• RU
  • icon На проверке: 58
Меню

Вентиляция и отопление промышленного здания (цех по производству деревянной тары)

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 11 MB
  • Закачек: 2
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Вентиляция и отопление промышленного здания (цех по производству деревянной тары)

Состав проекта

icon
icon
icon Пояснительная Записка.doc
icon П3.doc
icon П1.doc
icon Пояснительная Записка (1).dwg
icon П2.doc

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon Пояснительная Записка.doc

Федеральное агентство по образованию
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Пояснительная записка
Вентиляция и отопление промышленного здания
В данном курсовом проекте разработана система приточно-вытяжной вентиляции и система отопления для цеха по производству деревянной тары расположенного в городе Томск.
Был выполнен теплотехнический расчёт ограждений расчёт теплопоступлений и теплопотерь составлена таблица теплового баланса для 1-го механического участка. Выполнен расчёт воздухообменов составлена таблица воздушного баланса. Также был выполнен расчёт аэрации и воздухораспределения. Сделан аэродинамический расчёт приточной и вытяжной системы вентиляции. Произведён подбор основного технологического оборудования.
Количество страниц –
Количество таблиц –
Количество рисунков –
В условиях современного производства вентиляция и кондиционирование воздуха является одной из главных мер обеспечивающих наилучшие условия для высокопроизводительного труда повышение творческой активности а также полноценного отдыха людей. Существенна роль вентиляции и в защите окружающей среды от загрязнения.
Задача создания эффективно действующей вентиляции решается экономичными и прогрессивными способами: устраиваются комбинированные системы вентиляции для промышленных предприятий с использованием аэрации воздушных душей на рабочих местах и площадках а также воздушных завес у наружных ворот и проёмов в ограждениях применяются системы кондиционирования воздуха отвечающих самым высоким санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям. В рабочих помещениях целого ряда производств требуется поддержание заданных параметров воздуха на строго определённом уровне. Это обуславливает необходимость более широкого применения на промышленных предприятиях вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с автоматическим управлением и регулированием использованием средств телемеханики и организацией диспетчерских постов.
В условиях современного производства основной задачей вентиляции является поддержание допустимых параметров в помещениях и обеспечение наилучших условий для работы на производстве. При проектировании вентиляции традиционное предпочтение отдается наиболее простым из обеспечивающих заданные условия способам при которых проектировщики стремятся уменьшить производительность систем принимая целесообразные конструктивно-планировочные решения здания внедряя технологические процессы с минимумом вредных выделений устраивая укрытия мест образования вредных выделений.
Исходные данные для проектирования
1 Технология производства и выделяющиеся вредности
Цех по производству деревянной тары распологается в городе Томск.
Цех состоит из 2-х механических участков и одного сборочного.
Согласно объёмно-планировочному решению часть цеха в осях А-Г: принадлежит сборочному цеху в прочих помещениях размещаются станки и оборудование для производства деталей деревянной тары.
Сборочный участок. Участок сборки крупногабаритной тары.
В сборочном участке установлены верстаки (поз. 1) для сборки мелкой и тары средних размеров а также настольно-сверлильный (поз. 5) сверлильный (поз. 9) универсально-фрезерный (поз. 6) и два токарных станка по дереву (поз. 7 8) клееварка (поз.3). Соединение деталей из досок производится на клею с помощью пресса (поз. 2). Клееварка должна быть оборудована вытяжным шкафом с рабочим проёмом 350x350 мм скорость воздуха в рабочем проёме 04 мс. Сверлильный и токарный станки устройства местных отсосов не требуют. Местные отсосы от токарных сверлильных и универсально-фрезерного сганка не предусматриваются стружка выпадает на пол. На пол сметается стружка и с вере таков. Периодически её собирают и с помощью напольного местного о тсоса транспортируют за пределы цеха. Напольный отсос работает периодически поэтому должен быть оборудован либо шибером либо автоматически закрывающим входное отверстие стальным полотнищем («захлопкой). Расход напольного отсоса не учи тывается в аэродинамическом расчёте системы пневмотранспорта к которой напольный отсос присоединён. Удаление собранной стружки производится периодически при отключённых деревообрабатывающих станках.
