Системы вентиляции и кондиционирования торгово-развлекательного центра

Расчет вытяжной и приточной систем стоянки легковых автомобилей и помещения супермаркета. Подбор конденсаторного блока, центрального кондиционера и вытяжных вентиляторов. Определение мощности источника питания для обеспечения работоспособности агрегатов.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 17.06.2015
Размер файла 287,3 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 РФ

Новосибирский государственный технический университет

Кафедра ТТФ

Курсовой проект

на тему: Системы вентиляции и кондиционирования торгово-развлекательного центра

Факультет: ЛА

Группа: ГС-41

Студент: Хромов А.П.

Преподаватель: Спарин В.А.

Новосибирск 2009

Содержание

1. Вентиляция стоянок легковых автомобилей

1.1 Основные положения

1.2 Расчет вытяжной и приточной систем стоянки легковых автомобилей

1.2.1 Исходные данные

1.2.2 Расчет вытяжной системы вентиляции

1.2.3 Расчет размеров воздуховодов

1.2.4 Расчет приточной вентиляции

2. Вентиляция супермаркета

2.1 Основные положения

2.2 Расчет вытяжной и приточной системы помещения супермаркета

2.2.1 Расчет мощности

2.2.2 Расчет размеров воздуховодов

3. Выбор оборудования

3.1 Подбор вытяжных вентиляторов для автостоянки

3.2 Подбор приточных вентиляторов для автостоянки

3.3 Подбор конденсаторного блока

3.4 Подбор центрального кондиционера

3.5 Подбор вытяжных вентиляторов для помещения супермаркета

4. Потребная мощность

Список используемой литературы

1.

1. Вентиляция стоянки легковых автомобилей

1.1 Основные положения

Должна проектироваться в соответствии с СНиП 2.04.05-91*2003 г.. СНиП 2.01.02-85*, ВСН 01-89, MГСН 5-01.-01 2001 и ОНТП-01-91 без ограничения срока действия.

Надземные автостоянки могут проектироваться до 9 этажей, подземные-- не более 5 подземных этажей.

При размещении автостоянок под жилыми зданиями жилые помещения должны быть разделены нежилым этажом от места хранения автомобилей.

Над местом въезда автомобилей устраивается козырек по ширине проезда и вылетом не менее 1 м.

Воздухообмен в гаражах-стоянках личного (индивидуального) транспорта определяется расчетом при усредненном количестве въездов и выездов в течение 1 ч соответственно равном 2 и 8 % от общего количества машиномест, ПДК оксида углерода (СО) принимать 20 мг/м3. Воздухообмен не должен быть ниже 150 м3/ч на машиноместо, а кратность воздухообмена в помещении стоянки не ниже 2ч -1.

Воздухообмен в гаражах-стоянках при офисах и общего назначения определяется расчетом по максимальным значениям количества въездов и выездов.

Режимы содержания автомобилей в стоянках

Автостоянки

Показатели

постоянного хранения

кратковременного хранения

гск

Под жилыми домами

при офисах

общего назначения

Общее количество выездов в час пик

в % от количества машиномест в теплый период

20

35

40

25

То же одновременных выездов

4

_

10

15

Общее количество выездов в час пик в % от количества машиномест в холодный период (t C)

10

30

3S

20

То же одновременных выездов

2

_

8

12

Продолжительность пикового возвращения (выпуска) автомобилей в течении суток, ч

Количеств машиномест

Легковых автомобилей

Ведомственный транспорт

До 30

2,0

1.0

Свыше 50 до 100

3.0

1.5

Концентрацию окиси углерода (СО) следует принимать из условия пребывания людей в гараже не более I ч. В этом случае ПДК- 50мг/мэ.

Содержание окиси углерода в наружном воздухе обычно принимается: М=5мг/м3 Для расчета вредных выделении следует знать деление автомобилей по классу.

Удаление воздуха из автостоянок выполняется отдельными вытяжными системами по каждому этажу, равномерно из верхней и нижней зоны, Нижняя решетка располагайся на 200 мм выше бортоотбойника.

Особые требования предъявляются к вытяжным вентиляционным шахтам:

Для автостоянок до 100 машиномест, шахты располагаются неглиже 15 м от многоквартирных жилых домов, детских дошкольных, лечебных учреждений, спальных корпусов домов-интернатов.

Высота вытяжной шахты не менее 2 м над уровнем земли.

Для автостоянок более 100 машиномест помимо предыдущих

условий, высота шахты определяется расчетом рассеивания вредных выбросов и атмосферу и уровнем шума на территории.

