Расчет вентиляции

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2011 в 20:48, курсовая работа

Описание работы

Расчётный воздухообмен для каждого помещения определяют по формулам

Содержание

1. Определение расчётных воздухообменов ………………………………. 3
2. Расчёт количества решёток приточных и вытяжных систем ………….. 4
3. Аэродинамический расчёт вентиляционных систем …………………... 5
3.1 Расчёт приточной системы вентиляции с механическим
побуждением П1……………………………………………………… 6
3.2 Расчёт вытяжной системы вентиляции с механическим
побуждением В1……………………………………………………… 8
3.3 Расчёт естественной вытяжной системы вентиляции ВЕ1 …………. 9
4. Подбор вентиляционного оборудования………………………………… 12
4.1 Подбор вентилятора для вытяжной системы
с механическим побуждением……………………………………… 12
4.2 Подбор оборудования приточной камеры……………………………. 12
4.2.1 Подбор и расчёт калориферов…………………………………… 12
4.2.2 Подбор и расчёт воздухозаборной решётки……………………. 14
4.2.3 Подбор фильтра…………………………………………………... 14
4.2.4 Подбор утеплённого клапана……………………………………. 15
4.2.5 Подбор вентилятора……………………………………………… 15
Литература……………………………………………………………………. 16

Работа содержит 1 файл

Вентиляция клуба.doc

— 708.50 Кб (Скачать)

           

где

      a и b – размеры воздуховода.

           

    5. По  таблицам аэродинамического расчёта [4] по и dэ определяют R,  Рд, а если воздуховод или канал неметаллический, то и ( ).

     Если  не получается уравнять ответвление  с участком магистрали, то на ответвлении устанавливается либо диафрагма, либо дроссель-клапан.

           

где

      - давление, которое необходимо  погасить. 

3.1 Расчёт  приточной системы вентиляции  с механическим побуждением П1 

     Расчёт  сводим в таблицу 3.  

     Таблица 3 – Расчёт приточной  механической вентсистемы. 

№№ L,

м3

F,

м2

axb,

мм

dэ,

мм

,

м/с

R,

Па/м

,

м

,

Па

Рд,

Па

Z,

Па

, Па
1-2 1500 0,1 250х400 308 4,17 0,69 13 8,97 5,2 11,5 59,8 68,77
2-3 1860 0,1 250х400 308 5,17 0,883 1,0 0,883 0,75 15,5 11,625 12,508
3-4 2280 0,125 250х500 333 5,07 0,82 1,0 0,82 0,15 15,1 2,265 3,085
4-5 2572 0,16 400х400 400 4,47 0,548 8,6 4,713 2,83 12,1 34,243 38,956
5-6 2955 0,16 400х400 400 5,13 0,67 1,0 0,67 0,4 15,3 6,12 6,79
7-3 420 0,0375 150х250 188 3,11 0,65 3,9 2,535 2,29 5,9 13,511 16,046
8-2 360 0,0225 150х150 150 4,44 1,65 1,2 1,98 6,0 11 66,0 67,98
9-10 62 0,015 100х150 120 1,15 0,17 4,2 0,714 2,1 0,67 1,407 2,121
11-10 56 0,015 100х150 120 1,04 0,165 0,9 0,149 6,23 0,6 3,738 3,887
10-12 118 0,015 100х150 120 2,19 0,58 6,2 3,596 2,25 2,9 6,525 10,121
13-12 174 0,015 100х150 120 3,22 0,83 2,0 1,66 2,1 6,3 13,23 14,89
12-4 292 0,0225 150х150 150 3,6 1,14 1,4 1,596 3,4 7,6 25,84 27,436
14-15 68 0,015 100х150 120 1,26 0,23 10 2,3 4,0 1,03 4,12 6,42
16-15 315 0,0225 150х150 150 3,89 1,44 2,7 3,888 2,5 8,9 22,25 26,138
15-5 383 0,0225 150х150 150 4,73 1,95 3,5 6,825 0,49 10,8 5,292 12,117
 

     Значения  коэффициентов местных сопротивлений:

     1-2:  

            ,      ,   

     2-3:  ,      ,   

     3-4:  ,      ,   

     4-5: 

           

           

            ,      ,   

     5-6: 

     7-3:  

           

            ,      ,   

     8-2:  

            ,      ,   

     9-10: 

            ,      ,   

     11-10: 

            ,      ,   

     10-12: ,      ,   

     13-12:

            ,      ,   

     12-4:   ,      ,   

     14-15:

           

            ,      ,   

     16-15:

           

            ,      ,   

     15-5:  

            ,      ,     

     Уравниваем  потери давления:

           

           

           

           По [4] .

