Surse netraditionale

32
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Facultatea de Urbanism şi Arhitectura Catedra: “Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie” Proiect de curs la disciplina „Surse netradiţionale de căldură” Tema : Alimentarea cu apă caldă a unei case din or. Leova A efectuat: st. gr. ISACGV-111 Șova Dorina

description

Memoriu Surse

Transcript of Surse netraditionale

memoriu la instalatii de conditionare

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

Facultatea de Urbanism i Arhitectura

Catedra: Alimentri cu Cldur i Gaze, Ventilaie

Proiect de curs

la disciplina Surse netradiionale de cldur

Tema: Alimentarea cu ap cald a unei case din or. LeovaA efectuat: st. gr. ISACGV-111 ova DorinaA verificat: lector universitar Nicolaev ElenaChiinu 2014Cuprins31.Introducere

62.Se determin sarcina termic pentru prepararea apei calde pe diurn, lunar i pentru tot sezonul

63.Se determin unghiul de nclinare a colectoarelor solare fa de orizont, n grade

74.Se determin cantitatea de cldur medie lunar pe zi obinut de la soare pe o suprafa orizontal

77.Se determin tipul colectoarelor solare i se determin numrul de colectoare

88.Se determin numrul de colectoare

9.Se determin cantitatea medie lunar zilnic a energiei solare globale pe o suprafa nclinat fa de orizont sub un unghi de nclinare =3511

1110.Se determin randamentul captatorului solar

1211.Se determin coeficientul de acoperire a sarcinii termice pentru prepararea apei calde de consum

1312.Se determin debitul de energie pe sezonul stabilit de la sursa auxiliar se cldur

1413.Se determin cantitatea de combustibil convenional economisit

1414.Se determin cantitatea de combustibil gazos economisit pe sezon

1415.Costul combustibilului economisit

1716.Se determin termenul de recuperare

1817.Calculul pompelor de caldura de sol

21Bibliografie

1.IntroducereUrmtorul secol se va caracteriza printr-o trecere rapid a sectorului energetic al lumii, n general dominat de monopoluri cu structur integrat vertical, la sisteme descentralizate, mai eficiente i mai curate. Noi generaii de tehnologii, cum ar fi turbine cu gaze de mare performan, turbine euliene de mare putere, prezint o for ce amplific acest proces. Dei ponderea energiei produse de aceste instalaii este nc relativ mic, posibilitatea de a realiza la scar de mas a unor astfel de mijloace de producere a energiei poate duce la crearea unui sistem energetic mai puin consistent i mult mai descentralizat. Aceste transformri radicale vor avea un impact benefic asupra procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie, deoarece aceste surse, ndeosebi cea solar sunt disponibile pretutindeni. Tot ceea ce permite producerea de energie util direct sau prin transformare se numete surse de energie. Toate sursele de energie pot fi mprite n dou tipuri:

surse neregenerabile de energie sau fosile, prezint rezervele de materiale, ce pot fi utilizate de om pentru a produce energie. Astfel de materiale sunt: crbunele, petrolul, gazul, minereul de uraniu .a. Energia surselor fosile este ncorporat i ea poate fi eliberat numai n urma activitii omului. surse regenerabile de energie sunt surse existente n mediul ambiant, care pot s se regenereze continuu sau cu o periodicite oarecare, consumul crora nu conduce la o posibil epuizare. Aceste surse de energie sunt: soarele, pmntul (energia geotermic), vntul, biomasa, apa curgtoare, fluxul i refluxul, valurile mrii.O caracteristic distinct a surselor regenerabile de energie const n existena lor independent de o oarecare activitate consecvent a omului.n cazul folosirii surselor regenerabile de energie fluxul de energie, provenit din mediul ambiant, se transform ntr-o alt form de energie, necesar consumatorului, i apoi se rentoarce n acelai mediu, echilibrul tremic al acestuia nefiind afectat, atmosfera nu este poluat cu gaze cu efect de ser. Dac utilizm surse fosile de energie, energia nmagazinat n combustibilul fosil sau nuclear este eliberat n instalaia energetic, utilizat de consumator i apoi emis n mediul ambiant provocnd poluarea acestuia. Emisiile de gaze nocive poluiaz atmosfera , deeurile nucleare necesit cheluieli mari pentru reciclare.Din sursele regenerabile de energie sus-numite o perspectiva n utilizare le d urmtoarele: soarele, biomasa, vntul i apele curgtoare.

