демпфирование". В случае падения напряжения, регулятор прекращает работу. При восстановлении питания, контроллер возвращается к работе с ранее установленными параметрами, используя встроенную память.

Рисунок 6.2 - Данные контроллера

Во время нормальной работы ЖК-дисплей показывает главную страницу, содержащую следующее:

? температуры котла (на левой стороне дисплея)

? Установка температуры (на правой стороне котла)

? Символ нерабочего вентилятора (*)

? Символ текущего режима операции или символ режима работы.

Этот экран позволяет быстро сменить заданную температуру, посредством нажатия кнопки Плюс и Минус. Нажатие клавиши OPTIONS перемещает пользователя на первый уровень меню, затем показывает на дисплее первые две строки меню. В каждом меню пользователь может перемещаться вверх и посредством нажатия кнопок Плюс и Минус. Нажатие клавиши OPTIONS перемещает пользователя в меню или последовательно подтверждает выбор определенной функции. Клавиша EXIT перемещает пользователя обратно в главное меню.

Зажигание - эта функция запускает вентилятор во время последовательного горения. В случае, если котел достигает температуры выше 40 ° C, но она не достигнет заданной температуры эта кнопка действует как START / STOP, на дисплее появится Start / Stop вентилятора вместо огня. Если вентилятор не работает, символ «звездочка» появится в правом верхнем углу дисплея. Эта функция позволяет пользователю безопасно управлять котлом. Если вентилятор включен НЕ открывайте котел / котловые двери дверь. Этот параметр позволяет временно отключить вентилятор в любое время, например, во время подачи топлива. Если во время горения котел не достигнет 40 ° C (По умолчанию включается затухание) в течение 30 мин. На дисплее будут представлены следующие сообщения

Рисунок 6.3 - Данные контроллера

В этом случае потребитель должен перезапустить горение - запустить еще раз терморегулятор.

Ручной режим

Рисунок 6.4 - Данные контроллера

В этом режиме каждый исполнительный элемент может быть выключен и независимо от всех других элементов.

Нажатием клавиши OPTIONS запускается вентилятор, который остается включенным до следующего нажатия кнопки OPTIONS

Рисунок 6.5 - Данные контроллера

Нажатие OPTIONS Включение / выключение водяного насоса CH.

Рисунок 6.6 - Данные контроллера

Нажатие OPTIONS Включение / выключение HCW насоса горячей воды.

Нажатие OPTIONS Вклвключение / выключение сигнала тревоги

Рисунок 6.7 - Данные контроллера

Насосы (CH и МО) включить температуру - эта опция используется для того, чтобы установить переключатель на температуру (она измеряется в котле). Если повышение температуры выше заданного уровня - насос включается. Насосы отключаются после того, как температура падет ниже заданной температуры (минус 2 С на гистерезисе), в этом случае насос включается, когда температура в котле падает ниже 33 С.

Рисунок 6.8 - Данные контроллера

Гистерезис котла - эта опция может быть использована для установки гистерезиса заданной температуры. Это разница между температурой режима надзора и температура режима возобновления работы (например, когда значение заданной температуры составляет 60 C и гистерезис составляет 2 C в режиме надзора будет проходить при 60 C, в то время как в режиме перезапуска будет проходить 58 C. Гистерезис может быть установлен в диапазоне от 2 C и 6 C.

Рисунок 6.9 - Данные контроллера

Эта опция может быть использована для установки значения гистерезиса заданной температуры котла. Это разница между заданной температурой (то есть котел требуемой температуры) и фактической температуры котла (например, если заданная температура имеет значение 55 С, а гистерезис составляет 5 С. Достигается после заданной температуры (55 C) МО насос отключается и насос ЦО включится. Насосы HCW будут перезапущены, если температура падает до 50 C.

Рисунок 6.10 - Данные контроллера

Скорость вентилятора - эта функция позволяет выбрать операционную скорость вращения вентилятора. Диапазон от 1 до 10 (можно считать это те шестерни вентилятора). Чем выше передача, тем быстрее работа вентилятора, в то время как передача 1 является минимальной скоростью, а передача 10 является максимальной скоростью. Смена передач проводится посредством нажатия кнопки Плюс и Минус.

Вентилятор всегда запускается с максимальной скоростью, которая позволяет ему начать работу даже с некоторым количеством пыли в двигателе.

