ВКР (дипломная)ВентиляцияГод: 2025МТИ: Московский технологический институт
👁 19💼 0

Готовая ВКР: Вентиляция отделения биоокисления

Загружена: 16.02.2026 10:31

Проектирование системы вентиляции отделения биоокисления Олимпиадинского ГОКа. Раскрыты климатические и технологические требования, расчёты воздухообмена, подбор вентиляционного оборудования и мероприятия по энергоэффективности. Повышает безопасность персонала и снижает энергозатраты.

Содержание

1. Тема: Вентиляция отделения биоокисления Олимпиадинского ГОКа в Северо-Енисейском районе Красноярского края.
2. Срок сдачи обучающимся законченной работы «__»______ 202_ г.
3. Исходные данные к ВКР: научная и учебная литература, интернет-ресурсы и ВКР.
4. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов):
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
1.1 Общие сведения о Северо-Енисейском районе и Олимпиадинском ГОКе
1.2 Назначение и особенности отделения биоокисления
1.3 Краткая характеристика существующей системы вентиляции
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Исходные данные для проектирования
2.2 Расчет воздухообмена и выбор вентиляционного оборудования
2.3 Разработка схемы вентиляции отделения биоокисления
2.4 Мероприятия по повышению энергоэффективности и надежности системы
3. РАЗДЕЛ ПО ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ РЕШЕНИЙ ПРОЕКТА 
3.1. Техника безопасности при организации строительной площадки и производстве работ
3.2. Противопожарные мероприятия
3.3. Мероприятия по охране окружающей среды (ООС)
4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
4.1. Сметная документация
4.2. Технико-экономические показатели (ТЭП) проекта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение

Современная горнодобывающая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики России, обеспечивая стратегически важные направления развития страны. Одним из крупнейших предприятий отрасли является Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат (ГОК), расположенный в Северо-Енисейском районе Красноярского края. На предприятии ведётся добыча и переработка руд, содержащих благородные металлы, что требует применения сложных технологических процессов, в том числе процессов биоокисления.
Процесс биоокисления используется для предварительной подготовки упорных золотосодержащих концентратов, что обеспечивает повышение извлечения золота при последующем выщелачивании. Одним из важнейших условий эффективного и безопасного функционирования отделения биоокисления является правильно организованная система вентиляции. Она обеспечивает поддержание оптимальных температурно-влажностных параметров, удаление избыточного тепла и вредных газов, а также создание комфортных и безопасных условий труда для персонала.
Нарушения в работе вентиляционной системы могут привести к перегреву технологического оборудования, ухудшению условий протекания биохимических процессов и угрозе для здоровья работников. Поэтому проектирование и расчет систем вентиляции отделения биоокисления требуют комплексного подхода, основанного на анализе технологических особенностей, тепловыделений, санитарных норм и требований промышленной безопасности.
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка и обоснование системы вентиляции отделения биоокисления Олимпиадинского ГОКа с учетом климатических условий региона и технологических требований производства.

Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была решена комплексная инженерная задача по проектированию системы вентиляции отделения биоокисления Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, расположенного в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Целью работы являлась разработка эффективной и безопасной системы вентиляции, обеспечивающей требуемые параметры микроклимата, санитарно-гигиенические условия труда и экологическую безопасность при эксплуатации технологического оборудования.
В первой части работы был выполнен анализ исходных данных, дана характеристика производственного помещения, рассмотрены климатические условия района строительства и особенности технологического процесса биоокисления. На основе полученных данных определены требования к микроклимату, воздухообмену и санитарным нормам, что позволило обосновать необходимость применения механической приточно-вытяжной вентиляции с местными отсосами и аварийной вытяжкой.
Во втором разделе произведён расчёт воздухообмена и подбор вентиляционного оборудования. Определён требуемый объём подачи и удаления воздуха — 27 000 м³/ч, рассчитаны тепловыделения, влажностные и санитарные нагрузки. На основании расчётов выбрано современное вентиляционное оборудование: приточно-вытяжные установки с частотно-регулируемыми электроприводами, кассетными фильтрами, водяными калориферами и шумоглушителями. Разработана схема вентиляции, обеспечивающая равномерное распределение воздуха по объёму помещения и эффективное удаление загрязнений из рабочей зоны.
Особое внимание уделено вопросам энергоэффективности и надёжности. Предусмотрено использование рекуператоров теплоты, автоматического регулирования производительности вентиляторов и рациональной организации воздушных потоков. Проведён анализ мероприятий по снижению эксплуатационных затрат и повышению устойчивости работы системы.
В третьем разделе рассмотрены экологические и безопасностные аспекты проекта. Разработаны мероприятия по охране труда, технике безопасности при производстве монтажных работ, противопожарной защите и охране окружающей среды. Предложенные решения обеспечивают предотвращение аварийных ситуаций, ограничение распространения вредных выбросов и соответствие нормативам экологической безопасности.
В четвёртом разделе выполнено экономическое обоснование проектных решений. Составлена сметная документация, рассчитаны основные технико-экономические показатели и оценена эффективность внедрения энергоэкономичных технологий. Общая стоимость реализации системы вентиляции составляет порядка 13,5 млн рублей. Применение частотного регулирования и теплоутилизации позволяет снизить годовые эксплуатационные расходы на 15–20 % и окупить дополнительные капитальные вложения в течение 3–4 лет.
Результаты расчётов и технико-экономических оценок подтверждают, что разработанная система вентиляции обеспечивает:
•	поддержание нормативных параметров микроклимата в производственных помещениях;
•	надёжное удаление избыточного тепла, влаги и вредных выделений;
•	повышение энергоэффективности и снижение эксплуатационных затрат;
•	соответствие санитарным, экологическим и противопожарным требованиям.
Таким образом, цели и задачи выпускной квалификационной работы выполнены в полном объёме. Разработанная система вентиляции отделения биоокисления Олимпиадинского ГОКа является технически обоснованной, экономически целесообразной, безопасной и экологически устойчивой. Реализация данного проекта позволит улучшить условия труда персонала, повысить надёжность технологического процесса и обеспечить соответствие современным требованиям промышленной безопасности и энергосбережения.