В случае прокладки вентиляционной шахты через помещения этажей воздуховоды, некоторых изготовлена шахта должны, быть плотными (марка ПК а вытяжной вентилятор желательно установить на крыше, что обеспечил разряжение в шахте.

Приточные системы вентиляции должНны предусматривать подачу воздуха компактными струями вдаль проездов в рабочую зону; подача притока рекомендуется в размере 50 % от объема вытяжной вентиляции.

Температура рабочей зоны автостоянки обычно, если нет специальных требований заказчика, принимается t= 5 °С

Отопление стоянок либо водяное, с установкой отопительных приборов в торцах проездов, либо воздушное, совмещенное с вентиляцией. Воздушное отопление предусматривает перегрев наружного воздуха при работе в дневное время и переход на полную рециркуляцию в ночное время.

При числе машиномест более 25 следует предусмотреть установку резервною приточного и вытяжного вентиляторов.

Количество вредных веществ, выделяющихся в воздух помещения стоянки, определяется по формуле

г/с

М - масса выброса загрязняющего вещества

q - удельный выброс загрязняющего вещества

L - условный пробег автомобиля по стоянке

A - Эксплуатационное количество автомобилей на стоянке

K - коэффициент учитывающий скорость автомобиля

t - принимать 1 час

Расчет воздухообмена ведется

М - рассчитываемая вредность

- ПДК вредности и её содержание в наружном воздухе.

1.2 Расчет вытяжной и приточной систем стоянки легковых автомобилей

1.2.1 Исходные данные

F=6000 м2 площадь автостоянки

Н=3 м высота потолка

автомобилей легкого класса 100

автомобилей среднего класса 46

Место строительства г. Новосибирск

Расчетные параметры температуры

ПДК

Тепловые потери Вт

1.2.2 Расчет вытяжной системы вентиляции

На каждое машиноместо должно приходиться не менее воздуха

Расход

Проверяем воздухообмен на кратность

Принимаем вытяжная система

73 опуска с , 7 веток

Приточная система

1.2.3 Расчет размеров воздуховодов

для воздуховода, который идет к рекуператору

V=7 м/c

для удобства принимаем

Размер воздуховода 1500х600 мм

После первого ответвления (ветка с 10 опусками)

- расход через один диффузор

Размер воздуховода 1250х600 мм

По аналогии

После второго ответвления (ветка с 9 опусками)

Размер воздуховода 1100х600 мм

После третьего ответвления (ветка с 10 опусками)

Размер воздуховода 900х600 мм

После четвертого ответвления (ветка с 19 опусками)

Размер воздуховода 600х500 мм

После пятого ответвления (ветка с 10 опусками)

принимаем D=480 мм

После шестого ответвления (ветка с 10 опусками)

принимаем D=275 мм

Рассчитаем размеры отходящих ветвей

Ветвь с 19 диффузорами

принимаем D=540

S,м2

D,мм

0,012

125

0,024

180

0,036

220

0,048

250

0,06

275

0,071

310

0,083

330

0,095

350

0,107

370

0,119

390

0,131

410

0,143

430

0,155

445

0,167

465

0,179

480

0,19

495

0,202

510

0,214

525

0,226

540

Ветвь с 10 опусками

диаметр воздуховода 390 мм

S,м2

D,мм

0,012

125

0,024

180

0,036

220

0,048

250

0,06

275

0,071

310

0,083

330

0,095

350

0,107

370

0,119

390

Ветвь с 10 опусками

диаметр воздуховода 370 мм

S,м2

D,мм

0,012

125

0,024

180

0,036

220

0,048

250

0,06

275

0,071

310

0,083

330

0,095

350

0,107

370

1.2.4 Расчет приточной системы вентиляции

Рассчитаем расходы для приточной вентиляции

На этаже будут располагаться 2 центробежных вентилятора, один будет на крыше в венткамерах каждый будет обслуживать 34, 72 и 40 машины соответственно

Воздуховод 400х400

Воздуховод 700х500

Воздуховод 500х400

2. Вентиляция супермаркета

2.1 Основные положения

Торговый зал площадью более 6 000 м2 с равномерным распределением покупателей и кассовая зона с местным сосредоточением, особенно в выходные дни.

Зона магазинов по фасаду здания перекрывает потоки тепла от солнечной радиации, идущие в здание, защищая от нее торговый зал, так как боковые и задние стены супермаркетов обычно глухие.

