Отопление и вентиляция телятника на 340 телят

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2012 в 22:50, курсовая работа

Описание работы

Создание и поддержание оптимального микроклимата в животноводческих помещениях комплексов и ферм, на птицефабриках - один из определяющих факторов в обеспечении здоровья животных и птицы, их воспроизводительной способности и получения от них максимума продукции при высокой рентабельности производства. Это имеет также важное значение для продления срока службы конструкций зданий, улучшение эксплуатации технологического оборудования и условий труда обслуживающего персонала.

Содержание

Введение
Исходные данные.________________________________________
Краткая характеристика помещения_______________________
1.Определение расчетного воздухообмена.___________________
Расчет воздухообмена по влаговыделениям._______________________
1.2 Определение воздухообмена по углекислоте.______________________
2. Расчет теплового баланса помещения.__________________
2.1 Определение тепловых потерь через наружные
ограждения помещения.____________________________________________
2.2 Определение теплового потока, расходуемого на
испарение влаги с мокрых поверхностей._______________________________
2.3 Определение теплового потока на нагрев
инфильтирующегося воздуха.________________________________________
2.4 Определение теплового потока , выделяемого животными.____________
2.5 Определение теплового потока, расходуемого на нагрев
приточного воздуха._______________________________________________
3. Выбор систем вентиляции и отопления.___________________
4. Подбор калориферов воздушного отопления,
совмещенного с приточной системой вентиляции. ___________
5. Расчет воздуховодов и подбор вентилятора
для приточной системы вентиляции. _______________________
6. Расчет вытяжной вентиляции .__________________________
Используемая литература. ________________________________

Работа содержит 1 файл

340_телят.doc

— 1.34 Мб (Скачать)

Принимаем kп=1,1 [1, cтр. 35]    

Qв=1,1 9020,4 (273-31)/(273+8)=8484,9 м3

 

Расчетное давление Рв (Па) , которое должен развивать вентилятор, определяем по формуле [1, cтр. 35]:

 Рв=1,1[S(Rl+Z)+ Pд.вых+ Pк.у],                                                  (5.2)

где 1,1 - запас давления на непредвиденные сопротивления; S(Rl+Z) -  - потери давления на трение и в местных сопротивлениях в наиболее протяженной ветви вентиляционной сети, Па; R - удельная потеря давления на трение, Па/м; l - длина участка воздуховода, м; Z=SzPд - потеря на трение в местных сопротивлениях участка воздуховода, Па; Sz -  сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; Pд=V2r/2- динамическое давление потока воздуха, Па; - скорость движения воздуха в трубопроводе (в магистральных линиях 10..15 м/с, в ответвлениях 6...9 м/с); r- плотность воздуха в трубопроводе, кг/м3; Рд.вых - динамическое давление на выходе из сети, Па; Рк - сопротивление калориферов, Па.

 

Разбиваем вентиляционную сеть на отдельные участки с постоянным расходом воздуха . Получаем три участка: первый участок длиной l1=10 м и расходом Q1=9020,4 м3/ч ; второй участок длиной l2=4,75 м и расходом Q2=4510,2 м3/ч ; третий участок длиной l3=29 м и расходом Q3=4510,2 м3/ч.

Определяем диаметры воздуховодов по формуле [1, cтр. 36]:

                                                (5.3)

где di- диаметр i-го воздуховода (м); Qi- расход i-го воздуховода (м3/ч); Vi- скорость воздуха в i-ом воздуховоде (м/с)

Скорость движения воздуха  в магистралях - 10...15 м/с 

                                                    в ответвлениях - 6...9 м/с

Принимаем скорость движения воздуха на участках :

1 участок - 12 м/с

2 участок - 9 м/с

3 участок - 9 м/с

    Вычисляем  диаметры воздуховодов

 

Подсчитываем площади  выходных отверстий для участка 3 наиболее удаленного от вентилятора. Принимаем расстояние между отверстиями 2 м , тогда при общей длине воздуховода 29 м на прямолинейной его части будет 14 отверстий. Принимаем скорость воздуха на выходе из отверстия 6 м/с.

