
- •«Отопление и вентиляция жилого здания»
- •Состав курсовой работы.
- •1. Исходные данные.
- •2.Теплотехнический расчет наружных ограждений.
- •2.1. Теплотехнический расчет наружной стены.
- •2.2. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия.
- •2.3. Теплотехнический расчет конструкции перекрытия над неотапливаемым подвалом.
- •2.4. Теплотехнический расчет наружных дверей.
- •2.5. Теплотехнический расчет окон и светопрозрачной части балконных дверей.
- •2.6.Результаты теплотехнического расчета наружных ограждений здания.
- •3. Определение потерь теплоты помещениями здания.
- •Результаты расчета тепловых потерь.
- •4. Характеристика и конструирование системы отопления.
- •5. Расчет отопительных приборов.
- •6. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления.
- •7. Подбор водоструйного элеватора.
- •8. Характеристика и конструирование системы вентиляции.
- •9. Определение расчетного воздухообмена и аэродинамический расчет воздуховодов.
- •Для кухни верхнего этажа.
- •Результаты аэродинамического расчета вентиляционных каналов.
- •Результаты аэродинамического расчета вентиляционных каналов.
- •Список использованной литературы.
Для кухни верхнего этажа.
Номер участка |
Фасонные части воздуховодов |
|
Размеры воздуховода А*В |
1 |
Жалюзийная решетка (2); колено прямоугольное (2*1,28), тройник прямой 90 вытяжного прямоугольного сечения (0,6) |
5,16 |
270*140 |
2 |
Внезапное расширение (0,23); колено прямоугольное (1,28); |
1,51 |
270*270 |
3 |
Дефлектор (0,64) |
0,64 |
270*270 |
Для кухни нижнего этажа.
|
|||
1* |
Жалюзийная решетка (2); колено квадратное (3*1,2) |
5,6 |
140*140 |
2* |
Тройник прямой 90 вытяжного прямоугольного сечения (1,0) |
1,0 |
140*140 |
3* |
Внезапное расширение (0,23);тройник прямой 90 вытяжного прямоугольного сечения (0,5) |
0,73 |
270*140 |
4* |
Внезапное расширение (0,23); тройник прямой 90 вытяжного прямоугольного сечения (0,5) |
0,73 |
270*270 |
5* |
Колено прямоугольное (1,28) |
1,28 |
270*270 |
6* |
Дефлектор (0,64) |
0,64 |
270*270 |
Результаты аэродинамического расчета вентиляционных каналов.
Номер участка |
Расчетный воздухообмен Vрасч, м3/ч |
Вентканал |
Скорость воздуха в канале W, м/с |
Коэффициент шероховатости βш |
Удельные потери давления на трение R, Па/м |
Длина участка l, м |
Сумма коэффициентов местных сопротивлений Σξ |
Динамическое давление Pд |
Потери давления в местных сопротивлениях Z |
Потери давления на трение βш*R*L |
Полные потери давления βш*R*L+Z |
|||
Габаритные размеры AxB, мм |
Эквивалентный диаметр dэv, мм |
Площадь сечения fкан, м2 |
||||||||||||
Па |
||||||||||||||
1 |
75 |
270 |
140 |
184 |
0,0378 |
0,55 |
1,25 |
0,03 |
1,045 |
5,16 |
0,2 |
1,032 |
0,039 |
1,071 |
2 |
300 |
270 |
270 |
270 |
0,0729 |
1,14 |
1,5 |
0,08 |
2,7 |
1,51 |
0,8 |
1,208 |
0,324 |
1,532 |
3 |
300 |
270 |
270 |
270 |
0,0729 |
1,14 |
1,5 |
0,08 |
4,5 |
0,64 |
0,8 |
0,512 |
0,540 |
1,052 |
|
|
4,021 |
||||||||||||
1* |
75 |
140 |
140 |
140 |
0,0196 |
1,06 |
1,5 |
0,15 |
9,3 |
5,6 |
0,7 |
3,92 |
2,093 |
6,013 |
2* |
75 |
140 |
140 |
140 |
0,0196 |
1,06 |
1,5 |
0,2 |
0,325 |
1 |
0,7 |
0,7 |
0,098 |
0,798 |
3* |
150 |
270 |
140 |
184 |
0,0378 |
1,10 |
1,5 |
0,1 |
0,39 |
0,73 |
0,8 |
0,584 |
0,059 |
0,643 |
4* |
225 |
270 |
270 |
270 |
0,0729 |
0,86 |
1,4 |
0,05 |
0,39 |
0,73 |
0,4 |
0,292 |
0,027 |
0,319 |
5* |
300 |
270 |
270 |
270 |
0,0729 |
1,14 |
1,5 |
0,08 |
2,7 |
1,28 |
0,8 |
1,024 |
0,324 |
1,348 |
6* |
300 |
270 |
270 |
270 |
0,0729 |
1,14 |
1,5 |
0,08 |
4,5 |
0,64 |
0,8 |
0,512 |
0,540 |
1,052 |
|
|
11,189 |
8.
При перемещении воздуха по воздуховодам
(каналам) происходят потери давления
,
Па, на трение по длине и в местных
сопротивлениях:
где
-
коэффициент запаса, равный 1,1…1,15; R-
удельные потери давления на трение по
длине,
;
-
длина воздуховода (канала), м;
-
коэффициент шероховатости внутренней
поверхности воздуховода (канала),
определяемый по таблице в методичке; Z
– потери давления в местных сопротивлениях,
Па.
где - сумма коэффициентов местных сопротивлений; - динамическое давление, Па.
Система естественной вытяжной вентиляции будет эффективно работать при условии, что величина гравитационного давления будет больше потерь давления:
1.
Для кухни верхнего этажа:
<
2.
Для кухни нижнего этажа:
>
Так
как
>
для кухни нижнего этажа, то следует
увеличивать сечение каналов –
воздуховодов. Примем:
;
;
Тогда: