
- •4. Расчет искусственной освещенности
- •4.1. Расчет рабочего искусственного освещения светильниками с лампами накаливания
- •4.2. Расчет искусственного освещения светильниками с люминесцентными лампами
- •4.3. Расчет искусственного освещения точечным методом
- •4.3.4. Определить значение светового потока в расчетной точке, лм,
- •4.4. Расчет прожекторного освещения
- •2. Рекомендуемые типы прожекторов для освещения открытых площадок
- •5. Расчет вентиляции
- •5.1. Общие принципы проектирования и расчета вентиляции
- •5.2. Расчет естественной вентиляции
- •5.3. Порядок укрупненного расчета механической вентиляции
- •8. Расчет отопления
- •8.1. Расчет водяного (парового) отопления
- •8.2. Расчет воздушного отопления
8.2. Расчет воздушного отопления
8.2.1. Определяют расход топлива на нагрев воздуха внутри помещения, Вт,
где QВ — часовой объем нагреваемого воздуха, м3/ч; ρк — плотность воздуха при температуре воздуха после прохождения калорифера, кг/м ; с = 1 — удельная теплоемкость воздуха, кДж/(м3К); tK — температура выходящего из калорифера воздуха, °С; для помещений без теплоизбытков tK принимают равной расчетной температуре внутреннего воздуха 4, для помещений с наличием избытков теплоты tк = tв - (5...8) 0С; tН — температура наружного воздуха на входе в калорифер, 0С; для районов с температурой наиболее холодной пятидневки —10 °С и ниже tН принимают равной расчетной отопительной температуре, для остальных районов tН принимают равной расчетной зимней вентиляционной температуре.
8.2.2. Задаваясь массовой скоростью воздуха в пределах экономически выгодной, предварительно определяют живое сечение калориферной установки, М2,
где νM — массовая скорость воздуха, кг/(м2. с); для паровых калориферов 3... ...7 кг/(м2-с), для водяных —7.: >10 кг/(м2.с).
По расчетной площади живого сечения и техническим данным подбирают модель и номер калорифера (табл. 42 приложения 1). Калориферы КВП, К4ПП — одноходовые, пластинчатые; КФСО, КФБО — спирально-навивные, оребренные. Калориферы КФСО, КФБО имеют зигзагообразное расположение трубок, что увеличивает коэффициент теплопередачи По сравнению с калориферами КФС с коридорным расположением трубок. Цифра в марке означает число рядов трубок по ходу движения воздуха.
Рассчитывают массовую скорость воздуха, кг/(м2-с), для; выбранного калорифера
где FK1j) — фактическое живое сечение выбранных калориферов, м2.
8.2.5. Находят скорость движения воды в трубках калорифера,
м/с, , ;
где ρв — плотность воды, кг/м3; можно принять ρв = 1000 кг/м ; св — теплоемкость воды; св = 4,19 кДжДм -К); fT — площадь живого сечения трубок калорифера по теплоносителю, м ; tГ, t0 — температура воды соответственно на входе и выходе из калорифера, °С.
Средняя скорость воды в трубках калорифера должна находиться в пределах 0,2...0,5 м/с.
Определяют расчетную поверхность нагрева калориферов, м2,
где КТ — коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К); значения КТ находят по формулам, приведенным в таблице 43 приложения 1; ТСР.Т = (Тг + Т0)/2 — средняя температура теплоносителя, К; Тк и То — температура воды на входе и выходе из калорифера, если теплоноситель — пар, то среднюю температуру теплоносителя принимают равной температуре насыщения при соответствующем давлении пара, при давлении пара до 0,13 МПа допускается принимать ТСР.Т = 373 К; Тср.в = (tк + tн)/2 — средняя температура воздуха, К; Тк и Тй — соответственно температура воздуха на выходе из калорифера и входе в него, К.
8.2.7. Определяют количество устанавливаемых калориферов
где Fkt — табличное значение площади поверхности нагрева одного калорифера выбранной модели, м (табл. 42 приложения 1).
8.2.8. Сопротивление калориферов проходу воздуха НК находят по формулам, приведенным в таблице 43 приложения 1 и принимают с запасом в 10 %.