Расчет микроклимота в коровнике на 100 голов

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2011 в 12:07, курсовая работа

Описание работы

Для обеспечения устойчивости животных к простудным заболеваниям, роста их продуктивности необходимо создание оптимальных условий их содержания, то есть микроклимата, который зависит от ряда факторов или показателей, основными из которых являются температура, влажность, подвижность и загазованность воздуха в животноводческих помещениях.

Работа содержит 1 файл

готовая.doc

— 1.43 Мб (Скачать)
 

     1.2.3  Расчет потерь тепла на  вентиляцию

    

    Коэффициент сменности воздуха

    

     Период смены  воздуха в помещении

    

     Объем воздуха  проходящего через  вентиляцию определим  по коэффициенту сменности  воздуха в заданном помещении 

         

            

    Определяем  объем воздуха  необходимый для  удаления водяного пара

    Анализ  вентиляции

    Максимальный  объем воздуха необходимый:

     для дыхания 100 коров VВ = 10000 м3

     для удаления углекислого газа Vугл.газа = 9

    для удаления влаги Vвл. = 6,2

    Так как наибольший объем воздуха  требуется для дыхания животных, данную величину и принимаем для  дальнейшего расчета.

    1.2.4 Определяем потребность  тепла животноводческого  помещения для  каждого месяца  и расчеты заносим  в таблицу.

     Перевод единиц измерения  тепла из кКал в  кВт/ч

    

     Потребное количество тепла

    

    

    

    

    

    Таблица 3 Расчет по воздуху.

    Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март
 t 0C  -12  -17  -22  -20  -12
 N (100)  100  95  93  96  100
 d, в  39700  37715  36921  38112  39700
 VВ, м3  9022,7  8571,6  8391,1  8661,8  9022,7
 VВ, м3  2,5  2,4  2,3  2,4  2,5
 VВСВXВ  3,25  3,12  2,99  3,12  3,25
 QВ, кВт  71,5  84,2  95,7  93,6  71,5
 

    Количество  влаги выделяемое всеми животными

    

    Где: d В – влага выделяемая животными,

    d В – влага выделяемая одним животным, 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

      

    Определяем  объем влаги выделяемое животными для  каждого месяца

    

    Где:

     d – содержание влаги в воздухе,

     d1 = 1,65            в наружном воздухе при t = - 15 0С,

     d2 = 8,35            в нутрии помещения при t = 8 0С

    ψ -  относительная  влажность воздуха 

      ψвнут. = 0,7

      ψвнеш. = 0,85

    

    

    

    

    

    Определяем  количества теплы  выделяемое животными

    

    Где:

    Cв  = 1 кДж/кг0С – теплоемкость воздуха,

    γв  = 1,3 кг/м3 – плотность воздуха,

    Δt 0C разность температур внутреннего и наружного воздуха, расчет ведем по средней температуре.

                   

    

    

    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2. Выбор и расчет системы отопления

    2.1. Выбор и расчет электрокалорифера.

    2.1.1. Выбор электрокалорифера.

    Исходя  из расчетной мощности электроустановки для системы отопления выбираем электрокалориферную установку ЭКОЦ-10 [Электротехкомплект Каталог продукции].

    2.1.2. Технические характеристики и описание калориферной установки ЭКОЦ-10

    Таблица 4: Технические характеристики ЭКОЦ-10

Характеристики  ЭКОЦ-10
Установленная мощность, кВт 10
Производительность  по воздуху, м3/ч  800
Максимальный  перепад температур выходящего и  входящего воздуха, °С 35
Максимально допустимая температура на поверхности  нагревателя, °С 450
Электрическая прочность изоляции 1,7 кВт 50 Гц
Суммарное аэродинамическое сопротивление сети по воздуху, Па, не более 400
Аэродинамическое  сопротивление калорифера, Па 100
Число секций 2
Мощность  секции, кВт  4,8
Напряжение  сети, В  380
Частота тока, Гц 50
Число фаз  3
Вентилятор В-Ц4-75 № 3,15
Мощность  электродвигателя, кВт  0,37
Обороты электродвигателя, об/мин  1340
 

