Расчет кондиционирования помещения
Содержание
Исходные данные
- Объект: зрительный зал детского театра вместимостью 200 человек, принято: 100 детей, 50 женщин, 50 мужчин;
- Размеры помещения: 15х12 м.
- Высота помещения: 4 м;
- Покрытие безчердачное;
- Пол по грунту неутепленный;
- направление главного фасада: запад;
- Смежное помещение: вестибюль, Температура внутреннего воздуха в вестибюле принята согласно ГОСТ 30494-96 для 6 категории работ:
ТПГ - 18°С, ХПГ - 18 °С.
- Внутренние перегородки: кирпич глиняный, длина 15 м, толщина 250 мм.
Параметры наружного воздуха
За расчетные параметры
Параметры Б для теплого периода года:
- температура воздуха обеспеченностью 0,98;
- средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца;
- удельная энтальпия определяется по i-d диаграмме.
Параметры Б для холодного периода года:
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;
- средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца;
- удельная энтальпия определяется по i-d диаграмме.
Для города Красноярск расчетные параметры наружного воздуха приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Период года |
Нормируемые |
Принятые |
Pв, ГПа | |||
t , °С |
φ, % |
t , °С |
φ, % |
i, кДж/кг | ||
ТПГ |
26.2 |
58 |
26.2 |
58 |
57.9 |
1010 |
ХПГ |
-40 |
70 |
-40 |
70 |
-39,5 |
1010 |
Параметры внутреннего воздуха
Внутренние параметры воздуха приняты в зависимости от назначения помещений и периода года, исходя из требований условий комфортности для людей согласно СНиП 31-06-2009 п. 7.36, а также по ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» для помещения 3а категории (помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды).
Во избежание простудных заболеваний находящихся в общественных зданиях людей температура внутреннего воздуха должна быть не ниже, определенной по формуле:
,°С,
где: ,°С - принятая температура наружного воздуха в теплый период года для проектирования СКВ, принято по табл. 1.
Принимаем
за расчетную температуру
Так как в ХПГ температура наружного воздуха ниже °С, то вводится поправка для температуры внутреннего воздуха:
,°С.
где: ,°С - расчетная температура внутреннего воздуха для ХПГ,
,°С - расчетная температура наружного воздуха для ХПГ, принято по табл. 1.
Принимаем за расчетную температуру внутреннего воздуха в ХПГ с учетом вычисленной поправки.
Для помещения зрительного зала детского театра вместимость 200 мест расчетные параметры внутреннего воздуха приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Период года |
Нормируемые |
Принятые |
Vр.з, м/с | |||
t , °С |
φ, % |
t , °С |
φ, % |
i, кДж/кг | ||
ТПГ |
23-25 |
60-30 |
25.0 |
60 |
55.3 |
0.3 |
ХПГ |
20-21 |
45-30 |
25.0 |
45 |
47.9 |
0,2 |
Тепловлажностный баланс помещения
Определяются все виды теплопотерь и теплопоступлений, а так же влагопотерь и влагопоступлений по периодам года. Тепловой баланс составляется по полному теплу.
Определение теплопоступлений
Теплопоступления в помещение определяется по формулам:
, Вт,
, Вт.
Определим каждое составляющее.
Полные теплопоступление в помещение от людей:
, Вт;
, Вт.
где: - удельные полные тепловыделения одним человеком, для состояния покоя при температуре 25 °С (ТПГ) и 25 °С (ХПГ), Вт,
- доля поступления тепла в зависимости от пола и возраста человека, принято считать, что женщина выделяет 85%, а ребенок – 75% от тепловыделений мужчины:
, Вт:
, Вт.
- количество людей в помещении, принято: 100 детей, 50 женщин, 50 мужчин;
Явные теплопоступление в помещение от людей:
- явные теплопоступления от людей, Вт.
, Вт;
, Вт.
где: - удельные явные тепловыделения одним человеком, для состояния покоя при температуре 25 °С (ТПГ) и 25 °С (ХПГ), Вт, принято считать, что женщина выделяет 85%, а ребенок – 75% от тепловыделений мужчины:
, Вт:
, Вт.
