Вентиляция кинотеатра на 150 мест

Расчет воздухообмена в помещениях и подбор воздухораспределительных устройств. Магистрали притока и удаления воздуха из помещений. Аэродинамический расчет систем приточной и вытяжной вентиляции. Расчет калориферов для приточной системы вентиляции.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 23.01.2013
Размер файла 66,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Курсовой проект

на тему: "Вентиляция кинотеатра на 150 мест"

Выполнил:

студент группы ЗТГВу-109

Зимин. А.А

Принял:

Угорова С.В.

Владимир 2012

Содержание

Введение

1. Расчет воздухообмена в помещениях

2. Расчет и подбор воздухораспределительных устройств

3. Приток и удаление воздуха из помещений

4. Аэродинамический расчет систем приточной и вытяжной вентиляции

5. Расчет калориферов для приточной системы вентиляции

Список используемой литературы

Введение

Комплекс устройств для обработки, транспортирования, распределения и удаления воздуха называется системой вентиляции. Системы вентиляции обеспечивают поддержание допустимых метеорологических параметров в помещениях различного назначения. Эти параметры определяются по СНИП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

При проектировании систем вентиляции решаются санитарно-гигиенические, технологические и экономические задачи. Необходимо выбирать наиболее простые системы вентиляции и стремиться снизить производительность этих систем, выбирая целесообразные конструктивные и планировочные решения здания, применяя технологические процессы с минимумом вредных выделений. Выбор той или иной системы вентиляции решается совместно со специалистами следующих специальностей: строителями, архитекторами, технологами, сантехниками.

По назначению системы вентиляции подразделяются на приточные и вытяжные, обеспечивающие либо общеобменную, либо местную вентиляцию. Приточные системы - это системы, подающие воздух в помещение. Системы, удаляющие загрязненный воздух из помещения, называются вытяжными. Если вентилируется все помещение или его рабочая зона при наличии рассредоточенных источников вредных выделений, то вентиляция называется общеобменной. Удаление воздуха непосредственно от оборудования - источника вредных выделений - или подача воздуха в какую-либо определенную часть помещения носит название местной вентиляции. По способу побуждения движения воздуха системы вентиляции подразделяются на системы с механическим побуждением (с применением вентиляторов, эжекторов и пр.) и системы с естественным побуждением (с использованием естественных сил - воздействия ветра и гравитации). При этом вентиляция помещения может осуществляться через разветвленную сеть каналов (воздуховодов) - канальные системы вентиляции или через проемы в наружных ограждениях - бесканальная вентиляция.

Наличие различных конструктивных решений для систем вентиляции позволяет выбирать для каждого случая наиболее оптимальную систему. При этом возможны сочетания нескольких вариантов систем вентиляции.

Задача курсового проекта - спроектировать эффективные и экономичные системы вытяжной и приточной вентиляции для данного гражданского здания.

1. Расчет воздухообмена в помещениях

При проектировании приточной вентиляции для большинства помещений общественных зданий, в которых имеются избытки тепла и углекислого газа, воздухообмен определяют по нормативной кратности:, м3

, м3/ч (1)

где V - объем помещения (по внутреннему обмеру - произведение площади на высоту), м3;

n - нормативная кратность воздухообмена, ч-1.

Величина n приводится в соответствующих главах СНиП в зависимости от назначения здания и помещения.

Результаты расчета воздухообмена заносятся в таблицу 1.

Таблица 1. Расчет воздухообмена в помещениях

№ помещ.

Наименование помещения

Площадь помещения, м2

Объем помещения, м3

Кратность воздухообмена, n

Расход воздуха, м3

Приток

Вытяжка

Приток

Вытяжка

1.

Зрительный зал с эстрадой

162

486

20 м3/чел

20 м3/чел

3000

3000

2.

Кино-проекционная

31,8

95,4

3

3

286,2

286,2

3.

Склад мебели

10,5

31,5

-

1

-

31,5

4.

