1.1 Состав климатического паспорта района строительства
Для учета параметров климата следует составить климатический паспорт района строитель-ства. Для этого используют СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
1. Исходные данные
Место строительства – г. Белгород, географическая широта 520 СШ.
2. Данные о температуре воздуха [11, табл. 1,2]
Температура воздуха:
-средняя по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-8,5 -6,4 -2,5 7,5 14,6 17,9 19,9 18,7 12,9 6,4
11 12 за год
0,3 -4,5 6,4
-наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 - -28
-наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 - -29
-наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 - -27
-наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 - -23
-абсолютная минимальная температура воздуха - - 25
-абсолютная максимальная температура воздуха - - +38
Продолжительность периода со среднесуточной температурой < 80C – 191 сут.
Средняя температура периода со среднесуточной температурой < 80C - - 1,9
3. Влажность и осадки [11, табл. 1,2]
Средняя относительная влажность воздуха:
-наиболее холодного месяца – 84
-наиболее жаркого месяца – 52
Количество осадков, мм:
-за год – 553
-за холодный период – 191
-за теплый период – 362
4. Перемещение воздуха
Преобладающее направление ветра за холодный период – ЮЗ
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с – 5,9
Преобладающее направление ветра за теплый период – СВ
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с – 4,1
Зона влажности – сухая
Климатический район – II B
Глубина промерзания грунта – 1200 мм.
1.2 Выбор материалов ограждающих конструкций
Стены
При проектировании наружных ограждений зданий рекомендовано руководствоваться сле-дующими положениями:
-предусматривать многослойные конструкции со стабильными теплоизоляционными свой-ствами с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений;
-теплоизоляцию проектировать непрерывной в плоскости фасада;
-использовать эффективные теплоизоляционные материалы;
-предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен устройством покровно-го слоя – облицовки или штукатурки, окраски водоустойчивыми составами.
В качестве основного стенового материала в дипломном проекте решено использовать один из видов ячеистого бетона – блоки СКЦ.
Керамзитобетонные блоки — распространенный строительный материал, который изготав-ливается в соответствии с ГОСТом 6133–99 из песка, цемента и керамзита (в соотношении 2/1/3) и активно применяется при возведении зданий малой этажности.
Высокие эксплуатационные и технические характеристики в сочетании с доступной ценой делают керамзитобетон одним из самых востребованных материалов на строительном рынке.
Использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича позволяет уменьшить:
• нагрузку стен на фундамент в 2 раза;
• расходы на обогрев дома в 3 раза;
• трудозатраты в 4 раза (за счет малого веса, большого формата — один стандартный блок равен 6 кирпичам);
• значительно ускорить сроки строительства.
Покрытие
Для теплотехнического расчета покрытия был выбран участок кровли аквапарка. В ди-пломной работе решено использовать современный, общедоступный, минераловатный ма-териал ISOBOX РУФ (по ТУ 5762-001-74182181-2007) – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальто-вой группы.
Область применения: в гражданском и промышленном строительстве в качестве теп-лоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений раз-личного назначения.
Плиты ISOBOX РУФ предназначены для применения в качестве основного теплоизоля-ционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного насти-ла с кровельным ковром всех типов, в том числе без устройства защитных стяжек.
Геометрические размеры плит: длина: 1000, 1200 мм; ширина: 500, 600 мм; толщина: 50-110 (с шагом 10 мм).
Характеристики плит ISOBOX РУФ:
высокие теплоизоляционные свойства;
повышенная огнестойкость;
высокая устойчивость к деформации и механическим нагрузкам;
точность геометрических размеров;
долговечность и сохранение эксплуатационных свойств в течение длительного вре-мени;
минимальное водопоглощение;
отличные звукоизоляционные свойства;
химическая стойкость к воздействию органических веществ (растворителей, кислот щелочей и т.д.);
устойчивость к воздействию домовых грибков, микроорганизмов и грызунов;
простота монтажа и удобство в использовании;
экологическая безопасность.
