Проект системы кондиционирования и водоочистки предприятий автосервиса
Расчет тепло- и влаговыделений в кондиционируемом помещении. Массовая производительность системы кондиционирования по одной из двух формул. Тепловая нагрузка на элементы соответствующей системы. Эффективность очистки сточных вод при сбросе в водоем.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.01.2014 |
Размер файла | 502,6 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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Курсовой проект
Проект системы кондиционирования и водоочистки предприятий автосервиса
Исходные данные
- номер учебной группы: N=1;
- номер варианта: i=6;
- параметры воздуха в помещении tв=18ч23С0, цв=40ч60%;
- район расположения помещения - г. Иванова (tл =30 С0, цв/л =56%;
tз =-28 С0, цв/з =86%);
- объем помещения V=(1+6)*100=700м3;
- количество людей n= (1+6)*10=70;
- мощность электроосвещения Nосв=6*1=6 кВт;
- мощность электродвигателей Nэд =6*10+1=61 кВт
- мощность радиоэлектронного оборудования Nро=1*10+6=16 кВт
- характер работы - легкий;
- система кондиционирования воздуха нерециркуляционная.
1. Расчет тепло- и влаговыделений в кондиционируемом помещении
1.1 Расчет тепловыделений от людей
Q=qчел *n, (1.1.)
Q=150*70=10.5 кВт
где qчел =150 Вт - количество тепла, выделяемого одним человеком, Вт;
n - количество людей, находящихся в помещении.
1.2 Расчет тепловыделений от электроосвещения
Qосв= kосв* Nосв, (1.2)
Qосв=0,9*6=5.4 кВт.
где kосв - коэффициент, учитывающий вид ламп освещения; (0,9 - для люминесцентных открытых ламп;)
Nосв - мощность электроосвещения, кВт.
1.3 Расчет тепловыделений от электродвигателей
Qэд = k1*k2*k3*Nэд, (1.3)
кондиционирование сточный тепловой очистка
Qэд =0,7*0,5*0,7*61=14.94 кВт.
где k1 - коэффициент использования номинальной (установочной мощности (k1=0,7+0,9);
k2 - коэффициент загрузки оборудования (k2 = 0,5+0,8);
k3 - коэффициент одновременности работы при наличии нескольких двигателей (k3= 0,5+1,0);
Nэд - номинальная мощность электродвигателей, кВт.
1.4 Расчет тепловыделений от радиоэлектронного оборудования
Qро=kро*Nро, (1.4)
Qро= 0,9*16=14.4 кВт.
где - kро коэффициент, показывающий какая часть всей затраченной энергии выделяется в виде тепла (kро =0,9 + 0,95);
Nро, - мощность радиоэлектронного оборудования, кВт
1.5 Расчет тепловыделений от вентиляторов
Qвт = k1*k2*k3*Nвт (1.5)
Qвт =0,7*0,5*0,7*(4*2)=1,96
где Nвт - мощность одного вентилятора(Nвт = 4 кВт)
1.6 Расчет влаговыделений от людей
WA=Wчел*n, (1.6)
WA=20*10-6 *70=1.4*10-3 кг/с
где Wчел = 20*10-6 влаговыделение одного человека, кг/с;
n - количество людей, находящихся в помещении.
1.7 Расчет влаговыделений от мокрых поверхностей
WМП=*FМП (1.7)
WМП=18*10-6 *220 м2= 3,9*10-3 кг/с
где =18*10-6 количество влаги, испаряющейся с 1м2 в с, кг/м2с;
FМП - площадь смоченной поверхности, м2.
1.8 Расчет влаговыделений от работающих технических систем
WTC = WУTC*V (1.8)
WTC =2,076*10-6 кг/м3с*700м3=1.4+6*10-3 кг/с
где WУTC - удельное количество влаги, выделяемое техническими системами, т.е. приходящееся на 1 м3 объема (Wутc=2,076•10-6 кг/м3 с);
V - объем помещения, м3.
1.9 Расчет тепловлажностного отношения
Ъ п = , (1.9)
Ъ п = =6.29*103 Вт*с/кг
где Q - сумма всех тепловыделений в помещении, кВт;
W - сумма всех влаговыделений в помещении, кг/с.