Склад бутафории

11,1

33,3

-

1

-

33,3

5.

Технические помещения

14,0

42

-

2

-

84

6.

Артистические

17,5

52,5

2

3

105

157,5

7.

Библиотека

29,7

89,1

3

2

267,3

178,2

8.

Кружковая

39,2

117,6

2

2

235,2

235,2

9.

Чайхана

63,7

191,1

20 м3/чел

20 м3/чел

1000

1000

10.

Вестибюль-фойе

65,0

195

-

2

-

390

11.

Касса и администр.

7,0

21

-

3

-

63

12.

Сан. Узел

7,0

21

-

100 м3/унитаз

-

100

2. Расчет и подбор воздухораспределительных устройств

Для подачи и удаления воздуха из помещения используются воздухораспределительные устройства, монтируемые в приточные и вытяжные воздуховоды. Воздухораспределительными устройствами могут быть различные решетки, сетки и т.д. круглого, прямоугольного и квадратного сечения. В курсовом проекте применяются воздухораспределительные устройства в виде прямоугольных решеток марки AMP Расчёт количества воздухораспределительных устройств ведётся исходя из максимально допустимой скорости движения воздуха в сечении решетки, диаметра воздуховода и часового расхода воздуха помещения. При известном расходе воздуха и площади сечения воздуховода, определяем необходимую площадь живого сечения решеток. По данным из каталога, находим площадь свободного сечения решетки для пропуска воздуха и производим подбор решеток и их количество. После чего определяем скорость движения воздуха в свободном сечении:

Где L - расход воздуха через помещение м3/ч,

Fр - площадь свободного сечения решётки.

Сверяем скорость с диапазоном допустимых скоростей, в курсовом проекте, для притока 0,5 - 1 м/с, для вытяжки 0,5 - 1,5 м/с. Делаем вывод, если скорость выдерживается в заданном диапазоне, решётка нам подходит, если нет, то увеличиваем кол-во решёток на единицу. Производим расчет заново, учитывая, что расход воздуха через помещение поровну разделится между решётками.

Таблица 2. Расчет воздухораспределительных устройств (для притока)

№ п/п

Наименование помещения

Приток

Расход воздуха м3

Расход воздуха м3

Расчетная доп. скорость м/с

Расчетная площ. своб. сечения решётки м3

Кол-во решёток

Типоразмер решётки

Фактич. площ. своб. сечения решётки м3

Фактическая скорость м/с

1.

Зрительный зал с эстрадой

3000

0,83

0,75

1,1

5

400х 300

0,6

0,83

2.

Кинопроекционная

286,2

0,08

0,75

0,106

2

400х 200

0,148

0,54

3.

Склад мебели

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Склад бутафории

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Технические помещения

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Артистические

105

0,03

0,75

0,038

1

200х 150

0,03

0,97

7.

Библиотека

267,3

0,07

0,75

0,099

2

200х 150

0,11

0,675

8.

Кружковая

235,2

0,07

0,75

0,087

2

200х 150

0,06

1,08

9.

Чайхана

1000

0,28

0,75

0,37

5

400х 200

0,37

0,751

10.

Вестибюль-фойе

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Касса и администратор

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Сан. Узел

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 3. Расчет воздуховытяжных устройств (для вытяжки)

№ п/п

Наименование помещения

Вытяжка

Расход воздуха м3

Расход воздуха м3

Расчетная доп. скорость м/с

Расчетная площ. свобо. сечения решётки м3

Кол-во решёток

Типоразмер решётки

Фактич. площ. своб. сечения решётки м3

Фактическая скорость м/с

1.

Зрительный зал с эстрадой

3000

0,83

1

1,3

4

400х 300

0,48

1,04

2.

Кинопроекционная

286,2

0,08

1

0,08

1

200х 150

0,06

1,32

3.

Склад мебели

31,5

0,01

1

0,01

1

100х 200

0,02

0,44

4.