Список литературы

1.	СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Госстрой России, 2004. – 56 с.
2.	СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. – М.: Минстрой России, 2020. – 132 с.
3.	ГОСТ 12.1.005–88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М.: Стандартинформ, 2010. – 24 с.
4.	ГОСТ 30494–2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – М.: Стандартинформ, 2012. – 28 с.
5.	СанПиН 1.2.3685–21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности работников при воздействии вредных факторов. – М.: Роспотребнадзор, 2021. – 112 с.
6.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке минерального сырья». – М.: Ростехнадзор, 2020. – 210 с.
7.	СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. – М.: МЧС России, 2014. – 38 с.
8.	СП 118.13330.2021. Общественные здания и сооружения. – М.: Минстрой России, 2021. – 135 с.
9.	СП 373.1325800.2018. Промышленные здания. Правила проектирования. – М.: Минстрой России, 2018. – 85 с.
10.	СП 89.13330.2016. Предприятия горнодобывающей промышленности. – М.: Минстрой России, 2017. – 102 с.
11.	ГОСТ 12.3.018–79. Процессы производственные. Общие требования безопасности. – М.: Изд-во стандартов, 2013. – 12 с.
12.	Методические указания по расчету систем вентиляции промышленных зданий. – М.: ВНИИПО, 2015. – 64 с.
13.	Кутателадзе С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. – М.: Энергия, 1979. – 416 с.
14.	Киселёв В. М., Лаптев А. Г. Вентиляция и кондиционирование воздуха промышленных зданий. – М.: Академия, 2016. – 432 с.
15.	Казанцев С. А. Проектирование систем вентиляции и отопления промышленных предприятий. – СПб.: Лань, 2018. – 368 с.
16.	Сивков А. И. Аэродинамика вентиляционных систем. – М.: Стройиздат, 2002. – 254 с.
17.	Гуревич М. М., Шишков В. А. Системы вентиляции и кондиционирования. – М.: Инфра-М, 2019. – 296 с.
18.	Потапов В. Д. Основы проектирования вентиляции горных предприятий. – Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 182 с.
19.	Полуэктов В. П., Малышев Ю. И. Вентиляция в горнодобывающей промышленности. – М.: Недра, 2012. – 380 с.
20.	Винокуров Г. С. Воздухообмен и микроклимат промышленных помещений. – М.: АСВ, 2008. – 224 с.
21.	Шепелев В. Г., Марков В. П. Промышленная вентиляция и аспирация. – М.: Машиностроение, 2007. – 288 с.
22.	Справочник проектировщика: Отопление и вентиляция / Под ред. А. А. Рымкевича. – М.: Стройиздат, 2011. – 512 с.
23.	Гаврилов А. И. Системы вентиляции и микроклимата промышленных предприятий. – Новосибирск: НГТУ, 2014. – 210 с.
24.	РД 34.21.122–87. Методические указания по проектированию вентиляции и кондиционирования воздуха. – М.: Энергия, 1988. – 58 с.
25.	ГОСТ Р 21.1101–2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. – М.: Стандартинформ, 2021. – 48 с.
26.	Пособие по проектированию систем вентиляции промышленных предприятий. – М.: Стройиздат, 1986. – 96 с.
27.	Маркович И. П. Инженерные системы зданий: вентиляция, отопление, кондиционирование. – СПб.: Питер, 2020. – 342 с.
28.	Гольдштейн И. А. Инженерная защита окружающей среды в горнодобывающей промышленности. – М.: Недра, 2013. – 320 с.
29.	Воронов С. А. Экологическая безопасность промышленных предприятий. – М.: Академия, 2017. – 295 с.
30.	Гилева Н. В. Вентиляция зданий и сооружений: Учебное пособие. – Екатеринбург: УрФУ, 2019. – 190 с.
31.	Брагин А. В., Осипов И. Н. Расчет вентиляции в условиях холодного климата. – Красноярск: СФУ, 2021. – 142 с.
32.	Климатический справочник Красноярского края. – Красноярск: Гидрометеоцентр, 2020. – 108 с.
33.	Власов В. Н. Основы промышленной вентиляции. – М.: Академкнига, 2015. – 268 с.
34.	Инструкция по эксплуатации вентиляционного оборудования отделения биоокисления Олимпиадинского ГОКа. – Северо-Енисейский: АО «Полюс Красноярск», 2023. – 45 с.
35.	Технический отчёт о состоянии вентиляционной системы отделения биоокисления. – Олимпиадинский ГОК, 2022. – 38 с.
36.	Лебедев В. И. Промышленные вентиляционные системы. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 384 с.
37.	Швецов А. М. Расчет аэродинамических характеристик вентиляционных сетей. – М.: Изд-во МГСУ, 2016. – 228 с.
38.	Химическая и микробиологическая переработка руд / Под ред. Е. В. Пономарёва. – М.: Наука, 2019. – 302 с.
39.	Биоокисление золотосодержащих концентратов: опыт и перспективы. // Горный журнал. – 2021. – № 12. – С. 34–42.
40.	Официальный сайт АО «Полюс Красноярск» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.polyus.com, свободный. – Дата обращения: 08.10.2025.

