Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоучет 

Отопление и вентиляция современных складских комплексов Вентиляция

Строительство складских комплексов, оснащенных современными cистемами и оборудованием для хранения, приема и отправки товаров, интенсивно развивается.

 

В 2002–2004 годах ООО «НПО ТЕРМЭК» и ОАО «ЦНИИпромзданий» было выполнено проектирование и строительство систем отопления и вентиляции торговоиндустриального комплекса «Шерлэнд».

 

«Шерлэнд» — это современный торговоиндустриальный комплекс, включающий складские площади (26 000 м2), офисные площади (6 000 м2), прилегающую территорию (более 20 000 м2) ( .

 

Мощности комплекса позволяют принять и осуществить одновременную загрузкувыгрузку 40 автомобилей объемом 82 м3, техническая оснащенность дает принцип. возможность выгружать 1 трак в течение 30 мин.

 

Комплекс расположен в 8 км от Московской кольцевой автомобильной дороги, рядом с Ленинградским шоссе (недалеко от аэропорта «Шереметьево1»). Складская территория комплекса представляет собой сухие, отапливаемые помещения. Складские помещения оснащены современным оборудованием, а автоматизированная система складского учета позволяет обеспечивать высокую динамику обработки грузов на всех этапах логистической цепочки — от приема груза на склад и до его отгрузки. Автоматическая система управления позволяет отслеживать хранящиеся товары по ряду параметров (дате приема на склад, сроку реализации товаровладельцу и т. д.), что позволяет сделать цикл хранения эффективным и легко контролируемым.

 

Все склады оснащены 6уровневыми стеллажами, внутрискладским погрузочноразгрузочным оборудованием, АСУ складской деятельности, системами наблюдения, контроля, оповещения и т. п.

 

Блок складских помещений представляет собой 4пролетное здание ( . В каждом пролете размещается стеллажный склад. Основные характеристики каждого склада представлены в табл. 1.

 

Особенностью стеллажных складов является их большая насыщенность технологическим оборудованием (стеллажами для хранения грузов), высокая механизация технологического цикла, малое количество обслуживающего персонала. С точки зрения выбора систем отопления и вентиляции стеллажные склады могут быть отнесены к производственным помещениям с крупногабаритным оборудованием.

 

Требования к параметрам воздуха в складских помещениях, определяются техническим заданием на проектирование. Основное требование — равномерное в плане (и особенно по высоте) распределение температуры воздуха.

 

Анализ возможных схем и систем отопления стеллажных складов показал, что наиболее рациональной системой отопления будет система воздушного отопления с интенсивным перемешиванием воздуха в объеме помещения.

 

Такой системой является система воздушного отопления с подачей нагретого воздуха через направляющие сопла ( [1, 2].

 

Система воздушного отопления с направляющими соплами предназначена для помещений с крупногабаритным оборудованием, в которых она обеспечивает практически безградиентное распределение температуры воздуха по высоте.

 

Система обеспечивает эффективное отопление при минимизированных расходах воздуха, подаваемого через сопла с большой скоростью, и при значительных перепадах температуры при обеспечении нормируемых параметров микроклимата в рабочей зоне.

 

Направляющие сопла устанавливаются в верхней зоне помещения м. стеллажами и подают нагретый воздух вертикально вниз в направлении рабочей зоны.

 

Энергоэффективность системы с направляющими соплами обеспечивается безградиентным распределением температуры воздуха по высоте, устранением перегрева верхней зоны помещений.

 

Схема системы воздушного отопления склада представлена на 4, фрагменты системы — на 5 и 6.

 

Следует коротко остановиться на системе вентиляции складских помещений. СНиП 2.11.0185* «Складские здания» предписывает (если не выдвинуты специальные требования) предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен.

 

Представляется, что указанное требование является чрезмерным.

 

Объемы современных складских помещений, даже при однократном воздухообмене, требуют на нагрев вентиляционного воздуха тепла примерно в 10 раз больше, чем для компенсации трансмиссионных потерь тепла.

 

Представляется необходимым изъять из нормативных документов требование об обязательном однократном воздухообмене, заменив его расчетом, обосновывающим действительную потребность помещения в наружном воздухе.

 

* Температура наружного воздуха.

 

** Температура внутреннего воздуха.

 

*** Расход тепла на вентиляцию рассчитан из условий однократного воздухообмена части объема помещения высотой 6 м.

 

В табл. 2 представлены расчетные тепловые нагрузки систем отопления и вентиляции складских помещений.

