Расчет отопления птичника

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Сентября 2011 в 09:56, курсовая работа

Описание работы

1. Тип здания – телятник
2. Число животных – N=200 шт.
3. Температура внутри помещения -
4. Температура наружного воздуха - (для Москвы)
5. Средняя температура за отопительный сезон - (для Москвы)
6. Удельный объем помещения –
7. Расположение ТЭНов в нагревательном блоке – коридорное
8. Схема соединения – Δ
9. Регулятор температуры – ТК-6
10. Тепловая характеристика помещения –
11. Напор воздуха –

Содержание

Техническое задание 3
Введение 4
1. Определение мощности калорифера 5
2. Выбор электродвигателя для привода вентелятора 7
3. Расчет конструктивных параметров нагревательного устройства. 8
4. Тепловой расчет нагревательных элементов 11
5. Разработка системы управления 14
6. Расчет силовой сети, выбор аппаратуры управления и защиты 15
7. Выбор пуско-защитной аппаратуры: 17
8. Расчет параметров регулирования 20
9. Определение эксплуатационных показателей 22
Заключение 24
Список литературы 25

Работа содержит 1 файл

вариант 16.doc

— 437.00 Кб (Скачать)

    Dн =(2,5÷3) Dcп=(2,5÷3)∙1,5= 3,75 ÷4,5мм

    принимаем Dн = 3,75 мм

    Длина активной части трубки ТЭНа в м (Lа) после опрессовки равняется длине спирали (Lсп):

    Lа= Lсп=10-3∙h∙n=0,001∙0,3∙712,1= 0,2136 м,

    а до опрессовки:              

    Lоа=

м

где =1,15—коэффициент, учитывающий изменение длины трубки при опрессовке.

    Полная  длина ТЭНа:

    L=La+2∙Ln= 0,2136 +2∙0,05= 0,313 м

    где  Ln длина пассивной части трубки ТЭНа может быть принята равной Ln=0,05 м.

    Потребное количество проволоки для одного ТЭНа с учетом необходимой навивки на концы контактных стержней из расчета 15—20 витков на стержень:

    

потр=
+( 17)
=

    

,

    Определяем  удельная мощность в Вт/см2 поверхности активной части трубки ТЭНа:

    W=Рн/La

D= 900/(21,3∙3,14∙0,575)=23,4 Вт/см2 

 

     4. Тепловой расчет нагревательных элементов

 

    По  эскизу калорифера с учетом расположения ТЭНов (коридорное) определяем живое  сечение калорифера Fк:

    

    

    Скорость воздуха должна быть в интервале 6 – 11 м/с. Приняв температуру воздуха на выходе из калорифера t2=50°С, определяют среднюю температуру воздуха:

    tср=(t1+t2)/2=(-3,5+50)/2=23,25 ºС ,

    где t1—средняя температура воздуха на входе в калорифер за период работы установки, °С.

    Коэффициент теплоотдачи ( ) от ТЭНа к воздуху находится по методике, изложенной в литературе [1], или могут быть использованы следующие формулы.

    Коэффициент теплоотдачи ( ) в Вт/(м2 С) равен:

    

=

    где Nu—критерий Нуссельта;

           — коэффициент теплопроводности воздуха, =0,027, Вт/(м °С);

           Dв—внешний диаметр трубки ТЭНа, м.

    При коридорном расположении ТЭНов  Nu=0,21Re0,6                                                                                                               

    где Reкритерий Рейнольдса.

    Критерий   Рейнольдса   определяет режим  обтекания ТЭНов воздухом и равен:

    Re=(Vв∙Dв)/

= 8,21∙0,0575/(18,5∙10-6)= 2550,658

    где Vв – скорость воздуха, м/с;

      - коэффициент кинематической вязкости воздуха, м/с, ( 18,5∙10-6). 

    Nu=0,21Re0,6 = 0,21∙2550,6580,6 = 23,239

    

=
 

    Формула (1) позволяет определить значение коэффициента теплоотдачи, а для ТЭНов третьего и всех последующих рядов в пучке. Если теплоотдачу третьего ряда ТЭНов принять за единицу, то в шахматных и коридорные пучках теплоотдача первого ряда составляет около 0,6, а второго—в шахматных пучках около 0,7 и в коридорных—около 0,9. Расчет проводится для ТЭНов первого ряда, работающих в наиболее тяжелых условиях.

    Удельное  контактное термическое сопротивление  ТЭНа в 

    Rт=

    Контактное  сопротивление нагревателя длиной 1 м в 

    

    Термическое сопротивление одного метра наполнителя в С/Вт

    

где — коэффициент теплопроводности наполнителя =1,5, Вт/(м °С).

х =   y =   К=

    Термическое сопротивление трубки длиной 1 м, м °С/Вт

    

=
  ,

    где коэффициент теплопроводности стенки, =40, Вт/(м °С).

    Общее термическое сопротивление теплопроводности 1 м ТЭНа

    

    Общее термическое сопротивление 1 м нагревателя  ТЭНа, м °С/Вт

    

    Общее удельное термическое сопротивление, м°С/Вт

    Rт

=

    Dэдиаметр эквивалентного цилиндра в м.

               Диаметр эквивалентного цилиндра определяется из уравнения

    

  ,

    Rт

=

Удельная мощность на поверхности трубки ТЭНа, Вт/м2 . Температуру ТЭНа принимаем равной 180ºС.