плотность, кг/м3 – 140
теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более 0,037
теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более 0,039
теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более 0,043
теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более 0,046
паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,30
влажность по массе, % не более 0,5
водопоглощение по объему, % не более 1,5
содержание органических веществ, % не более 4,5
горючесть, степень НГ
1.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.3.1 Определение исходных данных к выполнению теплотехнического расчета огражда-ющей конструкции
Основными расчетными параметрами являются:
-расчетная температура наружного воздуха text, 0C (принимают по средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно [11] для г. Белгорода text = -23 0C);
-продолжительность отопительного периода Zht, сут.;
-средняя температура наружного воздуха tht, 0C, в течение отопительного периода.
Продолжительность zht и среднюю температуру наружного воздуха tht отопительного перио-да принимают для периода со средней суточной температурой наружного воздуха на более 80С [11]. Для Белгорода эти значения составят zht=191 сут., tht = 1,9 0C.
Зона влажности района строительства определяем по карте зон влажности [10] – сухая.
Микроклиматические параметры помещения:
Параметры воздуха внутри зданий – температуру tint и относительную влажность воздуха ϕint – определяют из условий комфортности.
Расчетную относительную влажность внутреннего воздуха в жилых зданиях принимают ϕint = 55% [12]. Режим эксплуатации помещения – нормальный.
Величину градусо-суток Dd в течение отопительного периода следует вычислять по формуле:
Dd = (tint – tht)zht, (1.1)
Где tint – расчетная температура внутреннего воздуха, tint = 20 0C.
Dd = (20 – (-1,9)) 119 = 4182,9 (0C сут.)
1.3.2 Определение требуемого (нормируемого) сопротивления
теплопередаче
Требуемое сопротивление теплопередаче Rreg , м2*0С/Вт , определяют по таблице 4 [13] в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd:
Rreg = a*Dd + b , (1.2)
где Dd - градусо-сутки отопительного периода для указанного города строительства; a, b - коэффициенты, значения которых принимают по данным [13, табл. 4] , 1. для стен обще-ственных спортивных сооружений: а = 0,0003, b = 1,2, . 2. для покрытия общественных спор-тивных сооружений: а = 0,0004, b = 1,6.
1. Rreg = 0,0003*4182,9 + 1,2 = 2,45 (м2*0С/Вт)
2. Rreg = 0,0004*4182,9 + 1,6 = 3,27 (м2*0С/Вт)
Наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять по приведенному сопротив-лению теплопередаче R0 требуемому сопротивлению теплопередаче Rreg при соблюдении условия:
R0 ≥ R reg (1.3)
1.3.3 Расчет толщины утеплителя в ограждающей конструкции стены
Наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять условию (1.3,1):
R0 ≥ Rreg
Приведенное сопротивление теплопередаче R0 многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле:
R0 = Rint + Rk + Rext , Rint = 1/αint , Rext = 1/αext .
Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м2*0С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями, определяют как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:
Rk = R1 + R2 + … + Rα1 + Rn (1.4)
где R1, R2, … , Rn – термические сопротивления отдельных конструктивных слоев.
Ri = δi / λi , (1.5)
где δi – толщина слоя, м; λi – коэффициент теплопроводности, Вт/м*0С .
R0 = 1/αext + δ1/λ1 + Rх + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ4/λ4 + 1/αint (1.6)
R0 = 3,6 и принимается в расчетах из таблицы 4 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений» [13] для обеспечения современных требований по тепловой защите к ограждающим конструкциям.
Расчет теплотехники стены общественного спортивного здания
штукатурка + блоки СКЦ + утеплитель Изовол + штукатурка
Рисунок 1.1 – Состав стены
Рассчитаем толщину утеплителя Изовол Ф-150, приняв величину коэффициента теплопро-водности равной λ = 0,036 Вт/м*0С .