Energia regenerabil are un avantaj fa de alte forme de energie-ea este nelimitat i practic nepoluant. ns aceast energie pn n prezent rmne scump reprezentnd o soluie doar pentru cazurile speciale.

Energia solar a fost prima surs folosit de om. Ea reprezint elementul esenial n procesul dezvoltrii omenirii. Fr energie solar nu ar exista via pe Pmnt. Chiar i dup descoperirea focului, plantele crescute datorit soarelui au fost acelea care au alimentat focul. De-abia n sec. al XIX-lea acestora li s-a adugat crbunele i petrolul: astfel omul a nceput s foloseasc surse fosile de energie, care s-au format milioane de ani. Dar aceast er fosil va dura puin, n dimensiunile istoriei terestre, i dup ea va reveni civilizaia solar.

Cldura este cea mai veche i rspndit form de utilizare a energiei solare. Instalaiile solare se clasific convenional n dougrupe mari: active i pasive.

Sisteme solare pasive sunt cele care nsi cldirea servete n calitate de colector de energie solar. Instalaiile solare pasive sunt nglobate n cldire (perei).

Sistemele solare active sunt cele care folosesc captatoare solare i echipament ce transport cldura de la captaror la consumator n zonele unde este necesar. Instalaiile solare active la rndul lor se mpart:1) n funcie de destinaie: instalaii pentru prepararea apei calde menajere;

instalaii pentru nclzirea locuinei;

instalaii solare combinate frigorifice.

2) n funcie de fluidul sau agentul termic utilizat:

instalaii cu lichid (ap, soluie antigel, glicerin);

instalaii cu aer.

3) n funcie de durata periodei de lucru:

instalaii solare anuale;

instalaii sezoniere.

4) n funcie de soluionarea tehnic a schemei:

instalaii cu un singur circuit;

instalaii cu dou circuite;

instalaii cu mai multe circuite.

Se deseobesc sisteme heliotermice pasive i active. n sistemele pasive recepia, conversia i utilizarea energiei au loc n acelai loc, transporul energie lipsind- razele solare nclzesc nemijlocit consumatorul. Aceste sisteme sunt, de obicei, simple, ieftine i sigure n exploatare. n sistemele active energia solar este captat de colectoare speciale, transformat n cldur i, prin intermediul caloporturilor, transportat la locul de consum.

Principiul de funcionare a instaliei solare sezoniereColectorul solar i rezervorul sunt unii cu conducta tur i retur ntr-un circuit nchis prin care circul apa nclzindu-se de la razele solare.

Pentru intervalele de timp cnd energia solar nu este suficient pentru necesitile consumatorilor, sistemul se doteaz cu un cazan cu combustibil.

1- colector solar;

2- rezervor termic;

3- robinet cu 3 ci;

4- conduct de ap rece;

5- conduct de ap cald;

6- schimbtor de cldur.