Определяем диаметр  наиболее удаленного отверстия по формуле [1, cтр. 36]:

f1=Q1 /(3600nV)                                                                           (5.4)

где Q1-расход воздуха через рассчитываемый воздуховод, м3/ч; n-   число отверстий ; V- скорость воздуха на выходе из отверстий, м/с.

f1=4510,2/3600 14 6=0,0149 м2

Определяем площадь  сечения воздуховода

F= pd32/4

F=3,14 0,522/4=0,138 м2

Число отверстий в  воздуховоде должно удовлетворять  неравенству 

n<1+mF/ f1

где  m=0,65- коэффициент расхода

14<1+0,138/0,65 0,0149=15,25

14<15,25 - удовлетворяет, следовательно количество отверстий выбрано правильно.

Площадь i-го отвертия находим  по формуле[1, cтр. 36]:

fi=Aif1                                                                                              (5.5)

Коэффициенты Аi находим по формуле [1, cтр. 36]:

                                                             (5.6)

Подсчитываем по формуле  значения коэффициентов для отверстий 2...14:

Площади отверстий 2...14 воздуховода  вычисляем по формуле(5.5):

f2=1,0025 0,0149=0,0149 м2

f3=1,01 0,0149=0,015 м2

f4=1,0229 0,0149=0,0152 м2

f5=1,0419 0,0149=0,0155 м2

f6=1,0679 0,0149=0,0159 м2

f7=1,1025 0,0149=0,0164 м2

f8=1,1481 0,0149=0,0171 м2

f9=1,2084 0,0149=0,018 м2

f10=1,2899 0,0149=0,0192 м2

f11=1,4038 0,0149=0,0209 м2

f12=1,5732 0,0149=0,0234 м2

f13=1,8546 0,0149=0,0276 м2

f14=2,4426 0,0149=0,0364 м2

 

Таблица 1.

Коэффициенты Ai и площади поперечных сечений отверстий

i

 Аi

fi м2

1

1

0,0149

2

1,0025 

0,0149

3

1,01

0,015

4

1,0229

0,0152

5

0,0419

0,0155

6

1,0679           

0,0159

7

1,1025

0,0164

8

1,1481

0,0171

9

1,2084

0,018

10

1,2899

0,0192

11

1,4038

0,0209

12

1,5732

0,0234

13

1,8546

0,0276

14

2,4426

0,0364


 

При помощи монограммы определяем потери давления на трение в наиболее протяженной ветви вентиляционной сети (участки 1,2,3). Так, для участка 1 на осях нонограммы находим точки d1=520 мм и V1=12 м/с . Пересечение перпендикуляров, востановленных из этих точек, указывает значение R1=2,45 Па/м. На верхней шкале нонограммы для данной скорости находим динамическое давление потока для участка 1: Pд1=80 Па (при r=1,2 кг/м3). Фактическая плотность приточного воздуха, температура которого 8 С r=1,23 кг/м3. Поэтому Pд1=80 1,23/1,2=82 Па. Аналогично находим значения R и Pд для участков 2 и 3 сети.

Участок 2,3: R2= R3=1,9 Па/м   Pд2= Pд3=47,5 Па (при r=1,2 кг/м3)               Pд2= Pд3=47,5 1,23/1,2=48,7 Па

Вычисляем значения потерь давления на трение:

участок 1: R1l1=2,45 10=24,5 Па

участок 2: R2l2=1,9 4,75=9 Па

участок 3: R3l3=1,9 29=55,1 Па

Определяем коэффициенты местных сопротивлений [1, прил. 12]:

участок 1: вход в жалюзийную рещетку с поворотом потока - z=2; диффузор у вентилятора - z=0,15; отвод 90о круглого сечения (R/d)=2 z=0,15; колено 90о круглого сечения z=1,1; Sz1=2+0,15+0,15+1,1=3,4;

участок 2: отвод 90о круглого сечения (R/d)=2- z=0,15; внезапное сужение сечения (F2/F1=d22/d32=0,422/0,522=0,69) - z=0,2; колено 90о круглого сечения z=1,1; Sz2=0,15+0,2+1,1=1,45;

участок 3: 14 выходных боковых отверстий (V0/V1=6/9=0,66) - z=14 1,25=17,5; Sz3=17,5 

Вычисляем потери давления в местных сопротивлениях:

участок 1: Z1=Sz1 Pд1       Z1=3,4 82=278,8 Па

участок 2: Z2=Sz2 Pд2       Z2=48,7 1,45=70,6 Па

участок 3: Z3=Sz3 Pд3       Z3=17,5 48,7=852,25 Па

Вычисляем потери давления на трение и в местных сопротивлениях по участкам:

участок 1: R1l1+ Z1=24,5+278,8=303,3 Па

участок 2: R2l2+ Z2=9+70,6=79,6 Па

участок 3: R3l3+ Z3=55,1+852,25=907,35 Па

Определяем динамическое давление на выходе из сети:

Pд.вых=62 1,23/2=22,14 Па

Определяем сопротивление  калориферной установки  (Па)  по формуле [2, таб. 5.6]:

Pк.у=m А(v )n                                                                                                                                     (5.7)

где m - число калориферов  в калориферной установке.

m=2   A=1,2  n=1,76

 Pк.у=2 1,2 10,451,76=149,24 Па

 

Таблица 2.

