DevioLab CRYPTO TRADING AUTOMATION
LIVE
AUTOMATED CRYPTO TRADING • BINANCE
Автоматизуйте свій криптопортфель
Торгові боти DevioLab аналізують крипторинок, автоматично відкривають і закривають позиції та керують вашим портфелем на Binance 24/7.
CRYPTO 80 Bots
BINANCE Spot Trading
TRADING 24 / 7
Спробувати DevioLab
deviolab.com

РОЗРАХУНОК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ.

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра охорони праці

Інформація про роботу

Рік:
2015
Тип роботи:
Розрахункова робота
Предмет:
Охорона праці в галузі
Група:
ЗІД

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Міністерство освіти та науки України Національний Університет “ Львівська Політехніка “ КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ  Практична робота №6 з дисципліни Охорона праці в галузі на тему “ РОЗРАХУНОК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ” Виконав: ст. гр. ЗІД- Прийняв: Львів-2006 Мета роботи: навчитись розрахувати системи вентиляції різними методами. Теоретичні відомості Спожита комп’ютером „зайва” енергія перетворюється в тепло, що призводить до підвищення температури в робочому приміщенні. Крім цього в приміщення виділяються при кімнатній температурі в незначних кількостях такі хімічні сполуки, як діоксини і фуран, які не мають запаху і є канцерогенними речовинами, відносяться до протипожежних засобів, які є необхідні для корпусу монітору і плат. При роботі лазерного принтера може виділятися озон, який теж є канцерогенною речовиною. Відповідно до “Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин” ДСанПІН 3.3.2.007-98 встановлені санітарно-гігієнічні вимоги до параметрів навколишнього середовища приміщень з комп’ютерною технікою. Для підтримання в приміщенні нормальних параметрів повітряного середовища, яке відповідає санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам, влаштовують вентиляцію. Вентиляція – це організований і регульований обмін повітря, який забезпечує видалення з приміщення повітря, забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил), а також для покращення метеорологічних умов в приміщенні. Системи вентиляції можна умовно класифікувати за такими основними ознаками: спосіб організації повітрообміну - природна, механічна та змішана (застосовується і природна, і механічна вентиляція); спосіб подачі та видалення повітря (припливна, витяжна та припливно-витяжна); призначення (загальнообмінна та місцева). Найбільш досконалою системою механічної вентиляції є кондиціонування повітря, яке застосовується для штучного створення оптимальних параметрів мікроклімату у виробничих, адміністративних, громадських приміщеннях або на робочих місцях. Створення та підтримання постійних чи змінюваних параметрів повітряного середовища проводиться автоматично незалежно від зміни зовнішніх метеорологічних умов та всередині приміщення (при частковій рециркуляції повітря) і здійснюється в спеціальних установках – кондиціонерах. Вибір системи кондиціонування, її продуктивність вибирається на основі розрахунків необхідного повітрообміну L, м3/год, для кожного періоду року. Кількість повітря, заданих параметрів, яке необхідно подати в приміщення, визначається за кількістю тепла, вологи і шкідливих речовин, що виділяються в ньому. При одночасному виділенні в приміщення шкідливих речовин, тепла і вологи приймають найбільшу кількість повітря, яка одержана в розрахунках для кожного виду виробничих шкідливих виділень. Нижче наведено методи розрахунків повітрообміну. Розрахунок повітрообміну за газовиділенням  EMBED Equation.3  • L - кількість припливного повітря, яке необхідно ввести для зменшення вмісту газу в приміщенні, м3/год • q - кількість виділених газів, парів та пилу, мг/год (при розрахунку за СО2, кількість вуглекислого газу, який виділяє одна людина приймаємо за таблицею 2); • С1 і С2 - граничнодопустимі концентрації (ГДК) шкідливих газів або парів мг/м3, відповідно в повітрі робочого приміщення і вміст речовини у припливному, можна прийняти  EMBED Equation.3  (значення ГДК див. таблиця 3,4); Кількість вуглекислоти, що виділяється людиною залежить від декількох факторів: віку людини, характеру роботи, яку вона виконує. Розрахунок повітрообміну за надлишковим теплом  EMBED Equation.3  L - кількість припливного повітря, яке необхідно ввести в приміщення для поглинання надлишкового тепла, м3/год; tвн і tзовн - відповідно, температура внутрішнього і зовнішнього (припливного) повітря, (температура припливного повітря в основному приймається на 5 – 10 C нижче температури повітря в приміщенні), C;  - густина зовнішнього повітря, кг/м3 (таблиця 5); с - теплоємність повітря  EMBED Equation.3  Qнадл - надлишкове тепло, яке визначається різницею тепла, що надходить в приміщення (Qнадх) та втратами тепла з приміщення (Qвідх), ккал/год.  