Date iniiale1) Numrul variantei: 12;2) Localitatea: or. Leova;

3) Latitudinea geografic: 47 30 ;4) Obiectivul pentru care se efectueaz calculul: Grdini;5) Numrul de persoane consumatoare de ap cald: Npers=120;

6) Numrul planului obiectului: 12;

7) Norma de debit de ap cald: 8;

8) Temperatura apei calde: ;9) Temperatura apei reci: ;10) Numrul de zile de consum de ap cald pe lun: nzile=30 zile;11) Numrul de luni n perioada cald i de tranziie n care se consum ap

cald produs de instalia solar (aprilie-septembrie): nluni=6 luni.Calculul instalaiei solare sezoniere pentru prepararea apei calde de consumScopul acestui proiect este de a determina:

aria colectoarelor solare;

capacitatea rezervorului termic;

coeficientul de acoperire a sarcinii termice pentru prepararea apei calde;

indicii tehnico-economici, cantitatea i costul combustibilului economisit, termenul de recuperare a instalaiei.2.Se determin sarcina termic pentru prepararea apei calde pe diurn, lunar i pentru tot sezonul

unde:

- norma debitului de ap cald de consum diurn ce se adopt conform SNiP-2.04.01 sau conform tabelului 2.2(Staroverov);

- temperatura apei calde, se adopt conform normativelor n vigoare;

- temperatura apei reci, se adopt pentru perioada cald a anului; temperatura apei reci:

pentru perioada cald ; pentru perioada de tranziie ;

pentru perioada rece ;

- numrul de persoane consumatoare de ap cald;

- numrul de zile de consum de ap cald pe lun;

(aprilie-septembrie)- numrul de luni n perioada cald i de tranziie a anului n care se consum apa cald produs de instalaia solar.

3.Se determin unghiul de nclinare a colectoarelor solare fa de orizont, n gradePentru instalaiile sezoniere ce funcioneaz n perioada cald anului unghiul de nclinare se determin cu relaia:=-15

unde:=48- latitudinea geografic pentru oraul Leova conform tab. 16.1 (Staroverov). Deoarece instalaia va funciona att n perioada cald ct i-n cea de tranziie, adoptm =47 30-15=3230.4.Se determin cantitatea de cldur medie lunar pe zi obinut de la soare pe o suprafa orizontalEoriz,MJ/m2zi,pentru lunile aprilie-septembrie, conform tab.16.1 (Staroverov).LuniAprilie IVMai V Iunie VI Iulie VII AugustVIIISeptembrieIX

15,8820,7123,1623,6820,1814,93

5.Se determin debitul specific de ap cald diurn, mediu sezonier a instalaiei de preparare a apei caldeqac,l/m2zi, conform tab. 16.17 (Staroverov), funcie de Eoriz:LuniAprilie IVMai V Iunie VI Iulie VII AugustVIIISeptembrieIX

507078796848

6.Se determin aria suprafeei colectoarelor solare

unde:

- debitul mediu pe diurn a apei calde l/24h ;

;

- coeficient ce ine cont de pierderile de cldur n evi;

,

se calcul pentru 6 luni;

7.Se determin tipul colectoarelor solare i se determin numrul de colectoare

unde:

- aria adoptat a suprafeei absorbante a colectorului solar;

- aria suprafeei colectoarelor solare.a)Caracteristicile colectorului plan ASTERSA, V-2;Nr.Caracteristiciu/mCantitatea

1.Suprafaa total

1,97

2.Suprafaa absorbant

1,79

3.Lungime

1857

4.Lime

1061

5.Adncime

8

6.Greutatekg35

7. PreulleiMD4200

8.Se determin numrul de colectoare

unde:

- aria adoptat a suprafeei absorbante a colectorului solar;

- aria suprafeei colectoarelor solare.

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

Se determin aria real, total ocupat de colectoare solare

Se determin capacitatea rezervorului termic cu relaia:

b)Caracteristicile colectorului cu tuburi vidate cu 20 tuburi, V-2;Nr.Caracteristiciu/mCantitatea

1.Suprafaa

2,6

2.Diametrul tuburilor

58

3.nlime

2020

4.Lime

1825

5.Adncime

155

6.Greutatekg77,1

7. PreulleiMD12500

Se determin numrul de colectoare cu relaia:

, buc.unde:

- aria adoptat a suprafeei absorbante a colectorului solar;

- aria suprafeei colectoarelor solare.