2,45 = 1/8,7 + 0,02/0,7 + 0,39/0,3 + х/0,036 + 0,01/0,7 + 1/23
2,45 = 1,501 + х/0,036
1,20 = х/0,036
х = 0,115 (м)
Учитывая результаты расчетов, для данной конструкции стены необходимо принять толщину утеплителя 120 мм.
1.3.4 Проверка санитарно-гигиенических показателей тепловой защиты зданий для данного ограждения
Для проверки санитарно-гигиенических показателей необходимо найти температуру внут-ренней поверхности ограждения τint и сравнить ее с температурой точки росы td.
Должно выполняться следующее условие:
τint ≥ td . (1.7)
Температура точки росы td подбирается в зависимости от сочетаний температуры tint и отно-сительной влажности воздуха (ϕint , %, воздуха помещения по приложению Р [12].
В данном расчете принимают температуру точки росы равной +10,69 0С.
τint = tint - ∆t0 (1.8)
∆t0 = n(tint – text)/R0 * αint (1.9)
где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограж-дающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 (СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий») [13];
text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года.
Тогда расчетный температурный перепад ∆t0 , 0С составит:
∆t0 = n(tint – text)/R0 * αint = 1(20-(-23))/2,86*8,7 = 2,06 (0С);
τint = tint - ∆t0 = 20 – 2,06 = 17,94 (0С)
17,94 0С ≥ 10,69 0С
Оценивая полученные данные, следует отметить, температура внутренней поверхности по-крытия выше, чем температура точки росы, следовательно, условие выдерживается.
1.3.5 Расчет толщины утеплителя в покрытии общественного спортивного сооружения
Рисунок 1.2 - Состав кровли общественного спортивного сооружения
Приведенное сопротивление теплопередаче R0 многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле:
Rreq = Rint + Rk + Rext , Rint = 1/αint , Rext = 1/αext .
Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяем по формуле(2)
где R1, R2, … , Rn – термические сопротивления отдельных конструктивных слоев.
Ri = δi / λi ,
где δi – толщина слоя, м; λi – коэффициент теплопроводности, Вт/м*0С .
Rreq = 1/αext + δ1/λ1 + Rх + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ4/λ4 + δ5/λ5 + δ6/λ6 + 1/αint
Таким образом, рассчитаем толщину утеплителя ISOBOX РУФ, приняв величину коэффициента теплопроводности равной λ = 0,037 Вт/м*0С.
.
Учитывая результаты расчетов, для данной конструкции стены необходимо принять толщину утеплителя 90 мм.
1.3.6 Проверка санитарно-гигиенических показателей тепловой защиты зданий для данного ограждения
Для проверки санитарно-гигиенических показателей необходимо найти температуру внут-ренней поверхности ограждения τint и сравнить ее с температурой точки росы td.
Должно выполняться следующее условие:
τint ≥ td . (2.3)
Температура точки росы td подбирается в зависимости от сочетаний температуры tint и отно-сительной влажности воздуха (ϕint , %, воздуха помещения по приложению Р [12].
В данном расчете принимают температуру точки росы равной +10,69 0С.
τint = tint - ∆t0 (2.4)
∆t0 = n(tint – text)/Rreq * αint (2.5)
где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограж-дающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 (СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий») [13];
text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года.
Тогда расчетный температурный перепад ∆t0 , 0С составит:
∆t0 = n(tint – text)/Rreq * αint = 1(20-(-23))/3,27*8,7 = 1,28 (0С);
τint = tint - ∆t0 = 20 – 2,01 = 16,4 (0С)
16,4 0С ≥ 10,69 0С
Оценивая полученные данные, следует отметить, температура внутренней поверхности по-крытия выше, чем температура точки росы, следовательно, условие выдерживается.
2.1 Расчет инсоляции
Требования к облучению поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами (инсо-ляции) предъявляются при размещении объектов, в проектах планировки и застройки мик-рорайонов и кварталов, проектов строительства и реконструкции отдельных зданий и со-оружений и при осуществлении надзора за строящимися и действующими объектами.