Склад бутафории

33,3

0,01

1

0,01

1

100х 200

0,02

0,46

5.

Технические помещения

84

0,02

1

0,02

1

100х 200

0,055

1,17

6.

Артистические

157,5

0,04

1

0,04

1

300х 200

0,055

0,80

7.

Библиотека

178,2

0,05

1

0,05

1

300х 200

0,055

0,90

8.

Кружковая

235,2

0,07

1

0,07

2

300х 200

0,11

0,59

9.

Чайхана

1000

0,28

1

0,28

4

400х 200

0,296

0,94

10.

Вестибюль-фойе

390

0,11

1

0,11

2

400х 200

0,148

0,73

11.

Касса и администратор

63

0,02

1

0,02

1

100х 200

0,055

0,88

12.

Сан. Узел

100

0,03

1

0,03

1

100х 200

0,055

1,39

3. Приток и удаление воздуха из помещений

Приток воздуха в помещения осуществляется посредством приточной системы вентиляции, состоящей из:

Воздухоприемного устройства:

- Приточной камеры (приточной установки), в которую монтируется вентиляционное оборудование: воздушные клапаны, фильтры, калориферы, воздухоувлажнители, вентиляторы, и т.д.;

- Разветвленной сети приточных металлических воздуховодов;

- Отверстий или насадок для выпуска воздуха;

- Регулирующих устройств (диафрагма, дроссель клапан, заслонка и т.д.).

Воздухоприемное устройство должно быть увязано с архитектурой здания, располагаться в чистой проветриваемой зоне. Чтобы загрязненный воздух не попадал в приточную, камеру их располагают в 12 м. по горизонтали и 6 м. по вертикали от мест загрязнения. Воздухоприемное устройство должно быть выполнено в виде нерегулируемой жалюзийной решетки, после которой по ходу движения воздуха расположен двустворчатый воздушный клапан, с утеплением, который регулируется автоматически. Воздухоприемные устройства могут быть выполнены в виде приставной шахты, или располагаться на кровле здания, при этом расстояние между приточной и вытяжной должно быть не менее 8 м. по горизонтали. Если воздух не загрязнен, то не менее 2 м.

Всё оборудование приточной вентиляционной камеры монтируется на всасывающей линии вентилятора. Воздух поступает в жалюзийную решетку, проходит приточный клапан, очищается в фильтре, в холодный период года, нагревается в калорифере и вентилятором подается в приточный воздуховод, по которому через воздухораспределительные устройства поступает непосредственно в помещение.

Оборудование приточной камеры должно быть размещено таким образом, чтобы обеспечить удобство монтажа, демонтажа и обслуживания оборудования. Проходы делаются не менее чем 0,7м.

4. Аэродинамический расчет систем приточной и вытяжной вентиляции

воздухообмен аэродинамический приточный калорифер

Аэродинамический расчёт выполняется с целью определить:

1) размеры сечений воздуховодов;

2) общие потери давления в сети.

Расчет начинаем с выбора магистрали. В качестве магистрали выбираем наиболее протяженный воздуховод с наибольшим количеством тройников, отводов и других сопротивлений.

Сначала рассчитываются общие потери давления в магистрали, а затем аналогично производится расчет ответвлений.

Значения расхода, длины воздуховодов берем из аксонометрической схемы. Далее по имеющимся расходам и скорости воздуха подбираются диаметры или сечения участков и путем интерполяции определяется коэффициент удельных потерь давления на трения. Так как значения диаметра в таблице приведены для круглых воздуховодов, поэтому за расчетную величину d принимается значение dэкв. Значения эквивалентных диаметров определяются по справочнику.

Определяется фактическая скорость движения воздуха в воздуховоде

В дальнейших расчетах принимается фактическая скорость

Потери давления на трение определяются по формуле:

где - поправочный коэффициент на потери давления на трение (зависит от абсолютной эквивалентной шероховатости).

