Технологическая схема каменно-монтажных работ для производства керамики
- Добавлен: 26.04.2026
- Размер: 484 KB
- Закачек: 0
Подписаться на ежедневные обновления каталога:
Описание
Технологическая схема каменно-монтажных работ для производства керамики
Состав проекта
|
|
|
|
|
|
Материал представляет собой zip архив с файлами, которые открываются в программах:
- AutoCAD или DWG TrueView
- Microsoft Word
Дополнительная информация
Контент чертежей
Пирожникова КП кино испр..dwg
Технологическая схема каменно-монтажных работ
Производство керамики
Склад битого кирпича
выбросов загрязняющих веществ
Экспликация источников
Закрываемый металлический контейнер
для ламп ртутьсодержащих отработанных
Деревянный поддон для аккумуляторов
Закрываемый метал. бункер на эстакаде под
навесом для отработанных минеральных масел
Закрываемая металлическая емкость для опилок
загрязненных маслами
Закрываемая металлическая емкость для обти-
рочного материала загрязненного маслами
Закрываемая металлическая емкость для
фильтров картонных загрязн. нефтепродуктами
Металлический ящик с крышкой для бумаги
загрязненной краской
Закрываемая металлическая емкость для отходов
краски (из отстойника гидрофильтра)
Площадка с твердым покрытием (эстакада)
для возвратной тары ЛКМ
Металлический контейнер на площадке с
твердым покрытием под навесом для отходов
содержащих цинк несортированных
(цинк-алюминево-медный сплав (ЦАМ))
Металлический контейнер для флюса
сварочного отработанного
Площадка с твердым покрытием для шин
пневматических отработанных
Бункеры циклонов для пыли
абразивно-металлической
nПлан на отм. -4.400
Мастерская киномеханика
Вентиляция общественного
отм. -4.400 план на отм. 4.200
План на отм. 0.600 план на
ВРАН 6-2.5nАИР 56В 2
агрегат вентиляторныйnэлектродвигатель
гибкая вставка В.00.00-22
гибкая вставка Р.00.00-18
клапан воздушный утепленный
дверь герметичная неутепленная
дверь герметичная утепленная
Спецификация отопительно-вентиляционных установок
Мастерскаяn киномеханика
в-д мех. системы не может проходить в стене!
Максимальная L 33330 (см. расчеты)!
Пирожникова ПЗ КП кино испр..doc
Кафедра отопления вентиляции и кондиционирования
Пояснительная записка
Ростовский Государственный Строительный Университет
ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
Содержание расчетно-пояснительной записки(перечень подлежащих разработке
Перечень графического материала(с точным указанием обязательных чертежей)
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 8
Определение вредностей поступающих в зрительный зал 15
Проектирование вентиляции зрительного зала 17
Определение воздухообмена зрительного зала 18
Распределение воздуха в помещении зрительного зала 21
Расчет вентиляции вспомогательных помещений 23
Аэродинамический расчёт воздуховодов 27
Подбор оборудования вентиляционных систем 29
Объект строительства: кинотеатр
Число зрительных мест: 400
Район строительства: г. Мурманск
Параметры наружного воздуха:
холодный период года:
расчетная температура text = -27 0С
продолжительность отопительного периода Zht = 275 сут
средняя температура отопительного периода tht = -32 0С
энтальпия = 266кДжкг
расчетная температура tв = 166 0С
энтальпия = 414 кДжкг
среднесуточная амплитуда А = 89
расчетная скорость ветра = 38 мс
Ограждающие конструкции:
гипсокартон: ρ=800 кгм3; λ1 = 019 Вт(мºС); 1 = 12 мм;
воздушная прослойка: ρ=1000 кгм3; Rвп=013;
плита жб: ρ2 = 2500 кгм³; λ2 = 192 Вт(мºС); 2 = 220 мм;
цп стяжка: ρ3 = 1800 кгм³; λ3 = 076 Вт(мºС); 3 = 20 мм;
утеплитель (плиты мягкие полу жесткие и жёсткие минераловатные
на синтетическом и битумном связующем): ρ4 = 200 кгм³;λ4 = 007
цп стяжка: ρ5 = 1800 кгм³; λ5 = 076 Вт(мºС); 5 = 20 мм;
битумная мастика: ρ6 = 1300 кгм³; λ6 = 025 Вт(мºС); 6 = 5 мм;
рубероид: ρ7 = 600 кгм³; λ7 = 017 Вт(мºС); 7 = 5 мм;
Вентиляция - обмен воздуха в помещении для удаления избытков теплоты
влаги вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых
метеорологических условий в обслуживаемой или рабочей зоне помещения.