Теплопоступление в помещение от освещения:
, Вт,
где: , лк – общая освещенность помещения (согласно Приложения Ж СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», принято для обеспечение психоэмоционального комфорта в помещениях с разрядами зрительных работ Г-Ж: 300-500 лк);
, м2 – площадь пола помещения;
, Вт/(м2·лк) – удельное тепловыделение источников искусственного освещения, для ламп накаливания необходимо вводить поправочный коэффициент 2,75
– доля теплоты, поступающей в помещение от ламп накаливания.
Теплопоступление в помещение от солнечной радиации:
, Вт, где:
, Вт - теплопоступление в помещение от солнечной радиации через остекление. В проектируемом помещении отсутствуют остекление, тепловой поток через светонепроницаемые вертикальные ограждения не учитывается.
- количество тепла,
, Вт,
где: , м² - площадь поверхности покрытия;
Вт/(м²·°С) - коэффициент теплопередачи покрытия;
°С - эквивалентная разность температур (для широты 56°).
Теплопоступления от оборудования, Вт:
В помещении зрительного зала установлены 10 софитов по 250 Вт,
, Вт, где:
Вт - установочная мощность единицы оборудования;
, шт – количество единиц оборудования;
- коэффициент одновременности работы;
Теплопоступления от системы отопления, Вт:
Система отопления компенсируют теплопотери через ограждающие конструкции, принято по таблице 5.1.
, Вт.
Определение теплопотерь
Расчет производиться по методике «Юркевич А.А. Отопление и вентиляция гражданского здания.- Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2007.- 84с.» и сводится к заполнению таблицы 5.1.
Характеристики ограждающих
Требуемое
термическое сопротивлений
, м²/К·Вт,
где: и - табличные значения, граничащие с вычисленным значением .
, - табличные значение сопротивления теплопередачи при соответствующих значениях и .
, градусосуток,
где: , - средняя температура отопительного периода:
, сут. - продолжительность
Требуемое термическое сопротивлений ограждающих конструкций:
Наружная стена:
, м²/К·Вт;
Покрытие:
, м²/К·Вт;
Пол по грунту (неутепленный):
по зонам согласно СНиП 2.04.05-91*, Приложение 9, п. 3:
I зона - 2,1 м²/К·Вт, II зона - 4,3 м²/К·Вт; III зона - 8,6 м²/К·Вт; IV зона - 14,2 м²/К·Вт;
Внутренняя стена (250 мм глиняный кирпич):
, м²/К·Вт;
где: , - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения;
, - термическое сопротивление кондуктивного переноса теплоты через -й слой стены.
, м – толщина -й слоя стены;
, - коэффициент теплопроводности для кладки из глиняного полнотелого кирпича на ЦПР 1800.
Размеры здания в плане приняты по рисунку 1.
Рис. 1.
Таблица 5.1.
Помещение |
Характеристика ограждающих конструкий |
Теплопотери помещения ΣQогр | |||||||||||||||||||
№ |
наименование |
tв, °С |
обозначение |
ориентация по сторонам света |
размеры |
F , м2 |
tв-tн, °С |
n |
k, Вт/м2К |
добавочные теплопотери, в долях |
Qогр, Вт | ||||||||||
а, м |
b, м |
на ориентацию, β |
другие, β |
1+Σβ | |||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |||||||
Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции помещений ХПГ (tн=-40°С) | |||||||||||||||||||||
1 |
Зрительный зал ХПГ |
25 |
НС |
Ю |
12,50 |
4,50 |
0,00 |
65 |
1 |
0,248 |
0 |
0,1 |
1,1 |
0,0 |
9050* | ||||||
25 |
НС |
З |
16,00 |
4,50 |
12,00 |
65 |
1 |
0,248 |
0,05 |
0,1 |
1,15 |
222,6 |
|||||||||
25 |
НС |
С |
12,50 |
4,50 |
56,25 |
65 |
1 |
0,248 |
0,1 |
0,05 |
1,15 |
1043,3 |
|||||||||
25 |
ВС |
– |
15,00 |
4,00 |
60,00 |
7 |
1 |
3,240 |
0 |
0 |
1 |
1360,8 |
|||||||||
25 |
Покр |
– |
15,00 |
12,00 |
180,00 |
65 |
1 |
0,168 |
0 |
0 |
1 |
1963,1 |
|||||||||
25 |
ПП I |
– |
- |
- |
92,00 |
65 |
0 |
0,476 |
0 |
0 |
1 |
2847,6 |
|||||||||
25 |
ПП I |
– |
2,00 |
8,00 |
16,00 |
65 |
0 |
0,476 |
0 |
0 |
1 |
495,2 |
|||||||||
25 |
ПП II |
– |
- |
- |
60,00 |
65 |
0 |
0,233 |
0 |
0 |
1 |
907,0 |
|||||||||
25 |
ПП III |
– |
- |
- |
28,00 |
65 |
0 |
0,116 |
0 |
0 |
1 |
211,6 |
|||||||||
Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции помещений ТПГ (tн=+26.2°С) | |||||||||||||||||||||
1 |
Зрительный зал ТПГ |
25 |
НС |
Ю |
12,50 |
4,50 |
0,00 |
-1,2 |
1 |
0,248 |
0 |
0,1 |
1,1 |
0,0 |
1220 | ||||||
25 |
НС |
З |
16,00 |
4,50 |
12,00 |
-1,2 |
1 |
0,248 |
0,05 |
0,1 |
1,15 |
-4,1 |
|||||||||
25 |
НС |
С |
12,50 |
4,50 |
56,25 |
-1,2 |
1 |
0,248 |
0,1 |
0,05 |
1,15 |
-19,3 |
|||||||||
25 |
ВС |
– |
15,00 |
4,00 |
60,00 |
7 |
1 |
3,240 |
0 |
0 |
1 |
1360,8 |
|||||||||
25 |
Покр |
– |
15,00 |
12,00 |
180,00 |
-1,2 |
1 |
0,168 |
0 |
0 |
1 |
-36,2 |
|||||||||
25 |
ПП I |
– |
- |
- |
92,00 |
-1,2 |
0 |
0,476 |
0 |
0 |
1 |
-52,6 |
|||||||||
25 |
ПП I |
– |
2,00 |
8,00 |
16,00 |
-1,2 |
0 |
0,476 |
0 |
0 |
1 |
-9,1 |
|||||||||
25 |
ПП II |
– |
- |
- |
60,00 |
-1,2 |
0 |
0,233 |
0 |
0 |
1 |
-16,7 |
|||||||||
25 |
ПП III |
– |
- |
- |
28,00 |
-1,2 |
0 |
0,116 |
0 |
0 |
1 |
-3,9 |
|||||||||
Примечание: *Теплопотери в ХПГ через ограждающие конструкции компенсируются местной системой отопления.
Температура внутреннего воздуха в вестибюле принята для ТПГ - 18 °С, для ХПГ - 18 °С.
Определение влагопоступлений.
Количество влаги, поступающее в основное помещение, вычисляется по формуле:
, г/час.
Количество влаги, поступающее от людей:
, г/час;
, г/час;
где: - количество влаги, поступающее от одного человека, г/час, для состояния покоя при температуре 25 °С (ТПГ) и 25 °С (ХПГ):
, г/час;
, г/час;
- доля поступления влаги в
зависимости от пола и
- количество людей в помещении, принято: 100 детей, 50 женщин, 50 мужчин;
Определение балансовых составляющих
Балансовые составляющие:
- теплоизбытки в помещении, Вт.
- теплонедостатки в помещении, Вт.
Обе величины вычисляются как разность теплопоступлений и теплопотерь. Если эта разность >0, то получаются теплоизбытки, если <0 - теплонедостатки.
- влажностный баланс помещения, кг/ч. Вычисляется как разность влагопоступлений и влагопотерь.
Явные теплоизбытки:
, Вт,
, Вт.
Вт.
Удельные теплоизбытки помещения:
Вт/м³;
Вт/м³,
где: м³ - объем помещения зрительного зала.
Тепловлажностное отношение:
, кДж/кг.
Для ТПГ:
кДж/кг.
Для ХПГ:
кДж/кг.
