
- •Введение
- •Выбор задания на проектирование
- •1. Расчет теплопотерь основных и вспомогательных помещений закрытой надземной стоянки автомобилей (паркинга)
- •1.1 Расчет теплопотерь помещений по укрупненным показателям
- •Пример расчета №1
- •1.2.Расчет тепла на нагрев выезжающего и въезжающего автотранспорта
- •Пример расчета №2
- •1.3.Расчет количества тепла, необходимого для нагрева наружного воздуха, поступающего в паркинг через въездные ворота
- •Пример расчета №3
- •1.4. Расчет количества тепла, необходимого для нагрева пандуса
- •Пример расчета №4
- •2. Общие положения по проектированию электроотопления
- •2.1 Расчет системы эксо “теплый пол”.
- •2.2 Пример расчета №5
- •3. Общие положения по проектированию подпольного водяного отопления
- •3.1 Расчет подпольного водяного отопления
- •3.2 Пример расчета №6
- •4.Требования к системам отопления и вентиляции закрытой стоянки автомобилей (паркинга).
- •4.1 Расчет воздухообмена в паркинге
- •4.2. Воздушно-тепловой баланс помещения паркинга.
- •Пример расчета воздухообмена в закрытой стоянке легковых автомобилей (паркинге).
- •4.4 Конструирование систем отопления и вентиляции паркинга.
- •Пример №8 Конструирование систем отопления и вентиляции паркинга и подбор отопительно-вентиляционного оборудования
- •5. Противодымная защита при пожаре
- •5.1. Методика расчета систем дымоудаления
- •5.2 Пример расчета дымоудаления паркинга
- •Литература
- •Приложения
- •Приложение 2
- •Приложение 3 Клапан противодымной вентиляции зданий и сооружений - кдм-2
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 7 Технические характеристики вентиляционного оборудования
- •Прямоугольные канальные вентиляторы Systemair ke/kt 80-50
- •7.2 Характеристики модульных приточных установок типа апк
- •Основные технические характеристики воздушно-тепловых завес марки remak (Чехия)
- •Порядок подбора завесы
- •Номограмма для подбора воротной завесы remak
- •Пояснения к подбору завесы по номограмме
- •Приложение 8
Приложение 4
Таблица 4.1 Потери давления на трение.
Скоростное давление в воздуховоде или шахте, Па |
Удельные потери давления
на трение
|
|||
0,25 |
0,35 |
0,5 |
0,7 |
|
30 |
0,1 |
0,09 |
0,06 |
0,06 |
40 |
0,13 |
0,11 |
0,08 |
0,07 |
50 |
0,16 |
0,14 |
0,10 |
0,09 |
60 |
0,19 |
0,17 |
0,12 |
0,11 |
70 |
0,22 |
0,19 |
0,16 |
0,12 |
80 |
0,25 |
0,22 |
0,17 |
0,14 |
90 |
0,28 |
0,24 |
0,18 |
0,16 |
100 |
0,31 |
0,27 |
0,20 |
0,17 |
110 |
0,34 |
0,29 |
0,22 |
0,19 |
120 |
0,37 |
0,32 |
0,24 |
0,20 |
130 |
0,39 |
0,34 |
0,26 |
0,21 |
140 |
0,42 |
0,37 |
0,27 |
0,23 |
150 |
0,45 |
0,39 |
0,29 |
0,25 |
160 |
0,48 |
0,41 |
0,31 |
0,26 |
170 |
0,51 |
0,45 |
0,33 |
0,28 |
180 |
0,54 |
0,47 |
0,35 |
0,30 |
190 |
0,57 |
0,49 |
0,37 |
0,31 |
200 |
0,62 |
0,54 |
0,40 |
0,33 |
Таблица Б.2 Поступление воздуха через неплотности стальных воздуховодов систем дымоудаления.
Класс воздуховода |
Отрицательное статическое давление в месте присоединения воздуховодов к вентилятору, Па |
|||||||||||||||||
200 |
400 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2200 |
||||||||
Удельный расход воздуха,
|
||||||||||||||||||
П |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
1,5 |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
Примечание: для прямоугольных воздуховодов вводится коэффициент 1,1.
Приложение 5
ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРОВ
Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВДРДВ.
Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВДРДВ изготавливаются в соответствии с ТУ У 29.2-24472991-009-2002 и предназначены для перемещения образующихся при пожаре дымогазовоздушных смесей из здания наружу.
Вентиляторы могут работать при температуре перемещаемой среды 400°С не менее 120 минут, конструкция вентилятора предусматривает выход перемещаемой среды во все стороны (см. рис. 2.165).
Конструкция вентилятора с выходом перемещаемой среды в две стороны (см. рис. 2.166) и с выходом перемещаемой среды вверх (см. рис. 2.167) позволяет работать вентиляторам в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды 600°С.
Все вентиляторы имеют сертификаты соответствия, которые зарегистрированы в Реестре Системы сертификации УкрСЕПРО:
- выход газов во все стороны, 400°С в течение 120 минут – сертификат:
№ UA 1.016.0205093-06;
- выход газов в две стороны, 600°С в течение 120 минут – сертификат:
№ UA 1.016.0070857-06;
- выход газов вверх, 600°С в течение 120 минут – сертификат:
№ UA 1.016.0070852-06.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата (У) 1-й категории размещения по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды от минус 40°С до +40°С.
Аэродинамические характеристики вентиляторов для перемещаемой среды с температурой 20 °С, 400°С и 600°
С представлены на рисунках, где:
Q - производительность по воздуху, 103 м /ч;
Psv - статическое давление, Па;
Ny - мощность установочная, кВт;
Основные шкалы на графиках соответствуют нормальной плотности воздуха
р0 =1,2 кг/м3 при температуре t0 =20°С. Создаваемое вентилятором статическое давление Psv и потребляемая мощность Np при другой плотности р перемещаемой среды или другой температуре t воздуха могут быть рассчитаны по формулам:
Psvp=(p/p0)Ps0 Np=(p/p0)N0 (В.1)
Psv, = [293 / (273+t)] Psv0 (В.2)
Nt=[293/(273+t)]N0 (В.3)
600
500
400
300
200
100
20,0
40,0
60,0
80,0
700
800
900
360
240
120
480
240
120
360
Psv, Па
0
Q∙10³м³/ч
Ny=22кВт
n=730об/мин
Ny=6,8кВт
n=475об/мин
Приложение 6
Подбор воздуховодов
6.1 Номограмма для диаметра круглых воздуховодов системы механической вентиляции и потерь давления на трение в них
Соотношения размеров прямоугольных воздуховодов и круглых по эквивалентному диаметру
Рекомендуемые скорости движения воздуха в воздуховодах и решётках
Тип и место установки воздуховода или решётки |
Тип системы вентиляции |
|
Естественная |
Механическая |
|
Воздухоприёмные жалюзи |
0,5-1 |
2,0-4,0 |
Каналы приточных шахт |
1,0-2,0 |
2,0-6,0 |
Горизонтальные сборные каналы |
0,5-1 |
2,0-5,0 |
Вертикальные каналы |
0,5-1 |
2,0-5,0 |
Приточные решётки у пола |
0,2-0,5 |
0,2-0,5 |
Приточные решётки у потолка |
0,5-1 |
1,0-3,0 |
Вытяжные решётки |
0,5-1 |
1,5-3,0 |
Вытяжные шахты |
1-1,5 |
3,0-6,0 |