Выполнение требований норм инсоляции достигается размещением и ориентацией зданий по сторонам горизонта, а также их объемно-планировочными решениями.
Инсоляция является важным фактором, оказывающим оздоравливающее влияние на среду обитания человека, и должна быть использована в жилых, общественных зданиях и на тер-ритории жилой застройки.
Продолжительность инсоляции регламентируется в:
• жилых зданиях;
• детских дошкольных учреждениях;
• учебных учреждениях общеобразовательных, начального, сред-него, дополнительного и профессионального образования, школах-интернатах, детских домах и др.;
• лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных и курортных учреждениях;
• учреждениях социального обеспечения (домах интернатах для инвалидов и преста-релых, хосписах и др.).
Нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календар-ные периоды с учетом географической широты местности: для центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) - с 22 марта по 22 сентября [15].
Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и обще-ственных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической ши-роты. Для центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сен-тября.
Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнат-ных квартир.
Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий жилого района г. Белгоро-де выполнен в соответствии с установленными требованиями [15] с помощью инсоляцион-ного графика с учетом географической широты территории, утвержденным в установленном порядке. Объект исследования расположен на территории г. Белгорода с географическими данными:
- географическая широта – 50˚35' с.ш.
- географическая долгота - 36˚35' в.д.
- часовой пояс +2
Расчет продолжительности инсоляции помещений выполняется в расчетной точке, которая определяется с учетом расположения и размеров. При расчете продолжительности инсоля-ции участка территории принимается расчетная точка, которая расположена в центре инсо-лируемой половины участков территории.
В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час после восхода и по-следний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с. ш. и 1,5 ч для районов север-нее 58° с. ш.
Расчет произведен с целью проверки обеспечения инсоляцией жилых помещений в север-ной части двух гостиничных номеров.
Расчет проводился с использованием инсоляционного графика, в соответствии с норматив-ными документами .
Рисунок 2.1 - Схема определения расчетной точки для окна
Методика расчета
Определение продолжительности инсоляции проводится в следующей последовательности:
• на плане и вертикальном разрезе помещения определяют горизонтальные и верти-кальные инсоляционные углы светопроема и расчетную точку «В» помещения в плане;
• на генплане участка застройки определяют положение расчетной точки помещения;
• центральную точку «О» инсоляционного графика совмещают с расчетной точкой «В» помещения;
• инсоляционный график ориентируют по сторонам горизонта;
• отмечают расчетную высоту противолежащего здания по условному масштабу высот зданий на инсоляционном графике;
• по инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в пределах горизонтальных и вертикальных инсоляционных углов светового проема.
Рисунок 2.2 - Схема определения расчетной точки для заданного окна
Рис.3 - Схема определения времени инсоляции 1-го гостиничного номера на 3-м этаже
Рис.4 - Схема определения времени инсоляции2-го гостиничного номера на 3-м этаже
Вывод
По рисункам 3 и 4 получаем, что заданный 1-й гостиничный номер инсоли-руется 4,5 ч, а заданный 2-й номер – 5ч 52 мин.
2 Раздел. Инженерное оборудование
Спортивно-развлекательный комплекс "Аквапарк" - это развлекательный комплекс, в нем есть все для занятия играми на воде, водные аттракционы, водные горки, бани, спа, велнесс, бассейны, выходящие горками на улицу. В проектируемом аквапарке располагаются бассейны для групповых занятий спортом, игры в водное поло, бассейны для соревнований на воде. Большинство аквапарков находятся в приморских регионах, это обусловлено тем, что большинство из них являются не крытыми. Аквапарк- является местом тяготения населения из ближайших городов ( таких как Губкин, Старый Оскол, Строитель).
К настоящему времени аквапарки есть почти во всех крупных городах Европы с насе-лением более 500 тыс. жителей. В США один муниципальный или частный бассейн прихо-дится на 240 человек, а один аквапарк - на 330 000.