Технические решения по магазинам традиционные, типовые: подача воздуха сверху через плафоны веерными либо коническими струями при высоте потолка 3 м и удаление тоже сверху через решетки или плафоны. Эти решения регламентируются СНиП 2.04.05-91 2003 г. и МГСН 4.13-97.

Системы отопления для магазинов, обычно принадлежащие разным владельцам, должны быть автономными с узлами учета для осуществления адресного расхода тепла. Системы отопления обычные, водяные с термостатическими вентилями, двухтрубные, с попутным движением воды и температурой теплоносителя, не превышающей параметры:t =95 °С, t0=70°C.

Для систем вентиляции и кондиционирования встроенных и встроено-пристроенных магазинов расчет воздухообмена производится по тепловому и воздушному балансу и проверяется по кратности и нормативам подачи свежего воздуха.

Тепло- и влаговыделения от покупателей рассчитываются по нормам легкой работы, от работающего персонала -- по нормам работы средней тяжести. Количество женщин как среди покупателей так, и среди работающего персонала принимается в размере 60 % от общего числа.

Количество людей, находящихся в торговых залах магазинов, следует определить по технологическому заданию или исходя из площади торгового зала, занятого одним человеком:

-- 6 м2 для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;

-- 5 м2 для других непродовольственных магазинов и для всех продовольственных. В магазинах самообслуживания количество рабочих мест контролеров-кассиров принимается из расчета:

-- одно рабочее место на 100 м2 в продовольственных магазинах;

-- одно рабочее место на 160 м2 в непродовольственных магазинах.

Норматив подачи свежего воздуха: 20 м3 /ч на покупателя и 60 м3 /ч на работника магазина Параметры воздуха в теплый период для пристроенных магазинов и торгового зала супермаркета:

tB = 25 °С и цс < 60%.

Это параметры кондиционирования 2-го класса.

Нормативный воздухообмен обычно выполняет общая приточная система, а дефицит по холоду в теплый период снимается либо сплит-системами, отдельно по магазинам, либо центральным кондиционером.

Транспортирование и равномерная раздача такого количества воздуха весьма проблематичны. Решение - децентрализация приточных систем. Если подвесить приточные агрегаты на высоте 6--8 м над уровнем пола с расчетом один агрегат на площадь обслуживания 24x24 м с забором воздуха с крыши супермаркета вертикальным воздуховодом, очисткой воздуха в фильтре и последующим нагревом или охлаждением и подачей компактной струей через регулируемую решетку вниз, такое решение позволит значительно снизить капитальные затраты и обеспечить свежим воздухом весь торговый зал.

Вытяжные системы с той же подачей следует выполнить в виде естественной вытяжки из верхней зоны помещения, снабженных зонтами, утепленными клапанами с электрообогревом створок, поддоном, соединенным с дренажной системой, справятся с этой задачей. Скорость воздуха в каждой шахте должно составлять 1,3 м/с.

При расчетах для г. Новосибирска тепловые потери корпуса при его высоте 10 м составят 726 кВт при внутренней температуре tВ = 16 °С, наружной tH = -26 °С и удельной тепловой характеристике qул = 0,1 Вт/м3 °С. Отопление должно быть воздушным и выполняться теми же подвесными агрегатами. Тепловая мощность каждого из них должна быть 29 кВт

Подвесные агрегаты должны работать в режиме полной рециркуляции, т.е. забирать воздух из верхней зоны и подавать вниз.

2.2 Расчет вытяжной и приточной системы вентиляции помещения супермаркета

2.2.1 Расчет мощности

Для расчета теплого периода нужно определить тепловыделения (по явному теплу): от покупателей при t = 25 °С 1000*65 = 65 000 Вт

от обслуживающего персонала при tB = 25 °С 45*70 =31 500 Вт

от освещения при освещенности 400 лк; qуд = 30 Вт/м2 348 000 Вт

от работающей аппаратуры 43 000 Вт

Итого: 459 150 Вт

Для снятия теплоизбытков дополнительно монтируем еще 1 линию, первая ветвь над кассовой зоной из 6 агрегатов, вторая ветвь из 7 штук в холле магазина и третья из 3 штук для складского помещения . Холодопроизводительность каждого из них 459150:26 = 17 600 Вт.

При подаче через каждый агрегат G= 2724 кг/ч (однотипные с приточными) воздух будет охлаждаться на температуру:

и с температурой притока:

°С

спускается вниз с высоты 6--8 метров.