Рисунок 6.11 - Данные контроллера

Режим работы. Подходящий символ для каждого режима показан в правом нижнем углу дисплея. В зависимости от режима работы отображается конкретная буква:

D - Отопление дома, B - Приоритет котла,

R - Параллельные насосы, L - Летний режим.

Приоритет отопления дома

Если вы выбираете эту опцию, регулятор переходит в режим отопления дома. Насос центрального отопления начинает работать с температурой активации насоса (по умолчанию до 35?C). Если температуры ниже заданной (минус гистерезис центрального отопления от 2С), насос отключается. Находясь в режиме отопления дома, в правом нижнем углу главного экрана отображается символ D.

Рисунок 6.12 - Данные контроллера

HCW приоритет - включение приоритета нагрева горячей воды производится регулятором для переключения в режим водонагревателя. В этом режиме (потребления горячей воды) активируется насос, пока не будет достигнута заданная температура H.C.W. Затем насос H.C.W. отключается, и активируется насос С.Н.. Насос центрального отопления будет работать пока температура водонагревателя не опустится ниже заданного значения (гистерезис H.C.W.), затем насос С.Н. отключается и активируется насос H.C.W.

В этом режиме вентилятор работает до тех пор, пока температура не снизится до 62?С, для предотвращения перегрева котла. Функция приоритета HCW состоит в том, что температура горячей воды нагревается до температуры воды в радиаторах. ВНИМАНИЕ: Котел должен иметь обратные клапаны, которые устанавливаются на контур насоса центрального отопления и контур насоса горячей воды. Клапан, установленный на насос нагрева горячей воды, будет препятствовать охлаждению горячей воды в водонагревателе. Находясь в этом режиме , в правом нижнем углу главного экрана отображается символ В.

Рисунок 6.13 - Данные контроллера

Параллельные насосы. В этом режиме, насосы начнут работать параллельно с температурой активации насоса (по умолчанию до 35 ? С). Эти температуры, однако, могут варьироваться в зависимости от настроек пользователя. Это приведет к нерегулярной активации насосов. Однако если оба пороговые значения превышены, насосы будут работать одновременно. Насос центрального отопления работает постоянно, в то время как насос потребления горячей воды останавливается после достижения заданного значения температуры в водонагревателе. Находясь в режиме параллельных насосов, в правом нижнем углу главного экрана отображается символ R. После активации функции параллельных насосов, три элемента появляются на дисплее. Начиная с левого, а именно: температура котла (CH); температура водонагревателя (HCW) и заданная температура (CH). Находясь в этом режиме, в правом нижнем углу главного экрана отображается символ R

Рисунок 6.14 - Данные контроллера

Летний режим. Когда функция активна - работает только насос нагрева горячей воды. Насос включается при превышении установленного порога активации (см. функции температуры активации насоса) и продлится до достижения заданного значения температуры. Насос начнет снова работать, когда температура упадает ниже установленного гистерезиса. В летнем режиме, заданное значение температуры устанавливается только на котел, который нагревает воду для водонагревателя (температура, установленной для котла является также температурой, установленной для водонагревателя). Летний режим, отображается в правом нижнем углу символом L.

Рисунок 6.15 - Данные контроллера

Номер регулятора. В этом режиме контроллер находится под управлением комнатного регулятора и не учитывает заданную температуру на контроллере основного блока. Вентилятор работает пока не достигнет установленной температуры. Однако работа котла ограничена температурой, установленной на терморегуляторе, который установлен на котле.

Подключение комнатного регулятора: это 2-жильный кабель, выходящий из комнаты регулятора, который должен быть подключен к монтажу щели контроллера в положение, описанное как «комнатного регулятора».

Рисунок 6.16 - Данные контроллера

Операция по приостановке - эта опция позволяет пользователю установить время работы вентилятора в режиме приостановки (выше заданной температуры).

Пауза операции по приостановке - эта опция позволяет пользователю установить время паузы в работе вентилятора , во время перерыва в целях предотвращения возгорания котла, в случае, если температура будет держаться на заданном значении.

