Проектирование систем вентиляции и кондиционирования

1. Расчет термического баланса помещения.

Составление термического и влажностного баланса для кондиционируемого помещения делается общеизвестными способами, принятыми в отопительно-вентиляционной технике. Тут должны быть учтены все причины, действующие на изменение состояния воздушной среды помещения.

Для составления термического баланса помещения нужно найти все поступления и утраты тепла в помещении.

В помещениях различного предназначения действуют две главные категории термических нагрузок:

  • термические нагрузки, возникающие снаружи помещения (внешние);

  • термические нагрузки, возникающие снутри построек (внутренние).

    Внешние термические нагрузки представлены последующими составляющими:

  • теплопоступления либо теплоотдачи в итоге разности температур снаружи и снутри строения через стенки, потолки, полы, окна и двери. Разность температур снаружи строения и снутри него летом является положительной, в итоге чего имеет место приток тепла снаружи во вовнутрь помещения; и напротив - зимой эта разность является отрицательной и направление потока тепла изменяется;

  • теплопоступления от солнечного излучения через остекленные площади; данная нагрузка проявляется в форме ощущаемого тепла; солнечное излучение всегда делает положительную нагрузку как летом, так и зимой. Летом эта нагрузка должна быть возмещена, а зимой она малозначительная и встраивается с теплом, вырабатываемым установкой искусственного климата;

  • внешний вентиляционный воздух и проникающий в помещения воздух (за счет инфильтрации) может иметь также разные характеристики, которые, но, практически всегда контрастируют с метеорологическими требованиями помещений: летом жаркий и мокроватый (в неких широтах напротив - сухой) внешний воздух значительно оказывает влияние на работу установки, охлаждающей и осушающей воздух; зимой прохладный и сухой (либо напротив -влажный) внешний воздух должен быть нагрет и увлажнен. И исключительно в промежный период меж 2-мя этими периодически года внешний воздух может в некий мере быть применен в форме бесплатного остывания помещений.

    Необходимо подчеркнуть, что внешние термические нагрузки могут владеть разными качествами, другими словами могут быть положительными и отрицательными зависимо от времени года и времени суток. Внутренние термические нагрузки в жилых, офисных либо относящихся к сфере обслуживания помещениях слагаются в главном из:

  • тепла, выделяемого людьми;

  • тепла, выделяемого лампами и осветительными устройствами, электробытовыми устройствами: холодильниками, плитами и т. д. (в жилых помещениях);

  • тепла, выделяемого работающими устройствами и оборудованием: компьютерами, печатающими устройствами, фотокопировальными машинами и пр. (в офисных и других помещениях);

    В производственных и технологических помещениях различного предназначения дополнительными источниками тепловыделений могут быть:

  • нагретое производственное оборудование;

  • жаркие материалы, в том числе воды и различного рода полуфабрикаты;

  • продукты сгорания и хим реакций.

    Все перечисленные внутренние термические нагрузки являются всегда положительными, и потому в летний период они должны быть устранены, а зимой за их счет понижается нагрузка на установки подогрева.

    2. Принципы выбора систем кондиционирования воздуха и вентиляции.

    Задачка выбора системы кондиционирования либо вентиляции должна решаться на базе технико-экономического сравнительного анализа нескольких вероятных вариантов (2-х, 3-х и поболее).

    Для этого нужно всесторонне разглядеть и оценить объект по предъявляемым к нему требованиям, основными посреди которых являются:

    Санитарные требования:

  • Нужно поддерживать определенную температуру либо температуру и влажность. Необходимо подчеркнуть, что поддержание влажности значительно удорожает проект.

  • Подавать в помещения свежайший воздух (естественным либо механическим методом) либо использовать рециркуляционные системы.

  • Удалять воздух через местные отсосы либо общеобменной вытяжкой (в производственном корпусе), или с внедрением естественной вытяжки (в жилых помещениях).

    Архитектурно-строительные требования:

  • Возможность установки внешнего блока кондиционера на фасаде строения, а внутреннего блока кондиционера - в помещении (шкафные кондиционери) либо в подшивном потолке (сплит-система с притоком свежайшего воздуха). Возможность установки центрального кондиционера на техническом этаже либо крышного кондиционера Roof-Top на крыше строения.