Динамическое давление в воздуховоде рассчитывается по фактической скорости и определяется по формуле:

Рдин =

Рассчитываем сумму значений (КМС) коэффициентов местных сопротивлений на расчетном участке воздуховода.

Потери давления на местные сопротивления определяются по формуле:

Определяем потери давления на участке

Определяем потери давления по основному направлению магистрали

- потери давления в вентиляционном оборудовании

При расчёте ответвлений следует рассчитывать только те участки, которые не входят в состав магистрали. Получив в результате расчёта - потери давления в ответвлении, их сравнивают с - величиной потерь давления в тех участках магистрали, которые не являются общими с участками ответвления.

Если не выполняется условие

,

то либо расчёт выполняют заново, подбирая другие сечения ВВ, это делается в случае значительных расхождений между значениями и , либо рассчитывают и подбирают диафрагмы или дросселирующие клапаны (в случае незначительных расхождений), причём предусматривать установку диафрагм желательно на вертикальных участках сети.

После увязки давлений во всех ответвлениях аэродинамический расчёт ВВ считается законченным.

Результаты аэродинамического расчета заносим в таблицу

Таблица 4.

№ уч

Вид сопротивления

ж

У

№ уч

Вид сопротивления

ж

У

П 1

В 1

1.

Решетка

2,2

2,57

1

Решетка

2,2

2,57

Изменение поп. сеч.

0,16

Изменение поп. сеч.

0,16

Решётка на проход

0,21

Решётка на проход

0,21

2.

Отвод на 90є

0,35

0,56

2

Решётка на проход

0,21

0,37

Решётка на проход

0,21

Изменение поп. сеч.

0,16

3.

Изменение поп. сеч.

0,36

0,57

3

Решётка на проход

0,21

0,21

Решётка на проход

0,21

4

Отвод на 90є

0,35

0,81

4.

Изменение поп. сеч.

0,36

0,57

Тройник на проход

0,3

Решётка на проход

0,21

Изменение поп. сеч.

0,16

5.

Отвод на 90є

0,35

0,55

5

Тройник на проход

0,3

0,46

Тройник на проход

0,2

Изменение поп. сеч.

0,16

6

Изменение поп. сеч.

0,36

1,06

6

Решётка на проход

0,21

0,37

Тройник на проход

0,25

Изменение поп. сеч.

0,16

7

Изменение поп. сеч.

0,36

0,66

7

Тройник на проход

0,3

0,3

Тройник на проход

0,5

8

Решётка на проход

0,21

0,37

8

Отвод на 90є

0,35

0,56

Изменение поп. сеч.

0,16

Решётка на проход

0,21

9

Тройник на проход

0,3

0,3

9

Отвод на 90є

0,7

1

10

Тройник на проход

0,3

0,46

Тройник на проход

0,3

Изменение поп. сеч.

0,16

10

Клапан

0,5

2,7

11

Отвод на 90є

0,35

0,81

Решетка

2,2

Изменение поп. сеч.

0,16

11

Решетка

2,2

2,41

Тройник на проход

0,6

Решётка на проход

0,21

12

Решётка на проход

0,21

0,37

12

Тройник на ответвл.

0,4

0,4

Изменение поп. сеч.

0,16

13

Решетка

2,2

2,41

13

Тройник на проход

0,4

0,3

Решётка на проход

0,21

14

Клапан

0,5

2,7

14

Тройник на ответвл.

0,4

0,4

Решетка

2,2

15

Решетка

2,2

2,41

15

Решетка

2,2

2,65

Решётка на проход

0,21

Тройник на ответвл.

0,45

16

Тройник на ответвл.

0,4

0,4

16

Решетка

2,2

2,5

17

Решетка

2,2

2,76

Тройник на ответвл.

0,3

Изменение поп. сеч.

0,16

17

Решетка

2,2

2,5

Тройник на проход

0,3

Тройник на проход

0,3

18

Решётка на проход

0,21

0,21

18

Изменение поп. сеч.