Санитарно-гигиеническое назначение вентиляции состоит в поддержании в
помещении удовлетворяющего требованиям норм состояния воздушной среды
необходимой для нормальной жизнедеятельности человека путем ассимиляции
избытков теплоты влаги а также удаления вредных газов паров и пыли.
Технологическое назначение вентиляции заключается в обеспечении параметров
воздуха в помещении вытекающих из особенностей назначения помещения.
Вентиляционная система представляет собой совокупность устройств для
обработки транспортирования подачи и удаления воздуха.
Цель курсового проекта – запроектировать систему вентиляции здания
общественного назначения – кинотеатра расположенного в г. Мурманске. Для
выполнения поставленной задачи проводятся следующие расчеты: определение
количества вредностей поступающих в зрительный зал; воздухообмена;
аэродинамический расчет воздуховодов; вентиляцию вспомогательных помещений
и подбор оборудования для системы вентиляции. Необходимо установить
наиболее целесообразный способ подачи и удаления воздуха в зрительном
зале определить расположение воздуховодов приточной камеры
вспомогательного оборудования.
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1 Общее сопротивления теплопередаче
Цель теплотехнического расчета – определить сопротивление теплопередаче
ограждающей конструкции Rо (м2 0С) Вт в соответствии с требованиями и
найти необходимую толщину слоя утеплителя.
Приведенное сопротивление теплопередаче Rо (м2.оС)Вт ограждающих
конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq
(м2.оС)Вт определяемых в зависимости от градусо- суток района
Градусо-сутки отопительного периода Dd оСсут определены по формуле
Dd = (tint – tht)zht (3.1)
где Dd – градусо-сутки отопительного периода оСсут;
t ht – средняя температура отопительного периода оС;
z ht – продолжительность отопительного периода сут.
Dd = (20+32) 275 = 6380
Нормируемое сопротивление теплопередаче Rreq (м2.оС)Вт определёно
где a b – коэффициенты значения которых следует принимать по данным
таблицы для соответствующих групп зданий.
Общее сопротивление теплопередаче многослойной наружной стены
Rо (м2 0С) Вт определёно по формуле
где Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции (м2 0С)
определяемое для многослойной конструкции как сумма
сопротивлений отдельных слоев
αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции Вт(м20С)
αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции Вт(м20С).
Термическое сопротивление R (м20С)Вт каждого слоя многослойной
ограждающей конструкции а также однородной (однослойной) ограждающей
конструкции определёно по формуле
где – толщина слоя м;
λ – расчетный коэффициент теплопроводности Вт(м 0С).
Для рассматриваемого ограждения рассчитывается толщина слоя утеплителя
[pic] - требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.
Значение толщины слоя утеплителя округляют в большую сторону до 10
После этого определи фактическое сопротивление теплопередаче
где [pic]- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
[pic]- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции [p [pic]=23.
Коэффициент теплопередачи К Вт(м2°С) ограждающей конструкции
определён по формуле
где R0 – это требуемое сопротивление теплопередаче( м2 0С)Вт;
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
Rreq = 000046380+16 = 4152
Толщина утеплителя наружного ограждения
Расчетное общее сопротивление теплопередаче ограждающей
Основное условие проектирования тепловой защиты наружных ограждений
(условие СНиПа 23-02-03 ) Rreq ≤ R0des выполняется ( т.к. 203 ≤ 203).