    W=

    Предельно допустимая удельная нагрузка активной поверхности ТЭНа выполненного из стальной трубки при скорости движения воздуха не менее 6 м/с 'равна 6 Вт/см2.

    Удельная  погонная мощность ТЭНа, Вт/м

    W1=W

Dв=17104,6446∙3,14∙0,00575=308,981 Вт/м

    Температура спирали ТЭНа может быть определена из формулы

tсп=tтен+W1rт

=180 + 308,981∙0,0983=210,370 ºС

или

tсп=tср+W1rт

=23,25+308,981∙0,6056=210,370 ºС.

Удельная  поверхностная мощность нагревательной опирали, Вт/м2

    Wсп=

Вт/м2

    где rт —термическое сопротивление теплопроводности.

    5. Разработка системы управления

 

    В связи с тем, что решаются задачи использования электрической энергии  для подогрева наружного воздуха в прямоточной системе вентиляции, совмещенной с отоплением, и принимая во внимание стоимость электроэнергии, ставится вопрос об экономичном расходовании электроэнергии для отопления и вентиляции. Положительное решение этого вопроса возможно только при использовании электроподогрева воздуха в автоматизированных отопительно-вентиляционных системах.

    По  динамическому признаку автоматическое регулирование отопительно-вентиляционных систем может быть выполнено двухпозиционным и пропорциональным. Пропорциональное регулирование является более гибким и способно более полно удовлетворить зоотехнические требования по качеству воздуха внутри помещения. Двухпозиционное регулирование отличается более простым решением и в большинстве случаев при правильном выборе элементов системы дает удовлетворительные результаты .

    Контроль  температуры воздуха внутри помещения  осуществляется с помощью регулятора РТ-2. Контроль предельного значения температуры поверхности ТЭНов осуществляется с помощью дилатометрических термометров ТР-400. Техническая характеристика этих приборов приведена в литературе [З]. При достижении предельной температуры электрокалориферная установка отключается во избежание перегорания нагревательных элементов. По этим же соображениям включение электрического калорифера должно происходить только при работающем вентиляторе.

    Электрическая схема установки приведена в  графической части – лист 4. Установку  включают под напряжением со щита управления автоматическим выключателем QF1. Нагреватели калорифера можно включать лишь после включения двигателя вентилятора автоматическим выключателем QF2 и нажатия кнопки «ПУСК» - SB2. При этом на катушку магнитного пускателя КМ1 подается напряжение и магнитный пускатель срабатывает запуская электродвигатель вентилятора. В цепи питания магнитного пускателя КМ1 предусмотрен блок-контакт автоматического выключателя QF2 для недопущения срабатывания пускателя КМ1 при не включенном QF2. Блок-контакт КМ1.2 магнитного пускателя КМ1 служит для недопущения включения нагревателей при не работающем электродвигателе вентилятора. При установке переключателя SA1 в положение А осуществляется автоматическое регулирование одной секций калорифера по температуре воздуха в помещении, которая контролируется регулятором температуры ТР-2 , установленным в помещении. Регулятор температуры размыкает свой контакт при  повышении температуры выше допустимой - 12ºС . Универсальный переключатель SA2 позволяет отключать отдельные секции калорифера и этим регулировать мощность нагрева при работе вручную (установив переключатель SA1 в положение Р).

    В схеме предусмотрена световая сигнализация подачи напряжения на щит управления (HL1), работы секций нагрева (HL2, HL3 ) , вентилятора (HL5), а также аварийный перегрев нагревателей (HL2). 

    6. Расчет силовой сети, выбор аппаратуры управления и защиты

 

    Расчет силовой сети электрокалориферной установки и линии ее подключения, а также выбор аппаратуры управления и защиты производится по расчетным токам.

    Для линии электрокалорифера величина расчетного тока определяется по формуле

    Iк=

,

    для линии электродвигателя — Iд= ,

    где Р к , и Рдв—соответственно мощность калорифера и двигателя, кВт;

    Uнноминальное напряжение на зажимах калорифера и двигателя, равное междуфазному (линейному) напряжению сети к которой они присоединяются, В;

    соs и Кздсоответственно коэффициент мощности и коэффициент загрузки электродвигателя.

    Коэффициент загрузки электродвигателя учитывает  несоответствие между значением расчетной мощности и установленной (номинальной) мощностью электродвигателя, характер нагрузки рабочей машины, учитываемый коэффициентом загрузки рабочей машины Кзм

    Для вентиляторов коэффициент загрузки рекомендуется принимать Кзм=1.

    С учетом этого обстоятельства имеем:

    Кзд= Кн Кзм=

,

    Iд=

.

    Расчетный ток магистрали, питающей электрокалориферную установку, определяется суммой расчетных токов калорифера и двигателя.

    

    Определение сечений проводов или кабелей  линий электрокалорифера и вентилятора, а также линии подключения производим по условиям нагрева.

    Подключение электрокалориферной установки  к сети осуществляется с помощью автоматического выключателя. Включение электрокалорифера и электродвигателя вентилятора осуществляется магнитными пускателями. Электрокалорифер должен иметь защиту от коротких замыканий  предохранителями. Электродвигатель вентилятора, помимо защиты от коротких замыкании, выполняемой  помощью автоматического выключателя, должен иметь защиту от перегрузки с помощью автоматического выключателя с тепловым расцепителем.

Информация о работе Расчет отопления птичника