. Потери давления DР, Па, на участке воздуховода определяют по формуле:
где R - удельная потеря давления на 1 м стального воздуховода, Па/м;
l - длина участка воздуховода, м;- потеря давления в местных сопротивлениях, Па;
n - поправка на шероховатость стенок воздуховода.
Если материал воздуховода отличен от стали, то вводится поправочный коэффициент n в зависимости от материала применяемых воздуховодов.
. Потерю давления в местных сопротивлениях рассчитывают по формуле:
, (29)
где Рд - динамическое давление воздуха на участке, Па [14, 19];
Sx - сумма коэффициентов местных сопротивлений;
r - плотность воздуха, кг/м3. В расчетах принимается 1,2 кг/м3.
10. Общие потери давления в системе равны сумме потерь по магистрали и в вентиляционном оборудовании:
DR=S(Rnl+Z)маг+ΣΔРоб . (30)
11. Результаты расчета заносятся в табл. 13.
. Увязку остальных участков (ответвлений) проводят, начиная с наиболее
протяженных ответвлений. Методика увязки ответвлений аналогична расчету
участков основного направления. При увязке ответвления, ранее рассчитанные
потери давления в магистрали и диаметры воздуховодов пересчету не подлежат:
Ррасп.отв= S(Rnl+Z)парал.уч . (31)
Размеры сечений ответвлений считаются подобранными, если относительная
невязка потерь в параллельных участках не превышает 15 %:
. (32)
участок 1
Отвод 90º ξ=0,35х2=0,7
участок 2
Отвод 90º ξ=0,35х5=1,75
Дроссельный клапан (ДК) α=0º, n=1, ξ=0,4
Ʃуч2=2,15
участок 3
тройник Lo/Lc=0,4 fп/fc=0,8 ξ=0,25
участок 4
Дроссельный клапан (ДК) α=0º, n=1, ξ=0,4
Отвод 90º ξ=0,35
Тройник Lo/Lc=0,2 fп/fc=1 ξ=0,15
Ʃуч4=0,9
участок 5
тройник Lo/Lc=0,95 fп/fc=0,5 ξ=42,5
участок 6
тройник Lo/Lc=0,2 fп/fc=1 ξ=0,15
участок 7
Lo/Lc=0,01 fп/fc=0,5 ξ=0,2
участок 8
тройник Lo/Lc=0,4 fп/fc=0,8 ξ=0,25
участок 9
Отвод 90º ξ=0,35х2=0,7
Тройник Lo/Lc= 0,95 fп/fc=1 ξ=159
Ʃуч9=2,15
участок 10
Отвод прямоугольного сечения α=90º, размером bxh (800x800) мм
ξ =0,52
вход через неподвижную жалюзийную решетку АНР ξ =10
Ʃуч10=10,52
участок 11
Отвод 90º ξ=0,35х2=0,7
участок 12
Отвод 90º ξ=0,35х3=1,05
участок 13
Отвод 90º ξ=0,35х4=1,4
участок 14
Отвод 90º ξ=0,35х2=0,7
участок 15
Отвод 90º ξ=0,35х3=1,05
Расчет вытяжной вентиляции В2
участок 1
Отвод 90º ξ=0,35х2=0,7
участок 2
Отвод 90º ξ=0,35х3=1,05
участок 3
Отвод 90º ξ=0,35х4=1,4
тройник
Lo/Lc=0,5 fп/fc=0,8 ξ=0,4
Ʃуч3=1,8
Расчет вытяжной вентиляции В1
участок 1
Отвод 90º ξ=0,35х4=1,4
тройник
Lo/Lc=0,5 fп/fc=0,65 ξ=0,4
Ʃуч1=1,8
участок 2
Отвод 90º ξ=0,35х4=1,4
Зонт над вытяжной шахтой ξ=1,3
Ʃуч2=2,7
участок 3
Отвод 90º ξ=0,35
тройник
Lo/Lc=0,5 fп/fc=0,8 ξ=0,4
Ʃуч3=0,75
участок 4
тройник
Lo/Lc=0,5 fп/fc=0,8 ξ=0,4
|
Участок |
Количество воздуха L, м3/ч |
Длина участка l, м |
Скорость воздуха uфакт, м/с |
Размер воздухо-вода d, мм |
Потери давления на трение на 1 м R, Па/м |
Потери давления на трение на всём участке Rnl, Па |
Динамич. давление Рд = ru2/2, Па |
Сумма КМС, Sx |
Потери давления на местные сопротивления Z, Па |
Общие потери давления на участке Rnl+Z, Па |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
АМР-К |
57 |
- |
0,79 |
200х100 |
- |
- |
0,37 |
1,2 |
0,44 |
0,44 |
|
1 |
57 |
3 |
1,3 |
125 |
0,26 |
0,99 |
1,01 |
0,7 |
0,7 |
1,69 |
|
2 |
113,4 |
10 |
2,1 |
140 |
0,54 |
7,29 |
2,65 |
2,15 |
5,69 |
12,98 |
|
3 |
194,4 |
7,9 |
2,2 |
180 |
0,4 |
4,32 |
2,9 |
0,25 |
0,73 |
5,05 |
|
4 |
251,4 |
4,7 |