Коэффициент теплопередачи
2 Расчет потерь теплоты через наружные ограждения
Таблица3.2 Теплопотери зрительного зала при Δt =1°С
НаименОриентация а H b А( м2) К По
ование Вт(м2°Сст.света
гипсокартон 800 0012 019 0063158 6069522
жб плита 2500 022 192 0114583 2542786
цп стяжка 1800 002 076 0026316 2425263
утеплитель 200 022 007 3142857 0353871
цп стяжка 1800 002 076 0026316 4559525
рубиройд 600 005 017 0294118 3639992
битумная мастика1300 005 025 02 6471046
Таблица 3.3.2 Поступления теплоты за счет солнечной радиации
ПарамеЧисленные значения параметров в расчётные часы суток
Тёплый 36740 16000 9200
Холодный 49540 12000
Проектирование вентиляции зрительного зала
Воздухообмен в зрительном зале зависит от принятой схемы вентиляции.
При выборе схемы вентиляции исходят из условий обеспечивающих
создание требуемых комфортных условий в зрительном зале с учетом простоты и
надежности эксплуатации системы.
Зрительный зал обслуживается приточной системой с механическим
побуждением и вытяжной системой гравитационного действия.
Приточная камера зрительного зала расположена на втором этаже.
Выбранная схема притока обеспечивает равномерное распределение воздуха
исключающее образование застойных зон. Во избежание перетока воздуха из
приточных отверстий в вытяжные последние располагаются вдали от
приточных: на противоположной стене в потолке или у пола той же стены.
Подача воздуха в зрительный зал производится в верхнюю зону.
Определение воздухообмена зрительного зала
Воздухообмен для зрительного зала определяется по расчету из условий
ассимиляции выделяющихся вредностей до нормируемых величин. Расчет
производится последовательно для каждого вида выделяющихся вредностей
(теплота влага СО2) по двум периодам (холодный теплый). При определении
воздухообмена учитывается принятая схема вентиляции помещения.
1 Воздухообмен по борьбе с теплоизбытками
Температура уходящего воздуха зависит от высоты установки
вытяжного отверстия от уровня пола [pic] м и определеная из выражения
где W – влагоизбытки помещения кгч.
Воздухообмен из условия ассимиляции избыточной теплоты GQ кгч
определяется по формуле
iпр iух – теплосодержание приточного и вытяжного воздуха
Температура уходящего воздуха
Величина воздухообмена по теплоизбыткам
Приточные отверстия устанавливаются под перекрытием помещения или в
2Воздухообмен по борьбе с влаговыделениями
Воздухообмен из условия ассимиляции влаговыделений GW кгч
где [pic] - влагосодержание уходящего из помещения воздуха
[pic] - то же приточного воздуха гкг.
3 Воздухообмен по газовыделениям
Воздухообмен по газовыделениям [pic] кгч определён по формуле
где [pic] - концентрация газа в удаляемом из помещения воздухе равная
[pic]- то же в приточном воздухе.
При кратковременном пребывании людей [pic]=20.
При прямоточной подаче (без рециркуляции):
где [p для больших городов
4 Определение воздухообмена требуемого санитарными нормами
Расчетное выражение для определения воздухообмена по санитарной норме
для зрительных залов Go кгч будет иметь следующий вид
где Nчел.– число зрителей в зрительном зале;
ρн – плотность наружного воздуха м3ч.
Расчеты сведены в таблицу 6
Таблица 6 Определение воздухообмена для зала
Расчетный период Воздухообмен кгч
теплоизбытки влаговыделения газовыделения
теплый 456828 24000 61333
холодный 235056 40000
Распределение воздуха в помещении зрительного зала
Подача воздуха в зрительный зал приточной системой должна быть
организована так чтобы в обслуживаемой зоне были обеспечены нормируемые
параметры. Для этой цели применяются воздухораспределители различного типа.
Необходимо подобрать вид типоразмер и количество воздухораспределителей.