Аквапарки одни из самых рентабельных предприятий. Аквапарк средних размеров окупается в среднем за 3-5 лет. Такие сооружения занимают одни из первых мест по количе-ству посещений. Все это при том, что аквапарк само по себе сооружение дорогое, требующее большого количества расчетов.
2.2 Архитектурное решение и конструктивные особенности парка водных раз-влечений
Материалы для ограждающих конструкций здания и несущие конструкции во многом влияют на мощность систем жизнеобеспечения и ресурс здания. При строительстве аквапар-ка применяем деревянные клееные несущие конструкции , что снимает целый комплекс тех-нических проблем при создании несущих каркасов и теплового контура. Применяем стекло-пакеты с дистанционной рамкой из термопластика и флоат-стекло с мягким низкоэмиссион-ным селективным покрытием.
Во избежание разрушающего воздействия влажности на стены и крышу помещений аквапарка в качестве утеплителя применяем гидрофобный материал - экструдированный пе-нополистирол . Для паро- и гидроизоляции внешнего слоя кровли применяем материалы вы-сокой надежности - полиэтиленовые пленки, которые армируются специальной арматурной сеткой или тканью, что придает прочность материалу. Конструкция состоит из пароизоляции с обязательной сваркой швов.
Выбор конструкции чаши бассейна определяется его расположением, предназначени-ем бассейна и архитектурными особенностями объектов, в рамках которых они сооружают-ся, а также потребностями пользователей .
Важный принцип при строительстве ванны бассейна: устройства, обеспечивающие забор воды со дна и с поверхностей и устройства подачи воды должны обеспечивать наибо-лее полное перемешивание воды в ванне. В ваннах бассейнов также необходим донный слив для полного опорожнения чаши. Форсунки подачи воды в бассейн расположены таким образом, чтобы предельно обеспечить равномерность при подаче воды и избежать застойных зон.
В ваннах бассейна организован поверхностный водозабор. Конструкцией поверхностного водозабора являются окна перелива (скиммеры), которые связаны с системой водоподготовки напрямую. Скиммеры располагают уровень воды на 150 мм. Этот способ является более простым и дешевым.
При гидроизоляции и отделке бассейна учитываем, что все работы по последователь-ному приклеиванию различных слоев на монолитную конструкцию ванны бассейна: вырав-нивающие штукатурки, гидроизоляционные мембраны и отделочный слой плиткой - единый комплекс. Это обеспечивает отсутствие протечек и отличный внешний вид ванны.
Так как аквапарк можно рассматривать как усовершенствованный бассейн с развлека-тельной базой, то как и в бассейне в аквапарке особое внимание следует уделить чаше бас-сейна.
Выбор конструкции чаши бассейна определяется его расположением, предназначени-ем бассейна и архитектурными особенностями объектов, в рамках которых они сооружают-ся, а также потребностями пользователей .
Важный принцип при строительстве ванны бассейна: устройства, обеспечивающие забор воды со дна и с поверхностей и устройства подачи воды должны обеспечивать наибо-лее полное перемешивание воды в ванне. В ваннах бассейнов также необходим донный слив для полного опорожнения чаши. Форсунки подачи воды в бассейн расположены таким образом, чтобы предельно обеспечить равномерность при подаче воды и избежать застойных зон.
В ваннах бассейна организован поверхностный водозабор. Конструкцией поверхностного водозабора являются окна перелива (скиммеры), которые связаны с системой водоподготовки напрямую. Скиммеры располагают уровень воды на 150 мм. Этот способ является более простым и дешевым.
При гидроизоляции и отделке бассейна учитываем, что все работы по последователь-ному приклеиванию различных слоев на монолитную конструкцию ванны бассейна: вырав-нивающие штукатурки, гидроизоляционные мембраны и отделочный слой плиткой - единый комплекс. Это обеспечивает отсутствие протечек и отличный внешний вид ванны.
