Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. указания к КР- ИЗОС.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
7.35 Mб
Скачать

Ведомость местных сопротивлений в1

Участок №1

Участок №2

1.Местный отсос ξм.о = 1 (по условию)

1.тройник – проход [табл. 2, приложение А].

ξтр.прохода.=0,41

2. Отвод ξотв =0,17 [2, табл. 22.26; прил.А].

3.Тройник-ответвление [табл. 2, прил.А]. Данный тройник, представленный на схеме, называют тройниками на слияние потока, или говорят, симметричные тройники. В таких тройниках два ответвления и ствол (нет прохода). Чтобы определить к.м.с. ответвления тройника при расчете, другое ответвление условно считают проходом (ответвление уч.5)

ξтр.отв.=1,31

ξуч.№1 =2,48

Участок №3

Участок №4

1.вход в вентилятор [2, табл. 22.45, приложение А],

Такому расходу соответствует вентилятор ВР-86-77 №5, тогда на входе установлен диффузор Dо=0,5.

; ;

ξуч.№3 =0,4

1.зонт ξзонта=1,3, примечание, [2, табл. 22.20; приложение А],

2.выход из вентилятора – пирами-дальный диффузор [2, табл. 22.46; приложение А],

, ξ.=0,15

ξуч.№4 =1,45

Участок №5

Участок №6

1.Местный отсос ξм.о = 1 (по условию)

1.Местный отсос ξм.о = 1 (по условию)

2. Отвод ξотв =0,17 [2, табл. 22.26; приложение А].

2. Отвод ξотв =0,17 [2, табл. 22.26; приложение А].

3Тройник-ответвление.[2,табл. 22.38; табл.2 приложение А].

,

;

ξуч.№5 =2,48

3Тройник-ответвление.[2,табл. 22.38; табл.2 приложение А].

,

;

ξуч.№6 =2,54

Перемножим графы 3, 6, 7, результат заносим в графу 8. Для получения значений графы 9 составляем ведомость местных сопротивлений, в которой определяем величины коэффициентов всех местных сопротивлений участков. Однако, чтобы составить ведомость местных сопротивлений, следует заполнить с первой по восьмую колонки табл. 1 для всех участков сети.

Перемножив графы 9 и 10, получаем графу 11. Сложив 8 и 11 графы, получаем графу 12. После заполнения всех граф определяем ΔPv по формуле (4.1) , Lv по формуле (4.4), и величины невязок потерь давления по формулам (4.2) и (4.3).

Таблица 5 – аэродинамический расчёт системы вентиляции В1

Уча-стка

Рас-ход

воз-духа,

L,

м3

Дли-на

учас-

тка,

l, м

Диа-

метр

возду-

хово-да, d,

мм

Ско-рость

движе

ния

возду-ха, v,

м/с

Уде-льн.

поте-

ри на

тре-ние,

R,

Па/м

Поп-равка

на

шеро-

хова-

тость,

βш

Поте-

ри

на

тре-ние

на

учас-тке,

Rl βш,

Па

Сум-

ма

коэф-

фици

ентов

местн

сопро

тивл

Σξ

Дина-миче-

ское

давле

ние,

ρv2/2,

Па

Поте-

ри

на

местн

сопро

тивл

Z=

Σξ·ρv2/2,

Па

Поте-

ри

на

учас-

тке,

Rl βш

+Z,

Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1500

8,5

250

8,5

3,04

1

25,84

2,48

43,3

107,384

133,224

2

3000

12

315

10,85

3,70

1

44,4

0,41

72

29,52

73,92

3

5000

9

400

11

2,8

1

25,2

0,4

72,6

29,04

54,24

4

5000

11

400

11

2,8

1

30,8

1,45

72,6

105,27

ΔPv.=

136,07

397,454

5

1500

7

25

8,5

3,04

1

21,28

2,48

43,3

107,384

128,664

ΔP1= ΔP5;

6

2000

15

315

7,1

1,67

1

25,05

2,115

29,6

62,604

87,65

. ΔP1+ ΔP2= ΔP6,

Поскольку ΔP6,=87,6 Па, что значительно меньше (ΔP1+ ΔP2)=207,144 Па, а уменьшение диаметра участка 6 приводит к значительному увеличению потерь ΔP6, то на участке 6 устанавливаем диафрагму.

ΔPдиаф.= (ΔP1+ ΔP2) - ΔP6 =119,49

Ξдиафр.= .[2, по табл. 22.48;приложение А] определяем диаметр диафрагмы dдиаф=220мм.