Промышленное строительство
Содержание
Введение…………………………………………………………
- Раздел «Строительная
часть»……………………………………….........
.стр.
- Описание
изображенных на чертеже объемно-планировочных
и конструктивных решений здания………………………………………………………………
............стр.
- Раздел
«Санитарная техника»…………………………
…………………..стр.
- Расчет расхода тепла на отопление здания. Расчет годового расхода тепла на отопление здания………………………………………………стр.
- Системы
горячего водоснабжения. Оборотное
и
повторное водоснабжение. Их достоинства и недостатки……………………………………………………………….стр. - Методы очистки сточных вод…………………………………………..стр.
Заключение……………………………………………………
Литература……………………………………………………
Введение
- Раздел «Строительная часть»
- Раздел «Санитарная техника»
2.1 Расчет расхода тепла на отопление здания.
Расчет годового расхода тепла на отопление здания
Расходы тепла
на отопление определены расчетом теплопотерь
и проверены по удельным показа-телям
теплопотребления, согласно СниП23-02-2003
таблица 9, на вентиляцию из расчета нагрева
приточ-ного воздуха, поступающего на
компенсацию общеобменной вытяжки.
q=β1 β2 [P/ S [1/Rст +ρ(1/Rок – 1/Rст)]+1/H (α11/Rпокр+α11/Rперекр)Вт/ºС
qо =1,13х1,2(420/2312(1/4,04+0,4(
qо=0,25вт/м3/данные для расчета см. приложение1.
– для здания состоящего из частей разной
этажности или неодинаковой высотой для
частей здания.
β1 =1,13 – коэффициент, учитывающий дополнительные
теплопотери здания за счет ориентации
на стороны света.
β2 =1,2– неучтенные теплопотери (на предпроектной
стадии).
Qтп= q0Vзд(tсрвн+43)Вт –теплопотери наружных
ограждающих конструкций.
Qтп= 0,25 х21580 (21+43)=345280 Вт.
Требуемый расход тепла на отопление,
Вт:
Qот= Qтп х β3
Qот=345280 х1,2 =414400 Вт /356300кКал/час – где:β3
– коэффициент, учитывающий дополнительные
потери тепла трубопроводами и потери
теп-ла, вызываемые размещением отопительных
приборов у наружных ограждений.
Расчет расхода тепла на отопление зданий по укрупненным показателям
11.03.2010
В тех случаях,
когда требуется знать
Максимальный расход тепла на отопление по укрупненным измерителям определяют по формуле:
Q=q0a(tcp - tнар) Vн, Вт (1)
где q0
- удельная тепловая характеристика на
отопление, Вт/м3, принимаемая по
табл. 1;
a - поправочный коэффициент на изменение
удельной тепловой характеристики в зависимости
от местных климати ческих условий (табл.
2);
tcp - усредненная расчетная
внутренняя температура отапливаемых
помещений (табл. 3);
tнар - расчетная наружная
температура согласно СНиП 2.04.05-91*(для
некоторых городов Украины табл. 4)
Vн -
строительная кубатура отапливаемого
здания, м3.
Табл.1 Удельная тепловая характеристика на отопление, Вт/м3
|
Табл.2 Значение коэффициента а
|
Табл.3 Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха для жилых и общественных зданий, tсоС:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл.4 Расчетная температура наружного воздуха.
|
Смотреть
методичку в ЗАГРУЗКАХ
2.2
Системы горячего
водоснабжения. Оборотное
и
повторное водоснабжение.
Их достоинства и недостатки
Особенности
устройства систем горячего
водоснабжения
С развитием
строительства жилых и
Существует несколько способов получения горячей воды:
- в местных установках малой производительности (водогрейные колонки, газо- и электронагреватели, кипятильники, небольшие водогрейные котлы, гелиоустановки и др.);
- централизованно: а) в водоводяных или пароводяных подогревателях, располагаемых в тепловых пунктах на одно или несколько зданий; б) в районных котельных с раздачей горячей воды потребителям по наружным сетям, обслуживающим большие группы зданий, квартал, район, поселок; в) из теплосети при непосредственном разборе горячей воды потребителями.