Следует предусмотреть установку двух центральных кондиционеров с мощностью не менее 230 кВт

В складских помещениях следует предусмотреть обычную приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена.

система вентиляция кондиционирование супермаркет

2.2.2 Расчет размеров воздуховодов

Ниже приведены расчеты сечений и размеров соответствующих воздуховодов для вытяжной и приточной систем

размер каждого диффузора 500х400 мм

Размеры воздуховодов:

S,м2

ширина, мм

высота, мм

0,373

620

600

0,56

800

700

0,746

930

800

0,933

1000

930

1,119

1100

1100

1,306

1200

1100

1,492

1300

1100

1,679

1500

1100

1,865

1700

1100

2,052

1900

1100

2,238

2000

1100

2,425

2200

1100

3. Выбор оборудования

3.1 Подбор вытяжных вентиляторов для автостоянки

Вытяжной вентилятор, установленный в венткамере на кровле, который осуществляет удаление воздуха с автостоянки с расходом 22680 м3/ч.

Подходящий по расходу воздуха радиальный вентилятор фирмы Лиссант ВР ДУ:

Рис.1. Внешний вид вентилятора

Описание

материал

оцинкованная сталь

потребляемая мощность

5500-22000 вт

ток

5,8-42 А

напряжение

380 В

максимальное полное давление

2300 Па

максимальная производительность по воздуху

8,0-37,0 тыс м3/ч

число оборотов

9600-1450 мин-1

вес

130-160 кг

Вентиляторы радиальные дымоудаления ВР ДУ.

Применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных,жилых и других зданий.

3.2 Подбор приточных вентиляторов для автостоянки

Два приточных вентилятора, один из которых установлен в венткамере на кровле, для притока воздуха на автостоянку с расходом воздуха 4032 м3/ч, второй установлен в венткамере на уровне парковки, для притока воздуха на автостоянку с расходом 5040 м3/ч. Подходящие по расходу радиальные вентиляторы фирмы Лиссант BP300-45-2,5(среднего давления):

Описание

потребляемая мощность

550-5500 Вт

Напряжение

380 В

макс. Производительность по воздуху

1,20 - 5,1 тыс м3/ч

число оборотов

1360-2850 мин-1

Вентиляторы радиальные BP 300-45-2,5(среднего давления).

Вентиляторы представляют собой вентиляторы радиальные одностороннего всасывания с рабочими лопатками загнутыми назад. Направление вращения - правое и левое.

Предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред.

Приточный вентилятор установлен в венткамере на уровне парковки, для притока воздуха на автостоянку с расходом 14112 м3/ч. Подходящий по расходу радиальные вентилятор фирмы ВЕЗА ВР-80 - 75У:

Описание

потребляемая мощность

660-14210 Вт

макс. Скорость ввращения

930-1390 об/мин

макс. Производительность по воздуху

2805-15040 м3/ч

вес

124-127 кг

Вентиляторы представляют собой вентиляторы радиальные одностороннего всасывания с рабочими лопатками загнутыми назад. Направление вращения - правое и левое.

3.3 Подбор конденсаторного блока

Рис. 2. Внешний вид конденсаторного блока

Рама и корпус агрегата

Рама изготовлена из оцинкованной листовой стали и покрыта эпоксидно-полиэфирной по рошковой эмалью горячей сушки (цвет RAL 5014). Съемные панели, облицованные с внутренней стороны звукопоглощающими матами.

Подходящей моделью является конденсаторный блок BlueBox ZETA ECHOS 20.4 со следующими техническим характеристиками:

Компрессоры

Герметичные спиральные компрессоры соединены попарно и оснащены подогревателем картера, тепловой защитой от перегрузки электродвигателя, индикатором уровня масла и уравнительной линией масла.

Холодильный контур

Холодильный контур включает в себя электромагнитный запорный клапан жидкостной линии, заправочный клапан, смотровое стекло, фильтр-осушитель, предохранительный клапан, реле высокого и низкого давления.

Конденсатор

Оребренный теплообменник с защитным ог раждением (в агрегатах типоразмера до 14.4 установлен также металлический фильтр).

Центробежные вентиляторы с 3-фазным 4-полюсным электродвигателем с клиноременным вариатором частоты вращения и защитной решеткой на выходном отверстии.

Шкаф управления

В шкафу управления находятся вводной выключатель, аппараты защиты силовых цепей и цепей управления, пускатели компрессора и вентилятора.