           

           

           По [4] .

                 

           

           По [4] .

                 

           

            По [4] .

                 

                 

           

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , . 

3.2 Расчёт  вытяжной системы вентиляции  с механическим побуждением В1 

     Расчёт  сводим в таблицу 4. 

Таблица 4 – Расчёт вытяжной механической системы  вентиляции 

№№ L,

м3

F,

м2

d,

мм

,

м/с

R,

Па/м

,

м

,

Па

Рд,

Па

Z,

Па

, Па
1-2 500 0,0314 200 4,42 1,2 2,5 3,0 2,61 11,9 31,059 34,059
2-3 1000 0,049 250 5,67 1,4 6,5 9,1 0,46 18,8 8,648 17,748
3-4 1750 0,0615 315 7,9 2,06 7,3 15,038 0,82 38,0 31,16 46,198
4-5 1750 0,0615 315 7,9 2,06 2,8 5,768 1,0 38,0 38,0 43,768
6-2 500 0,0314 200 4,42 1,2 2,0 2,4 2,4 11,9 28,56 30,96
7-3 750 0,049 250 4,25 0,85 2,3 1,955 2,05 10,85 22,24 24,195
 

     Значения  коэффициентов местных сопротивлений:

     1-2:  

           

            ,      ,  

     2-3: 

            ,     

     3-4: 

           

           

     4-5: 

     6-2: 

            ,      ,  

     7-3: 

            ,      

     Уравниваем  потери давления:

           

           

           

           По [4]  . 

3.3 Расчёт  естественной вытяжной системы

 вентиляции  ВЕ1 

     Основной  отличительной особенностью этого  расчёта от механической системы является ограничение потерь давления располагаемым давлением по каждому уровню.

     Расчёт  производится в следующей последовательности:

    1. Вычерчивается аксонометрическая схема воздуховодов, и расставляются длины участков и расходы с нарастающим итогом.
    2. Выбирается магистральное направление, начиная с самого верхнего уровня.
    3. Производят нумерацию участков по каждому уровню.
    4. Определяют располагаемое давление для верхнего уровня:

           

где

      Нр – вертикальное расстояние от среза вытяжной шахты до центра вытяжной решётки, м;

      - удельный вес соответственно наружного (5оС) и внутреннего (18оС) воздуха, Н/м3.

           

           

           

    1. По аналогии с механической системой вентиляции определяют диаметр и потери давления по направлению верхнего уровня с учётом поправки на шероховатость, если воздуховоды (каналы) отличаются абсолютной шероховатостью от табличного значения.

           

    1. Находят суммарные  потери давления по направлениям:

           

    1. Потери  давления должны удовлетворять неравенству:

           

           

    1. Определяют  располагаемое давление для следующего уровня

           

      Потери  давления должны удовлетворять неравенству

           

      

    1.  

          

          

     Расчёт  сводим в таблицу 5.

     Таблица 5 – Расчёт естественной системы вентиляции ВЕ1

 
№№ L,

м3

F,

м2

axb,

мм

dэ,

мм

,

м/с

R,

Па/м

,

м

,

Па

материал
Рд,

Па

Z,

Па

, Па
1-2 64 0,03 150х200 178 0,54 0,035 1,8 0,063 * 1,11 0,07 3,32 0,14 0,465 0,535
2-3 91 0,03 150х200 178 0,77 0,059 0,3 0,0177 * 1,11 0,0196 0,25 0,3 0,075 0,095
3-4 221,5 0,045 150х300 200 1,37 0,1 3,6 0,36 ** 1,0 0,36 1,15 0,7 0,805 1,165
5-2 27 0,03 150х200 178 0,51 0,05 1,0 0,05 * 1,11 0,056 2,22 0,21 0,466 0,522
6-7 65,25 0,038 140х270 185 0,51 0,05 3,8 0,19 *** 1,33 0,253 3,87 0,16 0,619 0,872
0,03 150х200 178 0,52 0,06 1,8 0,108 * 1,11 0,12 1,16 0,19 0,22 0,34
8-7 62,25 0,038 140х270 185 0,51 0,05 3,8 0,19 *** 1,33 0,253 3,87 0,16 0,619 0,872
0,03 150х200 178 0,52 0,06 1,8 0,108 * 1,11 0,12 0,98 0,19 0,186 0,306
7-3 130,5 0,03 150х200 178 1,2 0,22 0,3 0,066 * 1,11 0,073 1,0 0,6 0,6 0,673

Информация о работе Расчет вентиляции