Проект технологической системы офисного помещения отрасли

ВВЕДЕНИЕ

 

Основу эффективности  национальной экономики любой современной  страны составляет наряду с природными и трудовыми ресурсами, и научно-технический  потенциал страны. Переход экономики  в новое качественное состояние  увеличил значимость инновационной  деятельности, развития наукоемких производств, что, в конечном счете, является важнейшим фактором выхода из экономического кризиса и обеспечения условий для экономического роста.

Научно – технический  прогресс, научно – технический  потенциал любой страны является основным двигателем экономик стран. Решающее значение в условиях нового этапа НТР, в условиях структурной перестройки мирового хозяйства приобретает вопрос научно – технического потенциала, тенденции к интенсификации развития, саморазвития на основе накопленного промышленного и научного потенциала.

Научно-технический прогресс – это непрерывный и сложный  процесс открытия и использования  новых знаний и достижений в хозяйственной  жизни. В результате научно – технического прогресса происходит развитие и  совершенствование всех элементов производительных сил: средств и предметов труда, рабочей силы, технологии, организации и управления производством.

Непосредственным результатом  научно – технического прогресса  являются инновации или нововведения. Это изменения техники и технологии, в которых реализуются научные знания.

Создание наукоемкой продукции, формирование рынка сбыта, маркетинг, расширение производства – к решению этих проблем оказались готовы только те коллективы, которые умели решать конкретные научно-технические задачи, освоили сложный процесс внедрения технологии на производстве.

Ни одна страна в мире не может сегодня решить проблемы роста доходов и потребления  населения без экономически эффективной  реализации мировых достижений научно – технического прогресса.

Актуальность данной работы определена необходимостью совершенствования оборудования современных фирм, предоставляющих юридические и бухгалтерские услуги для качественного обслуживания клиентов и хороших условий для трудящихся.

Целью данной работы является подбор технического оснащения для офиса фирмы, предоставляющих юридические и бухгалтерские услуги.

Объектом данной работы является фирма, предоставляющая юридические и бухгалтерские услуги.

При этом предметом данной работы является совокупность принципов технического оснащения офиса фирмы, предоставляющей юридические и бухгалтерские услуги.

В соответствие цели данной работы были поставлены следующие задачи:

1.  Оборудовать помещение на расчетное количество работников фирмы.

2.  Рассчитать параметры освещенности рабочего места.

3. Рассчитать тепло-  и влагоизбытки.

4. Подобрать вентилятор

5.  Сделать выводы по проделанной работе.

Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная литература, статьи и обзоры в специализированных и периодических изданиях, посвященных техническому оснащению помещений, справочная литература, другие актуальные источники информации, что описано в разделе использованных источников информации.

 

1. Подбор и компоновка оборудования технологической и технической системы отрасли в помещении

 

 Трудности мирового  кризиса задели не только начинающих  предпринимателей, но и бывалых  зубров бизнеса. Режим максимальной  экономии, оптимизация бизнес–процессов, концентрация финансов на ключевых  участках бизнеса коснулись и крупных производств, и мелких фирм. Наряду с непростой экономической ситуацией, усиливается контроль и требования государства к лицензированию предприятий, бухгалтерской и налоговой отчетности. И если гигантское предприятие может позволить себе содержание так называемого back-офиса, который включает в себя отдел кадров и службу персонала, бухгалтерию, финансовый и юридический отделы, не приносящие непосредственной прибыли, но выполняющие жизненно важные функции, то для многих небольших, средних и даже крупных организаций такая нагрузка непосильна. И, тем не менее, без услуг такого персонала не обойтись. Если провести сравнение с работой человеческого организма, то back-офис – это мозг, который координирует работу всего тела.

В связи с этим на рынке  услуг существуют фирмы, которые предлагают уникальную возможность воспользоваться услугами целого штата высококлассных юристов, бухгалтеров, специалистов в области налогообложения и аудита. 

Фирма арендует под офис помещение общей площадью 152,5 м2. Высота потолка 3,1 м. Офис включает в себя следующие отделы и помещения, проектирование которых будет рассмотрено в работе (рис.1):

1.  Генеральный директор (1 человека)

Оборудование: компьютер (Р=300Вт), кофеварка(Р=1200Вт), музыкальный центр (Р=200Вт).