2.5 Автоматизация технологического процесса водооборота в парке водных раз-влечений
Дальнейший технический прогресс и развитие современных систем водоснабжения и водоотведения невозможен без внедрения и совершенствования автоматизации производ-ственных процессов. Автоматизация является формой организации производственного про-цесса в целом, при этом совокупность технических средств, используемых для автоматиза-ции процесса, совместно с объектами управления образуют систему управления .
Одними из важных функций автоматизации является: автоматический контроль и управление технологическими процессами. Автоматизация систем водоочистки уменьшает долю ручного труда, улучшает безопасность работы за счет применения дистанционного управления процессами. В результате этого повышается престижность работы персонала, облегчается труд производственного персонала за счет автоматизации рутинных работ и применения программ-советчиков .
В данном дипломном проекте объектом автоматизации является бассейн, оснащенный всем необходимым оборудованием для комфортного и безопасного отдыха.
Парк водных развлечений - это сложное гидротехническое сооружение, состоящее из ванны для плавания, специальных технических помещений, оснащенных инженерными си-стемами оборудования водоподготовки и подогрева воды, электрооборудования, насосного оборудования, автоматических систем управления технологическими процессами, а также системами вентиляции и кондиционирования воздуха.
Дополнительное оборудование бассейна включает в себя гидромассажные ванны, горки, устройства искусственного течения, водопады и гейзеры.
Поскольку вода в бассейне постоянно подвергается различным загрязнениям (пыль, остатки мыла, косметика и т.д., а также бактерии и микробы), системы очистки воды, долж-ны непрерывно осуществлять рециркуляцию и фильтрацию воды а также проводить ее по-стоянное обеззараживание, чтобы обеспечить максимально возможный комфорт и безопас-ность.
Кроме того, искусственные водопады, донные гейзеры, гидромассажные ванны, представляющие дополнительное оборудование, требуют диагностики и контроля.
В целях обеспечения комфорта купающихся, необходимо поддерживать гигиениче-ские требования к микроклимату в помещении бассейна. При их несоблюдении, в результате значительного испарения влаги с водной поверхности, при отсутствии регулирования влажности и воздухообмена, в помещении возникает «эффект тропиков». Из-за высокой влажности становится трудно дышать, происходит конденсация влаги на холодных поверхностях, образование ржавчины, грибка и плесени, что приводит к повреждению конструкций и материалов помещения.
Задачей системы автоматизации бассейна является обеспечение комфортных и без-опасных условий для отдыхающих, что достигается за счет применения климатической и гидротехнической систем.
Гидротехнические системы решают задачи поддержания уровня в чаше (наполнения и опорожнения), температурного регулирования, а также фильтрации и обеззараживания.
Параметры микроклимата поддерживаются системой приточно-вытяжной вентиля-ции. С ее помощью осуществляется поддержание заданного темпертурно-влажностного ре-жима в помещении бассейна, а также обеспечивается необходимая кратность воздухообмена.
Подсистема контроля и поддержания уровня (подпитка) включает в себя: подпиточ-ный бак с контролем уровня, погружной насос, фильтровальные насосы электромагнитный клапан подпитки, вспомогательный насос для опорожнения бассейна, датчик давления в накопительных баках для полива, трёхходовой клапан, датчик протока и т.д. Эта подсистема обеспечивает оптимальный водообмен, контроль за уровнем воды, заполнение и долив воды через форсунки.
Подсистема температурного регулирования, подогрева воды в бассейне включает в себя: теплообменник, циркуляционные насосы греющего контура, подающий насос, регули-рующий аналоговый клапан, датчик температуры воды в бассейне, фильтровальные насосы, они же отвечают за циркуляцию воды в бассейне. Подогрев воды в бассейне начинается по-сле ударного хлорирования и осуществляется посредством подачи в греющий контур воды из котельной насосами и регулируется клапаном. Включение насосов происходит только после срабатывания датчика протока, соответственно отключение насосов произойдёт при прекращении протока воды через теплообменник. Контроль за температурой осуществляется по датчику температуры в бассейне.