На сборочном участке проводится подгонка деталей друг к другу с по- мощью преимущественно ручного инструмента заточка режущих частей которого выполняется на ручном наждачном круге. Этот круг смачивается водой поэтому выделения пыли отсутствуют местный отсос не устраивается. На механических участках установлены ленточные и дисковые пилы. Для сращивания концов ленточной пилы установлен станок для пайки гшл (поз. 12). Ленточные и дисковые пилы затачиваются на пилозаточном станке (поз. 13) рекомендуемый местный отсос - всасывающая воронка
-й и 2-й механический участки В прочих частях цеха размещены 1-й и 2-й механические участки в которых детали деревянной тары и производятся
С помощью циркулярной пилы (поз 22) круглопильного станка (поз. 10) и ленточной пилы (поз. 18) подтоварник и доски распиливаются на заготовки будущих деталей деревянной тары. С помощью рейсмусового станка (поз. 15) заготовкам придаётся необходимая толщина продольно-распиловочным (поз. 25) доски нарезаются на бруски. Прочие станки (поз. 16 20 и 21) обрабатывают поверхность деталей или служат для изготовления соединительных шипов и пазов (поз. 14 24 26). Ленточные пилы затачивают на специальном станке с всасывающей воронкой 100x100 мм в качестве местного отсоса. Скорость воздуха в рабочем проёме воронки следует принять в пределах 16 - 18 мс.
Все производственные помещения по пожарной опасности относятся к категории «В2».
Режим работы в цехе принят 8 часов в смену количество смен 2.
2 Расчетные параметры наружного воздуха
Таблица 1 - Параметры наружного воздуха
Расчётный период года
Географическая широта
Параметры наружного воздуха принимаем согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
3 Расчетные параметры внутреннего воздуха
Переходный период года
Холодный период года
Примечание: при расчёте вентиляции в тёплый период принимам температуру по парметру А в холодный период по параметру Б.
Тепловой режим помещения
1 Тепловые потери помещения
-продолжительность отопительного периода zо.п.=253 сут.;
-средняя температура за отопительный период tо.п.= - 7.3 0С.
-Требуемое сопротивление с точки зрения энергосбережения определяется согласно [3] в зависимости от ГСОП по формуле:
По табл. 4 СНиП 23-02-2003 лечебно-профилактических и детских учреждений с учетом интерполяции по числу градусосуток требуемое сопротивление теплопередаче:
Для наружной стены: R213 м2 0CВт
Для покрытий и перекрытий: R2.91 м2 0CВт
Для окон и балконных дверей витрин и витражей: R034 м2 0CВт
Для фонарей с вертикальным остекленением: R029 м2 0CВт
2 Тепловые потери через наружные ограждения
Таблица 2- Расчет теплопотерь через наружные ограждения
Наимен. Помещ. и расч. Темпер
Наимен. огражд. и ориент. его по сторонам света
Характеристики ограждения
Основные теплопо-тери Вт
Добавочные теплопотери в долях от основных
Теплопо-тери через огражд.
Пло-щадь огражд. А м2
-й механический участок
Для переходного периода теплопотери через наружные ограждения найдём пересчётом через температуру
3 Тепловые потери на нагрев инфильтрующегося воздуха
Потери тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха определяются по формуле:
где - расход наружного воздуха через щели в
- разность давлений
воздуха на наружной и внутренней поверхностях окон.
Таблица 3 - Исходные данные для расчета инфильтрации
Наименование и обозначение величины
Сопротивление воздухопроницанию -
Высота от земли до верха окон - hiок
Удельный вес наружного воздуха -
Удельный вес наружного воздуха при 5 -
Плотность наружного воздуха -
СниП 2.04.05-91 параметры Б.
Аэродинамические коэффициенты:
Для наветренной поверхности ограждения
Для заветренной поверхности ограждения
СНиП 2.01.07-85 табл. 2.32 (учитывает изменение скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания (H=8м)
СНиП 2.04.05-91 (учитывает влияние встречного теплового потока
Расчет инфильтрации:
4 Тепловые потери на нагрев материалов
Потери теплоты определяются по формуле:
где = 1500 - масса поступающих материалов в течении 1ч;
c=2.6 - удельная теплоёмкость стали;
t=-40+10 = -30ºС -температура ввозимого материала принимаемая равной
температуре наружного воздуха;
= 0.5 – коэффициент учитывающий интенсивность поглощения
Потери теплоты от транспорта определяются по формуле:
где Q’= 1500 Вт - расход тепла на единицу транспорта (ГАЗ 51 20300 ккал);
5 Теплопоступления от солнечной радиации
Объект: Пром. предприятие
Помещение: Механический цех Географическая широта: 56 градусов северной широты Загрязнение атмосферы: Загрязненная
Загрязнение остекления: Значительное
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Название расчета: Офис 2
Скорость ветра : v=100 мс
Средняя температура наружного воздуха : tн.ср=2230 °С
Суточная амплитуда температуры наружного воз. : Аtн=2210 °С
Температура внутреннего воздуха : tв=2400 °С
Географическая широта : 56 °c.ш.
ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ:
Приведенный коэффициент поглощения солнеч. рад. : 090
Температура воздуха под покрытием : 2760 °C
Кострукция с воздушной прослойкой : Нет
Теплопроводность λ[Вт(м²С°)]
Теплоусвоение S [Вт(м²С°)]
Численные значения параметров в расчетные часы суток
Сумма теплопоступлений:
6 Теплопоступления от потребляемой мощности станков и оборудования
Расчет проведен по методике изложенной в [6]. Теплопоступления определяются по формуле:
где N-установочная мощность кВт;
- КПД электродвигателя;
-коэффициент перехода теплоты в помещение;
-коэффициент спроса;
-коэффициент полноты загрузки.
Для механических цехов согласно рекомендации справочника «Вентиляционные установки машиностроительных заводов» (стр. 172)
-й механический участок.
Наименование технологического оборудования
Теплопоступления кВт
Станок круглопильный
7 Тепловыделения от источников искусственного освещения
где E – освещённость лк E = 200 лк
A – площадь пола помещения A = 262
8 Теплопоступления от людей
Теплопоступления от людей
ТП tв = 247 °С; qч.я. = 70 Втчел
ХП tв = 20 °С; qч.я. = 104 Втчел
Тепловой баланс помещения
На нагрев инф. воздуха
От потреб. мощн. Оборуд Вт
Механический цех №1 2247.9 м3
Вывод: исходя из того что в помещении механического цеха не большие теплопотери то в проектировании системы отопления нет необходимости.
Воздушный режим помещений
-й механический участок 2-й механический участок и Сборочный участок
Оборудование и их местные отсосы
Наименование тех. оборудовани
Диаметр присоединительных патрубков отсосов м
Объём отсасываемого воздуха м3ч
Скорость воздуха в сечении воздуховода мс
Коэффициент гидравлического сопротивления отсосов
Выход отходов всего и в том числе пыли кгч
Универсально-фрезерный станок
Продольно распилочный станок
Общее количество удаляемого воздуха местными отсосами из помещения 1-го механического цеха 16107 м3ч. К расчёту принята система вытяжной вентиляции В1.
Вытяжка из верхней зоны из помещения 1-го механического цеха принимается в размере 4000 м3ч (B4 B5).
Общее количество удаляемого воздуха местными отсосами из помещения 2-го механического цеха 16898 м3ч. К расчёту принята система вытяжной вентиляции В2.
Вытяжка из верхней зоны из помещения 2-го механического цеха принимается в размере 3000 м3ч (B6 B7).
Общее количество удаляемого воздуха местными отсосами из помещения сборочного участка 2350 м3ч. К расчёту принята система вытяжной вентиляции В3.
Вытяжка из верхней зоны из помещения сборочного участка принимается в размере 4000 м3ч (B8 B9).
Количество приточного воздуха рассчитывается из расчёта компенсации количества удаляемого воздуха.
Приточный воздух подается верхнюю зону помещения рассредоточено.
Отопление воздушное.
Приток осуществляется в объёме равным объёму удаляемого воздуха системами местных отсосов от оборудования.
2 Требуемые воздухообмены расчетных помещений
Определение температуры притока и уходящего воздуха:
Параметры приточного воздуха принимаются согласно требований СНиП 2.04.05-91*.
Общий воздухообмен 1-го механического цеха определяется при решении совместно двух уравнений – уравнения баланса помещения по явному теплу и уравнения воздушного баланса. При наличии местных приточных и вытяжных систем уравнение воздухообмена по тепловым избыткам будет иметь вид:
Проверяем происходит ли ассимиляция теплоизбытков за счёт удаляемого воздуха местными отсосами:
Делаем вывод что местные отсосы полностью поглощают теплоизбытки.
Определяем температуру подаваемого приточной вентиляцией воздуха
Подогрев подаваемого воздуха в рабочую зону необходимо осуществить до температуры 116С.
4 Воздушный баланс расчетных помещений
Таблица Общая часть воздушного баланса 1-ый механический участок.
Наименование помещения и внутренний объем V м3
Кратность воздухообмена 1ч
По тепловым избыткам
-ый механический участок 22479м3
Вывод: Приток решено выполнить механическим с аоздухораспределением через перворированные воздуховоды равномерной раздачи.
5 Расчет воздушной тепловой завесы
Воздушные завесы предназначены для предотвращения поступления наружного воздуха через открытые проемы ворот и дверей здания.
