- •Полное, статическое и динамическое давление.
- •2. Потери давления на трение.
- •3. Потери давления на местные сопротивления.
- •4. Распределение давление в системах вентиляции.
- •5. Схемы измерения давления в воздуховодах.
- •6. Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим побуждением
- •7. Увязка ответвлений в системах вентиляции с механическим побуждением.
- •8.Аэродинамический расчет вентиляции с естественным побуждением.
- •9. Конструкция воздуховодов равномерной раздачи.
- •10. Расчет воздуховодов равномерной раздачи.
- •11. Воздуховоды приблизительно равномерной раздачи.
- •12.Назначение, принцип работы и пути совершенствования конструкции калориферов.
- •13. Калориферы биметаллические со спирально-накатным оребрением.
- •14. Калориферы стальные с гофрированными пластинами и плоскоовальными трубками.
- •15.Калориферы стальные пластинчатые
- •16. Характеристики калорифера. Понятие массовой скорости. Расчет калориферов.
- •17.Схемы подсоединение калориферов по воздуху
- •18.Регулирование t-ры нагреваемого воздуха в калорифере
- •19. Теплообменники-утилизаторы.
- •20. Воздушное отопление помещений.
- •21. Отопительно-вентиляционные агрегаты
- •22. Классификация и основные характеристики фильтров приточных вентиляционных систем.
- •23. Подбор фильтров приточных вентиляционных систем.
- •24.Подбор вентиляторов
- •25. Звук и шум. Их природа и характеристики.
- •26.Источники шума. Пути распространения шума, создаваемого в вентиляционных системах.
- •28.Расчёт уровней звукового давления в расчётных точках помещения
- •29. Определение требуемого снижения уровня шума в вентиляционных системах
- •30. Глушители шума
- •31. Подбор глушителя шума
- •32. Мероприятия по снижению шума в системах вентиляции
- •33. Закономерности всасывания воздуха через отверстия
- •34. Классификация и требования к местным отсосам
- •35. Местные отсосы открытого типа. Вытяжные зонты.
- •36. Зонты-козырьки
- •37. Боковые отсосы. Панели равномерного всасывания.
- •38. Бортовые отсосы.
- •39.Кольцевые и нижние отсосы.
- •40. Укрытия шкафного типа – отсосы полуоткрытого типа
- •41. Местные отсосы для улавливания пыли полуоткрытого типа
- •42. Полностью закрытые укрытия
- •43. Активированные отсосы.
- •45. Воздушные души.
- •46. Конструкция душирующих воздухораспределителей.
- •47. Расчет воздушных душей.
- •48.Воздушные завесы
- •49.Расчет воздушно-тепловых завес шиберного типа
- •50.Неорганизованный воздухообмен в зданиях
- •51.Эпюры давления воздуха на ограждения здания при действии гравитационных сил
- •52.Эпюры давления воздуха на ограждения здания при действии ветра
- •53. Эпюры давления воздуха на ограждения здания при совместном действии ветра и гравитационных сил
- •54.Аэрация промышленных зданий
- •55. Расчет аэрацииоднопролетного промышленного здания
- •56. Аэрация двух пролетного и трех пролетного промышленного здания
- •57. Системы аспирации и пневнотранспорта
- •58. Скорость витания.
- •59. Классификация и схемы систем аспирации
- •60. Оборудование системы аспиации
- •61. Аэродинамический расчет системы аспирации
- •65)Совершенствование св.
- •70.Схема системы аварийной противодымной вентиляции многоэтажного жилого здания.
- •71.Основные принципы расчета системы дымоудаления и подбор оборудования (дымовые клапаны, вентиляторы).
- •72.Особенности расчета и проектирования систем вентиляции детских дошкольных учреждений.
- •73. Особенности расчета и проектирования систем вентиляции общеобразовательных школ
- •74)Вентиляция банков.
- •75. Основные принципы и схемы организации рационального воздухообмена в помещениях палатного отделения больниц.
- •76. Схема организации воздухообмена операционных блоков.
- •77.Вентиляция бассейнов.
- •78. Основные принципы расчета и организации воздухообмена в театрах.
- •79. Основные принципы расчета и организации во в кинотеатрах.
- •Основные вредности, расчетные воздухообмену, схемы организации воздухообмена и вентиляционное оборудование для магазинов различного назначения
- •81. Вентиляция зданий для предприятий общественного питания
- •82. Основные вредности.Принципы,способы вентиляции тоннелей……..