Расчеты тепловлажностного баланса зрительного зала приведена в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
Период года |
Теплопотери, Вт |
Теплопоступления, Вт | |||||||
Qогр |
Qвент |
Всего |
Qл |
Qсо |
Qпср |
Qосв |
Qл.я |
Всего | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ТПГ |
1220 |
0 |
1220 |
15910 |
0 |
770 |
1650 |
10050 |
18330 |
ХПГ |
9050 |
0 |
9050 |
15910 |
9050 |
0 |
1650 |
10050 |
26610 |
| |||||||||
Период года |
Влагопоступления, кг/ч |
ΔQизб |
ΔWизб |
ΔQя |
Δq |
ε | |||
WЛ |
WТЕХ |
Всего |
Вт |
кг/ч |
Вт |
Вт/м³ |
кДж/кг | ||
1 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | |
ТПГ |
8,4 |
0,0 |
8,4 |
17110 |
8 |
11250 |
15,6 |
7355 | |
ХПГ |
8,4 |
0,0 |
8,4 |
17560 |
8 |
11700 |
16,3 |
7548 | |
Выбор и обоснование принятой схемы обработки воздуха
Классификация проектируемой СКВ:
- По функциональному назначению: СКВ относится к группе комфортного кондиционирования, к установкам, применяемым для обеспечения санитарно-гигиенических условия труда, отдыха или иного пребывания людей в помещениях гражданских зданий.
- По характеру связи с обслуживаемым помещением: центральная СКВ.
- По расположению источников тепла и холода: неавтономная СКВ.
- По схеме обработки воздуха: рециркуляция в ТПГ и ХПГ, рекупераця в ХПГ.
- По давлению, развиваемому вентилятором: среднего давления.
- По режиму работы: круглогодичная СКВ.
- По конструкции: моноблочная СКВ.
- По способу снабжения воздухоохладителя СКВ от источника холода: система с промежуточным холодоносителем (вода).
- По способу регулирования параметров воздуха: качественное регулирование.
- По числу воздуховодов для подачи приточного воздуха: одноканальная СКВ.
- По способу обслуживания помещения: однозональная СКВ.
Выбор схемы
обработки воздуха
Для обеспечения заданных параметров воздуха в кондиционируемом помещении приточный воздух, подаваемый в него, подвергают тепловлажностной обработке в кондиционерах. При проектировании СКВ расчётным периодом года является теплый, так как этот период характеризуется наибольшими теплоизбытками в помещении, а система кондиционирования воздуха обеспечивает параметры воздушной среды чаще всего за счёт поглощения этих теплоизбытков.
Система кондиционирования воздуха проектируется в основном с постоянным расходом приточного воздуха, величина которого определяется в ТПГ и является исходной величиной для проектирования в ХПГ. В ХПГ обработка воздуха в кондиционере заключается в его нагреве и увлажнении.
В системе кондиционирования для экономии энергетических ресурсов в ХПГ применяется рекуперация воздуха (согласно главе 11 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование и курсового задания) совместно с рециркуляцией в ХПГ и ТПГ.
При использовании рекуперации необходимо учитывать схему организации воздухообмена в помещении и зону забора воздуха из помещения, направляемого на рекуперацию (использование утилизации теплоты удаляемого из помещения воздуха для первичного подогрева приточного воздуха).
Согласно статьям [12], [13] в помещениях зрительных залов наиболее эффективная схема организации воздухообмена вытеснением, осуществляемой «снизу-вверх»: подача через воздухораспределители, установленные под сиденьями или в конструкции сидений, удаление воздуха из верхней зоны. Но так как детский зрительный зал ограничен высотой 4 м, то вышеупомянутая схема воздухообмена сложна в исполнении. Поэтому к проектированию принимается схема воздухообмена «сверху–вверх»: подача приточного воздуха осуществляется под потолком рассредоточено с помощью воздухораспределителей равномерной раздачи, забор воздуха из помещения на рекуперацию и рециркуляцию предусматривается из зоны, в которых воздух имеет наиболее высокую температуру, т.е. воздуха верхней зоны над сценой.
Согласно п. 7.35 «СНиП 31-05-2009» в зрительном зале клуба или театра с глубинной колосниковой сценой количество удаляемого воздуха должно составлять 90 % приточного (включая рециркуляцию) для обеспечения 10 % подпора в зале; через сцену следует удалять не более 17 % общего объема удаляемого из зала воздуха.
