МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Курсовая работа: Система вентиляции гальванического цеха предприятия ОАО "Коммунар"

    Курсовая работа: Система вентиляции гальванического цеха предприятия ОАО "Коммунар"

    Содержание

    Введение

    Глава 1. Методы расчёта

    1.1 Теоретические основы расчёта вредных выделений

    1.2 Вентиляционная система

    Глава 2. Расчёт вентиляционной системы гальванического цеха

    2.1 Расчёт системы вентиляции гальванического цеха

    2.2 Подбор вентилятора и электродвигателя

    Вывод

    Список использованной литературы


    Введение

    Защита атмосферного воздуха и формирование микроклиматических характеристик в пределах рекомендованных показателей ПДК является одной из важнейших задач при проектировании и реконструкции систем безопасности промышленных объектов.

    Подавляющее большинство промышленных предприятий в настоящее время работают в режиме усиленного производства во многом зависящем от сезонности работ и требований заказчика. Минувшие экономические реформы поставили подавляющее большинство предприятий в условия выживания и требовали максимального режима экономии в том числе на среда защитном и очистном оборудовании. В некоторых случаях очевидна картина физического износа материальной части очистного оборудования, в другом использование кустарных самодельных конструкции, крайне слабо соответствующие современным требованиям предъявляемых к качеству газовоздушной смеси. При этом происходит расширение производства вопреки рекомендуемым ГОСТами нормативами. Настоящая ситуации характерна и для рассматриваемого нами производственного объекта – ОАО «Коммунар». В настоящее время гальванический цех был увеличен, что привело к необходимости реконструкции вентиляционной системы данного промышленного предприятия.

    Инженерные системы, удаляющие от технологического оборудования отходы производства в виде газов и пылевоздушных смесей, подающие их к газоочистным и пылеулавливающим устройствам и осуществляющие их очистку (обезвреживание), являются газоочистными и пылеулавливающими сооружениями в составе промышленных предприятий.

    Проектирование и эксплуатация пылеулавливающих сооружений или аспирационных систем в деревообрабатывающих производствах сводится к решению задач эффективного и надежного обеспыливания воздуха в рабочей зоне производственных помещений и охраны атмосферного воздуха от загрязнения пылевыми выбросами с минимальными капитальными и эксплуатационными затратами.

    Актуальность работы.

    Подавляющее большинство гальванических цехов, как основного, так и вспомогательного назначения сегодня испытывают недостачу в системах очистки атмосферного воздуха рабочей зоны, а также выбрасываемой газовоздушной смеси, во многих случаях используется оборудование не предназначенное для использования в деревообработке или самостоятельно собранная система, что создает риск аварийной ситуации, снижает эффективность очистки и способствует износу рабочих машин.

    При всей комплексности решения представленных проблем, очевидным остается, то что в настоящее время единственно возможным выходом из сложившейся ситуации является совершенствование системы очистки отработанной газовоздушной смеси. Возникает необходимость в создании недорогой, не сложной конструкции вентиляционной системы. Основными требованиями к которой являются: надежность, универсальность (использование стандартных узлов и элементов конструкции), простота.

    Исходя из выше изложенного, мы определили цель и задачи настоящей работы.

    Цель – спроектировать и рассчитать основные конструкционные узлы системы вентиляции гальванического цеха предприятия ОАО «Коммунар».

    Задачи:

    - подобрать и рассчитать воздухоочистное оборудование;

    - в соответствии с полученными данными подобрать вентилятор и электродвигатель.


    Глава 1. Методы расчёта

    1.1 Теоретические основы расчета вредных выделений

    воздухообмен вентиляционный узел электродвигатель

    В производственных помещениях воздух загрязняется различными посторонними примесями: вредными веществами, пылью, избыточным теплом. Эти выделения создают неблагоприятные условия для работающих и могут стать причиной заболевания.

    Одним из способов поддержания в помещениях чистого воздуха, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям, являются общеобменная вентиляция.

    Необходимый воздухообмен в помещении определяется по следующим факторам: числу людей в помещении, выделению вредных веществ, избыточному теплу. Для получения достоверных данных при определении необходимого воздухообмена нужно учитывать все эти параметры и за расчетную величину принимать наибольшее значение, по которому подбирается вентиляционная установка [5].

    Необходимый воздухообмен в помещении в зависимости от числа находящихся в нем людей L, м3/ч, определяется по формуле

    L = n · L´

    где L – необходимый воздухообмен в помещении м3/ч;

    п – число людей в помещении;

    V – расход воздуха на 1 человека в зависимости от объема (V) помещения, м3/ч.