Системы
с местными установками
для приготовления
горячей воды. Местные установки
для приготовления горячей воды могут
обслуживать одно или несколько водоразборных
устройств (например, в пределах одной
квартиры жилого здания).
Такие системы горячего водоснабжения называют децентрализованными. Основными элементами их оборудования являются: генератор тепла, где сгорает топливо и нагревается теплоноситель; водонагреватель, где приготовляется горячая вода; трубопроводы теплоносителя; разводящие трубопроводы, подающие воду к водоразборным устройствам; дополнительные устройства (расширительный бачок, аккумулирующий бак-резервуар).
Системы централизованного горячего водоснабжения. Эти системы подразделяют:
- по способу получения горячей воды - с непосредственным нагревом воды в котлах, с нагревом ее в подогревателях с применением теплоносителя (пар, перегретая вода);
- по способу подачи горячей воды - система без баков-аккумуляторов, обеспечивающая подачу горячей воды потребителям без разрыва струи (под давлением городского водопровода), и система с баками - аккумуляторами, обеспечивающая подачу горячей воды потребителям через напорные баки, высота расположения которых создает нужный напор в системе;
- по способу использования перегретой воды от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) - закрытая система, использующая воду от ТЭЦ в качестве теплоносителя для нагрева воды в подогревателях, и открытая система с непосредственным водоразбором при условии сохранения качества воды, отвечающего требованиям / 5 /;
- по способу движения воды в системе - с естественной циркуляцией под действием гравитационного напора, когда движение горячей воды обусловлено изменением ее плотности вследствие изменения температуры, и с искусственной циркуляцией - побудительной, с помощью циркуляционного насоса.
В систему централизованного горячего водоснабжения входят следующие элементы: генератор тепла; водоподогреватель; трубопроводы теплоносителя, соединяющие генератор тепла с водоподогревателем; трубопроводы, разводящие горячую воду потребителям; сетевые устройства (компенсаторы линейных удлинений, воздухоотводчики); арматура (водоразборная, предохранительная, запорная); аккумуляторы (баки); насосные установки; контрольно-регулирующие устройства (регуляторы расхода, температуры).
Сети трубопроводов систем централизованного горячего водоснабжения состоят из подающих и циркуляционных трубопроводов.
Циркуляционные трубопроводы устраивают для естественной или искусственной циркуляции воды в сети через водоподогреватель, чтобы при отсутствии или недостаточном водоразборе вода не остывала.
Широкое применение получили сети с подающими стояками, объединенными перемычкой, расположенной в верхней части здания и соединяющей их с циркуляционным трубопроводом. Объединение подающих стояков перемычками осуществляют в каждой секции здания и соединяющей их с циркуляционным трубопроводом.
Открытая система с непосредственным разбором горячей воды из тепловой сети также находит применение, несмотря на высокие требования, предъявляемые к ее эксплуатации и к качеству горячей воды, подаваемой от ТЭЦ.
Однако наибольшее
распространение получили системы
закрытые со скоростными
Повторное и оборотное водоснабжение
При повторном водоснабжении воду после использования в каком-либо технологическом процессе сохранившую достаточно качественные показатели, без промежуточной обработки подают для повторного применения (рис.2, а) в систему водоснабжения. Например, тару для марочных продуктов (контейнеры, фляги и т.д.) после мойки повторной водой ополаскивают еще и питьевой. Эту воду можно повторно применять для первого ополаскивания, мойки полов, наружного обмыва автомашин, полива территории и т.д.
В оборотных системах водоснабжения (рис.2, б) воду используют многократно после соответствующей обработки (очистки, охлаждения, подогрева и т.д.).
Схемы системы оборотного водоснабжения
Рис.2. Схемы систем повторного и оборотного водоснабжения
- а – повторного использования воды с установкой накопителя и насоса:
- 1 – технологическое оборудование для использования водопроводной воды;
- 2 – технологическое оборудование для использования отработанной воды;
- 3 – накопитель;
- 4 – насос;
- 5 – водопровод; v
- 6 – трубопровод, подающий отработанную воду в накопитель;
- 7 – трубопровод, подающий отработанную воду для повторного использования;
- 8 – трубопровод для сброса избытков отработанной воды;
- 9 – трубопровод для сброса использованной воды в канализацию;
- б – схема оборотного водоснабжения для мойки (промывки) сырья, полуфабриката и готового продукта:
- 1 – промыватель на необоротной воде;
- 2 – поток промываемого вещества;
- 3 – промыватель на водопроводной воде;
- 4 – поток промытого вещества;
- 5 – аппарат для очистки оборотной воды, например отстойник;
- 6 – насос;
- 7 – трубопровод, подающий очищенную воду;
- 8 – трубопровод, подающий загрязненную воду;
- 9 – водопровод;
- 10 – канализация.
Если при первом использовании вода в системе водоснабжения загрязняется, ее подают в очистные сооружения, после чего очищенную воду с помощью насосов вновь направляют для участия в технологическом цикле. В канализацию уходит небольшая часть воды с загрязнениями. Потери восстанавливают свежей водой. В системах оборотного водоснабжения можно использовать даже сточные воды после их биологической очистки.
Пример оборотного использования воды – охлаждающая вода в холодильных агрегатах. Нагревшуюся в конденсаторах агрегатов воду охлаждают в градирных или брызгальных бассейнах и снова подают в конденсаторы. На предприятиях молочной промышленности повторно используют воду в пластинчатых пастеризационно-охладительных линиях.
Оборотное водоснабжение позволяет уменьшить расход свежей воды в десятки раз. Экономия свежей воды способствует сохранению водных ресурсов. При повторном и оборотном водоснабжении резко уменьшается количество сточных вод, тем самым меньше загрязняются водоемы.
На предприятиях
нужно добиваться сокращения водопотребления
свежей воды и водоотвода. Для этого
необходимо внедрять безотходные технологические
процессы и системы
водоснабжения с повторным и оборотным
использованием воды по замкнутому циклу
с полной ее регенерацией.
- Методы очистки сточных вод
Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения - сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве имеется сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода).
Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, химические, физико-химические и биологические, когда же они применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется комбинированным. Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью вредности примесей.
Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод путем отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси. Грубодисперсные частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, ситами, песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций, а поверхностные загрязнения - нефтеловушками, бензомаслоуловителями, отстойниками и др. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%, многие из которых как ценные примеси, используются в производстве.
Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%.
При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются тонко дисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из физико-химических методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т.д. Широкое применение находит также электролиз. Он заключается в разрушении органических веществ в сточных водах и извлечении металлов, кислот и других неорганических веществ. Электролитическая очистка осуществляется в особых сооружениях - электролизерах. Очистка сточных вод с помощью электролиза эффективна на свинцовых и медных предприятиях, в лакокрасочной и некоторых других областях промышленности.
Загрязненные сточные воды очищают также с помощью ультразвука, озона, ионообменных смол и высокого давления, хорошо зарекомендовала себя очистка путем хлорирования.
Среди методов очистки сточных вод большую роль должен сыграть биологический метод, основанный на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоемов. Есть несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: биофильтры, биологические пруды и аэротенки.
В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процессы биологического окисления. Именно она служит действующим началом в биофильтрах.
В биологических прудах в очистке сточных вод принимают участие все организмы, населяющие водоем.
Аэротенки - огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее начало - активный ил из бактерий и микроскопических животных. Все эти живые существа бурно развиваются в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение потоком подаваемого воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, жгутиковые, амебы, коловратки и другие мельчайшие животные, пожирая бактерии, неслипающиеся в хлопья, омолаживают бактериальную массу ила.
Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механической, а после нее для удаления болезнетворных бактерий и химической очистке, хлорированию жидким хлором или хлорной известью. Для дезинфекции используют также другие физико-химические приемы (ультразвук, электролиз, озонирование и др.)
Биологический
метод дает большие результаты при
очистке коммунально-бытовых
Заключение
Литература