- •83. Вентиляция помещений для обслуживания автомобилей
- •84.Вентиляция помещений животноводческих зданий
- •85.Вентиляция помещений птицеводческих зданий
- •Полное, статическое и динамическое давление
4. Распределение давление в системах вентиляции.
Воздуховод всасывающий
вентилятор.
Воздуховод нагнетатель.
Линия полного давления со стороны всасывания.
Линия статического давления со стороны всасывания.
Линия полного давления со стороны нагнетания.
Линия статического давления со стороны нагнетания.
5. Схемы измерения давления в воздуховодах.
6. Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим побуждением
Цель:
1) определить площадь сечения и подобрать размеры воздуховода;
2) определить потери давления в сети воздуховода.
Аэродинамический расчет состоит из 2ух этапов:
1) расчет участка основного направления (наиб протяженного и наиб нагруженного);
2) увязка ответвлений.
Последовательность аэродинамического расчета 1ого этапа:
1. Вычерчиваем аэродинамическую схему системы вентиляции.
2. Разбиваем на участки. Участок – отрезок воздуховода с постоянным расходом. Определяем расходы воздуха на участках и длины участков.
3. Выбираем основное направление для расчета – наиболее протяженная цепочка последовательно расположенных воздуховодов.
4. Расход и длины каждого участка заносятся в таблицу аэродинамического расчета. Дальнейший расчет заносится в эту же таблицу. Если воздуховод круглый, то записывается d, если прямоугольный – dэкв=2ab/(a+b). По расходу L и рекомендуемым скоростям определяем площадь живого сечения
Ао=L/(vрек3600), м2.
5. Определяем действительную скорость движения воздуха в воздуховоде (необходимо оставить запас 10% от рекомендуемых значений):
V=L/(3600Aодейств).
6. Определяем удельные потери давления на трение: либо рассчитываются R=(λ/d)·ρ·(v2/2), либо по справочнику исходя из скорости. Поправочный коэффициент n находится по табл в зависимости от скорости и шероховатости Кэ: ∆Ртр=Rln.
7. Определяем потери давления в местных сопротивлениях: Z=∑ξ·Рд, где Рд=ρv2/2.
8. Определяем потери давления на участке воздуховода: ∆Р=∆Ртр+Z.
9. Определяем суммарные потери давления на участках: ∑∆Pi.
10. Примечание: какие местные сопротивления – поворот тройник.
∆Рсист=∑ni=1(Rln+Z)i+∆Робор±∆Рпомещения
В зависимости от того какая с-ма оборудования м.б.: фильтры, шумоглушители, утилизаторы, калориферы и т.д.
При расчетах вентиляционных с-м, которые обслуживают помещения в которых поддерживается разное давление, необходимо учитывать избыточный подпор или разряжение в обслуживаемом помещении: ±∆Рпомещения.
∆Рсист – на эту величину в дальнейшем подбирается вентилятор.
Находим коэффициенты местных сопротивлений ξ с соответствующих таблицах, в зависимости от соотношения величин: Lo/Lc, fo/fc, fo/fn. ствол=отвод+проход.
7. Увязка ответвлений в системах вентиляции с механическим побуждением.
Располагаемое давление определяем на данное ответвление.
∆Ррасп4=∆Р1 ∆Ррасп3=∆Р1+∆Р2
Невязка д.б. не более 10%
δ=100%*(∆Ррасп-∆Ротв)/ ∆Ррасп
Если это условие не выполняется, то происходит увязка ответвлений
а) уменьшение диаметров воздуховода, при этом увеличивается скорость и увеличиваются потери давления. Не всегда возможны такие действия из-за ограничения скорости.
Б)
устанавливать диафрагмы. Диафрагма
(металлическая пластина с отверстием)
– местное сопротивление, на котором
гасится избыточное давление. Коэффициент
местного сопротивления диафрагмы
определяется по формуле:
где Рд – динамическое давление на участке, на котором устанавливается диафрагма, Па;
∆Ррасп – располагаемые потери давления на ответвление, Па;
∆Ротв – потери давления на увязываемом ответвлении, Па.
По
значению
и
по размерам воздуховода, на котором
устанавливается диафрагма, подбирают
размер диафрагмы
