Модернізація систем забезпечення мікроклімату будівлі птахофабрики у м. Бровари, Київської області

Автор: Савчук Ольга Михайлівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Теплогазопостачання і вентиляція
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2024-2025 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Ціль роботи полягає у створенні оптимальних систем забезпечення мікроклімату в адміністративній та с/г будівлях підприємства птахофабрики у м.Бровари, Київської області. Будинок двоповерховий, Розміри адмінбудинку складають 32,00 х 21,00 м, з висотою поверху у 3,0 м. Розміри цеху складають 68,90 х 17,50 м, з висотою приміщень від 2,5м для допоміжних господарських приміщень та до 4,0 основного виробничого цеху. Проектом передбачена модернізація існуючої двотрубної вертикальної системи опалення, що працює на одноконтурному газовому конденсаційному котлі. Ця система забезпечує рівномірну температуру у всіх приміщеннях та дозволяє індивідуально регулювати температуру. Параметри теплоносія у подавальному трубопроводі - 80°C, у зворотньому трубопроводі - 60°C, теплоносієм служить вода. Розведення трубопроводів виконане з поліпропіленових труб марки “KAN-PP20”. В якості нагрівальних приладів використовуються сучасні сталеві радіатори з боковим підключенням, розраховані на робочий тиск 1,0 МПа і максимальну температуру до 110 °С. Для регулювання потоку теплоносія та тепловіддачі передбачені терморегулятори і термостатичні елементи [1]. Для дотримання необхідних санітарних норм, задоволення особистих потреб у гарячому водопостачанні, для санвузлів запропоновано використання електричних водонагрівачів за розрахунками необхідної продуктивності [2]. Вентиляція приміщень є важливою складовою для забезпечення здорового та комфортного середовища в будівлях. Для поліпшення мікроклімату за розрахунковим повітрообміном запроектовано вентиляцію адміністративних приміщень, яка виконується припливно – витяжними вентиляторами декількох моделей. Самі ж установки вмонтовано у зовнішню стіну. При цьому для цехів запроектовано припливно-витяжні системи із підібраними повітроготувальниками. Газопостачання об’єкту передбачається приєднанням до існуючого підземного газопроводу середнього тиску з оновленням застарілої частини газових ланок на нові, враховуючи потенційне збільшення обсягу потужностей підприємства. Окремо підібрано ВОГ та ШГРП для адмінбудівлі та цехів, з необхідним устаткуванням - регуляторами тиску, лічильниками газу [3]. У науковій частині кваліфікаційної роботи проведено дослідження вироблення біогазу шляхом переробки відходів птахівництва та оцінку потенціалу зеленої енергії, отриманої анаеробним зброджуванням [5]. Було підраховано, що дана птахофабрика виробляє майже 395 тонн органічних відходів впродовж року з посліду, підстилки для курей та органіки із зеленої зони підприємства, які можна використати для отримання біогазу [6]. В розділі економіки виконано порівняння двох варіантів проектних рішень системи опалення адмінбудівлі із використанням радіаторів різних виробників. Об’єкт дослідження – птахофабрика у м. Бровари, Київської області. Предмет дослідження – використання біогазової установки для перероблення відходів птахофабрики. Мета дослідження: аналіз вироблення біогазу шляхом переробки відходів птахівництва та оцінка його потенціалу. За результатами розрахунків встановлено, що використання цієї кількості сировини може забезпечити вироблення близько 19500 м3 очищеного газу впродовж року. Ключові слова – мікроклімат, система вентиляції, система опалення, газопостачання, біогаз, анаеробне зброджування, використання органічних відходів, енергонезалежність. Перелік використаних літературних джерел: 1. ДБН В.2.5-67:2013 “Опалення, вентиляція та кондиціонування” - K.: Мінбуд України, 2013; 2. ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення". Мінрегіонбуд України. – Київ 2011. 3. ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» 4. ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель» 5. Muller, T., Lenz, M., & Gurtler, J. (2017). Виробництво біогазу та ефективність систем анаеробного зброджування. Відновлювана енергетика, 102, 188-196. 6. Zhang, Z., Wei, L., & Liu, W. (2019). Потенціал виробництва метану з гною тварин і його вплив на технології виробництва біогазу. Журнал управління довкіллям, 241, 123-132. 7. Taff, J. D., Watts, J. D., & Cross, T. A. (2020). Роль складу гною у виробництві біогазу: огляд. Управління відходами, 106, 312-318.