Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2013 в 21:41, курсовая работа
Целью курсовой работы является расширение и углубление теоретических знаний по дисциплине "Теплотехника", приобретение практических навыков по решению инженерных теплотехнических задач, а также опыта использования нормативной, справочной и учебной литературы.
Введение. 3
1 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 4
1.1 Расчет воздухообмена 4
1.2 Расчет тепловой мощности систем отопления 5
1.3 Расчет калориферов воздушного отопления 9
1.4 Расчет систем вентиляции 11
1.4.1 Расчёт воздуховодов для равномерной раздачи воздуха. 11
1.4.2 Расчёт потерт давления. 12
1.4.3 Выбор вентиляторов. 14
1.4.4 Расчёт естественной вытяжной вентиляции. 15
2 Расчет системы теплоснабжения. 14
2.1 Расчет тепловой нагрузки котельной. 17
2.1.1 Расход теплоты на отопление и вентиляцию. 17
2.1.2 Расход теплоты на горячее водоснабжение. 18
2.1.3 Расход теплоты на технологические нужды. 19
2.2 Построение годового графика тепловой нагрузки. 21
2.3 Подбор котлов. 22
2.4 Составление и расчет тепловой схемы котельной. 22
2.4.1 Расчет расхода теплоносителя в прямой и обратной
магистрали сети теплоснабжения. Выбор основного оборудования. 22
2.4.2 Составление тепловой схемы котельной. 23
2.5 Технико-экономические показатели работы котельной. 27
3 Гидравлический и тепловой расчет
сети теплоснабжения 29
3.1 Гидравлический расчет тепловых сетей 29
3.1 Тепловой расчет сетей 30
Заключение 32
Литература 33
Задание на курсовую работу
КОРОВНИК НА 180 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
Типовой проект 801-2-68.86
Строительные конструкции и
Стены
трёхслойные железобетонные
Перекрытие сборные железобетонные плиты, в= 70 мм
Кровля
асбестоцементные листы по
Полы бетонные
Окна стекло, h= 1200 мм, d= 1200 мм - 60 шт.
Ворота деревянные, распашные h= 3000 мм, d= 4000 мм - 2 шт.
Основные размеры:
Ширина 18000 мм
Длина
Высота стены 2830 мм
Высота по коньку 5310 мм
Расположение стойл - двухрядное
Экспликация помещений:
Помещение для содержания
Тамбур
Кормовой проезд
Содержание.
Введение. 3
1 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
1.1 Расчет воздухообмена 4
1.2 Расчет тепловой мощности систем отопления 5
1.3 Расчет калориферов воздушного отопления 9
1.4 Расчет систем вентиляции 11
1.4.1 Расчёт воздуховодов для равномерной раздачи воздуха. 11
1.4.2 Расчёт потерт давления. 12
1.4.3 Выбор вентиляторов. 14
1.4.4 Расчёт
естественной вытяжной
2 Расчет системы теплоснабжения. 14
2.4.2 Составление
тепловой схемы котельной.
3 Гидравлический и тепловой расчет
сети теплоснабжения
3.1 Гидравлический
расчет тепловых сетей
3.1 Тепловой расчет сетей 30
Заключение 32
Литература
33
Производство
сельскохозяйственной продукции
связано с большим расходом топливно-энергетических
ресурсов. Тепловая энергия расходуется
на отопление и вентиляцию, на
обеспечение необходимых параметров
микроклимата в животноводческих и
птицеводческих помещениях, хранилищах
и сооружениях защищенного
Рациональное использование
тепловой энергии, изыскание
Целью курсовой
работы является расширение и углубление
теоретических знаний по дисциплине
"Теплотехника", приобретение
практических навыков по решению
инженерных теплотехнических задач, а
также опыта использования
1. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
сельскохозяйственных объектов
1.1 Расчет воздухообмена
Часовой объем приточного воздуха, м3/ч, необходимого для понижения концентрации углекислоты, вычисляют по формуле
(1.1)
где с - количество СО2, выделяемое одним животным 158 л/ч; n - количество животных в помещении 180; С1- предельно допустимая концентрация СО2 в воздухе помещения, 2,5 л/м3; С2- концентрация СО2 в наружном воздухе. В сельской местности С2 = 0,3 ... 0,4 л/м3.
Часовой объем приточного воздуха, м3/ч, необходимого для растворения водяных паров находят по формуле
(1.2)
где W - масса влаги, выделяющейся в помещении, г/ч; dв и dн - влагосодержание внутреннего и наружного приточного воздуха (определяют при помощи Hd-диаграммы), г/кг; r - плотность воздуха в помещения 1,2 кг/м3.
Суммарные выделения влаги, г/ч, в помещении для животных подсчитывают по формуле
(1.3)
Влагу, выделяемую животными, определяют по выражению
(1.4)
где N – количество половозрастных групп; ni - число животных с одинаковым выделением водяных паров; Wi - выделение водяных паров одним животным 507 г/ч; kt- коэффициент, учитывающий изменение количества выделяемых животными водяных паров в зависимости от температуры внутри помещения 1,24:
Влага, испаряющаяся с мокрых поверхностей помещения (пол, поилки, кормушки и др.)
, (1.5)
где x - коэффициент, равный 0,1...0,125 для коровников и телятников.
W=91260+9126=100386
Необходимый воздухообмен для
животноводческого помещения
Правильность расчета
К = L/V =27260/((18*78*2.83)+(2.48*18*
где V - внутренний объем помещения, м
Кратность воздухообмена в
т.к. кратность воздухообмена удовлетворяет нормам кратности воздухообмена в животноводческих фермах для холодного периода года то делаем вывод что расчет сделан верно.