Параметры рециркуляционного и рекуперационного воздуха соответствуют параметрам удаляемого воздуха (при схеме «сверху-вверх» и заборе воздуха из верхней зоны).
Параметры удаляемого воздуха (из верхней зоны):
, °С, где:
, °С - температура внутреннего воздуха;
, °С/м - градиент температуры - повышение температуры воздуха на каждый метр высоты помещения сверх рабочей зоны, в зависимости от тепловой напряженности;
, м - высота помещения;
, м - высота обслуживаемой зоны.
°С;
°С.
Расход наружного воздуха при рециркуляции определяется по санитарно-гигиеническим нормам:
м³/ч, где:
, м³/ч – расход воздуха на 1 человека (приложению М СНиП 41-01-2003 для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно, здание общественное, без естественного проветривания),
– количество человек.
В зависимости от соотношения расчетных параметров внутреннего и наружного воздуха в ТПГ выбирается метод обработки воздуха.
Из сравнения , выбирается метод, предусматривающий политропный процесс обработки воздуха с естественными или искусственными источниками холода: снижение энтальпия наружного воздуха с возможностью получения любых значений энтальпии и влагосодержания приточного воздуха независимо от параметров наружного.
Для обработки воздуха в ТПГ используется схема обработки воздуха с одной рециркуляцией. Процесс охлаждения и осушения воздуха осуществляется в поверхностном воздухоохладителе (ПВО), в котором циркулирует вода, антифриз или фреон. В ХПГ в ПВО осуществляется нагрев приточного воздуха.
Для обработки воздуха в ХПГ принимается схема обработки воздуха с утилизацией теплоты удаляемого воздуха и одной рециркуляцией (подключение рециркуляционного воздуховода после теплообменника первого подогрева).
Построение процессов обработки
воздуха в центральном кондици онере на I-d диаграмме.
Кондиционирование воздуха в ТПГ.
Исходные данные для построения в ТПГ:
Параметры наружного воздуха - точка Н ( °С, кДж/кг).
Параметры внутреннего воздуха - точка В ( °С, кДж/кг %).
Величина углового коэффициента - , кДж/кг.
Схема обработки воздуха с одной рециркуляцией.
Последовательность построения (I-d диаграмма 1).
- Строим точку Н: °С, кДж/кг);
- Строим точку В: ( °С, %);
- В точку В строим луч процесса , кДж/г;
- Задаемся рабочей разностью температуры °С, определяем температуру приточного воздуха, °С:
, °С.
На пересечении изотермы и получаем точку П;
- Определяем положение точки У. Определяем температуру удаляемого воздуха , °С, и на пересечении линии и получаем точку У;
- Определяем расход воздуха, необходимый для ассимиляции теплоизбытков и влагоизбытков :
, кг/ч, где:
, Вт – теплоизбытки в помещении,
, кДж/кг – энтальпия удаляемого воздуха, определяется по I-d диаграмме для точки У;
, кДж/кг – энтальпия приточного воздуха, определяется по I-d диаграмме для точки П.
, кг/ч, где:
, кг/ч – влагоизбытки в помещении в ТПГ, принимается из таблицы тепловлажностного баланса помещения;
, г/кг – влагосодержание
, г/кг – влагосодержание
Определяем величину расхождения
между получившимися
.
Из двух полученных значений для дальнейших расчетов принимаем наибольшее , кг/ч.
- Определяем полную производительность кондиционера:
, кг/ч, где:
– коэффициент, учитывающий
потери воздуха через
Определяем объемный расход воздуха:
, тыс.м³/ч, где:
– плотность воздуха, кг/м³, при температуре °С:
, кг/м³.
По величине выбираем марку кондиционера. В каталогах оборудования приводится номинальная производительность кондиционера, максимальная производительность составляется 125% от номинальной производительности кондиционера.
Подбираем по [9] кондиционер
КТЦЗ-20, с номинальной
- Строим процесс нагрева воздуха в вентиляторе: из точки П по линии опускаемся в масштабе температур на 1.5 °С (1÷1.5°С), получаем точку П'.