)Определяем количество воздуха подаваемого завесой кгч по формуле
где - характеристика завесы = 06;
- коэффициент учитывающий расход воздуха проходящего через
проем при работе завесы:
для боковых завес = 025;
- площадь открываемого проема оборудованного завесой м3
- расчетная разность давления Па
здесь - расстояние от середины проема оборудованного завесой
до нейтральной зоны м;
- плотности внутреннего и наружного воздуха кгм3;
- плотность смеси воздуха проходящего через открытый проём при
работе средней тяжести =15 оС;
)Рассчитываем температуру воздуха подаваемого завесой оС
где - отношение количества теплоты теряемой с воздухом
уходящим через открытый проем наружу к тепловой
мощности [6табл.4.28].
)Вычисляем суммарную тепловую мощность воздухонагревателей (калориферов) Вт
где с – теплоемкость воздуха равная 12 кДж(м3оС);
- температура воздуха забираемого на завесу оС при расположе-
нии вентилятора завесы на полу и заборе воздуха на уровне его
всасывающего отверстия ;
)Определяем ширину воздуховыпускной зоны
где - высота щели равная высоте ворот (проема) м;
)Находят скорость воздуха на выходе из щели мс
=1078 мс =25 мс => условие выполняется
)Определяем дополнительные теплопоступления необходимые для компенсации теплопотерь помещения вследствие врывания воздуха через открытые ворота или технологические проемы Вт
где - продолжительность открывания ворот (проема) в пределах
По рассчитанным значениям подбираем марку воздушно-тепловой завесы
Тип установки ЗВТ1.00.000-03
Производительность по воздуху 34000 кгчас
Производительность по теплу 480200 Вт.
Относительная площадь 12.
Тип агрегатов: А63Ц1.00.000-03
Производительность агрегата 17000 м3ч
Калорифер КСк 4-8 (4 шт.)
Вентилятор ВР 80-75-63
Привод АИР132S4 7.5 кВт.
Объём удаляемого воздуха из помещения 1-го механического участка составляет 11494м3ч = 13793 кгчас.
Выход отходов всего и в том числе пыли кгч 1296 кгчас (149 кгчас).
Что составляет 94 % и 11 % от удаляемого воздуха.
К установке принимаем циклон НИИОГАЗ ЦН-15 (диаметром 1200).
Принципиальные и конструктивные решения отопления и вентиляции помещения
Здание оборудовано механической приточной и вытяжной системами. Выяжка осуществлояется мекстными аспирационными воздуховодами от станков. Для удаления пыли в воздухе помещения предусматриваются крышные вентиляторы удаляющие воздух из верхней зоны помещения. Подачу воздуха на компенсацию местной вытяжки и на общеобменный приток решено подавать механической системой перфорированными воздуховодами проложенными под потолком цехов.
В цехе предусматривается дежурное отопление поддерживающее температуру в помещении 5 в нерабочее время. Дежурное отопление решено было сделать с использованием местной приточной системе.
Воздуховоды приточных и вытяжных механических систем решено изготавливать из листовой стали т.к. в цехе присутствуют большие избытки тепла и влаги и круглого сечения т.к. данный тип воздуховодов проще в изготовлении менее металлоемок а также обладает меньшими сопротивлениями. Воздуховоды приточной вентиляции принимаются перфорированые ВПК (серия 4.904-6).
Аэродинамический расчет систем вентиляции
1 Аэродинамический расчет вытяжной системы В11
Таблица - Аэродинамический расчёт приточной системы B11
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
Потери давления на трения
Невязка 60% устанавливаем диафрагму d=63 мм. Невязка 3.4%.
Таблица – Расчёт местных сопротивлений для системы B11
ВЕДОМОСТЬ КМС СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ B11
Местные сопротивления
Плафон РСГ 225х75 при расходе 60 м3ч
Тройник на проходе (нагнетание)
ВЕДОМОСТЬ КМС СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ B11 ОТВЕТВЛЕНИЕ №1
Плафон РСГ 225х75 при расходе 50 м3ч
Отвод круглый 90о rd=1
2 Аэродинамический расчет приточной системы П1
Таблица - Аэродинамический расчёт приточной системы П1
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)
Таблица – Расчёт местных сопротивлений для системы П1
ВЕДОМОСТЬ КМС СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ П1
3 Аэродинамический расчет приточной системы В2
Сумарные потери в сети составили 736 Па. Потери в в циклоне составили 830 Па. Суммарные птери для выбора вентилятора принимаются равными 1566 Па.
Для увязки ответвлений использовались дроссель клапана (см. ниже).