EMBED Equation.3   EMBED Equation.3  Q1 - надходження тепла від комп'ютерної техніки, ккал/год;  EMBED Equation.3  860 - тепловий еквівалент, ккал/кВт; k - коефіцієнт втрат (k= 0.25 -0.3 - для системного блоку і 0.3-0.36 - для монітору з ЕПТ); N1 - потужність комп'ютерної техніки; n - кількість комп'ютерної техніки; Q2 - надходження тепла від світильників, ккал/год;  EMBED Equation.3  n - кількість світильників; N2 - споживана потужність світильників, кВт; k - коефіцієнт втрат (k= 0.9 для потужних ламп розжарювання, 0.95 - для ламп розжарювання малої та середньої потужності, 0.4-0.6 - для люмінісцентних ламп); N2 = pп . S S – площа приміщення, м2; pп – питома потужність, Вт/ м2 (таблиця 6) ; Q3 - надходження тепла від людей, ккал/год;  EMBED Equation.3  n - кількість працюючих; qлюд - надходження тепла від однієї людини (таблиця 8); Q4 - надходження тепла від сонячної радіації через вікна, ккал/год; (площа вікон для приміщень з ПК повинна складати не менше 20% площі підлоги);  EMBED Equation.3  m - число вікон; S - площа одного вікна, м2; k - коефіцієнт, який враховує матеріал віконного переплетення; k=1.3 вікна дерев’яні одинарні, k=0.9 подвійні, k=1.45 металеві одинарні, k=1.00 металеві подвійні, k=0.6 матові qскл - надходження тепла через 1м2 вікна при різній орієнтації вікон, qскл. = l50 ккал/(м2 год) - південь; qскл. = l00 ккал/(м2 год) – південний-схід, південний-захід; qскл. = 60 ккал/(м2 год) - захід, схід. • Qвідх - втрати тепла з приміщення через стіни, двері, вікна, ккал/год;  EMBED Equation.3  •  - теплопровідність стін, ккал/(год*град*м) (= 0.75ккал/(год*град*м) для будівель з силікатної цегли); • S - площа стін, м2; •  - товщина стін, м (= 0.25 м для будівель 1-шої групи). Розрахунок повітрообміну за вологовиділенням Обєм повітря необхідний для зниження відносної вологості до вимог ГОСТ 12.1.005-88:  EMBED Equation.2 , м3/год m – сумарна кількість водяних парів, яка потрапляє в приміщення, г/год.  - густина повітря при температурі приміщення, (таблиця 5.), кг/м3; dвн –вміст вологи у приміщенні при заданій температурі (абсолютна вологість); dзов - вміст вологи у зовнішньому повітрі (абсолютна вологість); d=dмакс*/100, де d – абсолютна вологість,  - відносна вологість повітря, dмакс – максимальний вміст вологи у повітрі, (таблиця 7). Кількість вологи, яка виділяється від перебування людей у приміщенні: m = n*W n – кількість працюючих; W – кількість вологи, яку виділяє організм людини протягом години (див таблиця 8). Завдання 1 Розрахувати необхідний обмін повітря при виділенні шкідливих речовин у робочу зону. Об’єм примі-щення= 250м3 Речовина – фуран К-сть речовини = 0,005 г/год  EMBED Equation.3  • L - кількість припливного повітря, яке необхідно ввести для зменшення вмісту газу в приміщенні, м3/год • q - кількість виділених газів, парів та пилу, мг/год (при розрахунку за СО2, кількість вуглекислого газу, який виділяє одна людина приймаємо за таблицею 2); • С1 і С2 - граничнодопустимі концентрації (ГДК) шкідливих газів або парів мг/м3, відповідно в повітрі робочого приміщення і вміст речовини у припливному, можна прийняти  EMBED Equation.3  (значення ГДК див. таблиця 3,4);  EMBED Equation.3 . Завдання 2 Категорія робіт Середня-ІІа Кількість працюючих=6 Об’єм приміщення = 200 м3 Відносна вологість повітря у приміщ.= 65% Відносна вологість зовнішнього повітря=50 % Температура повітря в приміщенні =30оС  EMBED Equation.2 , м3/год  - 1,165 (таблиця 5.), кг/м3; d=dмакс*/100, де d – абсолютна вологість,  - відносна вологість повітря, dмакс – 20,3 (таблиця 7). d1=dмакс*1/100= 20,3*65/100=13,195 d2=dмакс*2/100= 20,3*50/100=10,15 m = n*W=6*230=1380  EMBED Equation.2  м3/год Завдання 3 Розрахувати повітрообмін за тепловиділеннями у приміщенні. Потуж. освітл Р=0,5 кВт Надл. тепло обл.=25600 ккал/год Площа вікон= 30м2 К-сть робітн. =15 чол Лампи освітлення Л.розж.  EMBED Equation.3  м3/год Завдання 4 Розрахувати повітрообмін в приміщенні з ПК Площа приміщ.=38 м2 К-сть ПК=5 Загальна потужність монітора=80 Загальна потужність системного блоку=250  EMBED Equation.3  с - теплоємність повітря  EMBED Equation.3   EMBED Equation.3  = EMBED Equation.3  кг/м3  EMBED Equation.3   EMBED Equation.3  Q1 - надходження тепла від комп'ютерної техніки, ккал/год;  EMBED Equation.3  Q2 - надходження тепла від світильників, ккал/год;  EMBED Equation.3  N2 = pп . S=21,5*38=817 S – площа приміщення, м2; pп – питома потужність, Вт/ м2 (таблиця 6) ;  EMBED Equation.3  Q3 - надходження тепла від людей, ккал/год;  EMBED Equation.3  Q4 - надходження тепла від сонячної радіації через вікна, ккал/год; (площа вікон для приміщень з ПК повинна складати не менше 20% площі підлоги);  EMBED Equation.3  Qвідх - втрати тепла з приміщення через стіни, двері, вікна, ккал/год;  EMBED Equation.3   EMBED Equation.3 408500+3794148+2955+8100-1140=4212563 L=4212563/(0,239*1,165*10)=86420,82 м3/год Література В.Ф.Дроздов Отопление и вентиляция: Учеб. пособие для строит. вузов и факультетов по спец. “Теплоснабжение и вентиляция”. В 2-х ч. –М.: ВШ., 1984.
Антиботан аватар за замовчуванням

2015

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!