Подробное описание

📘 О чем эта работа

Проект посвящён разработке и обоснованию системы приточно-вытяжной вентиляции для отделения биоокисления на Олимпиадинском ГОКе (Северо-Енисейский район). Объект исследования — реакторный блок и вспомогательные помещения; предмет — система вентиляции с учётом тепловыделений, агрессивной среды и климатических условий региона.

📚 Что внутри

Работа содержит подробный набор материалов, необходимых для проектирования промышленной вентиляции:

  • Аналитическая часть с описанием технологического процесса биоокисления, характерных источников тепла и выделений CO₂, паров и кислотных аэрозолей.
  • Исходные данные и климатические характеристики региона (средние температуры зимой до −30…−55 °C и летом до +33 °C) с расчётом теплового баланса помещений.
  • Расчёты воздухообмена и аэродинамические выкладки: кратности 6–8 объёмов/ч для производственных зон и ≥3 для вспомогательных помещений, подбор расходных характеристик для приточно-вытяжных установок.
  • Подбор вентиляционного оборудования: указаны типы вентиляторов и существующие модели (ВЦ 14-46, ВР 80-75, ВО-06-300), калориферы (водяные и электрические) для подогрева притока до +15…+18 °C, коррозионностойкие материалы воздуховодов (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, полипропилен).
  • Схемы вентиляции по зональному принципу: реакторный зал с верхней вытяжкой и нижним притоком, локальные зонты над ёмкостями, рециркуляционные контуры и фильтрующе-абсорбционные блоки для нейтрализации кислотных аэрозолей.
  • Раздел по охране труда и экологии с требованиями по ПДК для CO₂, SO₂, H₂S, противопожарными мерами и технико-экономическими показателями (ТЭП) и сметной документацией.
  • Графические материалы: инженерные схемы, расчётные таблицы по воздухообмену и теплопритокам, спецификации оборудования и рекомендации по монтажу и обслуживанию.

📊 Для кого подходит

Материал полезен студентам и инженерам по направлениям «Отопление, вентиляция и кондиционирование», «Промышленная экология» и «Горная переработка», а также специалистам предприятий золотодобывающей отрасли для выполнения проектных расчётов и адаптации систем под суровый климат.

✨ Особенности

Конкретные расчёты воздухообмена и теплового баланса для реакторного блока; реальные рекомендации по материалам и моделям вентиляторов, учитывающие агрессивную среду биоокисления; предложения по повышению энергоэффективности — внедрение частотно-регулируемых приводов, автоматизированного управления (АСУ ВК), оптимизация рециркуляции и фильтрации выбросов.

❓ Частые вопросы

Подойдет ли для моего ВУЗа?
Структура соответствует требованиям ВКР: введение, главы с расчётной частью, раздел по охране труда, экономический раздел, заключение и список нормативов (СНиП, СП, ГОСТ).

Можно адаптировать?
Да — работа содержит готовые расчёты, спецификации и чертежи, которые легко адаптируются под конкретные технические задания и местные нормативы.