Курсовая работа (т): Расчет систем вентиляции помещений клуба на 200 мест

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

. Потери давления DР, Па, на участке воздуховода определяют по формуле:

DР = Rnl + Z, (28)


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

Расчётная таблица сети воздуховодов приточной системы вентиляции

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


Расчётная таблица сети воздуховодов вытяжной системы вентиляции В1

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


Расчётная таблица сети воздуховодов вытяжной системы вентиляции В2

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

Запас((6,17-6,12)/6,17)*100=0,81% , (допустимая величина)

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

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=703736