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

Se determin aria real, total ocupat de colectoare solare

Se determin volumul rezervorului termic cu relaia:

c)Caracteristicile colectorului cu rezervor integrat;Nr.Caracteristiciu/mCantitatea

1.Suprafaa

1,98

2.Nr. de tuburibuc.20

3.Diametrul tuburilor

47

4.Lungime

1500

5.Volum rezervorl165

6.Greutatekg65

7. PreulleiMD19050

Se determin numrul de colectoare cu relaia:

, buc.unde:

- aria adoptat a suprafeei absorbante a colectorului solar;

- aria suprafeei colectoarelor solare.

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

Se determin aria real, total ocupat de colectoare solare

Se determin capacitatea rezervorului termic cu relaia:

Tabelul calculelor colectoarelor solareLuniIVVVIVIIVIIIIX

Colectoare plane12988912

Colectoare cu tub. vidate865569

Colectoare cu rezervor integrat11877811

9.Se determin cantitatea medie lunar zilnic a energiei solare globale pe o suprafa nclinat fa de orizont sub un unghi de nclinare =35

unde: R- coeficientul de recalculare a radiaiei solare de pe o suprafa nclinat. Se determin:

LunileAprilie IVMai VIunie VIIulie VIIAugustVIIISeptembrieIX

R1,0480,9760,9460,9611,0381,195

Ed12,659,149,879,007,735,96

E- cantitatea medie lunar zilnic pe o suprafa plan orizontal, conform tab. 16.7 (Staroverov)

coeficientul de reflecie a suprafeei solului, =0,2.10.Se determin randamentul captatorului solar

EMBED Equation.3 unde:

- randamentul optic al captatorului solar.

- transmitana suprafeei transparente:

n cazul captatorului solar cu o singur suprafa transparent =0,86;

n cazul captatorului solar cu dou suprafee transparente =0,7;P- coeficient de absorbie a suprafeei absorbante a captatorului solar, pentru culoarea neagr mat P=0,9;

- coeficient global de schimb de cldur,, se adopt conform tab. 16.3 (Staroverov) pentru o singur suprafa transparent, =7...10 .

- temperatura medie a colectorului solar, ce se determin ca media aritmetic a temperaturilor la intrarea n captatorul solar i temperatura la ieirea din acesta:

- temperatura medie lunar a aerului exterior, se adopt din SNiP 2.01.01-82:LunileAprilie IVMai VIunie VIIulie VIIAugustVIIISeptembrieIX

9,315,619,221,420,515,7

n15,501515,7015,4014,2312,63

n numrul de ore de nsorire pe zi;

- intensitatea radiaiei solare globale care cade pe suprafaa captatorului solar;

11.Se determin coeficientul de acoperire a sarcinii termice pentru prepararea apei calde de consum

unde:

- cantitatea de cldur produs de ctre instalaia solar;

a) pentrucolectoare plane

b) pentru colectoare cu tuburi vidate

c) pentru colectoare cu rezervor integrat

12.Se determin debitul de energie pe sezonul stabilit de la sursa auxiliar se cldur

unde:

- mrimea medie pe sezon:

13.Se determin cantitatea de combustibil convenional economisit

unde:

- cldura inferioar de ardere a combustibilului convenional; se adopt

14.Se determin cantitatea de combustibil gazos economisit pe sezon

unde:

- cldura inferioar de ardere a combustibilului gazos si se adopt 35,5MJ/mN;

15.Costul combustibilului economisit

unde:

- costul n lei MD a unui m3N combustibil, =6,22 lei MD.