2.6 Подбор материала труб для системы водоотведения
Современные трубы изготавливаются из легких, прочных и долговечных полимерных (пластиковых) материалов - полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена . Пластиковые трубы, в отличие от металлических, не подвержены коррозии, имеют легкий вес и длительный ресурс эксплуатации, обладают высокими шумоизоляционными свойствами. За счет легкого веса такие трубы требуют меньших затрат на транспортировку.
Дополнительные преимущества пластиковых труб в том, что они устойчивы к дефор-мациям и имеют более гладкую поверхность, чем у труб из металла. Отток воды и отходов по таким трубам осуществляется быстро, без шума, а на стенках не скапливаются отложения, что существенно снижает вероятность засорения. Срок службы труб из полимерных матери-алов составляет порядка 50 лет. В сравнении с металлическими трубами, выдерживающими не более чем десять-пятнадцать лет эксплуатации, преимущество имеют пластиковые трубы .
Установка и монтаж канализационной системы, в устройстве которой используются пластиковые трубы, отличаются простотой исполнения. Сборка пластиковых труб осуществляется с помощью муфт и фитингов - специальных соединительных элементов, предназначенных для стыковки, герметизации труб, выполнения перехода между трубами разного диаметра, поворота и разветвления трубопровода. Фитинги особой конструкции позволяют осуществить соединение пластиковых и металлических канализационных труб, обеспечивая качество и надежность монтажа.
Вид труб, их диаметр и толщина определяются условиями эксплуатации. Для устрой-ства подземных канализационных систем используются толстостенные трубы из пластика. Толщина их стенок может составлять от 3,2 мм и выше. Толстостенные трубы способны вы-держивать большие нагрузки и кратковременное воздействие высоких температур. В осталь-ных случаях используются трубы с меньшей толщиной стенки.
Переход для труб с пластика на чугун с эластичной манжетой предназначен для жест-кого и герметичного соединения канализационных раструбных труб ПВХ или ПП с чугун-ными, стальными или пластиковыми раструбными или безраструбными трубами.
Жесткое и герметичное соединение между раструбными пластиковыми и безраструб-ными чугунными/стальными трубами осуществляется благодаря конусной конструкции ре-зиновой манжеты и её многоуровневым эластичным лепесткам.
2.7 Вентиляция и кондиционирование воздуха плавательных бассейнов обще-ственного назначения
Океанографический комплекс-это сложное гидротехническое соору-жение с искусственным климатом, предназначенное для знакомства
широкого возрастного круга людей с флорой и фауной мирового океана. Также комплекс является научно-образовательным учрежде-нием, изучающим биологию и условия обитания водных животных,
пропагандирующим охрану окружающей среды.
Водная поверхность является интенсивным источником испарения.
В результате создаются неблагоприятные микроклиматические усло-вия, и происходит конденсация паров воды на относительно холод-ных ограждающих конструкциях. Это приводит к запотеванию остекления, разрушению внутренней отделки зала, образованию пле-сени, коррозии. Следовательно, решение проблемы осушения возду-ха внутри влажной зоны океанариума весьма важная задача.
Тепловые насосы – единственные установки, которые производят в 3-7 раз больше тепловой энергии, чем потребляют электрической энергии на привод компрессора и поэтому являются наиболее эф-фективными и источниками высокопотенциального тепла. Стоимость тепла выработанного тепловым насосом в 1,6-3,7 раза ниже стоимо-сти централизованного отопления и в 2-3 раза ниже, чем в угольных и мазутных котельных малой и средней мощности. Тепловой насос мощностью 1,16 МВт экономит 2100 тонн угля в год. Для тепловых насосов нет проблем с приобретением топлива и, следовательно, транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. Нет штата сотруд-ников для обслуживания котельной. Отсутствует загрязнение окру-жающей среды. Не требуется значительная территория для котель-ной с подъездными путями и складом топлива.
