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

Qк2п(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

Qхп(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 23.03.2012

  • Проектирование 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 08.04.2014

  • Расчет 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 04.03.2011

  • Расчет 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 15.07.2012

  • Тепловая 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 09.04.2012

  • Определение 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 09.10.2012

  • Требования 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 03.05.2015

  • Расчет 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 18.09.2010

  • Разработка 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 23.11.2012

  • Проектирование 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

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.