 

Каждый склад оборудован двумя приточными установками, расположенными в антресольных этажах. Приточные установки включают смесительные камеры с клапанами на наружном и рециркуляционном воздухе, что позволяет изменять соотношение наружного и рециркуляционного воздуха в цикле эксплуатации. В теплый период года, в режиме вентиляции, в склад подается только наружный воздух. В переходный и холодный периоды года, в режиме отопления, совмещенного с вентиляцией, количество наружного воздуха уменьшается в зависимости от его температуры и условий хранения продукции. Приточные установки оборудованы многоскоростными электродвигателями, что позволяет осуществлять количественное регулирование систем и обеспечивает их высокую энергетическую эффективность.

 

Удаление вытяжного воздуха из складов — естественное, через вытяжные шахты на кровле, совмещенные с шахтами дымоудаления.

 

Воздуховоды приточных систем проложены в межферменном пространстве вдоль проходов м. стеллажами. Высота от среза приточного сопла до пола помещения — 13,5 м. Сети воздуховодов объединены попарно перепускным коробом, что позволяет осуществить 50процентное резервирование воздушного отопления в каждом складе.

 

Расчет системы воздушного отопления с направляющими соплами выполнен в соответствии с «Рекомендациями по расчету отопительновентиляционных систем с направляющими соплами» [3].

 

При проектировании системы воздухораспределения в качестве критериев нами принимались следующие характеристики:

 

минимальное число сопел, что обеспечивалось максимальной скоростью выпуска воздуха;

 

максимальная температура подаваемого воздуха, что обеспечивало минимальный расход приточного воздуха;

 

минимальные отклонения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне в течение отопительного периода при изменении температуры приточного воздуха.

 

Обозначения: t0 — разность температуры приточного воздуха и воздуха в помещении; d0 — диаметр сопла; L — суммарный расход воздуха на систему; V0 — v выпуска воздуха; Lсопла — расход воздуха через сопло; H — геометрическая характеристика струи; Хmax — дальнобойность струи; Kн — k неизотермичности струи; Vр.з. — v воздуха в рабочей зоне

 

Результаты расчета системы воздушного отопления с направляющими соплами представлены в таблице 3.

 

Ширина ячейки, в которой развивается струя воздуха, выходящего из сопла, выбиралась из условий обеспечения равномерного распределения температуры и скорости воздуха в обслуживаемой зоне и условия развития струи без поперечного стеснения.

 

Монтаж и пусконаладочные работы системы были выполнены в 2003—2004 годах.

 

В цикле наладки были проведены измерения температуры и скорости воздуха в месте истечения струи, в рабочей зоне вдоль струи приточного воздуха в складе № 4.

 

В момент измерений температура наружного воздуха составляла tн = –0,4 °С; v выпуска воздуха из сопла и его температура соответственно: V0 = 22,6 м/с; t0 = 17,6 °С.

 

Измерения температуры и скорости воздуха показали:

 

температура воздуха по высоте склада и площади рабочей зоны практически постоянна;

 

v воздуха в рабочей зоне не превышает 0,35 м/с;

 

распределение скорости воздуха вдоль оси струи близко к расчетному ( .

 

Вывод
Применение систем воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, с качественноколичественным регулированием и подачей воздуха направляющими соплами является перспективным для помещений стеллажных складов.

 

Литература
Пончек М. И., Живов А. М., Виноградский Л. С. Новый способ подачи воздуха с использованием направляющих струй // Новые системы отопления и вентиляции промышленных зданий. М., 1982.

 

Гримитлин М. И., Живов А. М., Пончек М. И., Шилькрот Е. О. Подача воздуха в помещениях отопительновентиляционными системами с направляющими соплами // Новое в воздухораспределении: Материалы семинара. М., 1983.

 

Рекомендации по расчету отопительновентиляционных систем с направляющими соплами. М.: ЦНИИпромзданий, ЛенПСП, ЛенВНИИОТ, 1984.

 



Холодильные системы для супермаркетов Микроклимат в помещениях. так же раз о гравитационно. XXII конференция и выставка «Москва – энергоэффективный город» и V Международный симпозиум «Энергетика крупных городов». Отчет Прочее. Санитарная очистка Москвы от твердых бытовых отходов Прочее.

На главную  Энергоучет 





0.0038
 
Яндекс.Метрика