2,3 |
200 |
0,4 |
2,58 |
3,17 |
0,9 |
2,85 |
5,43 |
|
5 |
5022,14 |
1 |
4,5 |
630 |
0,3 |
0,45 |
12,15 |
42,5 |
516 |
517 |
|
6 |
6218,94 |
6 |
4,3 |
710 |
0,26 |
2,35 |
10,32 |
0,15 |
1,55 |
3,89 |
|
7 |
6238,94 |
3,6 |
4,4 |
710 |
0,27 |
1,47 |
10,32 |
0,2 |
2,06 |
3,53 |
|
8 |
6262,34 |
0,5 |
4,4 |
710 |
1,3 |
72,6 |
0,25 |
18,15 |
19,45 |
|
|
9 |
6405,14 |
3,2 |
4,5 |
710 |
0,28 |
1,35 |
12,2 |
159 |
1931 |
1933 |
|
10 |
6405,14 |
0,6 |
4,5 |
800х800 |
0,28 |
0,25 |
12,2 |
10,52 |
128,34 |
128,59 |
|
Калорифер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27,65 |
|
Фильтр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
Ʃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2803 |
|
АМР-К |
81 |
- |
1,12 |
200х100 |
- |
- |
0,75 |
1,2 |
0,9 |
0,9 |
|
11 |
81 |
2,2 |
0,9 |
180 |
0,9 |
2,72 |
0,49 |
0,7 |
0,34 |
0,92 |
|
АМР-К |
4770,74 |
- |
4,0 |
300х150 |
- |
- |
9,6 |
1,2 |
11,52 |
11,52 |
|
12 |
4770,74 |
17,1 |
4,3 |
630 |
0,3 |
7,75 |
11,09 |
1,05 |
11,65 |
19,34 |
|
АМР-К |
20 |
- |
0,27 |
200х100 |
- |
- |
0,04 |
1,2 |
0,05 |
0,09 |
|
13 |
20 |
10,9 |
0,3 |
180 |
0,01 |
0,1 |
0,05 |
1,4 |
0,07 |
0,17 |
|
АМР-К |
23,4 |
- |
0,32 |
200х100 |
- |
- |
0,06 |
1,2 |
0,07 |
0,07 |
|
14 |
23,4 |
3 |
0,3 |
180 |
0,01 |
0,03 |
0,05 |
0,7 |
0,04 |
0,07 |
|
АМР-К |
142,8 |
- |
1,98 |
200х100 |
- |
- |
2,35 |
1,2 |
2,82 |
2,82 |
|
15 |
142,8 |
9,4 |
1,6 |
180 |
0,2 |
1,88 |
1,54 |
1,05 |
1,62 |
3,5 |
|
Участок |
Количество воздуха L, м3/ч |
Длина участка l, м |
Скорость воздуха uфакт, м/с |
Размер воздухо-вода d, мм |
Потери давления на трение на 1 м R, Па/м |
Потери давления на трение на всём участке Rnl, Па |
Динамич. Давление Рд = ru2/2, Па |
Сумма КМС, Sx |
Потери давления на местные сопротивления Z, Па |
Общие потери давления на участке Rnl+Z, Па |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
АМР-К |
1908 |
- |
4,5 |
400х150 |
- |
- |
12,15 |
1,2 |
14,58 |
14,58 |
|
1 |
1908 |
6,4 |
4,3 |
400 |
0,5 |
4,8 |
12,15 |
1,8 |
22,5 |
27,3 |
|
2 |
4770,74 |
16,7 |
4,3 |
630 |
0,3 |
5,01 |
11,09 |
2,7 |
29,94 |
34,95 |
|
Ʃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91,99 |
|
3 |
1908 |
3,8 |
4,3 |
400 |
0,5 |
1,9 |
11,09 |
0,75 |
8,32 |
10,22 |
|
4 |
2862 |
3 |
4,1 |
500 |
0,3 |
0,9 |
10,09 |
0,4 |
4,04 |
4,94 |
|
Участок |
Количество воздуха L, м3/ч |
Длина участка l, м |
Скорость воздуха uфакт, м/с |
Размер воздухо-вода d, мм |
Потери давления на трение на 1 м R, Па/м |
Потери давления на трение на всём участке Rnl, Па |
Динамич. Давление Рд = ru2/2, Па |
Сумма КМС, Sx |
Потери давления на местные сопротив-ления Z, Па |
Общие потери давления на участке Rnl+Z, Па |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
АМР-К |
100 |
- |
1,38 |
200х100 |
- |
- |
1,14 |
1,2 |
1,37 |
1,37 |
|
1 |
100 |
3,0 |
0,9 |
200 |
0,08 |
0,24 |
0,49 |
0,7 |
0,34 |
0,58 |
|
2 |
200 |
6 |
1,8 |
200 |
0,2 |
1,6 |
1,94 |
1,05 |
2,03 |
3,63 |
|
3 |
400 |
2,1 |
2,3 |
250 |
0,3 |
0,86 |
3,21 |
1,8 |
5,78 |
6,64 |
|
Ʃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,22 |
Количество удаляемого воздуха из помещений L=4770,74 м3/ч (рис. 8). Температура в помещениях tв = 20 °С (плотность воздуха ρtв = 1,2 кг/м3). Вертикальные каналы в стенах кирпичные, оштукатуренные (К=4мм), горизонтальные - шлакоалебастровые (К=1 мм). Шахта изнутри оштукатурена по сетке (К=10 мм).