Rezultatele calculelor

pentru colectoare planeLunileIVVVIVIIt VIIIIX

15,8820,7123,1623,6820,1814,93

507078796848

21,3315,2413,6815,5015,6922,22

12988912

21,4816,1114,3214,3216,1121,48

1,2890,9670,8590,8590,9671,289

1,0480,9760,9460,9611,0381,195

12,659,149,8797,735,96

0,960,970,9520,9621,0091,102

15,2420,0222,0522,7820,3616,45

15,501515,7015,4014,2312,63

9,315,619,221,420,515,7

273,12370,74390,13410,89397,44361,79

0,680,840,910,950,930,84

6678,058127,68620,149296,979151,198904,32

1,231,501,591,711,691,64

pentru colectoare cu rezervor integratLunileIVVVIVIIt VIIIIX

15,8820,7123,1623,6820,1814,93

507078796848

21,3315,2413,6815,5015,6922,22

11877811

21,7815,8413,8613,8615,8421,78

1,310,950,830,830,951,31

1,0480,9760,9460,9611,0381,195

12,659,149,8797,735,96

0,960,970,9520,9621,0091,102

15,2420,0222,0522,7820,3616,45

15,501515,7015,4014,2312,63

9,315,619,221,420,515,7

273,12370,74390,13410,89397,44361,79

0,680,840,910,950,930,84

6771,317991,38343,238998,338997,829028,68

1,251,471,541,661,661,66

pentru colectoare cu tuburi vidateLunileIVVVIVIIt VIIIIX

15,8820,7123,1623,6820,1814,93

507078796848

21,3315,2413,6815,5015,6922,22

869556

20,815,6131315,623,4

1,2480,9360,7800,7800,9361,404

1,0480,9760,9460,9611,0381,195

12,659,149,8797,735,96

0,960,970,9520,9621,0091,102

15,2420,0222,0522,7820,3616,45

15,501515,7015,4014,2312,63

9,315,619,221,420,515,7

273,12370,74390,13410,89397,44361,79

0,680,840,910,950,930,84

6466,647870,37825,5584408861,499700,24

1,191,451,441,551,631,79

16.Se determin termenul de recuperare

Determinm costul total al sistemului solar sezonier pentru prepararea apei calde cu costul unui m2 de colector solar, lei MD.

Colectoare plane

NrDenumireaUn/mCantitatePret 1 unitate leiPret total lei

1Colectoare solare plane (Ezinc)bucati10420042000

2Rezervor termic 1000bucati170007000

3Conducte din cupru

=32 mm

=25 mm=20 mmm6

6

640

32

18 240

192

108

4Fitinguribuc.--4200

5Pompa de recircularebuc.1700700

6=54440

Colectoare cu tuburi vidate

NrDenumireaUn/mCantitatePret 1 unitate leiPret total lei

1Colectoare cu tuburi vidatebucati71250087500

2Rezervor termic 1000bucati170007000

3Conducte din cupru

=32 mm

=25 mm=20 mmm8,28,28,240

32

18328262

147

4Fitinguribucati4200

5Pompa de recircularebucati1700700

6=14,20

Colectoare cu rezervor integrat

NrDenumireaUn/mCantitatePret 1 unitate leiPret total lei

1Colectoare cu rezervor integratbucati9190501714850

2Conducte din cupru=32 mm

=25 mm=20 mmm7,37,3

7,340

32

18292234

131

3Fitinguribucati4200

4Pompa de recircularebucati1700700

5=177007

Termenul de recuperare:

unde:

-costul total al colectoarelor solare;

- costul combustibilului economisit;

17.Calculul pompelor de caldura de sol1. Planificarea si dimensionarea unei instalatii cu pompe de caldura este compusa in principiu de urmatorii pasi.

dimensionarea productivitatii pompei de caldura.

dimensionarea constructiei de adincime pentru caldura/

stabilirea sursei de caldura.

dimensionarea sursei de caldura.Capacitatea de incalzire a pompei de caldura se calculeaza prin urmatoarele date. sarcina de incalzire a cladirii.

necesarul de putere pentru incalzirea apei calde menajere.

necesarul de caldura a posibilitatii aplicatiei speciale (piscina).

Eventualele perioade de intrerupere de la furnizorul de energie acestea se pot exprma prin urmatoarele reletii.

unde:

f factorul timpului de intrerupere care se calculeaza cu urmatoarea formula.

