
- •Расчет освещения.
- •2. Метод удельной мощности.
- •2. Метод коэффициента использования светового потока.
- •Коэффициенты использования светового потока
- •Характеристика люминесцентных ламп и ламп накаливания
- •Расчеты общеобменной вентиляции.
- •1. Расчет общеобменной вентиляции по концентрации вредных веществ.
- •Задача.
- •2. Расчет общеобменной вентиляции по избыточным тепловыделениям.
- •3. Расчет общеобменной вентиляции по избыточной влажности.
- •1.Определение уровней шума
- •1.1Определение уровня звуковой мощности источника .
- •1.2 Определение уровня шума на расстоянии l от источника шума.
- •2. Мероприятия по снижению шума.
- •2.1 Звукопоглощение.
- •2.2 Звукоизоляция.
- •IV. Расчет виброизоляции.
- •1. Расчет пружинных виброизоляторов.
- •2. Расчет резиновых виброизоляторов.
- •V. Расчет защитной зоны одиночного стержневого молниеотвода.
- •1. Определение защитной зоны одиночного стержневого молниеотвода высотой .
- •2. Определение защитной зоны одиночного стержневого молниеотвода высотой h от 61 до 100м.
- •VI. Защита от - излучения.
- •Литература
3. Расчет общеобменной вентиляции по избыточной влажности.
Объем воздуха W, необходимый для удаления паров воды, расчитывается по формуле:
,
(21)
где W - объем воздуха для удаления паров воды, /ч;
G - количество выделяющейся в помещении влаги, кг/ч;
- количество
водяных паров в воздухе, удаляемое из
помещения, г/ (табл. 4) ;
- количество
водяных паров в воздухе, поступающее
в помещение, г/ (табл. 4) .
Количество выделяющейся в помещении влаги определяется по формуле:
,
кг/ч,
(22)
где F - поверхность испаряющейся воды (зеркала ванн, мокрого
пола и т. п.), ;
а - фактор гравитационной подвижности окружающей среды
принимаем
при t
воды
30
,
а=0,022;
при t воды от 30 до 40 , а=0,028;
14
Задача.
Рассчитать кратность воздухообмена общеобменной
вентиляции по избыточным тепловыделениям.
Номер вари- анта |
Исходные данные |
||||||||||
F,
|
,
|
,
|
Р, кг |
ккал
к |
|
N, кВт |
n |
,
|
V,
|
||
1 |
20,0 |
45 |
20 |
100 |
0,16 |
400 |
95 |
6 |
18 |
10,0 |
|
2 |
8,0 |
40 |
22 |
40 |
0,08 |
450 |
50 |
10 |
19 |
7,6 |
|
3 |
16,0 |
50 |
25 |
43 |
0,16 |
520 |
100 |
12 |
18 |
8,0 |
|
4 |
18,0 |
35 |
22 |
48 |
0,2 |
610 |
60 |
5 |
19 |
10,0 |
|
5 |
5,0 |
40 |
20 |
50 |
0,15 |
530 |
90 |
3 |
17,5 |
8,0 |
|
6 |
3,0 |
36 |
20 |
50 |
0,14 |
550 |
100 |
4 |
16 |
7,8 |
|
7 |
6,0 |
38 |
20 |
48 |
0,15 |
450 |
65 |
10 |
19 |
9,0 |
|
8 |
12,0 |
40 |
20 |
100 |
0,12 |
420 |
80 |
12 |
19 |
9,0 |
|
9 |
4,0 |
46 |
22 |
80 |
0,15 |
410 |
90 |
8 |
17 |
8,0 |
|
10 |
7,0 |
45 |
23 |
40 |
0,9 |
510 |
90 |
9 |
17 |
8,0 |
|
11 |
7,5 |
48 |
22 |
50 |
0,1 |
520 |
70 |
10 |
18 |
8,0 |
|
12 |
8,0 |
50 |
28 |
50 |
0,2 |
500 |
60 |
12 |
19 |
8,5 |
|
13 |
6,0 |
38 |
25 |
45 |
0,21 |
530 |
55 |
14 |
20 |
9,5 |
|
14 |
7,0 |
39 |
22 |
30 |
0,16 |
400 |
50 |
18 |
20 |
10,0 |
|
15 |
1,6 |
40 |
20 |
50 |
0,18 |
510 |
80 |
10 |
18 |
8,6 |
|
16 |
4,0 |
48 |
22 |
68 |
0,17 |
520 |
70 |
6 |
19 |
7,6 |
|
17 |
15,0 |
35 |
18 |
50 |
0,16 |
480 |
50 |
5 |
17 |
6,8 |
|
18 |
18,0 |
45 |
23 |
40 |
0,19 |
470 |
100 |
4 |
16 |
10,0 |
|
19 |
4,0 |
45 |
22 |
50 |
0,17 |
410 |
100 |
3 |
18 |
10,0 |
|
20 |
7,0 |
50 |
28 |
60 |
0,16 |
510 |
120 |
8 |
17 |
7,8 |
|
21 |
3,0 |
38 |
26 |
30 |
0,15 |
420 |
90 |
10 |
16 |
10,0 |
|
22 |
6,0 |
42 |
20 |
70 |
0,14 |
580 |
75 |
8 |
18 |
8,0 |
|
23 |
5,0 |
46 |
22 |
100 |
0,13 |
500 |
80 |
9 |
18 |
9,0 |
|
24 |
4,0 |
40 |
20 |
70 |
0,13 |
480 |
70 |
6 |
19 |
8,0 |
|
25 |
4,0 |
50 |
26 |
80 |
0,1 |
420 |
85 |
8 |
18 |
9,0 |
15
Задача.
