Диплом: Управление проектированием системы отопления и вентиляции жилого восемнадцатиэтажного дома г. Дзержинска

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
65
магазина
где
3
q
-
механических
потери
высоких
теплоты
перекрытия
от
об
химической
отказа
неполноты
огражденные
сгорания,
3
q 0,5%
;
R
-
Верхний
коэффициент,
технических
учитывающий
подхода
долю
гофрированных
потери
Федерации
теплоты
неразъемное
вследствие
учитывая
химической
эффективное
неполноты
получения
сгорания
теплосчетчика
топлива,
калькуляция
обусловленный
фонда
содержанием
СОМ
оксида
подход
углерода в продуктах сгорания, для мазута
0,65R 
.
3
СО
0,5 0,65 39,72 10
С 12,74
1013
  

кг/т
3
СО
0,02
М 0,001 12,74 10,55 10 (1 ) 134,3
100
      
кг/ч 37,3 г/с
Для котлов с паропроизводительностью меньше 30 т/ч и тепловой
мощностью менее 35 МВт количество окислов азота (в пересчете на
2
NO
),
вырабатываемых в единицу времени:
рр
NO н NO
22
М 0,001 B Q K 1 β    
, (43)
где
NO
2
K
- параметр, характеризующий количество оксидов азота,
образующихся на 1 ГДж теплоты, по рисунку 4
 
25
для водогрейных котлов
NO
2
K 0,1
, для паровых котлов
NO
2
K 0,095
;
β
- коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидовазота в
результате применения технических решений.
3
NO
2
М 0,001 10,55 10 39,72 0,1 1 0,7 12,5       
кг/ч
3,4 г/с
Диаметр устья дымовой трубы:
общ
г
у
тр
вых
4V
D
πω
, (45)
где
общ
г
V
- общий объем газов в устье трубы,
общ 3
г
V 135,6 м /ч
;
66
вых
ω
- скорость продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы,
вых
ω 25 м/с
.
у
тр
4 135,66
D 2,62м 2,6
3,14 25
  
м
Предварительную минимальную высоту трубы:
SO ФSO
22
SO
2
NO
ФNO
2
2
min
общ
3
SO ФSO г
22
ПДК С
М
ПДК C
H А
(ПДК C ) V Δt

  
, (46)
где
А
- коэффициент, зависящий от метеорологических условий местности,
для города Кировск
А =120
;
SO
2
ПДК
,
NO
2
ПДК
- предельно допустимые значения концентраций
соответственно
2
SO
и
2
NO
,
3
SO
2
ПДК 0,5 мг/м
,
3
NO
2
ПДК 0,085 мг/м
;
ФSO ФNO
22
C , C
- фоновая концентрация загрязнений от других источников. По
данным котельной:
3
ФSO
2
C 0,1мг/м
3
ФNO
2
C 0,015 мг/м
;
t
- разность температуры выбрасываемых газов и средней температуры
воздуха наиболее жаркого месяца, для города Дзержинск
22,9Δt 
по [6]:
ух1 ух2
tt
90 90
Δt 22,9 22,9 67,1
22
    
°С
min
3
0,5 0,1
20,186
0,085 0,015
H 120 26,5м 30м
(0,5 0,1) 20,186 67,1
   
  
Далее по найденному значению H
min
определяются безразмерные
величины
f
и V
m
и уточняем в первом приближении произведение
67
безразмерных коэффициентов
m
и
n
, учитывающих условия выхода
газовоздушной смеси из устья трубы.
2 у
вых тр
3
2
ωD
f 10
Н Δt

, (47)
2
3
2
25 2,6
f 10 26,91
30 67,1
  
общ
г
м
min
V Δt
V 0,65
H
, (48)
ì
135,66 67,1
V 0,65 11,32
30

Так как
м
V2
, то
1n
.
Коэффициент
m
в зависимости от
f
:
3
1
m
0,67 0,1 f 0,34 f

, (49)
3
1
m 0,452
0,67 0,1 26,91 0,34 26,91


Уточняем значение минимальной высоты дымовой трубы:
min1 min
H H m n  
, (50)
min1
H = 30,0 0,452 1 20,18  
м
Так как в котельной установлена дымовая труба высотой
30мH
, то
данная труба может обеспечить содержание концентраций вредных веществ
меньше ПДК вредных веществ в атмосфере.
Максимальная приземная концентрация каждого из вредных веществ:
68
тв
тв
2 общ
3
г
A M m n
C
HVΔt
  
, (51)
тв
2
3
120 0,41 0,542 1
C 0,0014
30 135,66 67,1
  

3
мг/м
SO
2
SO
2
2 общ
3
г
A M m n
C
HV Δt
  
, (52)
SO
2
2
3
120 78 0,542 1
C 0,27
30 135,66 67,1
  


3
мг/м
СO
СO
2 общ
3
г
A M m n
C
HV Δt
  
, (53)
СO
2
3
120 37,33 0,542 1
C 0,12
30 135,66 67,1
  


3
мг/м
NO
2
NO
2
2 общ
3
г
A M m n
C
HVΔt
  

, (54)
NO
2
2
3
120 3,42 0,542 1
C 0,012
30 135,66 67,1
  


3
мг/м
Проверяем условие (9.1), при котором безразмерная суммарная
концентрация вредностей не должна превышать единицы:
0,0014 0,27 0,129 0,012
0,733 1
0,15 0,5 3 0,085
    