ВЕДОМОСТЬ КМС СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ B2
Торцовочный станок при расходе 840 м3ч
Отвод круглый 90о rd=025
Отвод круглый 45о rd=2
Фуговальный станок 1320 м3ч
Дроссель клапан 4-ре створки угол нклона 60
Шипорезный станок при расходе 1907 м3ч
Рейсмусовый станок 2000 м3ч
Циркулярная пила 840 м3ч
Ленточная пила 1300 м3ч
Дроссель клапан три створки угол нклона 60
Фуговальный станок 1500 м3ч
Циркулярная пила 850 м3ч
Станок кругопильный 850 м3ч
Фрезерный станок 1350 м3ч
Дроссель клапан три створки угол нклона 50
Циклон НИИОГАЗ ЦН-15
Диффузор перед вентилятором
Подбор основного оборудования
1 Выбор крышных вентиляторов.
К установке принимаем крышные радиальные вентиляторы типа ВКР4.00.25.6
В89 B45 производительностью 2000 м3ч статическое давление 92 Па
В67 производительностью 1500 м3ч статическое давление 130 Па
частота вращения nв обмин
частота вращения nдв обмин
2 Выбор приточных вент. установок.
Установка П1 20107 м3час (КЦКП-16)
Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования
dPв=154.8Па; B М=327кг
1. Передняя панель c клапаном Наружный блок
Положение:Клапан вертикальный; Возд.клапан:РЕГУЛЯР-1075(h) B Привод:NM230A-S; Сторона_обсл.:Справа; dPв=4.9Па; М=50кг
Индекс:ФВП-I-XX-48- Класс: Материал:стекловолокно; dPв_загрязн.50%=88Па; Сторона_обсл.:Справа; dPв=88.1Па; B М=75кг
3. Воздухонагреватель жидкостный Узкий
Насос:Установлен; Индекс:ВНВ243.1-133-120-02-18-04-2; Прямоток; Fто=88.4м2; Qт=377кВт; Kf=4%; Lв=20107м3ч; tвн=-40°C; tвк=16°C; vro=4.2кгм2с; Gж=5366кгч; tжн=130°C; tжк=65.3°C; w=1.2мс; dPж=11.4кПа; Сторона_обсл.:Справа; dPв=61.7Па; B М=202кг
4. Вентилятор Выхлоп Вверх
Индекс:ADH 500 Выхлоп:Вверх; Выхлоп_B Pконд=156Па; Pсеть=50Па; Lв=20107м3ч; Pполн=252Па; Vвых=13.72мс; n_рк=522обмин; Гиб.вставка:638 Эл.двиг: Ny=4кВт; n_дв=710обмин; Сторона_обсл.:Справа; B М=512кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Аэродинамическая характеристика
Шкив_вент=2-SPZ-170мм
Шкив_двиг=2-SPZ-125мм
Установка П2 19898 м3час (КЦКП-16)
К установке принимается установка КЦКП 16 с тех. параметрами как и П1
Установка П3 6350 м3час (КЦКП-6.3)
dPв=116.2Па; B М=372кг
Положение:Клапан вертикальный; Возд.клапан:РЕГУЛЯР-525(h) B Привод:LM24A-S; Сторона_обсл.:Справа; dPв=3.5Па; М=25кг
Индекс:ФВП-I-XX-48- Класс: Материал:стекловолокно; dPв_загрязн.50%=78Па; Сторона_обсл.:Справа; dPв=77.8Па; B М=41кг
.3. Воздухонагреватель жидкостный Узкий
Насос:Установлен; Индекс:ВНВ243.1-103-065-02-22-06-2; Прямоток; Fто=30.5м2; Qт=119кВт; Kf=3%; Lв=6350м3ч; tвн=-40°C; tвк=16°C; vro=3.2кгм2с; Gж=1695кгч; tжн=130°C; tжк=66.7°C; w=1.2мс; dPж=12.8кПа; Сторона_обсл.:Справа; dPв=33.8Па; B М=104кг
Индекс:ADH 315 Выхлоп:Вверх; Выхлоп_B Pконд=116Па; Pсеть=250Па; Lв=6350м3ч; Pполн=381Па; Vвых=10.81мс; n_рк=893обмин; Гиб.вставка:404 Эл.двиг:AИР90 Ny=1.5кВт; n_дв=940обмин; Сторона_обсл.:Справа; dPв=1Па; B М=202кг
Шкив_вент=2-SPZ-95мм
Шкив_двиг=2-SPZ-95мм
3 Выбор вытяжных вентиляторов
a. Вытяжная сестема В11
В качестве вытяжного вентилятора для общеобменной вентиляции подсобных помещений B11 принимается вентилятор фирмы «Rosenberg» RS125L.
При производительности 210м3ч давление в вентиляторе составит 165 Па что удовлетворяет нашу сеть.