Язык - эта функция позволяет пользователю изменять языковую версию

Рисунок 6.17 - Данные контроллера

Рисунок 6.18 - Данные контроллера

Заводские настройки. Всегда есть возможность вернуть контроллер к его заводским (по умолчанию) настройкам. При включении заводских настроек, все существующие настройки котла будут заменены на установки, сделанные производителем (Это не относится к настройкам меню сервиса). С этого момента, вы можете снова установить собственные рабочие параметры для котла.

В целях обеспечения безопасной и безаварийной работы, регулятор снабжен многочисленной защитой. В случае тревоги, прозвучит акустическое предупреждение и на дисплее появляется соответствующее сообщение. Нажмите Параметры, чтобы восстановить контроллер для работы. В случае, когда температура C.H. превышает безопасную температуру, подождите, пока она не упадет ниже значения уровня сигнализации.

Котел оснащен дополнительным биметаллическим датчиком (находится возле датчика температуры котла), который отключает вентилятор при повышении температуры выше критического значения: 85?C. Это предотвращает кипение воды в системе, если котел был перегрет или поврежден контроллер. Когда защитная функция включена, а температура падает до безопасного значения, датчик автоматически перезапускает устройство и сигнализация отключается. Если датчик поврежден или перегрет, горелка, вентилятор и подача отключаются.

Автоматический проверяющий датчик. Когда датчик температуры центрального отопления или потребления горячей воды поврежден, на дисплее появляется сигнал тревоги с дополнительным указанием, например: " датчик C.H. поврежден".

Рисунок 6.19 - Данные контроллера

Вентилятор отключается, и оба насоса активируются одновременно, независимо от температуры. Если поврежден датчик центрального отопления, сигнал остается активным до замены датчика. Если поврежден датчик потребления горячей воды, нажмите MENU, чтобы выключить сигнализацию и восстановить режим одного насоса (отопление дома). Чтобы котел имел возможность работать во всех режимах, необходимо заменить датчик.

Термозащита - это функции регулятора дополнительной защиты в случае повреждения биметаллического датчика. После превышения температуры 85?C, дисплей отображает сигнал тревоги следующим сообщением:

Рисунок 6.20 - Данные контроллера

Текущая температура считывается электронным датчиком и обрабатывается терморегулятором. Когда температура сигнализации превышается, вентилятор отключается, и оба насосы начинают работать, для распределения потребления горячей воды по всей системе.

Защита котла - эта защитная функция используется только в режиме приоритета водонагревателя. Например, если при заданной температуре водонагревателя 55?С температура в котле поднимается до 65?С (так называемой приоритетной температуры), контроллер отключает вентилятор. Если температура котла достигает 80?C, насос С.Н. будет активирован. Если температура продолжает расти, защита будет активирована при 85?C. Такое состояние может возникнуть, если водонагреватель или насос поврежден или если датчик был неправильно установлен.

Регулятор имеет сетевую защиту - предохранитель WT 3,15 А. Высокие текущие нагрузки могут привести к повреждению контроллера.

Технические характеристики контроллера ST 81представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Технические характеристики контроллера ST 81

Источник питания

V

230V/50 Hz+/-10%

Потребляемая мощность

W

5

Температура окружающей среды

?C

10ч50

Нагрузка на выходе циркуляционного насоса

A

0.5

Нагрузка на выходе вентилятора

A

0.6

Диапазон измерения температуры

?C

0ч90

Точность измерения

?C

1

Диапазон регулирования температуры

?C

45ч80

Датчик теплового сопротивления

?C

-25ч100

Предохранитель

A

3.15

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Обеспечение безопасности при монтаже спецконструкций

До начала производства монтажных работ каждый строительный объект должен быть обеспечен проектной документацией по организации строительства и безопасному производству работ.

Исходными данными для разработки вопросов обеспечения безопасности работ и производственной санитарии (согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве») являются:

- инженерные решения, соответствующие данному строительству;

- действующие нормативы;

- типовые решения по охране труда;

- каталоги технических средств безопасности;

- материалы анализа причин производственного травматизма.

Вопросы, подлежащие разработке в проектной документации, подразделяют на три группы:

- общеплощадочные;

- технологические;

- специальные.

К первой группе относят:

- выбор системы освещения строительной площадки, проходов и рабочих мест;

- обозначения и ограждения опасных зон;

- обеспечение безопасных условий труда в непосредственной близости от действующих линий электропередач;

- организация санитарно-технологического обслуживания рабочих.