0,16

0,37

19

Изменение поп. сеч.

0,16

0,37

Решётка на проход

0,21

Решётка на проход

0,21

19

Изменение поп. сеч.

0,16

0,16

20

Изменение поп. сеч.

0,16

0,37

20

Тройник на ответвл.

0,35

0,35

Решётка на проход

0,21

21

Решетка

2,2

2,41

21

Отвод на 90є

0,7

1,05

Решётка на проход

0,21

Тройник на ответвл.

0,35

22

Тройник на ответвл.

0,35

0,35

22

Решетка

2,2

2,6

23

Решетка

2,2

2,5

Тройник на ответвл.

0,4

Тройник на ответвл.

0,3

23

Решетка

2,2

3,3

24

Решетка

2,2

2,76

Тройник на проход

0,35

Отвод на 90є

0,35

Отвод на 90є

0,7

Решётка на проход

0,21

24

Отвод на 90є

0,7

2,9

25

Отвод на 90є

0,35

0,65

Тройник на ответвл.

2,2

Тройник на ответвл.

0,3

26

Решетка

2,2

3,01

Отвод на 90є

0,35

Изменение поп. сеч.

0,16

Тройник на проход

0,4

27

Изменение поп. сеч.

0,16

0,46

Тройник на проход

0,25

28

Тройник на ответвл.

0,45

0,45

29

Решетка

2,2

2,5

Тройник на ответвл.

0,3

30

Решетка

2,2

2,5

Тройник на ответвл.

0,3

31

Решетка

2,2

2,57

Изменение поп. сеч.

0,16

Решётка на проход

0,21

32

Изменение поп. сеч.

0,16

0,36

Тройник на проход

0,25

33

Изменение поп. сеч.

0,16

0,37

Решётка на проход

0,21

34

Изменение поп. сеч.

0,16

0,37

Решётка на проход

0,21

35

Тройник на ответвл.

0,3

0,3

36

Решетка

2,2

2,41

Решётка на проход

0,21

37

Тройник на ответвл.

0,7

0,7

5. Расчет калориферов для приточной системы вентиляции

Подбор калорифера

Расход тепла , Вт, на нагревание воздуха определяют по формуле:

, (7)

где - удельная теплоёмкость воздуха, равная 1 кДж/(кг о С);

- масса нагреваемого воздуха, кг/ч;

,

где - средняя плотность нагреваемого воздуха, кг/м3;

- объёмный расход приточного воздуха, м3/ч;

и - температура воздуха соответственно до и после калорифера, оС.

Площадь поверхности нагрева , м2, определяют по формуле:

, (8)

где - расход тепла на нагревание воздуха, Вт;

- коэффициент теплопередачи калорифера, Вт / (м оС);

- средняя температура теплоносителя, оС;

- средняя температура нагреваемого воздуха, проходящего через калорифер, оС;

1,1…1,2- коэффициент запаса.

Коэффициент теплопередачи калорифера K выражается следующей формулой:

, (9)

где , и - коэффициенты и показатели степени, зависящие от конструкции калорифера.

Массовую скорость, кг/(с м2), определяют по формуле

, (10)

откуда

, м2. (11)

При подборе калориферов из экономических соображений массовую скорость принимают равной 5-10 кг/(с м2).

Скорость движения воды в трубках калорифера , м/с, определяют по формуле:

, (12)

где - расход тепла для нагревания воздуха, Вт; - удельная теплоёмкость воды, равная 4,1871 кДж / (кг оС); - плотность воды, равная 1000 кг/м3; - площадь живого сечения для прохода теплоносителя, м2.

Средняя температура воздуха, проходящего через калорифер, определяется как среднее арифметическое начальной и конечной температур:

. (13)

Средняя температура теплоносителя (при теплоносителе воде) принимается равной средней арифметической температуре горячей и обратной воды:

. (14)

Система П1.