Уровень звуковой мощности
Характеристика вентилятора RS 125L
b. Вытяжная сестема В3
c. Вытяжная сестема В2
Список использованной литературы
СНиП 2.04.05-91* Отопление вентиляция и кондиционирование. Минстрой России – М: ГП ЦПП 1996г.
СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика Госстрой СССР – М: Стройиздат 1983г.
СНиП II –2-79** Строительная теплотехника Минстрой России – М: ГП ЦПП 1996г.
СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия Минстрой России
В. П. Титов. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий. Учебное пособие для вузов. М: Стройиздат 1985г.
Волков “Вентиляция промышленного здания”
В.Н. Богословский и др. Справочник проектировщика “Вентиляция и кондиционирование воздуха” ч.2

icon П3.doc

Кондиционеры центральные каркасно-панельные(КЦКП)
Стандартная установка
Входящий: от 27.04.2011
Бланк-заказ Новый1-Копия3 от 27.04.2011
Исполнение: Стандартная установка Общепромышленное свободный моноблок
Сторона обслуживания: Справа
Блоковмоноблоков: 41
Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования
dPв=294.9Па; B М=100кг
1. Передняя панель c клапаном Наружный блок
Положение:Клапан вертикальный; Возд.клапан:РЕГУЛЯР-325(h) B Привод:TMC24A-S; Сторона_обсл.:Справа; dPв=6.3Па; М=7кг
Индекс:ФВП-I-XX-48- Класс: Материал:стекловолокно; dPв_загрязн.50%=90Па; Сторона_обсл.:Справа; dPв=90.1Па; B М=8кг
3. Воздухонагреватель жидкостный Узкий
Насос:Установлен; Индекс:ВНВ243.1-043-030-03-20-08-2; Прямоток; Fто=9.7м2; Qт=51кВт; Kf=1%; Lв=2700м3ч; tвн=-40°C; tвк=16°C; vro=7кгм2с; Gж=721кгч; tжн=130°C; tжк=68.5°C; w=1мс; dPж=6кПа; Сторона_обсл.:Справа; dPв=197.4Па; B М=33кг
4. Вентилятор Выхлоп Вверх
Индекс:ADH 160 Выхлоп:Вверх; Выхлоп_B Pконд=295Па; Pсеть=250Па; Lв=2700м3ч; Pполн=525Па; Vвых=17.85мс; n_рк=2726обмин; Гиб.вставка:205 Эл.двиг:AИР80 Ny=1.5кВт; n_дв=2880обмин; Сторона_обсл.:Справа; dPв=1Па; B М=52кг
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра
Канальный датчик температуры приточного воздуха с подсоединительным фланцем
Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде
Датчик защиты от замораживания теплообменника по воздуху
2-х ходовой регулирующий клапан по теплоносителю
Электропривод регулирующего водяного клапана
Циркуляционный насос для подмешивания теплоносителя
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Шкаф приборов автоматики
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Бланк-заказ Новый1-Копия3 от 27.04.2011 стр 1 из 3
Аэродинамическая характеристика
Шкив_вент=1-SPZ-75мм
Шкив_двиг=1-SPZ-71мм
Бланк-заказ Новый1-Копия3 от 27.04.2011 стр 2 из 3
Бланк-заказ Новый1-Копия3 от 27.04.2011 стр 3 из 3

icon П1.doc

Кондиционеры центральные каркасно-панельные(КЦКП)
Стандартная установка
Входящий: от 27.04.2011
Бланк-заказ Новый1 от 27.04.2011
Исполнение: Стандартная установка Общепромышленное свободный моноблок
Типоразмер: КЦКП-8_1
Сторона обслуживания: Справа
Блоковмоноблоков: 41
Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования
dPв=163.1Па; B М=439кг
1. Передняя панель c клапаном Наружный блок
Положение:Клапан вертикальный; Возд.клапан:РЕГУЛЯР-525(h) B Привод:LM24A-S; Сторона_обсл.:Справа; dPв=7.3Па; М=25кг
Индекс:ФВП-I-XX-48- Класс: Материал:стекловолокно; dPв_загрязн.50%=87Па; Сторона_обсл.:Справа; dPв=87.4Па; B М=45кг
3. Воздухонагреватель жидкостный Узкий
Насос:Установлен; Индекс:ВНВ243.1-133-065-02-18-04-2; Прямоток; Fто=47.9м2; Qт=216кВт; Kf=1%; Lв=11494м3ч; tвн=-40°C; tвк=16°C; vro=4.4кгм2с; Gж=3068кгч; tжн=130°C; tжк=68.6°C; w=1.4мс; dPж=17.2кПа; Сторона_обсл.:Справа; dPв=67.4Па; B М=127кг
4. Вентилятор Выхлоп Вверх
Индекс:ADH 315 Выхлоп:Вверх; Выхлоп_B Pконд=163Па; Pсеть=250Па; Lв=11494м3ч; Pполн=458Па; Vвых=19.56мс; n_рк=1015обмин; Гиб.вставка:404 Эл.двиг:AИР100 Ny=4кВт; n_дв=1410обмин; Сторона_обсл.:Справа; dPв=1Па; B М=242кг
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра
Канальный датчик температуры приточного воздуха с подсоединительным фланцем
Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде
Датчик защиты от замораживания теплообменника по воздуху
2-х ходовой регулирующий клапан по теплоносителю
Электропривод регулирующего водяного клапана
Циркуляционный насос для подмешивания теплоносителя
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Шкаф приборов автоматики
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Бланк-заказ Новый1 от 27.04.2011 стр 1 из 3
Аэродинамическая характеристика
Шкив_вент=2-SPZ-132мм
Шкив_двиг=2-SPZ-95мм
Бланк-заказ Новый1 от 27.04.2011 стр 2 из 3
Бланк-заказ Новый1 от 27.04.2011 стр 3 из 3

icon Пояснительная Записка (1).dwg

Пояснительная Записка (1).dwg
В11:Радиальный вентилятор В.Ц6-28-6.3 Dк=0
правое 0°-выхлоп воздуха вверх L4000 м3ч
N=11 кВт Электродвигатель АИР180S2
крата V=57 м3 Lприт=57 м3ч Lвыт=57 м3ч
Циклон НИИОГАЗ ЦН-15
В2:Центробежный вентилятор ВРАН9-8
Dк=1Dном=800. L=16898 м3ч
N=15 кВт Электродвигатель АИР160M4
Выброс ввехр на 2-а метра выше уровня кровли V=23.4мс
тип ВКР4.00.25.6 L=2000м3ч
B4 крышный вентилятор
колличество присоединения 10
Dк=1Dном=800. L=16107 м3ч
Вент. камера (антресоль)
Рещётка заборная АРН700х400 2-е штуки
воздухонагреватель ВНВ243.1-103-065-02-2
производительность L=7260м3ч
Вентилятор ADH 315 LR Dн = 315 мм
Отопление и вентиляция гальванического цеха
Гальванический цех в г. Уфа
-удельныый вес воздуха
Канальный вентилятор на 150м3ч
Затянуть металлической сеткой
Канальный вентилятор на 180м3ч
Канальный вентилятор на 60м3ч
СУПЕР ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН
СУПЕР ТРОЙНИК "ШТАНЫ
Приточная установка КЦКП-5 системы П7
Приточная установка КЦКП-3.15 системы B6
Воздухоприёмная решётка
Воздуховыбросная шахта
Воздуховыбросной зонт
Воздухоприёмная шахта
B9 Rosenberg RS 100L (80Па)
Rosenberg DV 310 -4G
Rosenberg DV 355 -4G
П1 Rosenberg RS 100L (80Па)
Канальный вентилятор на 200м3ч
B2 Rosenberg RS 100L (65Па)
Канальный вентилятор на 500м3ч
B2 Rosenberg RS 250L (200Па)
ВНВ 243.1-073-065-2-2-4-2.
