
- •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
8.Аэродинамический расчет вентиляции с естественным побуждением.
В системах с естественной вентиляцией воздух перемещается за счет разности плотностей и ветрового давления.
Для жилых, общественных, административных и бытовых зданиях расчет происходит на разность плотностей при температуре наружного воздуха +5 и внутреннего воздуха для холодного периода.
Для производственных: На разность плотностей вн. И наруж.в-ха по расчетным параметрам переходного периода для отапливаемых помещений. Для помещений с избытком теплоты – по расчетным параметрам теплого периода. Для помещений без избытков теплоты рассчитывается на действие ветра скоростью 1м/с теплого периода года.
Ргр
- гравитационное давление, Па
,
где
-высота
воздушного столба, м, принимается:
а) при наличии в здании только вытяжки – от середины решетки до устья вытяжной шахты;
б) при наличии в здании механического притока – от середины высоты помещения до устья вытяжной шахты;
-
плотность наружного воздуха кг/м3;
-плотность
воздуха в помещении;Плотность воздуха
определяем по формуле:
-
коэффициент
запаса на неучтенные потери,
=0,9.(иногда
вводят)
Естественные системы имеют небольшие гравитационные располагаемые давления с небольшими скоростями воздуха. Радиус действия естественной системы не более 10м.
А
эродинамический
расчет следующим образом: 1.Определяем
располагаемое гравитационное давление
для этажей здания
,
2.Определяем
удельные потери давления через различные
этажи. За
расчетное
направление в вытяжных системах с
естественным побуждением принимают
такое, удельные потери давления на
котором имеют минимальную величину.
,
где Σl – сумма длин участков;
3. Определяем потери давления ∆Р=RLn+Z
Pгр 2этаж – расчетное ∑∆Р1,2,3,4<= Pгр 2этаж=10%
Потери давления на расчетном участке д.б.меньше либо равны распологаемому давлению. Если условие не выполняется, то можно: увеличить размеры воздуховодов, решеток, увеличить высоту вент.шахты и при этом увеличится гравитационное давление. Когда потери давления на участке отличаются от располагаемого более чем на 10% при большем располагаемым, то уменьшают воздуховоды, ставят диафрагмы.
Увязка ответвлений должна производиться с учетом различного располагаемого гравитационного давления для этажей.
∆Ррасп5= Pгр 1этаж-∆Р2,3,4 ∆Ррасп10= Pгр 2этаж-∆Р8,9,4 4 ∆Ррасп11= Pгр 1этаж-∆Р9,4
Достоинство систем: нет затрат на электроэнергию, отсутствие шума.
Недостатки: зависит от этажей, метеорологических условий.
9. Конструкция воздуховодов равномерной раздачи.
Применяется в воздушной тепловой завесе, в местных отсосах. Для раздачи воздуха в помещении.
Под равномерным понимают одинаковую величину расхода по длине щели или равенство расходов отверстий воздуховодов. Сила, которая выталкивает или всасывает воздух является статическое давление на стенки, которое является избыточным по отношению к атмосферному – выталкивание, меньше – всасывание.
Существует 3 способа равномерной раздачи, всасывания.
Статическое давление по длине воздуховода постоянна, что обеспечивается подбором сечения воздуховода. Размеры отверстия, щели постоянны.
Диаметр, размеры воздуховода постоянны, меняется размер щели по длине воздуховода, размеры отверстия.
Воздуховод конструируется как камера , в которой статическое давление постоянно, либо изменяется в допустимых приделах. Это достигается поддержанием макс.возможной по технологическим условиям скорости в щели либо отверстии. Поэтому скорость в отверстии максимальна. Диаметры либо размеры подбираются так, что бы потери по длине были незначительны.
Направление воздуха перпендикулярно продольной оси – устанавливаются направляющие лопатки.
Постоянная площадь сечения и изменение размера щели. По направлению от начала к концу воздуховода скорость воздуха уменьшается. Рдинам уменьшается в соответствии с сохранением закона энергии и будет переходить в статическое давление. Эту величину называют освободившимся статическим давлением и соответственно Рст должно увеличиваться. Однако одновременна она будет тратиться на преодоление сил трение и местные сопротивления.
Если освободившееся динамическое давление > потерь, статическое давление увеличивается, < - уменьшается, = - ст.давление постоянно, чего и следует добиваться.