Во вторую группу входят:

- разработка инженерных решений по безопасному выполнению строительно-монтажных работ и операций;

- выбор рациональных устройств и приспособлений всех видов конструктивных элементов и обеспечение безопасной эксплуатации монтажных кранов и других механизмов;

- разработка мероприятий, исключающих поражение электрическим током.

К третьей группе вопросов по охране труда относят мероприятия, которые обусловливаются особенностями географических и метеорологических условий производства работ.

В данном разделе будем рассматривать безопасность монтажа вентиляционного оборудования, т.к. данный объект проектирования имеет разветвленную сеть воздуховодов, монтаж которой требует особого внимания и мер предосторожности.

7.2 Обеспечение безопасности монтажа вентиляционного оборудования

Согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», среди основных причин травм и несчастных случаев при производстве монтажных работ следует выделить прежде всего следующие:

- нарушение порядка производства работ и требований нормативов;

- неисправность подмостей, лестниц или стремянок, используемых при монтаже;

- отсутствие или неисправность заземления оборудования;

- засоренность рабочих мест остатками материалов, отсутствие свободного подхода к рабочим местам и недостаточное освещение;

- отсутствие индивидуальных и коллективных средств защиты;

- разрыв труб и разрушение арматуры при гидравлических испытаниях.

Для обеспечения безопасности монтажных работ требуется принимать следующие меры:

- монтажные работы при монтаже систем вентиляции должны вестись согласно нормативам во взаимоувязке с общестроительными и другими специальными работами;

- охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других);

- выполнение мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.);

- обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ;

- рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха;

- в процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

В организации, как правило, назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:

- в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер);

- в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя);

- на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный производитель работ по строительному объекту);

- при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и т.п.);

- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер).

В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы проведения контроля:

- постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

- периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;

-выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

На строительной площадке все без исключения должны надевать предохранительные каски.

Вентиляционные и отопительные материалы и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:

- санитарно-технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не более 2 м на подкладках и с прокладками;

- крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на подкладках;

- черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;

- трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;

- трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами.

7.3 Безопасность организации инженерных работ

Согласно пункту 14.1 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», при монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений (прокладке трубопроводов, монтаже сантехнического, отопительного, вентиляционного и газового оборудования) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- обрушающиеся горные породы.

При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в 14.1.1 СНиП 12-04-2002, безопасность при монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений должна быть обеспечена на основе выполнения, содержащихся в организационно-технологической документации следующих решений по охране труда:

- организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, выполнения работ на высоте;

- методы и средства доставки и монтажа оборудования;

- меры безопасности при выполнении работ в траншеях и колодцах;

- особые меры безопасности при травлении и обезжиривании трубопроводов;

- заготовка и подгонка труб должны выполняться в заготовительных мастерских, а выполнение этих работ на подмостях, предназначенных для монтажа трубопроводов, запрещается;

- при монтаже оборудования и трубопроводов грузоподъемными кранами следует руководствоваться требованиями раздела 8 настоящих норм и правил;

- все работы по устранению конструктивных недостатков и ликвидации недоделок на смонтированном оборудовании, подвергнутом испытанию продуктом, следует проводить только после разработки и утверждения заказчиком и генеральным подрядчиком совместно с существующими субподрядными, организациями мероприятий по безопасности работ,

- установка и снятие перемычек (связей) между смонтированным и действующим оборудованием, а также подключение временных установок к действующим системам (электрическим, паровым, техническим и т.д.) без письменного разрешения генерального подрядчика и заказчика не допускаются.

7.4 Организация безопасности рабочих мест

Согласно пункту 14.2 СНиП 12-04-2002:

- монтаж трубопроводов и воздуховодов на эстакадах производится с инвентарных подмостей, снабженных лестницами для подъема и спуска работников. Подъем и спуск по конструкциям эстакад не допускается;

- запрещается нахождение людей под устанавливаемым оборудованием, монтажными узлами оборудования и трубопроводов до их окончательного закрепления;

- опускание труб в закрепленную траншею следует производить с принятием мер против нарушения креплений траншеи.

