Разработка системы «чиллер-фанкойл» для кондиционирования бизнес центра

Скачать дипломную работу, в которой исследуется разработка системы «чиллер-фанкойл» для кондиционирования бизнес центра
Author image
Timur
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
01.10.2023
Объем файла
2234 Кб
Количество страниц
51
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
2160 руб.
2700 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшнем этапе развития систем кондиционирования воздуха определились две магистральные принципиально различные, но функционально подобные системы централизованного кондиционирования: VRV и система чиллер - фанкойлы. Их использование приводит к практически идентичному результату, поэтому только глубокое знание особенностей проектирования, монтажа и эксплуатации оборудования позволяет определить оптимальный вариант для конкретного объекта.
Кондиционирование воздуха – это автоматизированное поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температура, относительная влажность, чистота и скорость движения воздуха) с целью обеспечения оптимальных условий наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечение сохранности ценностей культуры.
Кондиционирование подразделяется на три класса:
1. Для обеспечения метеорологических условий, требуемых для технологического процесса при допускаемых отклонениях за пределами расчетных параметров наружного воздуха. В среднем 100 часов в год при круглосуточной работе или 70 часов в год при односменной работе в дневное время.
2. Для обеспечения оптимальных, санитарных или технологических норм при допускаемых отклонениях в среднем 250 часов в год при круглосуточной работе или 125 часов в год при односменной работе в дневное время.
3. Для обеспечения допустимых параметров, если они не могут быть обеспечены вентиляцией, в среднем 450 часов в год при круглосуточной работе или 315 часов в год при односменной работе в дневное время.

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 13

1.1 Назначение и принцип работы кондиционеров на базе чиллера-фанкойлов 13

1.1.1 Чиллеры. 16

1.1.2 Фанкойлы. 23

1.1.3 Гидромодули 31

1.1.4 Минимальный объем воды в системе 36

1.2 Климатологическая характеристика района 37

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕС ЦЕНТРА 40

2.1 Выбор расчетных параметров внутреннего и наружного воздуха 40

2.2 Расчет теплоизбытков и подбор оборудования 40

2.3 Гидравлический расчет системы. 45

2.4 Экономическая часть 49

ГЛАВА 3. МОНТАЖ ЧИЛЛЕРА И ФАНКОЙЛОВ, АВТОМАТИЗАЦИЯ 51

3.1 Монтаж чиллера и фанкойлов 51

3.2 Автоматизация чиллеров 52

ГЛАВА 4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 54

4.1 Техника безопасности при монтаже чиллера. 54

4.2 Безопасность при возможных чрезвычайных ситуациях 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 65

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 67

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*: утв. приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.06.2012 № 275. с изменениями №1 от 13.12.2017. утв. Приказом Минстроя РФ №1663/пр. -  Москва: Минрегион РФ, 2012. –  113 с.

2. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003: утв. приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.06.2012 № 265. -  Москва: Минрегион РФ, 2012. –  100 с.

3. СП 60.13330.2016. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003: утв. приказом Минрегиона Российской Федерации от 16.12.2016 № 968/пр. и введен в действие с 17.06.2018. -  Москва: Минрегион РФ, 2016. –  81 с.

4. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении : утв. приказом Росстандарт от 12.07.2012 № 191. -  Москва: Стандартинфрм, 2013. –  15 с.

5. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания, Москва, 2011. – 30 с.

6. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения, Москва, 2012. – 92 с.

7. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

8. Ананьев В.А. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. [3-е]. – Москва: Евроклимат, 2001. – 416 с.

9. Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами – Москва: Евроклимат: Техносфера, 2006 – 399 с.

10. Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха. - Москва.: Издательство физико-математической литературы, 2003. - 272 с.

11. Нимич Г.В. Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха: [учеб. пособие]. - Киев: [Видавничий будинок «Аванпост-Прим»], 2003. - 630 с.

12. Богословский. В. Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): [учеб. для вузов]. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: АВОК Северо-Запад, 2006. - (Инженерные системы зданий). - 400 с.

13. Самарин О.Д. Основы обеспечения микроклимата зданий: учебник для вузов / Пушняков Н.К. - Москва: АСВ, 2014. - (Бакалавр). - 203 с.

14. Системы кондиционирования воздуха. Теория и практика: [учебное пособие] / В.П. Мурашко. - Москва: Евроклимат, 2017. - 671 с. (Библиотека климатехника).

15. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

16. Справочник строителя: «Инженерные решения по охране труда в строительстве» под ред. Г.Г.Орлова. М.: Стройиздат, 1985 г.

17. СП 118.13330. «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

Расчет поступлений теплоты и влаги в помещения при проектирования СКВ с чиллерами и фанкойлами должен быть выполнен на основе точных инженерных методик, а не по укрупненным показателям. При расчете нагрузки на систему кондиционирования воздуха необходимо учитывать следующие теплопоступления: от людей, от солнечной радиации через окна, наружные стены и покрытие, от электрического освещения, технологические, в том числе для общественных зданий от офисной техники, при теплопередаче через наружные ограждения (для холодного периода года — теплопотери), теплоотдачу отопительных приборов системы водяного отопления (для холодного периода). Расчет поступления тепла через внешние ограждающие конструкции в летний период года затрудняется существенными колебаниями температуры наружного воздуха в течение суток и еще большими колебаниями теплового потока на наружных поверхностях ограждений за счет солнечного излучения. Значительное влияние на теплообмен оказывает и массивность ограждений, уменьшающая амплитуду колебаний температуры на внутренней поверхности ограждающих конструкций. Потери тепла через ограждающие конструкции в зимний период года рассчитывают в предположении стационарного режима, так как зимой значительных колебаний температуры наружного воздуха и особенно колебаний температуры на наружной стороне ограждений не наблюдается.