Для подбора воздухораспределителей плафонного типа ВДУМ
(воздухораспределитель двухструнный универсальный модернизированный)
задаемся скоростью в горловине плафона Vo мс которая может находиться в
пределах 4-10 мс. По номограмме в зависимости от начальной скорости
в горловине Vo и нормируемой подвижности воздуха в обслуживаемой зоне V
определяется отношение xndo
где Хп - расстояние от места выхода струи до обслуживаемой зоны м;
do - диаметр горловины плафона м
где Н - расстояние от пола до места выхода струи. Принимаем по плану
Н=6м. По номограмме определяем Хп do = 7
do = 7 do = 570мм = 057м.
По табл. приведенной в 7 подбираем ближайший
воздухораспределитель и выписываем его размеры:
Находим отношение Xndo'= 4063 = 635 и для него по номограмме
определяем действительное значение скорости в горловине воздухонагревателя
Производительность одного плафона L0:
L0 = 3600* Vo' * F0';
L0 = 3600*55*((314 *0632)4=6138.
Требуемое количество воздухонагревателей n шт:
где L - общее количество воздуха подаваемого в зрительный зал м
n = 215506138 = 351 4 шт.
В соответствии с тем количеством воздуха которое необходимо подать в
помещение зрительного зала (L=21550 м3ч) подобрано 4
воздухораспределителей типа ВРК10.
Расчет вентиляции вспомогательных помещений
Для всех вспомогательных помещений здания воздухообмен определяется по
кратностям или рассчитывается по соответствующим нормам для данного типа
Воздухообмен по кратности:
где к - кратность воздухообмена 1ч;
V - объем помещения м³.
Помещения административного и общего назначения с кратностью
воздухообмена до двух обслуживаются системами вентиляции с естественным
побуждением. Удаление воздуха производится из верхней зоны через жалюзийные
решетки установленные в коробах прямоугольного сечения.
Воздуховоды обслуживающие помещения одинакового назначения
объединяются в одну вентиляционную систему.
Для помещений с кратностью воздухообмена более двух проектируется
механическая вытяжная вентиляция с объединением помещений одной системой в
зависимости от выделяющихся вредностей.
В кинопроекционной проектируется общеобменная вытяжка из верхней зоны
по кратностям и удаление теплоизбытков местными отсосами непосредственно от
кинопроекторов. К системе обслуживающей кинопроекционную присоединяется
только перемоточная. Приточный воздух в эти помещения подается по
самостоятельной системе.
Вытяжная вентиляция аккумуляторных проектируется самостоятельной с
механическим побуждением с установкой вентиляторов во взрывозащитном
Вытяжная вентиляция обслуживающая санузлы и курительную объединяются
в одну систему и имеет механическое побуждение.
Приточный воздух в объеме вытяжки от санузлов и курительной подается в
прилегающие фойе или вестибюль. В фойе подается также воздух из расчета
вытяжки прочих смежных помещений (кассовый вестибюль буфет гардероб и
пр.) и двукратного воздухообмена фойе. Приток в фойе подается от
самостоятельной системы в верхнюю зону помещения.
Для всех запроектированных систем определяются размеры жалюзийных
решеток и сечения каналов. Площадь живого сечения этих элементов рассчитана
где F - площадь живого сечения канала или решетки м²;
L - расход воздуха в данном сечении м³ч;
W - скорость движения воздуха мс.
Расчет производится по допустимым скоростям.
В соответствии с рассчитанными сечениями выбираются стандартные
жалюзийные решетки и сечения воздуховодов. Вертикальные каналы в кирпичных
стенах принимаются кратными размерами кирпича.
Расчет сводён в таблицу 7.
