diplom (708617), страница 15
Текст из файла (страница 15)
- здание оборудуется извещателями пожарной сигнализации с выводом на пульт в помещение дежурного персонала;
-наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гидрантов, установленных на городской сети водопровода;
-внутреннее пожаротушение осуществляется от пожарных кранов.
4.4.Заключение
Системы отопления, вентиляции и дымоудаления жилого дома с подземным гаражом запроектированы с учетом требований техники безопасности при их эксплуатации. Не наносят вреда окружающей среде и не нарушают санитарно-гигиенические нормы, соответствуют нормальным условиям отдыха.
5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
5.1. Характеристика объекта
Жилой дом с подземным гаражом размещается в городе Екатеринбурге по ул. Народной Воли.
Объект расположен в зоне жилой застройки. Рельеф местности спокойный. C cеверной стороны к объекту примыкает территория ДК «Автомобилист», с других сторон - территория жилой застройки.
Подземный гараж разделен на 52 бокса. Среднее количество выездов автомобилей из помещения в 1 час равно 7, время выезда – 30 минут.
5.2.Характеристика вредных веществ.
Источниками выделения вредных веществ являются работающие двигатели автомобилей при въезде и выезде.
Основными вредностями являются оксид углерода СО, диоксид азота NO2, аэрозоли свинца и сернистый ангидрид SO2, не обладающие эффектом суммации действия.
В качестве предельно допустимых приняты максимальные разовые концентрации вредных веществ (кроме свинца) согласно [24]. Для свинца в качестве предельно допустимой принята среднесуточная концентрация в виду отсутствия максимально разового норматива.
Таблица 5.1.
Наименование вещества | Класс опасности | ПДК, мг/м3 |
Двуокись азота NO2 | 2 | 0,085 |
Сернистый ангидрид SO2 | 3 | 0,5 |
Окись углерода СО | 4 | 5 |
Свинец | 1 | 0,0003 |
5.3. Расчет количества вредных веществ выбрасываемых в атмосферу
Расчет произведен на основании [25]. Количество загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу при движении автомобилей в закрытых стоянках определяется по формуле:
Gj= qi*L*Aэ*i*Kc/tв, (5.1.)
где Gj - масса выброса j-того загрязнителя,г/с;
n - количество типов автомобилей;
qi - удельный выброс j-того загрязнителя одним автомобилем i-того типа, г/км [25];
L - условный пробег одного автомобиля за цикл на территории гаража с учетом времени запуска двигателя, движения по территории, км [25];
Aэ - эксплутационное количество автомобилей в гараже с учетом коэффициента выезда, принятым равным 0,8;
Kc - коэффициент, учитывающий влияние режима движения автомобиля.[25];
tв - время выезда или въезда автомобиля в секундах.
Время выезда автомобилей в расчете принято 0,5ч.
Количество выделяющейся окиси углерода СО равно:
Gco=20,8*0,5*2*0,8*1,4/1800=0,052 г/с.
Аналогично расчитываются остальные количества выделяющихся вредных веществ:
двуокись азота GNO2==0,0003 г/с.
сернистый ангидрид GSO2=0,00012 г/с,
аэрозоли свинца GPb=0,00004 г/с.
Валовые выбросы загрязняющих веществ равны выбросам при выезде и въезде автомобилей в течении дня, умноженным на число дней в году.
Валовый выброс окиси углерода СО:
Мсо=0,0683 т/год;
Валовый выброс двуокиси азота NO2:
МNO2=0,00039 т/год;
Валовый выброс аэрозолей свинца:
Мcвинца=0,000052 т/год;
Валовый выброс сернистого ангидрида SO2:
МSO2=0,00016 т/год.
5.4. Расчет рассеивания выбросов в атмосфере.
Расчет рассеивания в атмосфере одиночных выбросов вредных веществ производится в соответствии с[24].Задачей расчета является определение концентраций оксида углерода СО, двуокиси азота NO2, аэрозолей свинца и сернистого ангидрида SO2 на уровне земли при касании ее облаком вредностей. Эти данные необходимы для сопоставления с допустимыми значениями для зоны жилой застройки.
Для одиночного источника вредных выбросов должно выполняться условие :
CxФ, (5.2.)
где Сx - концентрация вредного вещества в расчетной точке, мг/м3;
-допустимое повышение концентрации вредного вещества в атмосфере в результате рассеивания,определяется как разность предельно допустимой концентрации(ПДК) и фоновой Сф,мг/м³.
При наличии нескольких разнородных вредных веществ, не обладающих суммацией действия, условие CxФ должно выполняться для каждого из них.
Распространение концентрации вредных веществ в направлении ветра подчиняются следующим закономерностям.
При опасной для данного источника скорости ветра на некотором расстоянии Xм от него наблюдается максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы См.
Исходные данные для расчета рассеивания окиси углерода СО:
V=3,5 м³/с;
А=160 (для Урала);
М=0,052 г/с;
F=1;
p=1;
D=0,5 м;
H=28 м;
T=3;
l,e-расстояние от ИВВ до ближайшей и дальней границ зоны жилой застройки (l=30м,e=200м).
Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества находится в зависимости от параметра f , определяющего тип выбросов (холодные или нагретые)
f=1630*V2/(D3*H*T), (5.3.)
где V - расход выбрасываемого воздуха ,м3/с;
D - диаметр трубы,м;
H - высота трубы,м;
T - разность температур выбрасываемого воздуха и наружного
воздуха,K;
f=1630*3,5/0,5*28*3=136100 - выбросы холодные, и формула для расчета максимального значения приземной концентрации вредных веществ См,мг/м3,имеет вид:
См=A*M*F*D*n*p/8*H *V, (5.4.)
где А - коэффициент температурной стратификации,(с2/3*мг*град1/3)/г;
М - количество вредного вещества , выбрасываемого в атмосферу, г/с;
F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, F=1;
N - коэффициент, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси из устья ИВВ (при м 0,5 n=4,4* м=4,4*0,41=1,83);
p - коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (при перепаде высот менее 50 м p=1);
d - коэффициент распространения максимума концентрации вредности (при м 0,5 d=5,7);
Откуда См=160*0,052*1*0,5*1,83*1/8*28 *3,5=0,0032 мг/м³.
Расстояние от источника Xм , на котором будет максимальная концентрация вредностей См определяется по формуле:
Xм=(5-F) *d*H /4, (5.5.)
где d - коэффициент распространения максимума концентрации вредности (при м 0,5 d=5,7);
Xм=(5-1) *5,7*28/4=160 м.
Концентрация Сx по оси рассеивания облака вредности в любой точке с относительной координатой x=x/xм определяется по формуле:
Сx=S1*Cм, (5.6.)
где S1- коэффициент, учитывающий изменение концентрации по оси факела.
XL=L/Xм=30/160=0,19 м;
Xe=e/Xм=200/160=1,25 м;
S1,L =0,165;
S1,e=0,94;
Откуда, Сx,L=0,165*0,0032=0,00053 мг/м³;
Сx,e=0,94*0,0032=0,003 мг/м³.
Схема определения расстояния X до расчетной точки приведена на рис. 5.1.
Рис. 5.1. Схема определения расстояния X до расчетной точки
Условие CxФ выполняется (Сx=См=0,0032 мг/м³ 0,3 мг/м³), cледовательно зона жилой застройки пригодна для жилья.
Аналогично расчитываются рассеивания по остальным вредным выделениям.
Для двуокиси азота NO2:
См=0,000018 мг/м³;
Условие CxФ выполняется (Сx=См=0,000018 мг/м³ 0,085 мг/м³), cледовательно зона жилой застройки пригодна для жилья.
Для сернистого ангидрида SO2:
См=0,0000074 мг/м³;
Условие CxФ выполняется (Сx=См=0,0000074 мг/м³ 0,45 мг/м³), cледовательно зона жилой застройки пригодна для жилья.
Для аэрозолей свинца Pb:
См=0,0000025 мг/м³;
Условие CxФ выполняется (Сx=См=0,0000025 мг/м³ 0,0003 мг/м³), cледовательно зона жилой застройки пригодна для жилья.
5.5. Влияние застройки
Исходные данные :
Зона ветровой тени -II
Размеры здания Lш x Lд=25,8 x 46,2 м,
Высота здания Hзд=23 м.
Влияние застройки на рассеивание выбросов в атмосферу связано с изменением характера воздушных течений вблизи здания.
При обтекании здания ветровым потоком образуются 3 зоны аэродинамической тени: зона I – с заветренной стороны, II – над кровлей здания, III – с наветренной стороны. Расчет I и III зон аналогичен.
Габариты аэродинамической зоны тени: максимальная высота и протяженность составляют
НII=Нзд+0.4L*=23+0,4*23=32,2 м,
LII=2L*=2*23=46 м.
Границы зоны находим с учетом коэффициентов fII и расстояния X от стены здания до расчетной точки:
хи/LII=0,65, fII=0,35,
hII(x)=Нзд+ fII(х)*L*=23+0,35*23=31 м.
Схема расположения зоны аэродинамической тени приведена на рис. 5.2.
Рис. 5.2. Схема расположения зоны аэродинамической тени
Из схемы видно, что ИВВ находится в зоне аэродинамической тени.
Учет влияния застройки проводится с помощью коэффициента м:
м=r3мSм+S1(1-м), (5.7.)