Микропроцессорный контроллер

К которому можно подключить панель дистанционного управления с дисплеем (только для 2-компрессорных агрегатов).

Испытания

Оборудование испытано на заводе изготовителе и заправлено маслом.

BETA 2002 LE/HP

Реверсивный компрессорно-конденсаторный- агрегат (тепловой насос) Кроме компонентов, установленных в агрегате моделей BETA 2002/LE, тепловой насос оснащен поддоном для сбора конденсата, ресивером жидкого хладагента, 4-ходовым клапаном реверсирования цикла и терморегулирующим вентилем. Агрегат оснащен охладителем перегретого пара для частичной (20 %) утилизации теплоты конденсации.

Малошумное исполнение. Компрессорное отделение дополнительно оснащено звукоизоляцией из звукопоглощающих матов, изготовленных из материала с высоким акустическим сопротивлением.

Номинальная холодопроизводительность

кВт

261

Номинальная теплопроизводительность

кВт

224,1

Компрессоры

Количество компрессоров/холодильных контуров

шт

4;2

Потребляемая мощность при охлаждении

кВт

73,4

Потребляемая мощность при нагреве

кВт

55,7

Хладагент

R407C

Ступени мощности

%

25-50-75-100

Вентиляторы

Расход воздуха

м3/с

19,444

Распологаемое статическое давление

Па

50

Кол. Вентиляторов номин. Мощн эл. Двигателя

шт х кВт

4 х 4,0

Уровень шума

дБА

73,6

Сеть электропитания

В/фаз/гц

400/3~/50

Размер и масса агрегата основного исполнения

Ширина

мм

4234

Глубина

мм

1119

Высота

мм

2130

Отгрузочная масса

кг

2165

§ С плавно регулируемым воздушным клапаном (для эксплуатации при температуре наружного воздуха до -12 °С) для агрегатов с центробежными вентиляторами В обоих случаях в системе регулирования используется датчик давления.

· Интерфейс RS485 для связи микропроцессорной системы управления с системой централизованного управления или дистанционного компьютерного управления по протоколу связи Carel

· (только в 2-компрессорных агрегатах).

· Пульт дистанционного управления в дополнение к панели управления, установленной на агрегате

· (только в 2-компрессорных агрегатах)

· Терморегулирующий вентиль для выносного испарителя.

3.4 Подбор центрального кондиционера

Ближайшей подходящей моделью является испарительный блок Wesper CDC-EV 510

Рис. 3. Внешний вид центрального кондиционера

Описание

Имея производительность по расходу воздуха от 30 000 до 100 000 м3/час, кондиционеры Wesper серии CDC-EVOLUTION являются унифицированным и усовершенствованным вариантом агрегатов прежних серий для старших типоразмеров - CDC 428 - 1020 и HORIZON 13 - 19.

Учитывая широкие возможности по выбору корпусной и секционной комплектации кондиционеров CDC-EVOLUTION, их можно успешно использовать для комфортного и промышленного кондиционирования воздуха (как стандартного, так и высококачественного, например, для "чистых" комнат), в системах высокого давления с напором до 2000 Па, для наружной установки, на объектах с повышенными требованиями к уровню шума, в условиях низких или высоких температур.

Агрегаты CDC-EVOLUTION и программное обеспечение для их подбора сертифицировано EUROVENT (Европейским комитетом производителей оборудования для кондиционирования воздуха). Сифон и инструкция по монтажу прилагаются в комплекте.

3.5 Подбор вытяжных вентиляторов для помещения супермаркета

Два одинаковых вытяжных вентилятора, установленных в венткамере на кровле, которые осуществляет удаление воздуха из супермаркета с расходом 60984 м3/ч.

Подходящий по расходу воздуха радиальный вентилятор фирмы КлиматВентМаш - ВР-80-70 ДУ:

Рис.4. Внешний вид вентилятора

Описание

Потребляемая мощность

11000-47000 вт

Диаметр рабочего колеса

1200 мм

максимальное полное давление

1600 Па

макс. Производительность по воздуху

65000 м3/ч

Модификация общепромышленного вентилятора с рабочим колесом, с назад загнутыми лопатками и непосредственным приводом от двигателя.

4. Потребная мощность

Для обеспечения работоспособности всех агрегатов нужен источник питания с мощностью не менее:

Вт

Для каждого агрегата в отдельности ставится автомат управления.