69
Следовательно, данная дымовая труба высотой
30мН
и диаметром
D=2,6м обеспечивает приземную концентрацию выбросов меньше предельно
допустимой величины.
3.4 Выводы по третьей главе
В третьей главе проведен расчет капитальных затрат, которые составили
4 352 735 руб. А также, затраты на эксплуатацию – 189 800 рублей.
Были рассмотрены опасные факторы при обслуживании ИТП, основным
их которых является касание горячих труб и получение ожога. Для его
нейтрализации применяется теплоизоляция горячих труб. Проведенный
расчет показал, что примененная теплоизоляция горячих труб снижет
температуру поверхности до 25
С
.
Для обеспечения экологической безопасности, проведен расчет высоты
трубы существующей котельной, в аварийном режиме работы – на мазуте.
Расчет показал ее достаточность, таким образом, подключение дома к
существующей котельной не потребует ее модернизации.
70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы был разработан проект систем отопления и вентиляции
восемнадцатиэтажного, шести подъездного жилого дома. Тепловой поток
системы отопления составил 5,256 МВт (4,52 Гкал/час).
В первой главе проведен анализ жилого дома, состоящего из шести
секций по 18 этажей каждая. Особенностью проектирования систем отопления
и вентиляции является обеспечение максимального энергосбережения, т.к.
расходы на энергоресурсы при эксплуатации дома станут преобладающими.
Повышения энергоэффективности можно достичь установкой ИТП с
системой автоматического поддержания оптимальных параметров
теплоносителя, применении современных энергосберегающих материалов, а
также, применением системы поквартирного учета тепла, для стимулирования
жильцов к экономии тепловой энергии.
Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа
теплового пункта проектом предусмотрен блочный тепловой пункт фирмы
DANFOSS, изготавливаемый в заводских условиях и поставляемый на объект
строительства в виде готового блока.
В проекте будут применены современные устройства и материалы, что
позволит снизить стоимость и повысить надежность систем. К тому же,
применённая в проекте система учета тепловых ресурсов, даст существенную
экономию при эксплуатации, за счет их оптимального использования
жильцами.
Во второй главе проведен теплотехнический расчет, который показал
эффективность применения поквартирного учета тепловых ресурсов. Таким
образом, экономия средств за счет средств автоматики составит 193,8 тыс. руб.
(17 %) по сравнению со стоимостью потребленного тепла, рассчитанного по
нагрузке и 171,1 тыс. руб (15 %), в сравнении со стоимостью тепловой энергии,
рассчитанной по нормативу.
71
На основании сравнения были приняты металлопластиковые трубы для
поквартирной разводки. Теплоноситель для системы отопления должен
готовится в ИТП. Системы отопления подключаются по гидравлической
независимой схеме в тепловом пункте здания. Система отопления -
двухтрубная поквартирная периметральная.
Сечения воздуховодов системы вентиляции подобраны, исключительно,
из соображений получения максимальной скорости, и минимального запаса по
давлению в системе. Скорость составила 2,44 м/с в верхней точки канала,
размерами 430х270 мм.
В третьей главе проведен расчет капитальных затрат, которые составили
4 352 735 руб. А также, затраты на эксплуатацию – 189 800 рублей.
Были рассмотрены опасные факторы при обслуживании ИТП, основным
их которых является касание горячих труб и получение ожога. Для его
нейтрализации применяется теплоизоляция горячих труб. Проведенный
расчет показал, что примененная теплоизоляция горячих труб снижет
температуру поверхности до 25
С
.
Для обеспечения экологической безопасности, проведен расчет высоты
трубы существующей котельной, в аварийном режиме работы – на мазуте.
Расчет показал ее достаточность, таким образом, подключение дома к
существующей котельной не потребует ее модернизации.
72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ 30494–2011. Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях. – Введ. 2013–01–01. М.: Стандартинформ,
2013. – 12с.
2. СНиП 11-3–79*. Строительная теплотехника.
3. СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий.
4. СП 50.13330.2012 СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий.
5. СНиП 41-01–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
6. СП 60.13330.2012 СНиП 41-01–2003. Отопление,вентиляция и
кондиционирование воздуха.
7. Крупнов Б.А., Крупнов Д.Б. Отопительные приборы, производимые в
России и ближнем зарубежье. Изд. 4-е. — М.: Изд-во АСВ, 2015.
8. Чуйкин, С. В. Вентиляция и экологическая безопасность жилых и
общественных помещений / С.В. Чуйкин // Экология и промышленность
России. - 2015. - № 2. - С. 42-44.
9. Кирнова, М. А. Условия работы естественной вытяжной вентиляции в
многоэтажных жилых домах /М. А. Кирнова, О. А. Сотникова // Научный
вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного
университета. Строительство и архитектура. - 2013. - № 4 (32). - С. 34-40.
10. Достижения современной науки в области энергосбережения: материалы
первой международной научно - практической конференции, 4-7 декабря 2013
г., Чебоксары / [Рос. гос. аграр. ун-т -МСХА им. К. А. Тимирязева, Чуваш. гос.
с.-х. академия, Чуваш. регион. отд-ние «Рос. союза молодых ученых» ; под ред.
М. А. Ершова и др.]. –Чебоксары: Пегас, 2013. – 306 с.
11. Бурков А.И., Гришкова А.В., Белоглазова Т.Н. Экономическое сравнение
затрат и эффективности энергосберегающих мероприятий на объектах
общественного назначения // Вестник Пермского государственного
технического университета. Урбанистика. – 2011. – № 1. – С. 123–128.
12. Батухтин А.Г. Анализ методов повышения эффективности систем
централизованного теплоснабжения / А.Г. Батухтин, В.В. Пинигин, М.В.

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран