Аэродинамическое сопротивление определяется по формуле
|
Нк = Н'к n'=115,47 2 = 231Па, |
где |
Н'к – аэродинамическое сопротивление калорифера. |
Следовательно, Рвн=231 Па.
6. Подбор вентилятора Вентилятор должен развивать такое давление, которое преодоле-
ло бы сопротивление сети воздуховодов системы, утепленной заслонки, фильтра, калорифера и жалюзийной решетки с запасом в 10%.
Р =1,1(Рсети + Ржр + Руз + Рвф + Рвн ) =1,1 (110 +10 +10 + 60 + 231) = 421Па
Итак, по расходу воздуха 4070 м3/ч и давлению 421 Па принимаю вентилятор радиальный ВР80-75 (ВЦ 4-75) исп.1 №4 (D=D ном) общего назначения из углеродистой и оцинкованной стали по ГОСТ 5976-90 с техническими характеристиками: объем нагнетаемого воздуха L=4070 м3/ч, давлением Р=600 Па, частотой вращения n=1500 об/мин и КПД вентилятора η= 0,82.
11
Лабораторная работа №2
ПРОЦЕССЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ
Цель работы: определить температуру и относительную влажность воздуха в помещении. Определить температуру «точки росы».
1.Психрометр Ассмана МВ-4М.
2.Секундомер.
3.Рулетка.
Аспирационный психрометр МВ-4М (психрометр Ассмана) состоит из двух ртутных термометров, резервуар одного из которых обернут тканью, смоченной дистиллированной водой (рис. 1). Психрометр оснащен механическим вентилятором, обеспечивающим обдув обоих термометров со скоростью около 2 м/с. Для исключения влияния на показания термометров лучистого тепла, а также для защиты от механических повреждений, резервуары термометров защищены специальными всасывающими трубками-оправами.
|
4 |
3 |
5 |
2 |
|
1 |
6 |
|
|
|
7 |
Рис. 1. Схема аспирационного психрометра Ассмана:
1 – всасывающие трубки; 2 – корпус;
3 – сухой термометр; 4 – воздухопроводная трубка; 5 – влажный термометр; 6 – увлажненная ткань; 7 – защита всасывающих трубок
12
Определение относительной влажности воздуха психрометром |
|||||
производится путем одновременного снятия показаний с сухого и ув- |
|||||
лажненного термометров с последующим определением влажности с |
|||||
помощью специальной таблицы. |
|
|
|
||
Порядок выполнения работы |
|
|
|
||
1. Вычертить схему помещения с указанием точек замера (рису- |
|||||
нок 2). |
|
|
|
|
|
|
Фрагмент плана |
|
|
|
|
|
|
А |
|
А – А |
|
|
|
|
|
|
|
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
|
|
|
|
Места замеров |
1000 |
200 |
1500 |
|
|
|
|||
|
|
А |
|
|
|
Рис. 2 Схема помещения с указанием точек замера |
|
|
|||
2. Набрать в пипетку воды (уровень воды доводят не ближе чем на 1 см от края трубки пипетки) и смочить «влажный» термометр психрометра.
3.Через 3–4 минуты после смачивания завести механизм вентилятора и через последующие 3–4 минуты произвести отсчеты по термометрам психрометра с точностью до 0,2 ºС.
4.Занести данные в таблицу 1.
5.По разности значений сухого и влажного термометров и температуре сухого термометра определить относительную влажность
13
воздуха φ в каждой точке замера. Таблица по определению φ представлена в приложение 1.
6. По приложение 2 определить температуру «точки росы» – τd, соответствующую средним значениям температуры и относительной влажности воздуха.
Таблица 1
Результаты определения температуры и относительной влажности воздуха помещения
|
Положение |
Показания термомет- |
Психро- |
|
|
||
№ |
|
ров |
метриче- |
φ, % |
τd, ºС |
||
психрометра |
|
||||||
поз. |
tсух, ºС |
|
tвл, ºС |
ская разни- |
|||
|
h, м |
|
ца, ºС |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
2 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
3 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
14
Лабораторная работа №3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА В ВОЗДУХОВОДАХ СИСТЕМ ПРИТОЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ НА СТЕНДЕ
Цель работы: ознакомиться с разновидностями приточных струй и закономерностями их развития. Овладеть методиками расчета и измерения скоростей и расходов воздуха в приточной струе. Научиться определять расход воздуха, осевую и среднюю скорости приточной струи опытным и расчетным путями.
Приборы и принадлежности
1.Стальная рулетка.
2.Цифровой анемометр «Testo 425».
3.Испытательная установка.
Теоретические положения
Большую роль в организации воздухообмена в помещениях промышленных и гражданских зданий играют приточные струи, образованные воздухораспределителями различного типа. На практике чаще всего приходится иметь дело со стесненными струями, на образование которых оказывают влияние различные поверхности помещения, а также взаимодействие самих приточных струй, расположенных на близком расстоянии друг от друга.
Изотермическая струя имеет по всему объему одинаковую температуру. Это возможно тогда, когда температура воздуха в начале развития струи равна температуре среды помещения. В этом случае теплообмен струи с воздухом помещения отсутствует.
Если приточная струя нагрета или охлаждена, то по мере ее развития температура все в большей степени приближается к температуре окружающего воздуха. Однако количество избыточного тепла в каждом сечении приточной струи остается постоянным и равным начальному. Такие струи называются неизотермическими.
Ламинарные и турбулентные приточные струи характеризуются числом Рейнольдса как в любом другом виде течения воздушного потока.
В промышленной вентиляции чаще всего встречаются затопленные несвободные турбулентные неизотермические струи. В настоящее время такие струи изучены в достаточной степени и широко применяются на практике. В настоящей работе мы будем рассматри-
15