Относительную влажность воздуха внутри помещения аквапарка можно поддерживать несколькими способами. Основные из них заключаются в применении:
- системы приточно – вытяжной вентиляции
- установки осушителей воздуха в помещениях с экспозицией
С точки зрения автоматизации, наиболее интересным представляется первый способ, поскольку имеет ряд преимуществ. С его помощью обеспечиваются:
- равномерные потоки воздуха со скоростью, соответствующей нормативным документам;
- равномерное осушение воздуха по всему объему помещения;
- возможность равномерно подавать сухой воздух на остекленную поверхность
- подача свежего воздуха в помещение;
- все оборудование располагается вне помещения;




Заказывала дипломную, прочитав отзывы vip-study.ru Сделали хорошо на 80% оригинальности. Но преподаватель, несмотря на методичку, сказал, что нужно аж 85%! А это нереально, так как были подсвечены только сноски и список литературы с фамилиями и названиями учебников. На https://vip-study.ru сказали, что фамилии авторов и названия учебников отрерайтить не возможно. Не будут же они менять Александра Пушкина на Сашко Гарматного))). Пришлось заказывать повышение на этом сайте. Мне добавили 5%, но я даже не поняла как. По тексту, сноскам, литературе ничего не поменялось, даже А.С. Пушкин остался на месте! Преподаватель проверил в ворде, но не поверил в 85%, так как тоже ничего не заметил сверхнового в литературе и перевел в PDF. В ПДФ тоже вышло 85%, и только после этого допустили к защите. Выражаю огромную благодарность сайтам vip-study ru и 5555455.ru за помощи и поддержку. Отдельное спасибо девочкам за прошлогодние отзывы, которые мне помогли дойти до защиты!
Превосходная работа! Нашел этот сайт именно по отзывам о повышении в PDF формате. Действительно все работает. Делают то, что никто не умеет. Я отправил работу в ворде для повышения %, указав в заказе - повысить для пдф. Мне вернули также в ворде. Я перевел в ПДФ и случилось чудо! Как и обещали 75% на самой жесткой проверке Антиплагиат.ВУЗ!
Благодарю за работу. Качественно повысили до 87% даже в таком редком формате, как PDF. Преподаватель ничего не заметил. Цена оптимальна, по сравнению с дешевыми неработающими вариантами.
Спасибо за проделанную работу! Помогли повысить Антиплагиат вуз ВКР Вуз Антиплагиат показал около 80% и 5% цитирования. До корректировки было около 40% и 15% соответственно. Интересно, что практически не видно изменений, все укладывается в рамки нормоконтроля, а процент при этом в 2 раза выш, чем был изначально. Работу писала сама. Хорошо, что есть такие сервисы, с помощью которых есть гарантия успешной защиты, а так бы весь труд пошел насмарку.
Спасибо за повышение для личного кабинета! Это реально первый сервис, который помог с повышением для личного кабинета. Прошел на 78%!
Спасибо огромное!! Очень выручили)) Рекомендую!
Нужен был безумный % по оригинальности - 90%. Что только не делала, хотя первоначальный вариант имел уже хороший уровень-70%. И вот, я правила ручками (подбирая синонимы) - не помогло, "Антиплагиат" эту писанину просто не пропустил. Затем заказала повышение % в одной фирме через интернет, у них получился перекошенный текст, на который платный антиплагиат вообще выдал ошибку и предупреждающую рамку. Потом случилось чудо, я случайным образом нашла ваши контакты и буквально за несколько часов был сделан идеально проходящий антиплагиат текст. Я дождалась результатов официальных, все просто замечательно, антиплагиат пройден и он составил 97%. Не реклама, я реальный заказчик!
Спасибо получилось 81,34%
Огромное еще раз спасибо...до связи......Михаил
Большое спасибо за помощь, за считанные часы помогли обработать текст, Оригинальность более 74 %. Всем советую!
Клевая компания! Я мучилась с антиплагиатом почти 2 недели и все бестолку. % почти не менялся. Помогли повысить за 1 день до 77%. Огромное спасибо!