Бланк расчета системы  вентиляции:

Nуч.

Qв

м3

l

м

v м/с

d

мм

R

Па/м

Rl

 Па

Sz

Рд

Па

Z

Па

Rl+Z

Па

1

9020,4

10

12

520

2,45

24,5

3,4

82

278,8

303,3

2

4510,2

4,75

9

420

1,9

9

1,45

48,7

70,6

79,6

3

4510,2

29

9

420

1,9

55,1

17,5

48,7

852,25

907,35


Потери давления на трение и в местных сопротивлениях в  наиболее протяженной ветви вентиляционной сети находим суммированием:

S( Rl+ Z)=303,3+79,6+907,55=1290,25 Па

 

По формуле (5.2) находим  расчетное полное давление, которое  должен развивать вентилятор:

Рв=1,1(1290,25+22,14+149,24)=1607,8 Па

Qв=8484,9 м3

 

Подбор вентилятора  будем вести по номограмме для  подбора центробежных вентиляторов серии Ц4-70 [1, с. 39], по расчетному давлению и подаче определяем номер вентилятора 5 безразмерный коэффициент А=10400, hв=0,79 и скорость воздуха в выхлопном отверстии вентилятора 19 м/с, а частота вращения [1, с. 39]:

n=A/Nв                                                                                                                                    (5.8)

n=10400/5=2080, об/мин

Необходимую мощность (кВт) на валу электродвигателя для привода  вентилятора подсчитываем по формуле [1, с. 40]:

Nв= Qв Рв/(3,6 106 hв hп) ,                                             (5.9)

где  hв - КПД вентилятора; hп- КПД передачи (при непосредственной насадке на вал электродвигателя hп =1, для муфтового соединения                  hп =0,98, для клиноременной передачи hп =0,95). В данном расчете будем использовать клиноременную передачу.

Определим мощность на валу электродвигателя по формуле (5.9), приняв клиноременную передачу:

Nв= 8484,9 1607,8/(3,6 106 0,79 0,95)=5,05 ,кВт

Установленную мощность двигателя определяем по формуле [1,с.40]:

Nус=kз Nв,                                                             (5.10)

 где kз  - коэффициент запаса мощности, принимаемый по таблице [1,таб.8]:

По таблице [1,таб.8] определяем kз=1,1.

Установленная мощность электродвигателя равна:

Nус=1,1 5,05=5,56,кВт

В справочнике [4] подбираем  электродвигатель, у которого мощность и частота вращения самые близкие  к расчетным, этим двигателем может  являться двигатель марки 4A132S4CУ1мощностью 7,5 кВт , частотой вращения 1500 об/мин и к.п.д. равным 87,5 %.  Расхождение в частоте вращения учитываем соответствующими диаметрами шкивов клиноременной передачи между электродвигателем и вентилятором.

                                  

 

                                6. Расчет вытяжной вентиляции

 

Вытяжная вентиляция осуществляется вытяжными шахтами  высотой 4 м. Определим количество и  размеры всех вытяжных шахт.

Площадь поперечного  сечения (м2) всех вытяжных шахт при естественой тяге определяется по формуле [1, с.150]:

F=Q/(3600Vвш),                                                                           (6.1)

где Vвш-скорость движения воздуха в вытяжной шахте (м/с).

Скорость воздуха определяют по формуле  [1, с.150]:

Vвш=2,2                                                                       (6.2)

где h-высота вытяжной шахты (м), равная вертикальному расстоянию от приемного отверстия до устья ; tв-расчетная температура внутри помещения ( С); tнв-расчетная вентиляционная температура наружного воздуха ( С) 

h= 4 м

 Vвш= м/с

Находим площадь сечения  всех вытяжных шахт по формуле (6.1):

F=18040,8/(3600 1,36)=3,68 м2

Информация о работе Отопление и вентиляция телятника на 340 телят