Date iniiale de calcul

Obiectul: grdini Temperatura medie exterioara: -16 C

Suprafata de locuit: S=288

Numrul de persoane: N=120

Perioada ntreruperii furnizrii cldurii, 32 ore Se determin sarcina de ncalzire a cldirii cu formula:

Se determin necesarul de caldur pentru ncalzirea apei calde menajere;

Se determin factorul timpului de producere;

Se determina productivitatea necesar a pompei de caldur;

Se adopt o pomp de caldur de 50 kW

Dimensionarea colectoarelor;

a) Orizontale.

Figura.4 Pompe de caldura sol-apa orizontale.

Determinm puterea vaporizatorului cu urmatoarea formul:

unde:

COP coeficientul optim de performan care se adopt din caracteristicele pompei de caldur cu puterea:

pn la 20 kW........COP=4,1

mai mare de 20 kW........COP=0,22

Se determina suprafata necesara a colectorului orizontal

unde:

puterea specific de extragere i se adopt n dependen de tipul solului, aceast putere o alegem pentru sol umed compactat i este de 20 W/

Distana de pozare recomandat ntre evile colectorului variaz de la 50-80 cm, adoptm distana, d=60 cm i calculm cantitatea de eav necesar.

Din motive hidraulice un circuit al colectorului nu trebuie s depaeasc lungimea de 100 m, deci n urma calculului adoptm 34 circuite.

b) Colectoare verticale

Figura.5 Pompe de caldura verticale.

Lungimea necesar a sondei se calculeaz cu urmatoarea formul.

n cazul colectoarelor verticale puterea specific a unui metru este 50W, n urma rezultatului obinut alegem 6 sonde de 100 W si o sond de 80 W.Bibliografie1. - - 1;2. SNIP 2-01-01-82 ;3. Ciclu de prelegeri SURSE NETRADITIONALE DE CALDURA, Chisinau 2011;

4. http://www.solaraterm.com;