Q=Qп + Qосв + Qэд + Qро + Qвт (1.10)
Q=(10.5+5.4+14.94+1.96+14.4)*103 Вт=47.2 кВт
W=Wл+ Wмп +Wтс (1.11)
W=(1.4+3,9+1,4) *10-3 кг/с =6,7*10-3 кг/с
2. Построение на i-d - диаграмме процесса тепловлажностной обработки воздуха в прямоточной системе кондиционирования
Порядок построения процессов обработки воздуха на i-d - диаграмме следующий (рис. 2.1).
По заданным величинам tл и цл, tз и цз tв и цв на I, d - диаграмму наносятся точки Hл, Hз и В, соответствующие параметрам наружного воздуха в летний и зимний периоды, а также внутри помещения.
Через точку В проводится луч процесса с угловым масштабом Ъп.
На луче процесса откладывается точка П, соответствующая параметрам приточного воздуха, так, чтобы согласно СНиП разница температур ?t=tB-tП составляла 4-6°С.
Через точку П проводится линия постоянного влагосодержания до пересечения с линией ц = 95% (точка К). Луч процесса КП соответствует нагреву воздуха в калорифере второго подогрева, а, точка К - параметрам воздуха на входе в этот калорифер (или параметрам воздуха на выходе из камеры орошения).
Через точку К проводится линия постоянной энтальпии, а через точку Н3 линия постоянного влагосодержания, которые на пересечении дают точку К'. Луч процесса К - К' соответствует адиабатному увлажнению воздуха в камере орошения в зимний период, луч H3 К' - нагреву воздуха в калорифере 1 подогрева, а точка К' - параметрам воздуха на выходе из этого калорифера (или на входе в камеру орошения).
Через точки Н3 и К' проводится прямая до пересечения с линией ц = 100%. Луч процесса Нл К.соответствует осушке воздуха в камере орошения в летний период. Точка Ж определяет температуру воды в камере орошения tW. До этой температуры вода охлаждается в испарителе холодильной машины.
Необходимо, чтобы температура воды в камере орошения была не ниже 3°С. Это связано с тем, что, как правило, при понижении температуры в испарителе холодильной машины до 2,5°С подается команда на ее останов. Иначе возникает опасность замерзания воды в трубопроводах.
Если при построении процесса обработки воздуха это условие не выполняется, надо изменить параметры воздушной среды в помещении так, чтобы точка В (ас ней и точка Л) переместилась на диаграмме вправо (необходимо увеличить tв и цв).
Процессу обработки воздуха, представленному на рис. 2.1, соответствует система кондиционирования, структурная схема которой изображена на рис. 2.2.
2.1 Массовая производительность системы кондиционирования определяется по одной из двух формул
(2.11)
кДж/с;
кДж/с;
где Q - тепловыделения в помещении, определяемые по формуле (1.10), кВт;
W - влаговыделения в помещении, определяемые по формуле (1.11), кг/с;
iв, iп - значения энтальпии в точках В и П;
dB, dП - значения влагосодержания в точках В и П, кг/кг сух. возд.
2.2 Объемная производительность системы кондиционирования равна
, (2.12)
где - плотность воздуха в помещении (может быть принята равной 1,2 кг/мэ).
2.3 Кратность воздухообмена в помещении К, ч-1 определяется по формуле
(2.13)
где V - объем помещения, м3.
3. Определение тепловой нагрузки на элементы системы кондиционирования
3.1 Тепловая нагрузка на любой элемент системы кондиционирования определяется по формуле
Q= Мп (iк - iнз), (3.1)
Q= 231,28 кДж/с;
где Мп =1320 кг/с - массовый расход воздуха через элемент системы, кг/с;
iк, iн - энтальпия воздуха в конце и начале процесса соответственно, кДж/кг.