2.  Отдел бухгалтерских услуг (6 человек)

Оборудование: компьютер-6шт. (Р=300Вт), принтер-3шт. (Р=500Вт), факс (Р=600Вт), музыкальный центр (Р=200Вт).

3.  Отдел юридических услуг (4 человека)

Оборудование: компьютер-4шт. (Р=300Вт), принтер-2шт. (Р=500Вт), факс (Р=600Вт), музыкальный центр (Р=200Вт).

4.  Отдел кадрового консалтинга (3 человека)

Оборудование: компьютер-3шт. (Р=300Вт), принтер-2шт. (Р=500Вт), факс (Р=600Вт), музыкальный центр (Р=200Вт).

5.  Помещение кухни

Оборудование: холодильник (Р=400Вт), микроволновая печь (Р=1500Вт), посудомоечная машина (Р=2200Вт) , телевизор (Р=250Вт), кофеварка (Р=1200Вт), электрический чайник (Р=1000Вт).

  1. Холл

Оборудование: Многофункциональное  устройство (МФУ): сетевой копир/принтер/сканер/дуплекс(факс) (Р=610Вт)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 План офисного помещения

 

1.1. Расчёт искусственного освещения помещения

 

Требования  к помещениям для работы с ПЭВМ: 

1. Помещения для эксплуатации  ПЭВМ должны иметь естественное  и искусственное освещение. Эксплуатация  ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается только при соответствующем обосновании и наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в установленном порядке.

2. Естественное и искусственное  освещение должно соответствовать  требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы на север и северо-восток.  
Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

3. Для внутренней отделки  интерьера помещений, где расположены  ПЭВМ, должны использоваться диффузно-отражающие  материалы с коэффициентом отражения  для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5.

4. Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

5. Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

6. Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ.

Рациональное освещение  рабочего места является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность трудовой деятельности человека, предупреждающих травматизм и профессиональные заболевания.

Правильно организованное освещение создает благоприятные  условия труда, повышает работоспособность  и производительность труда. Освещение на рабочем месте менеджера должно быть таким, чтобы работник мог без напряжения зрения выполнять свою работу. Утомляемость органов зрения зависит от ряда причин:

·  недостаточность освещенности;

·  чрезмерная освещенность;

·  неправильное направление света.

Недостаточность освещения  приводит к напряжению зрения, ослабляет  внимание, приводит к наступлению  преждевременной утомленности. Чрезмерно  яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет освещенности.

Расчет освещенности рабочего места  сводится к выбору системы освещения, определению необходимого числа светильников, их типа и размещения. Процесс работы менеджера в таких условиях, когда естественное освещение недостаточно или отсутствует. Исходя из этого, рассчитаем параметры искусственного освещения.

Производя расчёт электроосвещения не стоит забывать, что разные светильники  и лампы дают различный световой поток, силу света и яркость, что  влияет на освещённость помещений.

·  Основными исходными данными для расчета освещенности каждого помещения являются:

·  длина помещения;

·  ширина помещения;

·  высота помещения;

·  коэффициенты отражения потолка, стен, пола;

·  светильники;

·  коэффициент использования светильника;

·  расчетная высота (расстояние между светильником и рабочей поверхностью) лампы;

·  тип лампы;

·  требуемая освещенность.

При организации освещения  помещений применяется общая  и равномерная система. Схема размещения светильников выполняется после вычисления их количества. Вычисление количества светильников производится методом светового потока. Для расчёта установить площадь и высоту помещения. Необходимое число ламп для освещения «n» вычисляется по выражению: n= ,

где: ЕН – минимальная (нормированная) освещённость.

Согласно СниП 11-4-89 зрительные работы при высокой точности в помещении относятся к III разряду с освещённостью ЕН=300лк;

Кз – коэффициент запаса (для помещений – Кз=1,5).

F – площадь освещаемого помещения, м2;

К0 – коэффициент минимальной освещённости, равный отношению средней освещённости к минимальной, К0=1,3;

S – световой поток ламп, лм; выбираем ЛДЦ-30 S =1450лм.

Ки – коэффициент использования светового потока, равный отношению потока, подающего на рабочую поверхность, к общему потоку ламп.

Коэффициент отражения потолка – 70, стен – 50, пола – 30

Значение высоты подвеса  светильника над рабочей поверхностью hp вычисляется по выражению:   hp=H-hc-hpм,

где: Н – высота помещения, м; hрм – высота рабочего места (hрм=0,8 м), hc – высота подвеса светильника от потолка, м;

hp=3,1-0,4-0,8 = 1,9м.

Величина показателя i равна: i=L·B/hp(L+B),

где: L и В – длина и ширина помещения, м.

Расчет освещенности помещений офиса проведен с помощью  программы Еxсel. Результаты расчетов отображены в таблицы 1   

Таблица 1

помещения

K3

EH

K0

F

S

KИ

L

B

I

N

кабинет 1

1,5

300

1,3

16

1450

0,5

4,36

3,67

1,0488

12,91

кабинет 2

1,5

300

1,3

33,5

1450

0,56

6,35

5,28

1,5173

24,135

кабинет 3

1,5

300

1,3

28

1450

0,51

6,4

4,4

1,3723

22,15

кабинет 4

1,5

300

1,3

32

1450

0,57

6,4

5

1,4774

22,65

Кухня

1,5

300

1,3

17

1450

0,53

4,36

3,9

1,2866

12,941

Холл

1,5

300

1,3

26

1450

0,63

6

4,34

1,2592

16,65


 

Для кабинета 1 - принимаем 12 шт. ламп ЛДЦ-30 S =1450лм.

Для кабинета 2 - принимаем 24 шт. ламп ЛДЦ-30 S =1450лм.

Для кабинета 3 - принимаем 22 шт. ламп ЛДЦ-30 S =1450лм.

Для кабинета 4 - принимаем 24 шт. ламп ЛДЦ-30 S =1450лм.

Для кухни - принимаем 12 шт. ламп ЛДЦ-30 S =1450лм.

Для холла - принимаем 18 шт. ламп ЛДЦ-30 S =1450лм.

Итого 112 ламп ЛДЦ-30 S =1450лм.

Светильники с двумя  лампами располагаются прямоугольно при расстоянии между рядами светильников rp=1,2, м и с расстоянием от стенок до светильников rc=0,3. (рис. 2)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - План  расположение светильников

1.2.  Расчёт тепло- и влагоизбытков

 

При выборе способа вентиляции офиса, кабинета учитывают размер и планировку помещения, количество офисного персонала и техники которое работает в офисе, технические и экономические возможности и основываются при расчетах на СНиП. 

 Ниже приведены некоторые выдержки по требованиям, предъявляемым к вентиляционным системам офисов, кабинетов и другим административным помещениям:

- минимальное количество  свежего воздуха на одного  человека составляет 30-40 м*3;

- подачу воздуха производить непосредственно в административное помещение: кабинет, офис, конференц-зал;

- для административного  помещения с площадью менее  35м*2 удаление воздуха можно осуществить  перемещением его в общее помещение  (коридор, пролет), а при превышении 35м*2 воздух должен удаляться непосредственно из помещения;

- вытяжная вентиляция  естественного типа может применяться  лишь для зданий с высотой  не более 3 этажей и с количеством  персонала не превышающим 300 человек;

- запрещается применение  централизованной рециркуляции воздуха в системах вентиляции кабинетов, офисов и других служебных помещений;

- отдельные (самостоятельные)  системы приточной вентиляции  проектируются для конференц-залов  с механическим побуждением. 

Наиболее эффективным  решением для административных помещений (кабинетов, офисов, конференц-залов) является приточно-вытяжная система вентиляции с искусственной вентиляцией воздуха. Такой способ позволяет правильно организовать приток и вытяжку воздуха, а также осуществить подпор или разрежение воздуха для соседних помещений

Расчётные зависимости  для определения расхода приточного воздуха представлены в таблице:

Таблица 2

Вид вредностей

Зависимости для вычисления расхода воздуха, L, м3/ч

Зависимости для вычисления составляющих

1. Теплоизбытки

Qп/[c(tу-tп)ρ]= 73,8/1(22,4-19)1,2= 18кВт

Qп=ΣQi=Qоб+Qл+Qосв+Qэ= 69,66+1,68+2,47=73,8кВт

Qоб=3,6·Рпотр= 69,66кВт;

Qл=Q΄л·nл=120*14=1,68кВт

Qосв=3,6·AF=2,47

Qэ=3,6kPэд(1-η)/η=0

W=Wоб+Wл=2,8 кг/ч; Wл=ωnл=0,2*14=2,8 кг/ч

2. Тепло- и влагоизбытки

Qп/[(iу-iп)ρ]=73,8/((51,8-46,7)1,2)=12кВт

Wп /[(dу-dп)ρ]=2,8 /((11,7-11,2)1,2)=4,66кг/ч


 

 

где: Qп – полные тепловыделения в рабочую зону, кДж/ч (Вт);

Qоб – теплоизбытки от технологического оборудования, кДж/ч;

 Рпотр – потребляемая мощность, Вт;

Q΄л – теплоизбытки от одного человека, 150…350Вт; (540…1250 кДж/ч); При легкой работе Q΄л=120Вт.

nл – число людей, работающих в смене;  принимаем 14 человек

Qл – теплоизбытки от людей, кДж/ч;

 Qосв – теплоизбытки от освещения, кДж/ч;

А – удельный теплоприток в секунду, Вт/(м2с) (для производственных помещений Ап=4,5;

Qэ – теплоизбытки от работающих электродвигателей, кДж/ч;

 Рэд – установленная мощность, электродвигателя, Вт;

 k – коэффициент, учитывающий одновременность работы, загрузку и тип электродвигателя, k=0,2…0,3;

 η – к.п.д. электродвигателя;

W – влагоизбытки, кг/ч; ω – влаговыделения от одного человека, (при температуре воздуха в помещении t=220С – ω=0,2 кг/ч);

Wл – влаговыделения от людей, кг/ч;

Wоб – влаговыделения от оборудования, определяемое по справочникам, кг/ч;

с – удельная теплоёмкость воздуха, с=1кДж/(кгК);

 tп, tу – температура воздуха, подаваемого в помещение

Температуру удаляемого воздуха с достаточной точностью  можно определить по формуле

tу = tр.з + t (Н - 2)

где tр.з - температура воздуха в рабочей или обслуживаемой зоне;

t - температурный градиент, т. е. изменение температуры воздуха по высоте, для обычных - 0,2 ÷ 1,0°C/м,

Н - расстояние от пола до середины вытяжного отверстия, м;

2 - высота рабочей зоны, м.

Температуру приточного воздуха принимают по расчету  с учетом расстояния от рабочей зоны до середины отверстия приточного воздухораспределителя и его типа, а также формы самого отверстия. Обычно температура tп меньше температуры воздуха в помещении на 4 ÷ 6°C.

 tп = 19°С

Температура  воздуха  в помещении

tрз=tп+5=19+5=22оС

Температура удаляемого воздуха 

tу = tрз+0,2(2,8-0,8)=22,4 оС

ρ – плотность воздуха = 1,2 кг/м3;

iп, iу – теплосодержание приточного или удаляемого воздуха, кДж/кг; В Санкт - Петербурге теплосодержание приточного воздуха iп=46,7 кДж/кг;

По i-d диаграмме определяем: iy=51,8 кДж/кг;

dп, dу – влагосодержание приточного или удаляемого воздуха, г/кг сухого воздуха;

dy=11,7 г/кг; dп=11,2 г/кг

Qэ=3,6kPэд(1-η)/η = 0 в отсутствии электродвигателей.

 

Определяем теплоизбытки. Расчет проведен с помощью программы Еxсel. Результаты расчетов отображены в таблицы 3.

Таблица3

помещения

кол-во чел.  

QЛ(Вт)

P(Вт)

Qоб(Вт)

Qосв(Вт)

A(Вт/(м2с) )

F(м2)

Qп(Вт)

кабинет 1

1

120

1700

6120

259,2

4,5

16

6499,2

кабинет 2

6

720

4100

14760

542,7

4,5

33,5

16022,7

кабинет 3

4

480

3000

10800

453,6

4,5

28

11733,6

кабинет 4

3

360

2700

9720

518,4

4,5

32

10598,4

кухня

   

6550

23580

275,4

4,5

17

23855,4

холл

   

1300

4680

421,2

4,5

26

5101,2

ИТОГО

 

1680

19350

69660

2470,5

   

73810,5


 

Определяем влагоизбытки:

Wп /[(dу-dп)ρ]=2,8 /((11,7-11,2)1,2)=4,66кг/ч

Wп/[(dу-dп)ρ] = 2,8/[(38-26)*1,2] = 0,33кВт

Wп = ωnл · 14 = 0,2 · 14 =2,8 кг/ч;

1.3. Определение расхода воздуха, необходимого для удаления тепло- и влагоизбытков

6.2.Определение расхода  воздуха, необходимого для удаления тепло- и влагоизбытков

Исходные данные (пример)

Температура воздуха, подаваемого  в помещение tп=22,40С; теплосодержание приточного воздуха, iп=49,5 кДж/кг; полные тепловыделения в помещении Qп=9330 Вт; влаговыделения в помещении W=0,33 кг/ч; объём помещения, V=213,5 м3; вертикальное расстояние от пола до горизонтального отверстия всасывания вентилятора, Н=3,1м.