где, все коэф. определяем с помощью графиков [ 24 ];
r3 – учитывает изменение опасной скорости Uм при затенении ИВВ зданием Uм=0,5 (т.к. ’м=0,4);
Uм/Uм=1 – в зависимости от этого значения определяем r3=1 и Р3=1
Н/Нзд=31/23=1,3 => =8 – учитывает изменение структуры воздушного потока;
S – влияние турбулентной диффузии, определяем с помощью t:
t=LI/(1.1Рз*хм), (5.8.)
t=528/(1.1*1*160)=11,1,
тогда S=0,35;
м – влияние колебаний ветрового потока, определяем с помощью кUм=4.9, где к определяем по Lш/Lд=0,4;
к =15, откуда м=0,16;
S1 определяем по хв/Рзхм=50/160=0,3;
S1=0,7;
м=1*8*0,35 *0,16+0,7(1-0,16)=1,03;
Определяем максимальную концентрацию См* с учетом застройки для СО:
См*=См*м=0,052*1,03=0,05 мг/м³.
Расстояние хм до точки с концентрацией См* равно (хм при Н/Нзд>1):
1/м+(V1xв/Р3хм)-1
хм= * хм,
1/м+ V1-1
где V1=r3**S=1*8*0,35=2,8, следовательно хм=161 м.
Влияние жилой застройки практически не сказалось на смещении точки с максимальной концентрацией от ЗЖЗ к трубе и увеличению максимальной концентрации.
5.6. Расчет экономического ущерба по укрупненным показателям.
Затраты на предупреждение загрязнений включают затраты на создание систем очистки и затраты на изменение технологии с целью уменьшения выбросов вредных веществ.
Затраты вызванные воздействием загрязнений, определяются затратами на медицинское обслуживание заболевших в результате загрязнения окружающей среды, а также затратами на компенсацию потерь от снижения производительности труда и невыхода на работу по болезни.
Сумма этих двух типов затрат называется экономическим ущербом.
Величина экономического ущерба У определяется по формуле:
У=**f*M, (5.10.)
где - константа,руб/т выброса; =2,4*kи*kти;
ки,кти - коэффициенты инфляции;
-показатель опасности загрязнения,принимаемый в зависимости от типа загрязняемой территории:для населенного пункта =10;
f - коэффициент учитывающий условия рассеивания ;
М - приведенная масса годового выброса,т/год:
М=Аi*mi , (5.11.)
где Аi-показатель относительной опасности вредного вещества;
mi-масса i-того выброса,т/год. У=2,4*14,2*4*10*(5*0,0683+330*0,00016+275*0,00039+55000*0,000052)=4580 руб.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
-
СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат, 1983 г.
-
СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника. Госстрой СССР – М.: Стройиздат, 1986. – 32 с.
-
СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Госстрой СССР – М.: Стройиздат, 1987. – 64 с.
-
СНиП IV-5-82. Сборник единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха.
-
Технико-экономическое обоснование проекта: Методические указания по выполнению курсовой работы и дипломного проекта / М.А. Королева,А.В. Румянцева. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2
-
СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. М.: Стройиздат, 1983 г.
-
Б.Н.Юрманов. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.М.: Стройиздат, 1986.- 62 с.
-
ВСН 01-89. Ведомственные строительные нормы проектирования предприятий по обслуживанию автомобилей. Росавтотранс. 1990.
-
Справочник проектировщика промышленных,жилых и общественных зданий и сооружений. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1. Отопление, водопровод, канализация. /Под ред. И.Г.Староверова. – М.: Стройиздат, 1964г. – 429 с.
-
Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1. Отопление, водопровод, канализация. /Под ред. И.Г.Староверова. – 3-е издание, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975. – 429 с.
-
Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. /Под ред. И.Г.Староверова. – 3-е издание, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1978. – 504 с.
-
Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий: Учебное пособие для вузов /В.Я.Титов, Э.В.Сазонов, Ю.С.Краснов, В.И.Новожилов. – М.: Стройиздат, 1985. – 208 с.
-
СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Госстрой СССР – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 36 с.
-
Теоретические основы вентиляции. Аэродинамика:Учебное пособие.2-е изд.перераб. и доп./Р.Н. Шумилов.Екатеринбург УГТУ, 2000-92с.
15. Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91.Противодымная защита при пожаре.Москва, 1992 г.
17. Отопление и вентиляция. Учебник для вузов. Ч.2. Вентиляция. /Под ред. В.Н.Богословского. – М.: Стройиздат, 1976. – 439 с.
18."Вентиляция здания гражданского назначения" Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу "Вентиляция" /Ю.А.Иванов, М.Г.Ушаков, Р.Н.Шумилов. Екатеринбург, УПИ 1992 - 39с