Животноводческие и
Тепловой поток системы
где - тепловые потоки Вт, теряемые помещением соответственно через наружные ограждения, на нагрев приточного воздуха, испарение влаги в помещении, нагрев инфильтрирующегося воздуха и поступающих извне кормов; - тепловые потоки, Вт, поступающие в помещение соответственно от животных или птицы, электрооборудования, средств местного электрического обогрева и глубокой подстилки.
Поток теплоты теряемой через наружные ограждения складывается из основных потерь теплоты , через все ограждающие конструкции (стены, потолок, пол, окна, двери) и добавочных теплопотерь
(1.6)
Основные потери теплоты через отдельные ограждения определяют по формуле (1.7)
(1.7)
где Fi - площадь ограждения, которую вычисляют с точностью до 0,1 м2; tв и tн - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха, оC ; Rоi - общее термическое сопротивление i – го ограждения, м2×оС/Вт; n - коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху.
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
(1.8) (1.14)
где Rв - термическое сопротивление тепловосприятию внутренней поверхности ограждения, м2×оС/Вт; - сумма термических сопротивлений теплопроводности отдельных слоев m-слойного ограждения толщиной di, м, выполненных из материалов с теплопроводностью li Вт/(м×оС); Rн - термическое сопротивление теплоотдаче наружной поверхности ограждения, м2×оС/Вт.
Используя данные приложения 7 и 8 [1], для наружных стен выполненных из железобетонных панелей δжб=0,18 м, λжб=1.55 Вт/(моС). Так как заполнение животными составляет 180*500/3973=23<80кг/м2, Rв=0,115, Rн=0,086.
Площадь (м2) 60 окон равна: Fокн=1,2*1.2*60=543.96
Площадь (м2) ворот равна: Fвор=3*4*2=24
Площадь м2 наружных стен равна: Fст=543.96-86.4-24=433.56.
Сопротивление теплопередачи окон с двойным остеклением = 0,345, а ворот = 0,3.
Теплопотери через наружные стены:
т.к. стена обращена на северо-восток, то дополнительные потери теплоты через эту стену составят 10% от основных потерь через наружные стены, также наружные стены и окна помещения имеющие четыре наружные стены, что составит 5% от основных потерь через наружные стены, т.о. все дополнительные потери через наружные стены составят:
с учётом дополнительных теплопотерь через наружные стены, общие теплопотери через наружные стены составят:
Потери теплоты через полы рассчитывают ориентировочно. Пол неутеплённый т.к. теплопроводностью пола составляет l ³ 1,2 Вт/(м2×оС). Потери теплоты через неутепленные полы вычисляем по зонам - полосам шириной 2 м, параллельным наружным стенам. Сопротивление теплопередаче Rо для первой зоны составляет 2,15, для второй - 4,3, для третьей - 8,6, для четвёртой-14,2 м2×оС/Вт. Площадь зон м2: F1=384, F2=352, F3=320, F4=396
Суммарные теплопотери по всем зонам пола:
Перекрытие площадью 1414 м2 состоит из сборных железобетонных плитλ=1.55, δ=0,07м), сопротивление теплопередачи:
Общие теплопотери через все ограждения:
Фогр=63642,25+6364,22+13347,
Потери теплоты, Вт, на нагревание воздуха, инфильтрирующегося через притворы окон, дверей и ворот, Финф, для помещений производственных зданий можно принимать в размере 30% основных потерь теплоты через все ограждения.
Финф=140347,965*0,3=42104,
Поток теплоты Вт, расходуемой на нагрев приточного воздуха, определяют по выражению
(1.9)
где L - расчетный воздухообмен помещения, м3/ч; r - плотность воздуха при расчетной температуре tв, кг/м3.
Для климатических зон с расчетной зимней температурой воздуха -10 оС и выше tн принимают равной расчетной зимней вентиляционной температуре tн.в =-190С.
Фв=19867*0,278*1,2*1,0*(10+31)
Поток теплоты, расходуемой на испарение влаги, , с мокрых поверхностей животноводческого помещения
(1.10)
где 2,49 - скрытая теплота испарения воды, кДж/г.
Фисп=0,692*9126=6317,2
Поток свободной теплоты, выделяемой животными,
(1.11)
где n - число животных с одинаковым выделением свободной теплоты; q - поток свободной теплоты, выделяемой одним животным 884 Вт; kt - коэффициент, учитывающий изменение количества выделенной животными теплоты в зависимости от температуры воздуха внутри помещения 1,0.
Фж=180*884*1,0=159120
Общая тепловая мощность Вт, систем отопления и вентиляции:
Ф=140347,97+42104,4+271732,87+
1.3 Расчет калориферов воздушного отопления
Для воздушного отопления и вентиляции
животноводческих, птицеводческих и
других производственных помещений
применяются калориферы. По виду
теплоносителя они
Расчёт будем вести на две
приточные системы, которые будут
обеспечивать воздухообмен в помещении
животных в объёме: L/2=19867/2=9933,5 кг/ч; при подаче
теплового потока в количестве: Фот/2=301382,42/2=150691,21Вт.
Выбирают калориферы по следующей методике.
Вычисляют площадь живого сечения калорифера для прохода воздуха
Информация о работе Теплотехнический расчет сельскохозяйственных объектов