  • Возможность проложить по зданию либо помещению коммуникации воздуховодов, трубопроводов (в особенности в реконструируемых зданиях).

    Противопожарные требования по категориям помещений: обычные условия - помещения категории либо пожароопасные , либо взрывопожароопасные и и надлежащие этим категориям проектные решения (установка оборотных и огнезадерживающих клапанов, раздельная установка блоков оборудования, разные схемы прокладки коммуникаций).

    Эксплуатационные требования: допустимо ли сервис и управление системой с центрального пульта управления либо нужно управлять (регулировать характеристики) автономно (к примеру, в случае, когда одна часть помещений нацелена на юг, другая - на север) и нужно обеспечить раздельные режимы работы оборудования на группы помещений.

    Надежность системы.

    В особенности важны требования к надежности в прецизионном кондиционировании при четком поддержании микроклиматических характеристик разных технологических процессов.

    Экономические требования.

    Нужно улучшить стоимость, сравнивая в проекте оборудование разных производителей и различного класса.

    Для объекта нужно создать несколько принципных вариантов систем на базе разных типов оборудования и провести их сравнительную оценку.

    3. Этапы проектных работ.

    Проектирование СКВ ведется в главном в два шага.

    1-й шаг - так именуемый проект ТЭО (технико-экономическое обоснование). На этой стадии проектирования по укрупненным показателям создают выбор и технико-экономическое обоснование типа системы, определяют технические площади для установки этого оборудования, также определение в первом приближении ее главных черт: производительности по воздуху, холоду и теплу, типа и числа центральных либо автономных кондиционеров, их расположения, типа и расхода тепло и хладоносителей, типа и числа холодильных машин, насосов, установленной мощности электрического оборудования, массы системы. При всем этом устанавливают подготовительную цена системы. Разрабатывают принципную (подготовительную) схему системы. Ранее в практике проектирования за шагом ТЭО следовал технический проект. С возникновением блочного оборудования эти две стадии проектирования объединены и сейчас в практике проектных организаций это ТЭО. В коммерческих фирмах - это технический проект. После утверждения заказчиком ТЭО разрабатывают рабочий проект - это более ответственная стадия проектирования.

    2-й шаг - рабочий проект разрабатывается на основании строй планировок, теплотехнических черт строй конструкций и технологического (подробного со спецификацией) задания. Создают расчет тепловлаговыделений и на его основании расчет воздухообмена для каждого помещения, обеспечивающий требуемые характеристики. Подбирают оборудование (с определением всех его черт), обеспечивающее нужный воздухообмен и утраты напора в сети. Совсем выбирают тип и принципную схему системы и определяют ее свойства, количество воздухораспределителей и т. д.

    Вычерчивают планы с нанесением оборудования и разводкой сетей воздуховодов и трубопроводов.

    Дальше чертят аксонометрические схемы сетей воздуховодов и трубопроводов. Делают аэродинамические и гидравлические расчеты. Определяют уровень шума. Заполняют спецификации по оборудованию, материалам, арматуре и т. д. с указанием фирмы-изготовителя и цены. После согласования заказчиком проекта в СЭС и пожарной инспекции, если есть замечания по проекту, заносят коррективы. На базе этой документации создают заказ оборудования.

    На этом стадия проектирования завершается.

    Рабочие чертежи передаются монтажникам на объект. После окончания монтажных работ монтирующими организациями составляются исполнительные чертежи и исполнительная сертификация.

    Втулка Electraline, проход через стену, коричневая

    Втулка Electraline — комплектующая деталь для прокладки силовых, кабельных линий и проводов по разным поверхностям, в том числе горючим (дереву, фанере, пластику, плитам OSB). Отвечает требованиям пожарной безопасности и украшает с 2-ух сторон концы железной либо пластмассовой трубы при прокладке кабеля. Деталь выполнена из негорючего материала — ударопрочной керамики карий цвета.

    В наборе 10 штук. Гарантия от производителя — 1 год. Страна производства — Наша родина.