Вентиляция актового зала в г. Ейск

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2011 в 03:50, курсовая работа

Описание работы

При местной вентиляции вытяжной загрязненный воздух удаляется из мест его загрязнения.
Смешанные системы применяемые в производственных зданиях и помещениях представленных собой комбинацию общеобменной вентиляции с местной.
Аварийные вентиляционные установки предусматриваются в помещениях, в которых возможно внезапное неожиданное выделение вредных веществ.
Противодымные вентиляции предусматриваются для обеспечения эвакуации людей из помещения здания в начальной стадии пожара.

Содержание

Введение

1. Исходные данные

2. Расчет теплопритоков

3. Расчет воздухообмена

4. Расчет калорифера

5. Расчет фильтра

6. Аэродинамический расчет

Список литературы

Работа содержит 1 файл

Адик вентиляция .docx

— 82.46 Кб (Скачать)
lign="justify">    2. Воздухообмен по явному теплу  с = 1

    Теплый  период:

    Холодный  период:

    3. Воздухообмен по влаге с = 1

    Теплый  период:

    Холодный  период:

    4. Воздухообмен по борьбе с вредными выделениями  

      – предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе помещения, – концентрация вредных веществ в приточном воздухе.

     

    5. Определение нормативной кратности 

     

    k – кратность, V – объем

    - санитарные узлы, – умывальная,  

    Максимальный  воздухообмен равен L =11930 м3/ч по влаге.

    Сравниваем    и   принимаем, что L =11930 м3

    И по нему производим подбор оборудования и аэродинамический расчет . По каталогу ВЕЗУ(КЦКП) подбираем приточную камеру КЦКП-12,5,состоящую из передней панели с клапаном ,фильтра, воздухонагревателя(таблица1) 

        

    Таблица 1

  
Обозн. Название Марка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
П.1.1 Передняя панель с клапаном - 95 1300 1400
П.1.2 Блок с карманными фильтрами ФМ-66-635

-8-C-F

1040 1300 1400
П.1.3 Воздухонагреватель (калорифер) ВНВ243.1-

103-120-c-d?

d-ff-e

360 1300 1400
П.1.4 Вентилятор RDN 400 1750 1300 1400

                           
 
 
 
 
 

4.Расчет  калорифера

Площадь живого сечения калорифера по воздуху

                                        Fж=   м²                 

ρ -плотность воздуха=1,2 кг/м³

L- максимальный воздухообмен  в помещении, м³/ч

vр- массовая скорость; 7-9м/с        

                            f1= = 0,568м² 

   Принимаем   калорифер КВБ-10 П-01УЗ

   Fk= 27,7м2

   fж.с= 0,585 м2

  Определяем количество тепла необходимого на нагревание воздуха.

                                              Q=0,278·L·c ρ·(tк-tн), Вт                            

     где tк= tпр- температура приточного воздуха в холодный период года, °C;

           tн- температура наружного воздуха в холодный период года, °C.

                             Q=0,278*11930*1,2*(15-(-22))=110718,5 Вт

4.3 Определяем массовую  скорость воздуха.

                                            Vр= , кг/с м2                               

        где fж.с- площадь живого сечения

                                          Vр= = 6,8<7       кг/с м2 

4.4 Определяем весовой расход воды проходящий через калорифер.

              Gводы=

          (м3/час),    

     где tг и tо – температура теплоносителя, 150и 70 соответственно °C.

           Gводы= =3623,5 ккал/час           

4.5 Определяем скорость  воды в трубках  калорифера.

                                         W=         , м/с           

    где fж.с – живое сечение трубок калорифера

       W=    = 0,84м/с    

    Определяем коэффициент теплоотдачи k ,Вт/м²·°C

K=57,48 Вт/м²·°C

4.6 Определяем необходимую  площадь нагрева  калорифера.

                                   Fк= , м²                  

              где  Тср= =-3,5  С

                          Тср= =125  С

                     tн - начальная т-ра нагреваемого воздуха

                    tв – конечная т-ра нагреваемого воздуха                       

                      К=57,48 Вт/м2С                

                                          Fк= =17,98 м²            

 4.7 Определяем запас поверхности нагрева калориферной установки     

      Δ=Fтабл-Fрасч/Fрасч*100%=20,77-17,98/17,98=0,15*100%=15%

  Что  удовлетворяет условию 10-30%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Расчёт фильтра

В приточных  агрегатах первыми по ходу воздуха  устанавливают воздушные фильтры, что позволяет предохранить поверхность  последующих технологических блоков от загрязнения пылью.

