Расчет микроклимота в коровнике на 100 голов

Курсовая работа, 27 Января 2011, автор: пользователь скрыл имя

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/ч  9022,7  8571,6  8391,1  8661,8  9022,7
 VВ, м3/с  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 0  lα = 249

Информация о работе Расчет микроклимота в коровнике на 100 голов