- Из точки П' проводим линию до пересечения с % ( при начальной влажности 45÷70%), получаем точку О.
- Строим процесс нагрева воздуха в рециркуляционной сети: из точки У по линии в масштабе температур откладываем отрезок в 1 °С, получаем точку У'.
- Соединяем Н и У'.
- Определяем расход наружного воздуха, по санитарно-гигиеническим нормам м³/ч,
, кг/ч, где:
– плотность воздуха, кг/м³, при температуре °С.
- Составляем уравнение воздушного баланса смеси наружного и рециркуляционного воздуха (по влагосодержанию):
.
Определяем влагосодержание
, кг/ч;
г/кг.
- Соединяем точки С и О.
- Условия работы схемы в ТПГ:
- Температура после камеры орошения =17.0 °С, что не ниже 3 °С.
- Продолжение луча процесса обработки воздуха в камере орошения пересекает кривую относительной влажности в области положительных температур.
- Точка С смеси рециркуляционного воздуха находится в области и в области положительных температур, °С.
- Разность температуры нагреваемого воздуха в теплообменнике второго подогрева меньше 4÷6 °С, вместо базовой секции кондиционера предусматривается водяной калорифер или электронагреватель (доводчик), который устанавливается за вентилятором, или непосредственно перед обслуживаемым помещением.
Процессы:
НУ' – линия смеси наружного и рециркуляционного воздуха;
СО – Обработка воздуха в камере орошения или в ПВО;
ОП' – нагрев воздуха в теплообменнике второго подогрева;
П'П – запас на подогрев воздуха в вентиляторе;
ПВУ – изменение тепловлажностного состояния воздуха в помещении;
УУ' – Нагрев в рециркуляционной сети.
Рассчитываем отдельные
Охлаждающая мощность камеры орошения, Вт:
, Вт, где:
, кДж/кг – энтальпия воздуха
рециркуляционной смеси,
, кДж/кг – энтальпия воздуха
после обработки в камере
Мощность теплообменника второго подогрева, Вт:
, Вт, где:
, кДж/кг – энтальпия воздуха
после подогрева в
Количество влаги, выделившееся из воздуха в результате его обработки в камере орошения, кг/ч:
, кг/ч, где:
, г/кг – влагосодержание
, г/кг – влагосодержание воздуха после обработки в камере орошения, определяется по I-d диаграмме для точки О.
Параметры всех точек процесса сводим в таблицу.
Параметры |
Точки | |||||||
Н |
С |
О |
П' |
П |
В |
У |
У' | |
Температура, °С |
26.2 |
26.4 |
17.0 |
22.0 |
23.5 |
25.0 |
26.0 |
27.0 |
Относительная влажность, % |
58 |
57 |
95 |
70 |
63.6 |
60 |
57 |
53.5 |
Энтальпия, кДж/кг |
57.9 |
57.9 |
46.3 |
51.4 |
52.9 |
55.3 |
56.8 |
57.9 |
Влагосодержание, г/кг сух.в. |
12.38 |
12.31 |
11.55 |
11.55 |
11.55 |
11.87 |
12.06 |
12.06 |

- Расчёт крепи горной выработки
- Расчет механического цеха по выпуску деталей для автомобильных прицепов с разработкой технологического процесса изготовления детали «В
- Расчет налога на прибыль и налоговой нагрузки предприятия на ООО «Авангардстройматериалы»
- Расчетно-кассового обслуживания юридических лиц коммерческим банком на примере ОО «Чебоксарский» Казанского филиала ОАО «Русь-Банк»
- Расчетно-кассовое обслуживание
- Расчетно – кассовое обслуживание клиентов: основные риски, пути снижения
- Расчетно - кассовое обслуживание юридических и физических лиц на примере ОАО «Банк 24.ру»»
- Расчет и выбор типа электропривода токарного станка
- Расчёт и конструирование детали головка БР05-451.001
- Расчёт и проектирование замкнутой системы воздушно-динамического рулевого привода летательного
- Расчёт и проектирование трансформаторной подстанции 10/0,4
- Расчет и разработка координатной оси динамически подвижной оптической лазерной головки
- Расчет количества видов ТО и ремонта тракторов
- Расчёт колоны