Вентилятор VTZ Dн = 450 мм
Вентилятор VTZ Dн = 500 мм
RB 050 фирмы Carrier
Холодопроизводительность для (20°С -15°С) 66
кВт; Потребляемая компрессором мощность для (20°С -15°С) 20 кВт; Потребляемая чиллером мощность для (20°С -15°С) 20
кВт; Расход воды через испаритель для (20°С -15°С) 3
кВт; Падение давления в испарителе для (20°С -15°С) 94
Антивибрационная плита
из системы водоснабжения
Ст. 5 из подвала на теплоснабжение вентиляции
Воздуховыбросная кирпичная шахта
-й механический участок
Комната мастеров и технологов
Участок сборки крупно- габаритной тары
К расчёту температуры помещения
(зонирование по высоте)
В36 Установка ЗВТ1.00.000-03 Ширина щели 150 мм Производительность по воздуху 34000 кгчас Производительность по теплу 480200 Вт. Относительная площадь 12. Тип агрегатов: А6
Ц1.00.000-03 Производительность агрегата 17000 м3ч Калорифер КСк 4-8 (4 шт.) Вентилятор ВР 80-75-6
К аэродинамическому расчёту перфорированого
воздуховода равномерной раздачи воздуха
Воздуховоды ВПК (серия 4.904-6)
767e+004;Воздушная завеса. Установка ЗВТ1.00.000-03 Ширина щели 150 мм Производительность по воздуху 34000 кгчас Производительность по теплу 480200 Вт. Относительная площадь 12. Тип агрегатов: А6
Для продолжения см. план вент. камеры на отм. +3.35м
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ Pvs
КРЫШНОЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
Аксонометрическая схема системы В11 М 1:100
Воздуховод оцинкованый
Аксонометрическая схема системы П1 М 1:100
воздухонагреватель ВНВ243.1-133-120-02-1
производительность L=20107м3ч
Вентилятор AADH 500 LR Dн = 500 мм
B5 крышный вентилятор
тип ВКР4.00.25.6 L=1500м3ч
B6 крышный вентилятор
B7 крышный вентилятор
B8 крышный вентилятор
B9 крышный вентилятор
колличество присоединения 12
производительность L=19898м3ч
фирма производитель "Rosenberg"
B11 вентилятор для круглого канала RS 125L
В3:Центробежный вентилятор ВРАН6-4
Dк=1Dном=400. L=3050 м3ч
N=2.47 кВт Электродвигатель АИР90L2
Выброс ввехр на 2-а метра выше уровня кровли V=24мс
Воздуховод из оцинкованой стали
Рещётка заборная АРН1000х500 3-и штуки
Факельный выброс ввехр на 2-а метра выше уровня кровли V=23.4мс. Затянуть металлической сеткой
Рещётка заборная АРН700х400
Аксонометрическая схема системы В2 М 1:100
Выкопировка из плана 1-го этажа
План первого этажа цеха по производству деревянной тары М 1:100
Наружную стену вент камеры утеплить
Цех по производству деревянной тары в г. Томск
Отопление и вентиляция цеха по производству деревянной тары
План цеха по производству деревянной тары. Схема приточной П1 и вытяжной В11 общеобменной вентиляции. Схема аспирационной системы В2. Разрезы А-А и Б-Б. М 1:100

icon П2.doc

Кондиционеры центральные каркасно-панельные(КЦКП)
Стандартная установка
Входящий: от 27.04.2011
Бланк-заказ Новый1-Копия1 от 27.04.2011
Исполнение: Стандартная установка Общепромышленное свободный моноблок
Типоразмер: КЦКП-8_1
Сторона обслуживания: Справа
Блоковмоноблоков: 41
Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования
dPв=150.4Па; B М=443кг
1. Передняя панель c клапаном Наружный блок
Положение:Клапан вертикальный; Возд.клапан:РЕГУЛЯР-525(h) B Привод:LM24A-S; Сторона_обсл.:Справа; dPв=6.1Па; М=25кг
Индекс:ФВП-I-XX-48- Класс: Материал:стекловолокно; dPв_загрязн.50%=85Па; Сторона_обсл.:Справа; dPв=84.6Па; B М=45кг
3. Воздухонагреватель жидкостный Узкий
Насос:Установлен; Индекс:ВНВ243.1-133-065-02-18-04-2; Прямоток; Fто=47.9м2; Qт=198кВт; Kf=5%; Lв=10554м3ч; tвн=-40°C; tвк=16°C; vro=4.1кгм2с; Gж=2817кгч; tжн=130°C; tжк=65.2°C; w=1.3мс; dPж=14.7кПа; Сторона_обсл.:Справа; dPв=58.7Па; B М=127кг
4. Вентилятор Выхлоп Вверх
Индекс:ADH 315 Выхлоп:Вверх; Выхлоп_B Pконд=150Па; Pсеть=250Па; Lв=10554м3ч; Pполн=407Па; Vвых=17.96мс; n_рк=950обмин; Гиб.вставка:404 Эл.двиг:AИР112 Ny=3кВт; n_дв=950обмин; Сторона_обсл.:Справа; dPв=1Па; B М=246кг
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра
Канальный датчик температуры приточного воздуха с подсоединительным фланцем
Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде
Датчик защиты от замораживания теплообменника по воздуху
2-х ходовой регулирующий клапан по теплоносителю
Электропривод регулирующего водяного клапана
Циркуляционный насос для подмешивания теплоносителя
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Шкаф приборов автоматики
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Бланк-заказ Новый1-Копия1 от 27.04.2011 стр 1 из 3
Аэродинамическая характеристика
Шкив_вент=2-SPZ-100мм
Шкив_двиг=2-SPZ-100мм
Бланк-заказ Новый1-Копия1 от 27.04.2011 стр 2 из 3
Бланк-заказ Новый1-Копия1 от 27.04.2011 стр 3 из 3
up Наверх