располагаемое давление в вытяжном канале естественной вентиляции
рассчитывается при условии, что температура наружного воздуха tн =
+5°С (ρtн = 1,27 кг/м3), по формуле:
. (34)
Далее рассчитывается падение давления в системе за счет сил трения и местных сопротивлений.
.
рассчитывается необходимое сечение канала:
м2 (35)
Вытяжные вентканалы во внутренних кирпичных стенах здания обычно имеют размеры, принимаемые по табл. 10. Выбираем ближайшее большее значение стандартной площади канала, т.е. 0,111м2.
Определяем действительное значение скорости:
м/с. (36)
значение эквивалентного диаметра dЭ, мм, находится по формуле:
=
(37)
где a, b - размеры сторон прямоугольного или квадратного канала, м.
участок 1
решетка АМР-К ζ = 1,2;
колена с поворотом на 90º -ζ=2,4
участок 2
Тройник вытяжной
Lo/Lc=0,8 fп/fc=140x140/270x270=0,52 ξ=3,7
Отвод 90º ξ=0,35x4=1,4
участок 3
Вытяжная шахта с зонтом ξ=1,3
участок 4
Отвод
90º ξ=0,35
11. Расчет
калориферной установки
Определяем
площадь фронтального сечения
м2
Определяем
действительную массовую скорость
м/c
Масса воды, проходящей по трубкам калорифера
кг/ч
Скорость
движения воды в трубках калорифера
м/с
Коэффициент
теплопередачи калориферной установки
Вт/м2*ºС
Требуемая
поверхность нагрева калориферной установки
Коэффициент
запаса поверхности калорифера
Подбор калорифера завершен.
Аэродинамическое
сопротивление калорифера
Па
Гидравлическое сопротивление калорифера
кПа
12. Подбор воздушных фильтров
Для очистки вентиляционного воздуха от пыли в приточных камерах предусматривается установка фильтров. При подборе фильтров определяются их аэродинамические характеристики, а также число ячеек или панелей.
Расчет фильтра производят в следующей последовательности:
.Необходимая
площадь рабочего сечения фильтра,м2
Fф=
где L-расход воздуха через фильтр,м3/ч
g- удельная воздушная нагрузка на фильтр м3/ч (м2)
Принимаем фильтр ФяП
Fф=
м2
2. Определяется количество ячеек для фильтра
n=
fе- фронтальное сечение одной ячейки fе=0,25 м2
n=
шт
Площадь рабочего сечения фильтра будет равна:
Fф=4х 0,25=1 м2
3.Определяется увеличения сопротивления фильтра от начального до
конечного раз
m=
Па
где
Рнф- сопротивление фильтра
начальное ,Па
.
Количество пыли, поглощаемое фильтром при увеличении его сопротивления от
начального до конечного, г
Gуф
=Gу n f я m =1000
х 0,25х4х2,5= 2500 г (52)
где Gу - начальная пылеемкость фильтра, равная 1000 г/м2
. Количество пыли, поглощаемое фильтром в сутки, г/сут
Gф = L х с н х Е х
х10-3
=6405 х 0,5х 0,58 х 12 х 10-3 =22,29г/сут )
где Сн - концентрация пыли в наружном воздухе, принимаемая равной
,5 мг/м3
L- расход воздуха,м3/ч
Е- эффективность очистки воздуха от пыли, в долях процента
r- время работы фильтра в часах в сутки,ч.
. Продолжительность работы фильтра без регенерации в сутки
Z=Gуф/Gф
Z=
cут
Фильтры размещаются в камерах, как правило , до калориферов. Однако,
чтобы предотвратить возможное замерзание масляных фильтров, в местностях с
расчетной температурой наружного воздуха в холодный период года-25оС
и ниже их устанавливают после калориферов.
13. Подбор вентиляторного агрегата
Производительность
вентилятора по воздуху
м3/ч
Давление,
создаваемое вентилятором
3229Па
Вытяжка В1
Производительность
вентилятора по воздуху
м3/ч
Давление,
создаваемое вентилятором
83,62Па