    Выбираем  фильтры для систем П1 марки ФяУБ с классом очистки G3, для которого:

- Пропускная  способность, м3/ч (при удельной воздушной нагрузке 7000 м3/ч на 1 м2) 2150

- Начальное  аэродинамическое сопротивление, Па (кгс/м2), не более – 40 (4)

- Конечное  аэродинамическое сопротивление, Па (кгс/м2), не более – 150 (15)

- Эффективность  очистки, %, не более – 80

- Пылеемкость  фильтра, г/м2  – 570

- Фильтрирующий  материал – фильтрирующий стекловолокнистый упругий материал ФСВУ

    Оценим  продолжительность работы карманных  фильтров с использованием стекловолокнистых  материалов ФСВУ в приточном агрегате КЦКП-12,5 на производительность по воздуху 11930 м3/ч. Из табл. 2.6 [2] следует, что для агрегата КЦКП-12,5 применяется карманный фильтр ФМ-66-635-8-С-F с поверхностью фильтрующего материала Fф = 12,4 м2, в количестве n = 4 штук.

1. Принимаем первоначальную запыленность воздуха Gзап = 0,5 мг/м3.

2. Определяем удельную воздушную нагрузку

     

  3. Определяем  количество пыли осевшее на фильтре за сутки  
 

  4. Определяем  продолжительность работы фильтров:

   
 

 ПОДБОР  ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ

 Определение площади живого сечения

 fжив= 0,83 м2

 Определение геометрической площади решетки

 Fгеом= 1,08 м2

 Принимаем решетку по площади

 ЖР 900*1200 мм

Потери давления в решетке

      Pреш = f.я *Pg  =1,08*1.1=1,188 Па 

                                 6. Аэродинамический расчёт.

    Аэродинамический  расчёт сводится к определению поперечного  сечения воздуховодов и к потерям  давления на отдельных участков и в целом по воздуховодам. На плане решаем трассировку воздуха, а после его раздачу.

Прежде чем  начать расчёт необходимо:

1. Выбрать  приточную и вытяжную решётки.

2. Разбиваем  схему на участки; находим количество  решёток по формуле:

                                      

3. Выбираем магистральное направление от расчётного (расчёт начинаем с наиболее удалённого участка). 

4. Для выбора  размеров решёток ахb, находим расчётную площадь решёток: 

     где  L – воздухообмен участка;

       V – скорость воздуха, принимаем V в ветвях  м/с                      

       По  Fр. подбираем размеры решётки, и точную площадь решётки, а по ней   скорость воздуха по формуле:  

5. Эквивалентный  диаметр определяем по формуле:

                            dэ =         ,                                    

6. Потери  давления находим по формуле:

                z = Рд ξ ,                                           

     где  ξ – коэффициент местных сопротивлений.  

    Аэродинамический  расчёт для притока.

Lмакс =11930 м3

Принимаем решётку РР4 (250*450мм), Lреш =Lмакс/n =11930/10=1193 м3.

Следовательно, Lфакт. П-1 =1193*10= 11930м3

Сколько воздуха  мы подаем в помещение, столько должны и удалить, следовательно,Lфакт.В-1=11930

Полученные  расчеты сводим в таблицу. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аэродинамический  расчет П1

уч

Lуч. lуч, F, a b dэ, Vуч., R, n Rnl Pд, ξ z, Rnl+z, ∑(Rnl+z),
  м3 м м2 мм м/с Па/м Па Па Па Па
1 2386 5,5 0,18 0,4 0,45 0,42 4,3 0,48 1 2,6 12,1 4,1 49,61 52,23 52,23
2 4772 6 0,275 0,5 0,55 0,52 5,5 0,53 1 3,2 18,2 4,1 74,62 77,82 130,06
3 7158 5,5 0,4 0,5 0,8 0,62 6,5 0,63 1 3,5 25,4 4,9 124,5 127,9 257,99
4 2386 6 0,18 0,4 0,45 0,42 4,3 0,48 1 2,9 12,1 4,1 49,61 52,47 310,47
5 4772 6 0,275 0,5 0,55 0,52 5,5 0,53 1 3,2 18,2 4,5 81,9 85,10 395,57
6 11930 6 0,64 0,8 0,8 0,8 7 0,54 1 3,2 29,4 1 29,4 32,64 428,21
 
 
 
                             
Аэродинамический  расчет В1
№ уч- Lуч. lуч, F, a b dэ, Vуч., R, n Rnl Pд, ξ z, Rnl+z, ∑(Rnl+z),
  м3 м м2 мм м/с Па/м Па Па Па Па
1 2386 5,5 0,18 0,4 0,45 0,42 4,3 0,477 1 2,623 12,1 4,1 49,61 52,23 52,23
2 4772 6 0,275 0,5 0,55 0,52 5,5 0,534 1 3,204 18,2 4,1 74,62 77,82 130,06
3 7158 4,4 0,4 0,5 0,8 0,61 6,5 0,632 1 2,780 25,4 4,9 124,5 127,24 257,3
4 2386 6 0,18 0,4 0,45 0,42 4,3 0,477 1 2,862 12,1 4,1 49,61 52,47 309,77
5 4772 6 0,275 0,5 0,55 0,52 5,5 0,534 1 3,204 18,2 5,9 107,4 110,6 420,35
6 11930 6 0,64 0,8 0,8 0,8 7 0,54 1 3,24 29,4 1 29,4 32,64 623.48

Информация о работе Вентиляция актового зала в г. Ейск