3.2 Для прямоточной системы кондиционирования воздуха определяется
Тепловая нагрузка на калорифер 1 подогрева
Qк1= Мп (ik - iн3); (3.2)
Qк1=4,13 (17 - (-28))=185,85 кДж/с;
Тепловая нагрузка на калорифер 2 подогрева
Qк2=Мп(iп - iк); (3.3)
Qк2=4,13 (28-17)=45,43 кДж/с;
Таблица 3.1 - Калориферы электрические типа СФО
Калорифер 1 подогрева |
Калорифер 2 подогрева |
||
Характеристика |
250/1-Т |
60/1-Т |
|
Мощность, кВт |
250 |
60 |
|
Мощность одной секции, кВт |
62,5 |
15 |
|
Пропускная способность, м3/час |
15700 |
4300 |
|
Площадь живого сечения для прохода воздуха, м2 |
0,800 |
0,255 |
|
Максимальное сопротивление проходу воздуха, Па |
350 |
250 |
|
Максимальный перепад температур воздуха, С |
47 |
42 |
|
Масса, кг |
412 |
134 |
Холодопроизводительность камеры орошения
Qх=Мп(iнл-iк). (3.3)
Qх=4,13 (68-17)= 210,63 кДж/с;
4. Расчет эффективности очистки сточных вод при сбросе в водоем
Основными источниками загрязнения водного бассейна от предприятий автосервиса являются сточные воды от мойки автомобилей, содержащие взвешенные вещества и нефтепродукты (80ч85% производственных стоков), сточные воды от производственных участков, содержащие тяжелые металлы, кислоты, щелочи, краску, растворители; поверхностные сточные воды с территории АТП содержащие продукты нефтепродукты, тосол, тормозные жидкости и другие вредные вещества.
Концентрация загрязнений при мойке автомобиля представлены в таблице 4.1
Таблица 4.1. Средняя концентрация загрязнений в неочищенных сточных водах
Тип автомобиля |
Взвешенные вещества, мг/л |
Нефтепродукты мг/л |
|
Легковой |
400-600 |
20-40 |
|
Грузовой малой грузоподъемности |
900-1300 |
20-50 |
|
Автобус |
1400-1800 |
40-50 |
Выпадение осадков в виде дождей hд=0,45h = 0,45*910=409,5 мм;
Выпадение осадков в виде снега hт= 0,55h=0,55*910=500,5 мм.
Концентрация в водоеме до сброса стоков:
- взвешенных веществ Срвв=9,85 мг/дм3
- нефтепродуктов Cрн=0,1 мг/дм3
Расстояние от места сбора сточных вод до места забора воды потребители S=15000 м.
Продолжительность перемещения воды от места сброса до расчетного пункта t=5 суток.
4.1 Определяем годовой объемный расход дождевых вод по
qд=10hддF (4.1)
qд= 10409,50,4511 = 20270,25 м3/год
4.2 Определяем годовой объемный расход талых вод
qт =10hттF, (4.2)
qт =10500,50,611 = 33033 м3/год
4.3 Годовой расход сточных вод равен
qг=qд+qт+qп, (4.3)
qг = 20270,25+ 33033+ 11000 = 64303,25 м3/год = 64,303106 дм3/год
4.4 Определяем общую годовую массу сброса взвешенных веществ по
mвв=cд вв qд+ cт вв qт+ cn вв qn (4.4)
mвв =1,610-320270,25 + 310-333033 + 1,510-311000= 148,03 т/год.
4.5 Определяем общую годовую массу сброса нефтепродуктов по
mн=cд н qд+ cт н qт+ cn н qn (4.5)
mн=0,0210-320270,25 + 0,03310-433033 + 0,0710-311000=1,28 т/год.
4.6 Рассчитаем допустимую концентрацию взвешенных веществ в сточных водах
Со = Ср вв = 9,85 мг/дм3 тогда (4.6)
=п·Су + Со (4.7)
=750,25+9,85=28,6 мг/дм3(прот)
=750,75+9,85=66,1 мг/дм3(не прот)
4.7 Рассчитаем допустимую концентрацию нефтепродуктов в сточных водах
,
(75-1) (0,3-0,1)+0,3=15,1 мг/дм3
4.8 Определяем фактическую концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах
по взвешенным веществам
, (4.9)
мг/дм3.
по нефтепродуктам
(4.10)
мг/дм3
4.9 Определяем полную допустимую потребность в кислороде
находим время перемещения воды
(4.11)
сут.