Рассчитать кратность воздухообмена общеобменной
вентиляции для удаления избыточной влажности.
Номер вари- анта |
Исходные данные |
|||||
F,
|
V, м/с |
Температура, |
V,
|
|||
окружающего воздуха |
поверхность испаряющейся жидкости |
поступающего воздуха |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
45 |
0,1 |
20 |
30 |
15 |
10,0 |
2 |
20 |
0,2 |
25 |
35 |
20 |
8,0 |
3 |
6 |
0,3 |
20 |
35 |
15 |
1,5 |
4 |
8 |
0,3 |
25 |
40 |
20 |
7,0 |
5 |
50 |
0,2 |
25 |
40 |
15 |
6,0 |
6 |
20 |
0,2 |
20 |
40 |
15 |
10,0 |
7 |
50 |
0,1 |
25 |
40 |
20 |
9,5 |
8 |
46 |
0,1 |
25 |
30 |
20 |
8,0 |
9 |
48 |
0,2 |
20 |
25 |
15 |
6,0 |
10 |
60 |
0,2 |
20 |
25 |
15 |
10,0 |
11 |
39 |
0,3 |
25 |
40 |
20 |
9,0 |
12 |
30 |
0,3 |
20 |
30 |
25 |
7,5 |
13 |
15 |
0,2 |
20 |
40 |
15 |
4,0 |
14 |
20 |
0,2 |
30 |
40 |
20 |
5,0 |
15 |
26 |
0,1 |
30 |
35 |
20 |
6,0 |
16 |
32 |
0,1 |
25 |
30 |
15 |
7,0 |
17 |
32 |
0,2 |
30 |
35 |
20 |
8,0 |
18 |
45 |
0,2 |
25 |
35 |
20 |
9,0 |
19 |
46 |
0,3 |
35 |
40 |
20 |
6,0 |
20 |
70 |
0,3 |
20 |
30 |
15 |
15,0 |
21 |
60 |
0,1 |
20 |
25 |
15 |
13,0 |
22 |
15 |
0,1 |
30 |
40 |
20 |
4,0 |
23 |
20 |
0,2 |
30 |
35 |
20 |
1,0 |
24 |
18 |
0,2 |
25 |
35 |
15 |
2,0 |
25 |
10 |
0,3 |
30 |
40 |
20 |
3,0 |
16
- давление водяных
паров в окружающем воздухе, соответ-
твующее степени его насыщения, при данной температуре,
мм.рт.ст. (табл.4);
- давление
водяных паров, насыщающих воздух
помещения
при температуре поверхности испаряющейся жидкости,
мм.рт.ст. (таблица 4);
V - скорость движения над источником испарения, м/с.
Таблица 4
Количество и давление водяных паров
в насыщенном воздухе.
Температура, |
Кол-во водяных паров в воздухе, г/ |
Давление водяных паров, мм.рт.ст. |
Температура, |
Кол-во водяных паров в воздухе, г/ |
Давление водяных паров, мм.рт.ст |
15 |
12,87 |
12,699 |
30 |
30,64 |
31,548 |
20 |
17,35 |
17,391 |
35 |
40,11 |
41,827 |
25 |
23,11 |
23,550 |
40 |
45,12 |
54,906 |
Кратность воздухообмена К рассчитывается по формуле (11). III. Расчеты по снижению уровней шума.