Таблица 7 Определение воздухообменов вспомогательных помещений
№ Наименование Строит. Объём воздуха Номер
помещения объём Кратность м3 установк
Буфет: Fр(в)=1703600·65=0007
Fр(п)=1703600·7=0007
Фойе: Fр(п)=11253600·7=004
Вестибюль: Fр(п)=2463600·7=001
Кабинет директора: Fр(в)=813600·65=0003
Контора: Fр(в)=653600·65=0003
Санузел: Fр(в)=6003600·45=004
Комната персонала: Fр(в)=1053600·65=0006
Fр(п)=1053600·7=0006
Гардероб: Fр(в)=1003600·65=0004
Коридор: Fр(в)=9703600·65=0004
Мастерская: Fр(в)=1403600·45=0009
Перемоточная: Fр(в)=1403600·45=0009
Fр(п)=1403600·55=0007
Кинопроекционная: Fр(в)=6603600·45=004
Fр(п)=6603600·55=003
Кинопроектор: Fр(в)=14003600·45=008
Коридор: Fр(п)=15403600·7=006
Аэродинамический расчет воздуховодов
Воздуховоды рассчитываются для приточной системы зрительного зала по
общепринятой методике. В результате расчета определяются размеры основных
участков воздуховодов потери давления в системе. Так как справочные
таблицы составлены для круглых воздуховодов то при проектировании каналов
прямоугольного сечения определён эквивалентный диаметр [pic] м для
которого принимаются табличные значения:
где а;b - стороны прямоугольного воздуховода м
Сопротивление сети воздуховодов определена как сумма потерь давления на
трение Rl Па и в местных сопротивлениях z Па на каждом участке:
где R – потери давления на расчетном участке Пам;
Z – потери давления на местные сопротивления на
расчетном участке сети Па.
Потери давления Z Па на местные сопротивления определены по формуле:
где Σ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;
Рд – скоростное (динамическое) давление Па.
Коэффициенты местных сопротивлений на границе двух участков следует
относить к участку с меньшим расходом.
Полные потери давления в системе:
[pic] - потери давления в оборудовании Па.
Аэродинамический расчет воздуховодов расчетного направления сводён в
Таблица 12 Аэродинамический расчет воздуховодов.
Потери давления в системе определяются по формуле (12.4):
где Роб. – для КВУ фильтров и воздухонагревателя равны
соответственно 10; 250; 568 Па.
Подбор оборудования вентиляционных систем
1 Подбор оборудования обслуживающего систему П2
Необходимый вентиляторный агрегат подбирается по каталогу в
зависимости от расчетной производительности системы по воздуху и давления.
Расчетная производительность:
где 800 – величина воздухообменов помещений обслуживаемых системой
К установке принимается вентилятор типа ВРАН6 n мин-1=2730 и
соответствующий ему электродвигатель типа АИР56В2 (Nу=025
кВт;N=05Kэ=15Рv=610).
1.2 Клапан воздушный утепленный
Площадь живого сечения КВУ:
По каталогу подбирается КВУ 600х1000Б со следующими параметрами:
Площадь живого сечения F=057м2;
Количество лопаток=3;
Мощность ТЭНов (установочная)=16кВт.
1.3 Фильтры(карманный)
По каталогу выбирается фильтр типа ФяК 592х287х3002 G3
со следующими параметрами:
Производительность – 2000 м3ч;
Класс по EVROVENT 49:
Номинальная удельная воздушная нагрузка: 1000 м3ч м2;
Начальное сопротивление: 40 Па;
Конечное сопротивление: 250 Па;
Определяется необходимое количество фильтров:
К установке принят 1 фильтр.
1.4 Калорифер(воздухоногреватели)
Воздухонагреватели рассчитываются в следующей последовательности.
Количество теплоты необходимой для нагрева воздуха:
где G – количество нагреваемого воздуха для зимнего периода
tнач – начальная температура нагреваемого воздуха °С;
tпр – температура воздуха поступающего в помещение °С.
Начальная температура воздуха при прямоточном режиме tнач= tн=-32°С.
При заданной массовой скорости воздуха ρ=5 кг(м2с) определяется полная
площадь фронтального сечения м2 теплообменников по воздуху:
Пользуясь данными каталога о воздухонагревателях и исходя из
необходимой площади фронтального сечения f выбирается воздухонагреватель
типа КСк3-6-02ХЛЗМ действительная площадь фронтального сечения которого
Фактическая массовая скорость воздуха в воздухонагревателе:
Скорость движения воды в трубках воздухонагревателя (только при
теплоносителе вода):
где fтр – живое сечение трубок для прохода воды м2 (для данного
типоразмера воздухонагревателя fтр=0000846 м2);
tг – температура горячей воды °С; tг=95
tо – температура обратной воды °С; tо=70
Cw – теплоемкость воды кДж(кг°С); Cw=419.
В зависимости от W и ρ для данной модели воздухонагревателя по каталогу
определено значение коэффициента теплопередачи воздухонагревателя К
Необходимая площадь поверхности нагрева Fтр м2 воздухонагревательной
Число устанавливаемых воздухонагревателей:
Тепловой поток выбранного воздухонагревателя не должен превышать расчетный
более чем на 10%. Избыточный тепловой поток выбранного воздухонагревателя
где Fу – действительная площадь поверхности нагрева установки
Действительная площадь поверхности нагрева установки определяется по
где Fв – площадь поверхности нагрева одного воздухонагревателя
выбранной модели м2. Fв=1326
Избыточный тепловой поток выбранного воздухонагревателя составит:
По массовой скорости воздуха определяется аэродинамическое сопротивление
воздухонагревательной установки ΔРА Па. Для данной модели: ΔРА=08 Па.
Гидравлическое сопротивление воздухонагревателя по воде для данного
типоразмера: ΔРw=03 Па.
2 Подбор оборудования обслуживающего систему П3
где 3332 – величины воздухообменов помещений обслуживаемых системой
К установке принимается вентилятор типа ВР80-75-4.1и соответствующий ему
электродвигатель типа АИР100S2 (Nу=4кВт; n=2880 обмин).
2.2. Клапан воздушный утепленный.
Определяют необходимое количество:
К установке принимается 2 фильтрa.
3 Подбор оборудования обслуживающего систему В2
Как правило механические вытяжные системы принято обслуживать канальными
вентиляторами. Необходимый вентиляторный агрегат подбирается по каталогу в
зависимости от расчетной производительности системы по воздуху и давлению.
где 880 – величинa воздухообменов помещений обслуживаемых
Полные потери давления на вытяжку принимают Рс=100-300 Па. В соответствии с
этими данными (L; Рс) подбирается типоразмер канального
К установке принимают канальный вентилятор типа ВКП50-25-6E (Nу=270Вт;
4 Подбор оборудования обслуживающего систему В3
где 1400 – величинa воздухообменов помещений обслуживаемых
К установке принимают канальный вентилятор типа ВКП 50-25-6(Nу=300Вт;
5 Подбор оборудования обслуживающего систему В4
где 170 – величина воздухообмена помещения обслуживаемого
К установке принимают канальный вентилятор типа ВКП 40-20-4E во
взрывозащищенном исполнении (Nу=330Вт; n=1280 обмин).
6 Подбор оборудования обслуживающего систему В1
где 300 – величинa воздухообменов помещений обслуживаемых системой
К установке принимают канальный вентилятор типа ВКП 50-25-4E(Nу=510Вт;
7 Подбор оборудования обслуживающего систему В5
где 970 – величина воздухообмена помещения обслуживаемого
К установке принимают канальный вентилятор типа ВКП 50-25-6E во
взрывозащищенном исполнении (Nу=270Вт; n=900 обмин).
1 Воздуховоды обслуживающие систему П1
Площадь живого сечения воздуховода обслуживающего систему П1:
[pic]монтируют воздуховод сечением 1400х500.
2 Воздуховоды обслуживающие систему П2
Площадь живого сечения воздуховода обслуживающего систему П2:
[pic]монтируют воздуховод сечением 150х200.
3 Воздуховоды обслуживающие систему П3
Площадь живого сечения воздуховода обслуживающего систему П3:
[pic]монтируют воздуховод сечением 250х250.
4 Воздуховоды обслуживающие систему В2
Площадь живого сечения воздуховода обслуживающего систему В2:
[pic]монтируется воздуховод сечением 200х250.
5 Воздуховоды обслуживающие систему В3
Площадь живого сечения воздуховода обслуживающего систему В3:
[pic]монтируют воздуховод сечением 150х100.