Рассчитать калориферную установку для нагревания воздуха в количестве: =3000 кг/ч от = -28,2 °С до = +20 °С.

Теплоноситель - перегретая вода ( = 130 °С, = 70 °С).

Определяем необходимый расход тепла на подогрев приточного воздуха:

Задаваясь массовой скоростью = кг/(с м2), определяем необходимую площадь живого сечения калориферной установки:

м2.

Принимаем калорифер модели КСк 4-8-02АХЛ 3 . Площадь фронтального сечения (площадь живого сечения по воздуху) м2, площадь для прохода теплоносителя (площадь живого сечения по воде) м2, площадь поверхности нагрева одной секции калорифера КСк 4-8-02АХЛ 3 : м2.

Фактическая массовая скорость движения теплоносителя составит:

кг/(м2 с).

Скорость движения воды в трубках калорифера составит:

м/с.

Для кг/(м2 с), м/с, коэффициент теплопередачи калорифера составит Вт/(м2 о С).

Требуемая площадь поверхности нагрева калориферной установки:

м2.

Число подлежащих установке калориферных секций составит:

секция.

Запас по теплу будет равен:

Запас по теплу не превышает 15%

Список использованной литературы

1. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.

2. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно - технические устройства. Ч. 3, кн.1, кн.2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Под. ред. Н.Н. Павлова. - М.: Стройиздат, 1992 г.

3. Богословский В.Н. и др. Отопление и вентиляция. - М.: Стройиздат, 1980г.

4. Тихомиров. К.В., Сергеенко С.Э. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. - М.: Стройиздат, 1991 г.

5. Лабораторный практикум по теплогазоснабжению и вентиляции. - Минск: Вышэйшая школа, 1973 г.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет объемов воздуха по кратностям, воздухообмена основного помещения, теплопоступления от солнечной радиации. Подбор воздухораспределительных устройств. Аэродинамический расчет приточной системы вентиляции. Подбор вентиляционного оборудования.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 11.02.2014

  • Расход воздуха для производственных помещений. Расчет системы водяного отопления. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Аэродинамический расчёт приточной механической системы вентиляции. Расчет воздухообмена в здании. Подбор, расчет калорифера.

    курсовая работа [419,4 K], добавлен 01.11.2012

  • Расчет поступлений тепла и вредных веществ в помещения. Особенности устройства систем вентиляции. Аэродинамический расчет приточной и вытяжной вентиляции. Автоматическое регулирование систем вентиляции. Автоматическая защита оборудования и блокировки.

    дипломная работа [4,0 M], добавлен 01.09.2010

  • Обеспечение оптимального микроклимата как одна из основных задач в процессе организации воздухообмена в животноводческих помещениях. Расчет вентиляции для зданий сельскохозяйственного назначения. Выбор схем приточной и вытяжной систем вентиляции.

    курсовая работа [242,0 K], добавлен 22.11.2010

  • Основные сведения о системах вентиляции зданий. Определение воздухообмена зрительного зала и вспомогательных помещений. Расчет калориферов и подбор вспомогательного оборудования. Аэродинамический расчет системы вентиляции, правила подбора вентиляторов.

    курсовая работа [273,9 K], добавлен 05.02.2013

  • Разработка системы приточно-вытяжной вентиляции для клуба со зрительным залом на 200 человек в г.Брянск. Расчет теплового и воздушного баланса для кинозала, аэродинамическое вычисление системы вентиляции. Подбор оборудования приточных и вытяжных камер.

    курсовая работа [139,3 K], добавлен 20.09.2011

  • Система вентиляции общественного здания. Расчет тепло-, влаго- и газовыделений, построение процессов изменения состояния воздуха на id-диаграмме. Расчет воздухообмена, схема подачи и удаления воздуха. Аэродинамический расчет и подбор оборудования.