Не разрешается скатывать трубы в траншею с помощью ломов и ваг, а также использовать распорки крепления траншей в качестве опор для труб:

- в помещениях, где производится обезжиривание, запрещается пользоваться открытым огнем и допускать искрообразование;

- электроустановки в указанных помещениях должны быть во взрывобезопасном исполнении;

- работы по обезжириванию трубопроводов должны выполняться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. При выполнении работ на открытом воздухе работники должны находиться с наветренной стороны;

- место, где проводится обезжиривание, необходимо оградить и обозначить знаками безопасности.

- работники, занятые на работах по обезжириванию трубопроводов, должны быть обеспечены соответствующими противогазами, спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчатками.

7.5 Безопасность производства инженерных работ

Согласно пункту 14.3 СНиП 12-04-2002:

- монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода) производится при снятом напряжении или при защите электропроводов от механического повреждения диэлектрическими коробами.

При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду-допуску, утвержденному в установленном порядке:

- при продувке труб сжатым воздухом запрещается находиться в камерах и колодцах, где установлены задвижки, вентили, краны и т.п.;

- при продувке трубопроводов необходимо установить у концов труб щиты для защиты глаз от окалины, песка.

Запрещается находиться против или вблизи незащищенных концов продуваемых труб:

- в процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается;

- при монтаже оборудования должна быть исключена возможность самопроизвольного или случайного его включения;

- при монтаже оборудования с использованием домкратов должны быть приняты меры, исключающие возможность перекоса или опрокидывания домкратов.

При работе трубными и гаечными ключами запрещается надевать отрезки трубы на ручки ключей и применять металлические подкладки под губки ключей. При заполнении систем теплоносителем и его спуске, при испытании и наладке необходимо пользоваться переносными светильниками напряжением не выше 12 В.

Рабочие места газоэлектросварщиков должны содержаться в чистоте и оборудоваться переносными первичными средствами пожаротушения. Газовые баллоны необходимо хранить в металлических шкафах. Сварочные аппараты должны быть заземлены или занулены, а в нерабочее время обесточены. На проведение огневых работ должно быть получено специальное разрешение.

Крайне трудоёмким является процесс монтажа воздуховодов. Учитывая большой объём и специфику работ, а также необходимость обеспечения безопасности выполнения этих работ, монтажу должна предшествовать тщательная подготовка. Одна из особенностей монтажа воздуховодов заключается в следующем: воздуховоды и вентиляционные короба могут иметь значительные габариты, поэтому для их сборки и монтажа требуются большие площади, чем осложняется процессы подготовки и проведения работ. Значительная часть работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования выполняется на высоте в стеснённых условиях. Процесс называется работой на высоте, если работа выполняется на высоте более 1,3 м. Работой в стесненных условиях называется работа в пространстве, не превышающем 2 м по наименьшему обмеру. Ввиду вышеизложенного, необходимо обеспечение рабочих мест слесарей соответствующих размеров подмостей, лестниц-стремянок. При работе с подмостей или у проемов, расположенных над землей или перекрытием на высоте 1 м и более, рабочие места должны иметь ограждение. Оно должно состоять из стоек, поручня, расположенного на высоте 1 м от рабочего настила, и бортовой доски высотой не менее 150 мм, которая предотвращает падение какого-либо предмета на работающего внизу.

Во время пуска вентиляционных агрегатов следует находиться в стороне от вентиляторов и ременных передач. Слесарю - вентиляционщику категорически запрещается включать электродвигатели вентиляционного оборудования и присоединять приборы к электросети.

В период осмотра колес вентиляторов, бункеров, при работе внутри секций приточных камер и вентиляционныхвоздуховодов и вентиляционных камер дежурный электромонтер должен полностью обесточить систему и повесить табличку «Не включать - работают люди».

При обнаружении ударов, подозрительного шума, перегрева электродвигателей, вибрации оборудования или прекращения подачи электроэнергии необходимо об этом сообщить дежурному электромонтеру или дежурному электромеханику.

Работы, связанные с пуском и регулированием систем вентиляции и кондиционирования воздуха, разрешается проводить только при исправном оборудовании. При монтаже систем вентиляции, подъём и установку приточных камер и другого крупногабаритного оборудования требуется выполнять в присутствии и под наблюдением мастера, прораба или даже начальника участка.

Монтаж вентиляционных камер ведут с помощью ручных и электрических талей, передвигающимися по направляющим балкам (рельсам).

При недостаточной высоте и размерах проемов камеры монтируют с помощью лебёдок, блоков, талей, закрепляемых к строительным конструкциям здания. Этот способ монтажа является наиболее трудоёмким. Для перемещения крупногабаритных и длинномерных грузов, когда нужно стропить за несколько точек, применяются жёсткие грузозахватные приспособления - траверсы, изготовленные из балок сплошного сечения: двутавров, швеллеров.

Строповка производится по заранее разработанным схемам. Траверсы могут быть двух типов - работающие на изгиб и на сжатие. Первые обладают большей массой, но, как правило, имеют небольшую высоту. Вторые имеют более легкую конструкцию, но требуют значительной добавочной высоты подъема крюка крана. Для монтажа объёмного вентиляционного оборудования рекомендуется использовать траверсы, работающие на изгиб, т.к. они имеют наименьшую высоту, что позволяет использовать их в помещениях. Поэтому для расчета принимаем траверсу, работающую на изгиб.

Расчет траверсы.

Расчет ведем согласно главе III, п.2, Справочник строителя: «Инженерные решения по охране труда в строительстве».

Траверсы - жесткие грузозахватные приспособления - изготовляют сплошного сечения в виде одиночных двутавров, швеллеров или стальных труб различных размеров, а также сквозного сечения, состоящего из спаренных двутавров или швеллеров, соединенных стальными пластинами или из стальных труб, усиленных элементами жесткости.

Рисунок 7.1 - Расчетная схема траверсы

Траверсы, работающей на изгиб, выполняют в следующей последовательности: определение расчётных параметров траверсы.

Расчет необходимых технических данных:

1. Подсчитывают нагрузку, действующую на траверсу: Р = Q·kп·kд

Q = 5,13 кН - вес воздуховода длиной 3 м и диаметром 630мм;

kп - коэффициент перегрузки (kп = 1,1);

kд - коэффициент динамической нагрузки (kд = 1,2).

Р = 5,13·1,1·1,2 = 6,77 кН

2. Определяют максимальный изгибающий момент в траверсе:

Мmax = 0,5·Р·а

а - плечо траверсы, см

Мmax = 0,5·6,77·150 = 508 кН•см

3. Вычисляют требуемый момент сопротивления поперечного сечения траверсы:

Wтр = Мmax/ (n·Rиз·) = 508/ (0,85·21·0,9) = 31,6 см3

n - коэффициент условий работы (n = 0,85);

Rизг - расчётное сопротивление при изгибе в траверсе, Па.

4. Принимаем конструкцию траверсы сквозного сечения, состоящую из двутавра (см табл. III.2 «Охрана труда в строительстве», Высшая школа, 1991г).

Подобрав по табл. III.3 там же двутавровые балки №12: Wxд = 56,4 см3, определяем момент сопротивления траверсы в целом:

Wх = Wхд = 56,4 см3> Wтр = 31,6 см3.

что удовлетворяет условию прочности расчетного сечения траверсы.

7.6 Обеспечение безопасности при необходимости эвакуации людей из здания

1) Пожарная безопасность объекта. Дымоудаление.

В здании должны быть предусмотрены конструктивные, объёмно-планировочные решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность спасения людей;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и мат. ценностей;

- нераспространение пожара на рядом стоящие здания, в том числе при обрушении горящего здания;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и её техническое оснащение.

В процессе строительства необходимо обеспечить:

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утверждённым в установленном порядке;

- соблюдение противопожарных правил, и охрану от пожара строящегося и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке.

В процессе эксплуатации следует:

- обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;

- обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утверждённых в установленном порядке;

- не допускать изменений конструктивных, объёмно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденными в установленном порядке;

- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.

Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их расположения.

При анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и борьбы с пожаром.

В соответствии с пунктом 12.4 41-01-2003 необходимо обеспечить с помощью средств автоматики отключение приточной системы в случае возникновения пожара.

В соответствии с п.8.1 СНиП 41-01-2003 следует проектировать аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре с целью обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений. В проектируемом здании предусматривается создание систем дымоудаления: ВДУ. Системы противодымной вентиляции включаются автоматически и дистанционно при срабатывании пожарной сигнализации.

Воздуховоды противодымной вентиляции выполняются из стали класса II, =1,5 мм на сварке, для обеспечения требуемой в соответствии СНиП 41-01-2003 огнестойкости 0,5ч. Предусматривается оснащение систем радиальными вентиляторам с электродвигателями на одном валу (в том числе радиальных крышных вентиляторов) без мягких вставок.