Список используемой литературы

1. Системы вент. и кондиц. Рекомендации по проект-ю, испытаниям, наладке. Термокул. 2004

2. Системы вентиляции. Беккер А. -М. Техносфера, Евроклимат, 2005

3. Мельников Ю.С. В помощь инженеру-проектировщику ОВ, Ижевск 2002г

4. Кострюков В.А. Сборник примеров расчета по отоплению и вентиляции. Часть 2. Вентиляция

5. Егиазаров А.Г. Устройство и изготовление вентиляционных систем. 1987

6. СНиП 2.04.05-68 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”

7. Р.В. Щекин “Справочник по теплогазоснабжению и вентиляции” часть 2

8. В.Н. Богославский “Отопление и вентиляция” часть 2

9. И.Р. Староверов. Справочник проектировщика “Вентиляция и кондиционирование воздуха”

10. Р.В. Русланов “Отопление и вентиляция жилых и общественных зданий”

11. В.П. Титов “Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции”

12. О.Д. Волков “Проектирование вентиляции промышленного здания”

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • 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

  • 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

  • Разработка системы вентиляции двухэтажного здания столовой в городе Мирном Архангельской области, предназначенного для обеспечения питания военнослужащих и рассчитанного на 750 посадочных мест. Подбор вытяжных вентиляционных агрегатов и приточных камер.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 10.07.2017

  • 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

  • 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

  • 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

  • Характеристики и особенности VRV и VRF систем Daikin. Схемы мультизональной системы кондиционирования воздуха. Системы вентиляции и фильтрации воздуха. Схема вентиляции кухни и санузлов жилого дома. Система кондиционирования Daikin Super Multi Plus.

    отчет по практике [774,8 K], добавлен 11.11.2012

  • 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

  • Разработка системы кондиционирования воздуха в школе г. Одесса. Выбор и обоснование параметров внутреннего и наружного воздуха. Тепловой и влажностный баланс помещений. Выбор центрального кондиционера. Подбор оборудования системы холодоснабжения.

    курсовая работа [274,6 K], добавлен 04.09.2014

  • Конструктивная схема административного здания. Теплотехнический и влажностный расчёт ограждающих конструкций. Показатели тепловой защиты. Определение мощности, гидравлический расчет системы отопления. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

    дипломная работа [1003,7 K], добавлен 15.02.2017

  • Расчет теплопоступлений и влагопоступлений в летний и зимний периоды. Определение расхода воздуха. Расчет поверхностного воздухоохладителя, оросительной камеры и секции догрева воздуха. Регулирование параметров системы кондиционирования помещения.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 21.09.2012

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Определение теплопотерь помещений каждого помещения, здания в целом и тепловой мощности системы отопления. Гидравлический расчет трубопроводов. Расчет канальной системы естественной вытяжной вентиляции.

    курсовая работа [555,2 K], добавлен 06.10.2013

  • 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

  • История создания кондиционеров. Физиологическое воздействие окружающего воздуха. Тепловые комфортные условия. Классификация систем кондиционирования. Работа сплит-системы в условиях низких температур. Расчеты предполагаемой мощности кондиционера.

    реферат [4,9 M], добавлен 06.12.2010

  • Описание технологических процессов в производственном здании. Строительные и объемно-планировочные решения для проектирования вентиляционной системы. Расчетные параметры внутреннего и наружного микроклимата. Расчет воздуховодов систем вытяжной вентиляции.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 10.07.2017

  • 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

  • Классификация систем кондиционирования. Функциональная схема автоматизации. Состав системы кондиционирования воздуха. Описание принципиальной электрической схемы. Функциональные устройства систем кондиционирования и вентиляции как объекты регулирования.

    курсовая работа [613,3 K], добавлен 14.01.2015

  • Классификация вентиляционных систем по назначению, зоне обслуживания, способу перемешивания воздуха и конструктивному исполнению. Ознакомление с принципами работы и преимуществами использования вентиляций естественных, механических, приточных и вытяжных.

    реферат [66,3 K], добавлен 18.04.2011

  • Проектирование секций кондиционера, систем воздухораспределения в ткацком цехе. Выбор вспомогательного оборудования: побудителей движения, теплоносителей, регулировка вентиляторов. Экономическая оценка целесообразности рециркуляции в холодный период года.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 14.11.2013

  • Принципиальные решения по организации воздушного режима помещений. Компоновка оборудования приточной венткамеры с механическим побуждением. Подбор фильтра, жалюзийных решеток, утепленного клапана. Аэродинамический расчет приточных и вытяжных систем.

    курсовая работа [918,7 K], добавлен 09.02.2014

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.