
- •1.Местная механическая приточная вентиляция.
- •1.1 Воздушные души их назначение и области применения
- •2.Воздушные и воздушно-тепловые завесы
- •3. Местная вытяжная вентиляция.
- •3.1. Классификация местных отсосов и основные требования, предъявляемые к ним.
- •Конструктивное выполнение, работа и расчет местных отсосов.
- •3.2.1 Вытяжные вентиляционные шкафы.
- •3.2.2. Вытяжные вентиляционные зонты.
- •3.2.4 Местные отсосы при обдирочных, заточных, шлифовальных и полировальных работах.
- •3.2.5. Местные отсосы при электросварных работах
- •3.2.6. Местные отсосы при пульверизационной окраске изделий.
- •4.Аэрация производственных помещений промышленных зданий
- •4.1. Метод расчета аэрации с использованием «фиктивных давлений»
- •4.1.1. Понятие о внутреннем избыточном давлении
- •4.3. Естественный воздухообмен путем аэрации в однопролетных цехах с любым числом открывающихся фрамуг.
- •4.4. Аэрация производственных помещений под действием ветра.
- •4. 5. Аэрация производственного помещения при совместном действии теплового и ветрового давления.
- •5. Устройство для нагрева приточного воздуха в системах вентиляции.
- •5.1. Классификация калориферов.
- •Установка калориферов по отношению к проходящему через них воздуху
- •5. 3. Присоединение трубопроводов теплоносителя в калориферных установках.
- •5.5. Защита калориферов от замерзания.
- •5.5.1. Мероприятия предупреждающие замерзании е калориферов при теплоносителе паре.
- •Перемещение воздуха по вентиляционным воздуховодам
- •6.1. Эпюра распределения давлений простейшей вентиляционной сети при наличии потерь давления только на трение
- •Местные сопротивления вентиляционной сети.
- •6.4. Общие потери давления на участке вентиляционного воздуховода.
- •6.5. Аэродинамический расчет воздуховодов систем вентиляции.
- •6.5.1. Аэродинамический расчет воздуховодов систем механической вентиляции
- •6.5.2. Особенности расчета воздуховода систем естественной вентиляции (гравитационных систем).
- •Расчет расходов и температуры приточного воздуха для систем вентиляции зданий.
- •8. Пневматический транспорт материалов и расходов
- •8.1. Перемещение частиц материалов в потоке воздуха
- •8.1.1 Скорость витания твердой частицы в потоке воздуха
- •8.1.2. Массовая концентрация смеси
- •8.1.3. Скорости воздуха в воздуховодах для пневматического транспортирования материалов.
- •8.1.4. Конструктивные требования, предъявляемые к установкам пневматического транспортирования материалов.
- •8.1.5. Конструктивные решения систем пневмотранспорта материалов и отходов
- •Устройства для удаления конденсата.
- •Термостатический конденсатоотводчик
- •Термодинамический конденсатоотводчик.
- •Устройства для удаления воздуха.
Местные сопротивления вентиляционной сети.
В вентиляционных системах кроме прямых участков воздуховодов имеются большое количество местных сопротивлений (тройников, отводов, переходов, т.е. конфузоров и диффузоров и др.). В этих фасонных частях помимо трения имеются добавочные потери давления на образования вихрей, при изменение направления движения воздушного потока, или площади его поперечного сечения. Эти дополнительные потери давления получили название потерь в местных сопротивлениях. Проведенные опыты показали, что при изменении скорости жидкости потери давления изменяются пропорционально квадрату скорости. Для характеристики местного сопротивления оказываемого потоку воздуха фасонной частью была введена удобная величина коэффициентом местного сопротивления (ξ):
, (57)
где ∆Н –потери давления.
-
динамическое давление.
Приведенные в справочнике значения местных сопротивлений определены экспериментально, и включают в себя как потери давления на местные вихри образования и потери на трение. Поэтому для каждой фасонной части значение ξ выражает суммарные потери давления на трение, при наличие гидравлически гладких труб. Численные значения коэффициентов ξ для наиболее встречающихся фасонных частей вентиляционных воздуховодов приведены в таблицах 22.16-22.47 справочника Павлова и Шиллера часть 3 книга 2 (глава 22). При отсутствии данных по коэффициентам местных сопротивлений можно пользоваться справочником Идельчик «Справочник по гидравлическим сопротивлениям». При расчете потерь давления в наиболее часто встречающихся системах вентиляции фасонной части – тройниках, потери давления в них относят к участкам с меньшим расходом воздуха.
6.4. Общие потери давления на участке вентиляционного воздуховода.
На участке вентиляционного воздуховода, имеющего длину l, м, при наличие местных сопротивлений потери давления определяются по выражению (58)
(58)
где z – потери давления в местных сопротивлениях, которые из формулы (57) определяется как:
,
Па. (59)
6.5. Аэродинамический расчет воздуховодов систем вентиляции.
Аэродинамический расчет воздуховодов систем вентиляции зданий выполняют после расчета величин воздухообменов помещения и решение вопросов по схемам прокладки воздуховодов помещения. Для выполнения аэродинамического расчета воздуховодов вычерчивается схема воздуховодов системы вентиляции в масштабе 1:100. Целесообразно при выполнение схемы воздуховодов выделять в ней фасонные части.
Различают прямую и обратную задачу аэродинамического расчета воздуховодов. Прямая задача выполняется при проектировании системы вентиляции для вновь проектируемого здания. Обратная задача заключается в определении пропускной способности существующих воздуховодов и каналов для существующего здания и системы вентиляции в нем. С целью определения их соответствия назначению здания.
Расчет воздуховодов системы вентиляции начинают с разбивки ее на отдельные расчетные участки. Расчетные участки характеризуются постоянным расходом воздуха. Границами между отдельными расчетными участками служат тройники или крестовины.
Для расчета выбирается основное расчетное направление – магистраль от начала системы, до наиболее удаленного ответвления.
Потери давления в системе вентиляции равны потерям давления по магистралям. Которые складываются из потерь на всех последовательно расположенных участках, входящих в магистраль, и из потерь давления вентиляционным оборудованием. В калориферах, фильтрах, форсуночных камерах и т.д.