2) Эвакуация людей из помещений здания.

В соответствии с главой XVII [26], эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учёта применяемых в нём средств пожаротушения и противодымной защиты.

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учётом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и здания в целом.

Противодымная защита здания выполняется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

а) из помещений первого этажа наружу:

- непосредственно;

- через коридор;

- через вестибюль;

- через лестничную клетку;

- через коридор и вестибюль;

- через коридор и лестничную клетку;

б) из помещений любого этажа, кроме первого:

- непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

- в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в 1 и 2.

Путь допускается считать эвакуационным, если он ведёт из технического помещения без постоянных рабочих мест.

В данном объекте предусмотрены следующие эвакуационные выходы: из помещений первого этажа через вестибюли, и из подвальных помещений через тамбур-лестницу и тамбур-шлюз.

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нём располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м из помещений при числе эвакуирующихся более 15 человек, 0,8 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполненной квалификационной работы можно сделать следующие выводы и обобщения:

1. В ВКР в соответствии с требованиями заказчика запроектированы системы: отопления, вентиляции и кондиционирования.

2. В ВКР запроектирована двухтрубная система водяного отопления коллекторного типа. Источником теплоснабжения является собственная котельная.

3. В ВКР запроектирована общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением.

4. В ВКР запроектирована система кондиционирования воздуха, на базе чиллер-фанкойл.

5. В ВКР представлены спецификации стоимости материалов инженерных систем.

6. В ВКР разработаны вопросы техники безопасности.

7. В ВКР разработан раздел по автоматизации автомного источника тепловой энергии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий: актуализированная редакция СНиП 23-02-2003: утв. Госстроем России 26.06.2003 г. № 113. - Взамен СНиП II-3-79*; введ. 01.10.2003. - Москва: ФГУП ЦПП, 2004. - 25 с.

2. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата помещения. - Введ. 01.03.1999. - Москва: ФГУП ЦПП, 1999. - 17 с.

3. СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99. Строительные нормы и правила. Строительная климатология: утв. Госстроем России 11.06.1999 г. № 45. - Взамен СНиП 2.01.01-82; введ 01.01.2000. - Москва: ФГУП ЦПП, 2000. - 57 с.

4. Конструкционные сэндвич-панели: каталог. - Москва.: ТЕРМОСТЕПС-МТЛ, 2009. - 43 с.

5. СП 23-101-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий: утв. Госстроем России 26.03.2004 г. - Взамен СП 23-101-2000; введ 01.06.2004. -Москва: ФГУП ЦПП, 2005. - 140 с.

6. Строительная изоляция: каталог. - Москва: Rockwool СНГ, 2011. - 12 с.

7. Щекин, Р. В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции: в 2 т. / Р. В. Щекин, С. М. Кореневский, Г. Е. Бем [и др.]. - Изд. 4-е. - Киев: Будивельник, 1976. - Т. 1. - 416 с.; т. 2. - 352 с.

8. ГОСТ 9573-96. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. - Введ. 01.04.1997. - Москва: ИПК Издательство стандартов, 1997. - 12 с.

9. Загребина, Н. А. Системы и оборудование для обеспечения микроклимата в помещениях: методические указания к выполнению курсовых и дипломных проектов по отоплению зданий / Н. А. Загребина. - Вологда: ВоПИ, 1999. - 32 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Этапы теплотехнического расчета ограждающих конструкций

Таблица П.1.1 - Исходные данные

№п/п

Наименование параметра

Усл.обозн.

Значение

Ед.изм.

Город

Вологда

1. Характеристика здания

Назначение здания

7.Административное и другие общественные здания

2. Параметры наружной среды

2.1.

Расчетная температура наружного воздуха

tн1

-32

єС

2.2.

Расчетная продолжительность отопительного сезона

фот.пер.

246

сут

2.3.

Расчетная средняя зимняя температура

tот.пер.

-3

єС

2.4.

Расчетная скорость ветра для холодного периода

vветра

3,9

м/с

2.5.

Средняя скорость ветра

vо.п.

3,6

м/с

2.6.

Зона влажности

нормальная

2.7.