      Описание электрокалориферной  установки ЭКОЦ-10

     Электрокалориферная установка состоит  из установленных на общей раме калорифера ЭКО, центробежного вентилятора с электродвигателем и патрубка с мягкой вставкой. Калорифер ЭКО представляет собой каркас прямоугольного сечения, внутри которого в три ряда расположены оребренные трубчатые нагреватели – ТЭНы. Каждый ряд ТЭНов представляет собой автономную электрическую секцию, в которой нагреватели соединены в «звезду». Вентилятор соединяется с ЭКО через патрубок и мягкую вставку.

    Электрокалориферная установка работает на ступенях 100; 66,7 и 33,3 % или на 50 % от установленной  мощности.

    Для управления ЭКОЦ применяются специально разработанные шкафы управления типа БУ, которые обеспечивают: подключение к сети; защиту от перегрузки и перегрева; автоматическое управление ЭКОЦ по установленной температуре (от 0 °С до +120 °С); индикация режимов работы установки и выбор подключенной мощности калорифера.

    Защиту  электрокалориферной установки: от токов короткого замыкания; перегрузки потоку; перегрева калорифера и индикацию  аварийных режимов обеспечивает шкаф автоматического управления типа БУ. Для аварийного отключения калорифера предусмотрено температурное реле типа ТК-20, которое размыкает контакты при повышении температуры в корпусе ЭКО выше +140 °С

      2.1.3. Схема управления электрокалориферной установки ЭКОЦ-10

      

      
 
 

    

    Рис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. Светотехнический  расчет

    3.1 Светотехнический расчет основного помещения

    Размеры помещения 60 X 10,4 X 4 м

    3.1.1 Коэффициенты отражения поверхностей коровника

    Потолка = 30 %

    Стен = 10 %

    Пола = 10%

    3.1.2  Выбор вида и системы освещения

    Принимаем систему освещения – общее  равномерное, вид освещения – рабочее.

    3.1.3  Выбор светильника

    Выбираем  светильники для сельскохозяйственного  предприятия (с тяжелыми условиями  среды) ПВЛМ – 2X40X0,1 навесной.

    3.1.4  Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса

    Выбираем  нормированную освещенность Ен = 75 лм

    Выбираем  коэффициент запаса для помещения  со средним уровнем запыленности КЗ = 1,5.

    3.1.5  Размещение светильников

    Расчетная высота

    

    hр – расчетная высота

    hо – высота помещения, hо = 4 м

    hсв – высота свеса светильника, hсв = 0,8 м

     hрп – высота рабочей поверхности, hрп = 0 м

    

    Расстояния  между светильниками

    

    Где: λС относительное расстояние между светильниками λС =1,4 м

    

    3.1.6  Определение расчетного светового потока

    

    Где: ФР – расчетный световой поток, лм

    S – площадь помещения, м2

    Z – коэффициент неравномерности освещения, Z = 1,15

     ηС  - КПД светильника.

    

    Определяем  индекс помещения

    

    По  найденному индексу  помещения находим  Кисп = 63 %

    Определяем  количество светильников для освещения  помещения

    

    Где: m – количество рядов светильников

    n – количество светильников в ряду

    

    

    Принимаем число рядов 2, число светильников в ряду 14

    

    Рис. 4:  План размещения светильников в животноводческом помещении

    

    Выбираем  лампы для светильников, наибольшей освещенности обладает лампа ЛБ – 40.

    3.1.7  Определяем фактическую освещенность в контрольных точках А и В.

     Для точки А:  cos α =0,82  α = 34 0 lα = 268,8

    

      
 
 

     Для точки В: соs α = 0,74  α = 42 lα = 249

Информация о работе Расчет микроклимота в коровнике на 100 голов