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
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).
- Холл
Оборудование: Многофункциональное
устройство (МФУ): сетевой копир/принтер/сканер/
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
2. Естественное и искусственное
освещение должно
Оконные проемы должны быть оборудованы
регулируемыми устройствами типа: жалюзи,
занавесей, внешних козырьков и др.
3. Для внутренней отделки
интерьера помещений, где
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
· 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
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
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
- вытяжная вентиляция
естественного типа может
- запрещается применение
централизованной рециркуляции
- отдельные (самостоятельные)
системы приточной вентиляции
проектируются для конференц-
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
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, Wп /[(dу-dп)ρ]=2,8 /((11,7-11, |
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
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,
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
tр.з.=tп+(6…100С)=22,4+7,6=300
2. Определение удельных избытков тепла:
q=
3. Определение температуры
воздуха, удаляемого из
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
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
при температуре наружного воздуха tн:
ρн=
ρу=
8. Вычисляем расход воздуха, необходимый для нейтрализации тепловыделений, м3/ч:
и влаговыделений:
В дальнейшем за расчётный принимается более высокий воздухообмен.
9. Определение кратности вентиляционного воздухообмена, 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;