Градусо-сутки отопительного сезона

ГСОП

3,2081

єС*сут

3. Параметры внутренней среды

3.1.

Расчетная температура внутреннего воздуха

tвн

5166

єС

3.2.

Относительная влажность внутреннего воздуха

ц

45

%

3.3.

Влажностный режим

Нормальный

4. Состав теплотеряющих конструкций

№ слоя

Наименование слоя

д, м

с, кг/м3

л, Вт/(мІ?°С)

Наружная стена

1

79. Известково-песчаный

0,02

1600

0,810

1

Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*)

0,0095

1000

0,290

1

Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*)

0,025

500

0,180

1

Гидроизоляция

0,002

100

0,035

2

Утеплитель на основе базальтового волокна Paroc

0,2

50

0,034

3

Пароизоляция пленка Ютафол H110

0,002

100

0,035

4

Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*)

0,04

500

0,180

4

Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*)

0,0095

1000

0,290

Пол

2

3. Железобетон

0,35

2500

2,040

4

Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С

0,05

25

0,031

1

Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*)

0,04

500

0,180

1

Гидроизоляция

0,002

100

0,035

2

Утеплитель на основе базальтового волокна Paroc

0,15

50

0,034

3

Пароизоляция пленка Ютафол H110

0,002

100

0,035

1

Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*)

0,0095

1000

0,290

1

208. Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79)

0,003

1800

0,380

Потолок

1

Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*)

0,00125

1000

0,290

3

Пароизоляция пленка Ютафол H110

0,002

100

0,035

1

Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*)

0,025

500

0,180

2

Утеплитель Isover

0,225

150

0,034

1

Ветрозащитная пленка Ютавек 135

0,002

100

0,035

4

Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*)

0,05

500

0,180

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расход воздуха для производственных помещений. Расчет системы водяного отопления. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Аэродинамический расчёт приточной механической системы вентиляции. Расчет воздухообмена в здании. Подбор, расчет калорифера.

    курсовая работа [419,4 K], добавлен 01.11.2012

  • Тепловой режим здания, параметры наружного и внутреннего воздуха. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, тепловой баланс помещений. Выбор систем отопления и вентиляции, типа нагревательных приборов. Гидравлический расчет системы отопления.

    курсовая работа [354,1 K], добавлен 15.10.2013

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Определение теплопотерь помещений каждого помещения, здания в целом и тепловой мощности системы отопления. Гидравлический расчет трубопроводов. Расчет канальной системы естественной вытяжной вентиляции.

    курсовая работа [555,2 K], добавлен 06.10.2013

  • Климатические характеристики района строительства. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания. Определение тепловой мощности системы отопления. Конструирование и расчет системы отопления и систем вентиляции. Расчет воздухообмена.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 24.12.2010

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, наружной стены, чердачного и подвального перекрытия, окон. Расчёт теплопотерь и системы отопления. Тепловой расчет нагревательных приборов. Индивидуальный тепловой пункт системы отопления и вентиляции.

    курсовая работа [293,2 K], добавлен 12.07.2011

  • Исходные данные для проектирования системы отопления для жилого семиэтажного здания в г. Ульяновск. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. Определение тепловой мощности системы отопления, особенности ее конструирования и гидравлического расчета.

    курсовая работа [174,1 K], добавлен 02.02.2014

  • Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, теплопотерь здания, нагревательных приборов. Гидравлический расчет системы отопления здания. Выполнение расчета тепловых нагрузок жилого дома. Требования к системам отопления и их эксплуатация.

    отчет по практике [608,3 K], добавлен 26.04.2014

  • Географическая и климатическая характеристика района строительства. Определение тепловой мощности системы отопления. Гидравлический расчет трубопровода и нагревательных приборов. Подбор водоструйного элеватора, аэродинамический расчет системы вентиляции.

    курсовая работа [95,6 K], добавлен 21.11.2010

  • Разработка проекта системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для здания "спальный корпус". Расчет теплотехнических показателей для наружной стены, окон и дверей. Гидравлический расчет системы отопления, подбор водоструйного элеватора.

    курсовая работа [420,7 K], добавлен 19.02.2014

  • Расчет тепловых потерь промышленного здания. Удельный расход тепловой энергии. Общие теплопотери здания. Определение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций. Внутренние тепловыделения, теплопоступления от технологического оборудования.

    курсовая работа [902,9 K], добавлен 21.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.