5. http://www.ferroli.ro6. http://www.cvadro.md

PAGE 2

_1455481871.unknown

_1462649943.unknown

_1462652193.unknown

_1462653515.unknown

_1462655958.unknown

_1462656684.unknown

_1462657207.unknown

_1462657622.unknown

_1462657657.unknown

_1462657881.unknown

_1462829775.unknown

_1462657756.unknown

_1462657640.unknown

_1462657240.unknown

_1462657540.unknown

_1462656887.unknown

_1462656969.unknown

_1462656856.unknown

_1462656138.unknown

_1462656563.unknown

_1462656674.unknown

_1462656146.unknown

_1462656038.unknown

_1462656112.unknown

_1462656023.unknown

_1462654934.unknown

_1462655019.unknown

_1462655265.unknown

_1462654994.unknown

_1462654836.unknown

_1462654915.unknown

_1462653554.unknown

_1462653946.unknown

_1462652654.unknown

_1462653265.unknown

_1462653347.unknown

_1462653440.unknown

_1462653286.unknown

_1462652802.unknown

_1462652945.unknown

_1462652983.unknown

_1462652995.unknown

_1462652828.unknown

_1462652688.unknown

_1462652363.unknown

_1462652501.unknown

_1462652646.unknown

_1462652464.unknown

_1462652291.unknown

_1462652302.unknown

_1462652210.unknown

_1462651231.unknown

_1462651914.unknown

_1462652131.unknown

_1462652160.unknown

_1462652176.unknown

_1462652145.unknown

_1462652056.unknown

_1462652091.unknown

_1462652110.unknown

_1462652074.unknown

_1462651932.unknown

_1462651836.unknown

_1462651882.unknown

_1462651896.unknown

_1462651860.unknown

_1462651792.unknown

_1462651809.unknown

_1462651816.unknown

_1462651821.unknown

_1462651803.unknown

_1462651255.unknown

_1462651749.unknown

_1462651063.unknown

_1462651133.unknown

_1462651184.unknown

_1462651207.unknown

_1462651156.unknown

_1462651076.unknown

_1462651088.unknown

_1462651069.unknown

_1462650096.unknown

_1462651043.unknown

_1462651054.unknown

_1462650143.unknown

_1462650023.unknown

_1462650060.unknown

_1462649982.unknown

_1455485783.unknown

_1455486563.unknown

_1462649396.unknown

_1462649796.unknown

_1462649850.unknown

_1462649880.unknown

_1462649815.unknown

_1462649445.unknown

_1462649730.unknown

_1462649424.unknown

_1462649090.unknown

_1462649355.unknown

_1462649375.unknown

_1462649276.unknown

_1455486589.unknown

_1462649038.unknown

_1455486577.unknown

_1455486362.unknown

_1455486437.unknown

_1455486530.unknown

_1455486544.unknown

_1455486456.unknown

_1455486403.unknown

_1455486421.unknown

_1455486383.unknown

_1455486215.unknown

_1455486271.unknown

_1455486292.unknown

_1455486250.unknown

_1455486165.unknown

_1455486187.unknown

_1455485802.unknown

_1455485323.unknown

_1455485565.unknown

_1455485702.unknown

_1455485735.unknown

_1455485754.unknown

_1455485716.unknown

_1455485615.unknown

_1455485634.unknown

_1455485591.unknown

_1455485455.unknown

_1455485524.unknown

_1455485546.unknown

_1455485474.unknown

_1455485389.unknown

_1455485430.unknown

_1455485357.unknown

_1455483164.unknown

_1455483274.unknown

_1455483906.unknown

_1455483922.unknown

_1455483302.unknown

_1455483886.unknown

_1455483246.unknown

_1455483254.unknown

_1455483229.unknown

_1455483063.unknown

_1455483081.unknown

_1455483089.unknown

_1455483075.unknown

_1455483049.unknown

_1455483056.unknown

_1455481916.unknown

_1455483029.unknown

_1177568380.unknown

_1177573283.unknown

_1455479535.unknown

_1455480061.unknown

_1455481522.unknown

_1455481788.unknown

_1455481829.unknown

_1455481575.unknown

_1455480126.unknown

_1455480165.unknown

_1455479710.unknown

_1455479783.unknown

_1455479809.unknown

_1455480054.unknown

_1455479744.unknown

_1455479598.unknown

_1455479684.unknown

_1455479547.unknown

_1177771581.dwg

_1455478569.unknown

_1455478812.unknown

_1455478888.unknown

_1455479258.unknown

_1455478793.unknown

_1455477611.unknown

_1455478233.unknown

_1393505149.unknown

_1393505541.unknown

_1177772801.unknown

_1177573328.unknown

_1177573514.unknown

_1177569613.unknown

_1177571729.unknown

_1177570863.unknown

_1177570991.unknown

_1177571229.unknown

_1177571240.unknown

_1177571319.unknown

_1177571166.unknown

_1177570978.unknown

_1177570858.unknown

_1177570573.unknown

_1177570845.unknown

_1177570308.unknown

_1177569432.unknown

_1177569497.unknown

_1177569481.unknown

_1177568783.unknown

_1177568823.unknown

_1177568632.unknown

_1177568774.unknown

_1177568435.unknown

_1177566837.unknown

_1177568067.unknown

_1177568284.unknown

_1177568327.unknown

_1177568137.unknown

_1177567767.unknown

_1177567993.unknown

_1177566976.unknown

_1177565117.unknown

_1177565962.unknown

_1177566306.unknown

_1177566265.unknown

_1177565155.unknown

_1177437859.unknown

_1177564791.unknown

_1177564923.unknown

_1177439558.unknown

_1177564627.unknown

_1177439502.unknown

_1177437664.unknown

_1177437805.unknown

_1177437603.unknown

_1177437659.unknown