6 Воздуховоды обслуживающие систему В1
Площадь живого сечения воздуховода обслуживающего систему В1:
[pic]монтируется воздуховод сечением 150х150.
7 Воздуховоды обслуживающие систему В5
Площадь живого сечения воздуховода обслуживающего систему В5:
8 Воздуховоды обслуживающие систему В4
Площадь живого сечения воздуховода обслуживающего систему В4:
[pic]монтируется воздуховод сечением 100х150.
В данном курсовом проекте была запроектирована система вентиляции
кинотеатра расположенного в г.Мурманске. Для этого был произведен ряд
Определение вредностей: теплоизбытков влагоизбытков и газовыделений
поступающих в кинозал.
побуждением и вытяжной системой гравитационного и механического действия.
Приточная камера расположена на втором этаже на отметке 4.200 м забор
воздуха производится в наименее загрязненной зоне. Подача воздуха
производится в верхнюю зону кинозала.
На основе предыдущих расчетов было рассчитано количество воздуха
необходимое для подачи в кинозал.
Аэродинамический расчет воздуховодов. Были определены экономичные
диаметры и размеры воздуховодов для подачи рассчитанного количества
воздуха а также на основе располагаемого давления.
Расчет вентиляции дополнительных помещений. Была предусмотрена
вентиляция вспомогательных помещений исходя из их назначения. В некоторых
предусмотрен и приток и вытяжка в других только вытяжка или только приток
(соответственно приток и вытяжка компенсируются в этом случае естественной
Подбор оборудования вентиляционной системы. Для данной системы было
подобрано следующее оборудование: воздухонагреватели дефлекторы
вентиляторы КВУ фильтры.
Таким образом была запроектирована система вентиляции кинотеатра.
СНиП 23-01-99. Строительные нормы и правила. Строительная климатология.
-М.: Госстрой России 2000. -158 с.
СНиП 23-02-2003. Строительные нормы и правила. Тепловая защита зданий.
-М.: Госстрой России 2004.
СНиП 41-01-2003. Отопление вентиляция и кондиционирование
Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП 2004.- 55 с.
СНиП 2.08.02-89*. Строительные нормы и правила. Общественные здания и
сооружения. -М.: Госстрой СССР 1989. -40 с.
ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях. -М.: Госстрой России ГУП ЦПП 1999. -9 с.
ГОСТ 21.602-79. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха.
Рабочие чертежи. -М.: Госстрой СССР 1979. -16 с.
Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.1. Отопление
В.Н. Богословский и др.; Под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. –4-е
изд. перераб. и доп. –М.: Стройиздат 1990. -334 с. (Справочник
Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3. Вентиляция и
кондиционирование воздуха. Кн. 1 В.Н. Богословский и др.; Под ред. Н.Н.
Павлова и Ю.И. Шиллера. –4-е изд. перераб. и доп. –М.: Стройиздат 1992.
-319 с.: ил. – (Справочник проектировщика).
кондиционирование воздуха. Кн. 2 Б.В. Баркалов и др.; Под ред. Н.Н.
-416 с.: ил. – (Справочник проектировщика)
Карагодин Ю.Н. Новгородский Е.Е. Обоснование выбора вентиляторов и
воздухонагревателей при проектировании систем вентиляции: Учебное
пособие. –Ростов-на-Дону: Рост. гос. акад. стр-ва 1993. -148 с.
Методические указания «Определение количества теплоты поступающей в
помещение за счет солнечной радиации». - Ростов-на-Дону: Рост. гос. акад.
Семенов В.Н. Унификация и стандартизация проектной документации для
строителей. –Л.: Конь 1985. -224 с.
Методические указания «Аэродинамический расчет воздуховодов систем
общеобменной вентиляции воздушного отопления и кондиционирования».
–Ростов-на-Дону: Рост. гос. строит. ун-т 2002. - 34с.
Рекомендуемые чертежи
- 04.11.2022
- 10.04.2025
- 24.01.2023
Свободное скачивание на сегодня
Обновление через: 8 часов 30 минут