рассчитаем коэффициенты скорости потребления кислорода для сточных вод:,
(4.12)
для речной воды:
(4.13)
приведем значения коэффициентов к зимней температуре:
(4.14)
определим полное допустимое значение БПК
(4.15)
4.10 Определяем необходимую степень очистки
по взвешенным веществам:
(4.16)
по нефтепродуктам:
(4.17)
по БПК
(4.18)
Вывод
Перед выпуском сточных вод в водоем их необходимо очистить от взвешенных веществ и нефтепродуктов на специальных сооружениях;
Понизить БПК сточных вод до допустимого значения;
Доложить начальнику о возможных санкциях со стороны территориальных органов Минприроды РФ;
Рекомендовать расчет платы за сброс сточных вод в водоем для обоснования строительства очистных сооружений.
5. Устройство очистки сточных вод
Загрязненные воды от производственных зданий и хозяйственно бытовых сооружений предприятия автосервиса должны оснащаться очистными сооружениями с системой оборотного водоснабжения, локальными очистками сооружениями для предварительной очистки стоков от производственных участков и накопителем отстойником для очистки стоков с территории. На рисунке приводится возможная схема очистки стоков предприятия.
Рисунок 5.1 Возможная схема очистки стоков
Список используемой литературы
1. Овручский И.А. Проектирование систем жизнеобеспечения обитаемых защитных сооружений. 4.1. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 1980, 232 с
2. Кузнецов Е.С. И др. Техническая эксплуатация автомобилей. М.: Транспорт 2002, 534 с
3. Напольский Г.М Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. М.: Транспорт, 1993, 271 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Основные требования к системам кондиционирования воздуха производственного помещения. Местные автономные системы кондиционирования воздуха. Расчет системы кондиционирования воздуха предприятия пошива верхней одежды для теплого и холодного периодов года.
курсовая работа [923,0 K], добавлен 23.03.2012Проектирование системы кондиционирования воздуха в зрительном зале клуба на 400 мест. Выбор расчетных параметров наружного, внутреннего воздуха. Температура уходящего воздуха, угловые коэффициенты луча процесса в помещении. Подбор вентиляторного агрегата.
курсовая работа [134,8 K], добавлен 08.04.2014Расчет количества вредных для организма человека веществ, поступающих в рабочую зону производственного помещения, на основе которых проектируется система кондиционирования. Возможность использования системы кондиционирования воздуха для отопления.
курсовая работа [116,3 K], добавлен 04.03.2011Расчет тепловыделений и влаговыделений внутри каждого помещения для теплого и холодного периода года. Определение количества воздуха, необходимого для удаления избыточной влаги и тепла. Расчет секций центрального кондиционера и сечений воздуховодов.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 15.07.2012Тепловая нагрузка отопления, горячего водоснабжения и вентиляции микрорайона. Установка котельной с одним котлом КВ-ГМ-30, его характеристика, коэффициент полезного действия. Выбор горелки и регулятора давления. Гидравлический расчет газовых сетей.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 09.04.2012Определение расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха. Тепловыделения в производственных помещениях. Выделения газов в помещении. Расчет и выбор оборудования кондиционеров. Необходимый воздухообмен в помещении. Расчет воздушных фильтров.
курсовая работа [143,6 K], добавлен 09.10.2012Требования к судовым системам вентиляции и вентиляторам. Оборудование для очистки воздуха. Осуществление хладоснабжения судовых систем кондиционирования воздуха. Двухканальная система кондиционирования воздуха. Описание работы кондиционера типа "Нептун".
контрольная работа [4,2 M], добавлен 03.05.2015Расчет теплопотерь через наружные ограждения, теплопоступлений в свинарнике, влаговыделений и газовыделений. Расходы вентиляционного воздуха в разные периоды года, тепловая мощность отопительно-вентиляционной системы, воздуховоды системы вентиляции.
курсовая работа [334,9 K], добавлен 18.09.2010Разработка проекта системы теплового и электрического снабжения зданий больницы скорой помощи. Обоснование и расчет систем тепло- и электроснабжения: отопительная нагрузка, гидравлический расчет, вентиляция, электронагрузка. Прокладка тепловых сетей.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 23.11.2012Проектирование системы теплоснабжения с использованием теплового насоса (отопление и горячее водоснабжение). Теплотехнический расчет системы. Расчет системы теплового насоса, теплопередающая поверхность конденсатора и производительность хладагента.
контрольная работа [158,3 K], добавлен 04.03.2012