    курсовая работа [57,9 K], добавлен 05.09.2014

  • Эффективность приточной механической вентиляции. План и разрезы приточной камеры. Основные элементы приточной вентиляции: калориферы, фильтры, вентиляторы, виброизоляторы, шумоглушители, воздуховоды, воздухозаборные решетки, клапаны, вытяжные камеры.

    практическая работа [6,5 M], добавлен 22.02.2014

  • Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха. Определение количества вредных выделений для залов. Воздухообмен в остальных помещениях. Расчет жалюзийных решеток и каналов. Основы конструирования систем вентиляции. Калориферная установка.

    курсовая работа [829,9 K], добавлен 24.12.2013

  • Проект системы вентиляции гостиницы на 104 места. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Тепловой и воздушный режим помещения. Аэродинамический и воздухообменный расчет. Подбор вентиляционного оборудования, калориферов, пылеуловителей.

    курсовая работа [218,9 K], добавлен 06.10.2015

  • Расположение каналов естественной вентиляции в многоэтажных жилых зданиях. Устройство воздухоприемных отверстий вытяжной вентиляционной системы. Вытяжка воздуха в машинном отделении лифта, электрощитовой, мусороуборочной комнате и подсобных помещениях.

    презентация [1,4 M], добавлен 04.04.2015

  • Разработка общеобменной системы вентиляции для общественного здания в городе Красноярск. Определение основных вредностей, выделяемых в помещении, выполнение аэродинамического расчета и подбор основного вентиляционного оборудования для приточной системы.

    курсовая работа [213,0 K], добавлен 29.06.2010

  • Производственные вредности кузнечно-прессового цеха. Тепловой режим помещения. Определение коэффициента теплопередачи пола, стен, покрытия, окон и дверей. Оценка выделения тепла от оборудования и людей, расчет объема приточной и вытяжной вентиляции.

    курсовая работа [503,0 K], добавлен 06.08.2013

  • Расчет воздухообмена для насосного зала по концентрации опасных паров легких фракций нефти. Расчет аэродинамических потерь вытяжной общеобменной вентиляции. Выбор вентилятора по результатам аэродинамического расчета. Расчет диаметров дефлектора.

    курсовая работа [118,9 K], добавлен 18.12.2011

  • Проектирование систем вентиляции воздуха общественного здания в городе Сумы. Обеспечение наилучших условий для работы на производстве. Расчет воздухообмена по кратности, теплопоступлений от солнечной радиации и людей. Подбор оборудования и вентилятора.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 03.05.2014

  • Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Теплопотери через наружные ограждающие конструкции здания. Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха. Расчет теплопоступлений от остывающего материала. Аэродинамический расчет систем вентиляции.

    курсовая работа [157,3 K], добавлен 05.05.2009

  • Выбор расчетных условий и характеристик микроклимата в помещениях, теплотехнических показателей строительных материалов. Определение тепловой мощности системы отопления, расчет теплопотерь через ограждающие конструкции. Расчет воздухообмена в помещениях.

    курсовая работа [100,7 K], добавлен 18.12.2009

  • Расчётные параметры наружного и внутреннего воздуха. Описание технологических процессов. Тепловой баланс помещения. Расчёт газовыделений, местных отсосов от оборудования, воздухообмена. Подбор воздухораспределителей. Аэродинамический расчет вентиляции.

    курсовая работа [107,2 K], добавлен 01.02.2016

  • Определение теплопоступлений, теплопотерь и влагопоступлений и воздухообмена при условии удаления из помещения углекислого газа и избыточной влаги. Построение процесса тепловлагообмена в h-d диаграмме. Организация вентиляции и подбор вентилятора.

    курсовая работа [194,5 K], добавлен 03.05.2015

  • Конструктивные особенности здания. Расчет ограждающих конструкций и теплопотерь. Характеристика выделяющихся вредностей. Расчет воздухообмена для трех периодов года, системы механической вентиляции. Составление теплового баланса и выбор системы отопления.

    курсовая работа [141,7 K], добавлен 02.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.