    При V – менее 20 м3 на одного человека L′ принимается равным 30 м3/ч. При V более 20 м3 не менее 20 м3/ч, а при отсутствии естественной вентиляции V принимается равным 60 м3/ч. Необходимый воздухообмен по выделению вредных веществ L, м3/ч, определяется по формуле

    где G – количество вредных веществ, выделяемых в помещении, мг/ч;

    qв,-qпр концентрация вредных веществ в вытяжном и приточном воздухе соответственно, мг/м3.

    Концентрация вредных веществ в приточном воздухе должна быть минимальной и не должна превышать 30% от предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны. Если в помещении одновременно выделяется несколько вредных веществ однонаправленного действия, их концентрация q, мг/м3 определяется из выражения [14]

    Величину G можно определить по эмпирической формуле

    где µ – коэффициент неорганизованного воздухообмена в помещении, обычно применяемый – 2; В – объем помещения, м3; К – средне взвешиваемая концентрация вредных веществ в помещении, мг/м3.

    Необходимый воздухообмен по избыткам тепла L, м3/ч, определяется по формуле

    где Q – избыточное тепло, выделяемое в помещении, Дж/ч;

    C – удельная весовая теплоемкость воздуха, равная 1004 Дж/кг;

    ρ – плотность воздуха, кг/м3;

    tпр,-tух температура приточного, температура уходящего из помещения воздуха соответственно, °С. Температура воздуха, удаляемого из помещения tух,°С определяется по эмпирической формуле

    где tpз – температура воздуха в рабочей зоне, °С,

    ∆t – градиент температуры по высоте помещения (от 1 до 5 °С); Н – расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м;

    2 – высота рабочей зоны, м.

    Количество тепла, выделяемого человеком Q людей, Дж, зависит от его физической нагрузки и от температуры воздуха в помещении. Количество тепла, выделяемого взрослым мужчиной, можно определить из таблицы 1.

    Таблица 1. – Количество тепла, выделяемого взрослым мужчиной

    Физические нагрузки Количества тепла, Дж, выделяемого в помещении при температуре воздуха, °С
    10 15 20 25 30 35
    В покое 586040 523250 418600 334880 334880 334880
    При легкой работе 648830 565110 544180 523250 523250 523250
    При работе средней тяжести 774410 753480 732550 711620 711620 711620
    При тяжелой работе 1046500 1046500 1046500 1046500 1046500 1046500

    Количество тепла, выделяемого от станков Q станков, Дж, определяется по формуле

    где 860 - тепловой эквивалент;

    Nφ – номинальная мощность, расходуемая станками, кВт;

    1 – коэффициент использования мощности (обычно принимают 1 от 0,7 до 0,9);

    2 – коэффициент загрузки (обычно принимают 2 от 0,5 до 0,8);

    3 – коэффициент одновременности работы (обычно принимают 3 от 0,5 до 1,0);

    4 – коэффициент ассимиляции тепла воздухом, учитывающий, какая частота тепла затрачиваемой механической энергией передается в виде тепла воздуха помещения (колеблется от 0,1 до 1);

    Для определения тепловыделений в механических и механосборочных цехах ориентировочно 4 + 0,25.

    Количество тепла, выделяемого в помещении нагретым материалом Qн.матер., Дж, определяется по формуле

    Q = Gн · С (tначtк),

    где Gн – вес материала, кг;

    C – средняя теплоемкость материала, Дж (кирпич – 877,8 Дж, железо – 480,6 Дж, чугун – 418,6 Дж);

    tнач  –  начальная температура, °С;

    tк – конечная температура, °С.

    Избытки тепла в помещении от источников света Qист.св., Дж, можно определить из выражения

    где N∑ – суммарная потребляемая мощность освещения, кВт.

    Практически принимается, что вся мощность источника света переходит в тепло. В теплый период года (при наружной температуре более плюс 10°С) следует учитывать солнечную радиацию. Количество тепла, поступающего от солнечной радиации Qсолн.рад., Дж, определяется по формуле

    Qсолн.рад. = Fост · Kост · qост,

    где Fост – поверхность остекления, м2;

    Кост – коэффициент, зависящий от характеристики остекления (таблица 2);

    qост – солнечная радиация через 1 м2 поверхности остекления в зависимости от ориентации по сторонам света, Дж (таблица 3).

    Таблица 2. – Значение коэффициента Кост

    Характеристика остекления

    Значение коэффициента Кост

    Двойное остекление в одной раме 1,15
    Одинарное остекление 1,45
    Обычное загрязнение стекол 0,8
    Сильное загрязнение стекол 0,7
    Побелка стекол 0,6
    Остекление матовыми стеклами 0,4
    Внешнее зашторивание окон 0,25

    Солнечная радиация через стены не учитывается ввиду ее незначительности.

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.