Последовательность расчётов:

1. Определение температуры  воздуха в помещении по выражению: 

tр.з.=tп+(6…100С)=22,4+7,6=300С.

2. Определение удельных избытков тепла:

q=

=9330/213,5=43,7 Вт/м3

3. Определение температуры  воздуха, удаляемого из помещения: 

tу=tр.з.+Δ(Н-2),

где: Δ – градиент температуры, 0С/ м

при q<16,8 Вт/м3 – Δ=0…0,3

       q=16,8…33,6 – Δ=0,3..1,2

       q>33,6            - Δ=0,8…1,5

Принимаем Δ=0,90С/м, т.к. q=43,7>33,6 Вт/м3; тогда:

tу=30+0,9(3,1-2)=310С.

4. Определение направления  луча процесса изменения параметров  приточного воздуха под воздействием  тепло- и влагоизбытков:

а) вычисляем параметр: ε= =9330·4,19/0,33=11846 кДж/кг

б) на i-d диаграмме находим точку «Е» (ε=11846) и точку «А» (t0=00C и d=0, г/кг сухого воздуха). Соединим точку «А» с точкой «Е» примой линией на диаграмме i-d  и получим луч «АЕ».

 

5. Определение направления  луча процесса изменения параметров удаляемого воздуха.

а)на i-d диаграмме находим точку «В», характеризующуюся параметрами приточного воздуха tп  =22,40С и iп =49,5кДж/кг.

б) проводим из точки «В»  луч параллельный линии «АЕ» до пересечения с линией tу=310С и получаем точку «С» (т.е. линия ВС||АЕ).

6. Находим параметры  приточного воздуха точке «В»,  а именно dп г/кг сух. воздуха и φп %, и в точке «С» - iу кДж/кг, dу г/кг сух. воздуха. и φу%. dп=12 г/кг сух воздуха; φп=66%; dу=16 г/кг сух. воздуха, iу=612 кДж/кг, φу=55%.

7. Определяем плотность  воздуха ρ кг/м3 при t градС, по выражению:

 при температуре  воздуха поступающего в помещение tп : ρп= ,

при температуре наружного  воздуха tн:

ρн=

кг/м3

ρу=

. кг/м3

8. Вычисляем расход воздуха, необходимый для нейтрализации тепловыделений, м3/ч:

=9330/[(61,2-43,5)1,2]=1014 м3/ч

и влаговыделений:

=1000·0,33/[(16-12)1,2]=68,8 м3/ч

В дальнейшем за расчётный  принимается более высокий воздухообмен.

9. Определение кратности  вентиляционного воздухообмена, 1/ч:

=1014/213,5≈4,75 1/ч

где: Lmax – максимальный расход воздуха, необходимый для нейтрализации тепло- и влаговыделений, м3/ч (т.е. Lmax→LT или LВ).

10. Вычисляем теплоту, уносимую с вентилируемым воздухом, по выражению:

QВ=с·ρу·V(tП-tH)KВВ

где: с – удельная теплоёмкость воздуха, с=0,28 .

QВ=0,28·1,2·213,5(31-22,4)4,75 = 2930 Вт

 

11. Вычисляем потери  теплоты в Вт через ограждения (потолок, стены, двери и окна) помещения:

QО=( tП-tH)ΣKТF=( tП-tH)(KТПFп+KТСFC+KТОFО+КТДFД),

где: FП, FC, FО и FД – площади ограждений перекрытий, стен, окон и дверей, соответственно.

Значения коэффициента теплопередачи Кт 10

Перекрытие с теплоизоляцией, Ктп

Стены, Ктс

Окна, Кто

Двери, Ктд

Теплообменник (радиатор), Ктт

кирпич

ные

шлако

бетонн.

двой-

ные

одинар

ные

двой-

ные

одинар

ные

1,17

1,55

1,85

2,33

4,68

2,68

5,65

10,03


 

QО=( 31-22,4)·4,6·213,5= 8,4 Вт;

Проект технологической системы офисного помещения отрасли