
- •Министерство образования рф Саратовский Государственный Технический Университет
- •Реферат 3 Введение 4 Исходные данные 4
- •1. Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха
- •Теплопоступления в помещение
- •Поступление влаги в помещение
- •2.3. Составление теплового и влажностного баланса помещений .
- •Определение угловых коэффициентов луча процесса в помещении.
- •Построение процессов кв на диаграмме в теплый и холодный периоды года. Прямоточная схема летом.
- •Прямоточная схема зимой.
- •Определение воздухообменов в помещениях по кратности.
- •Аэродинамический расчёт механической приточной вентиляции.
- •Подбор калорифера.
- •Подбор вентилятора
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Аэродинамический расчёт механической приточной вентиляции.
Целью аэродинамического расчёта является определение размеров сечения канала на участке и потерь давления в воздуховодах (при движении заданного количества воздуха). Движение воздуха сопряжено с преодолением сопротивлений воздуха о стенки воздуховодов и местных сопротивлений. Потери давления в местных сопротивлениях вызываются изменением направления, сечения воздуховода, скорости воздуха. Для расчёта наиболее протяжённая и нагруженная ветка системы.
По известному расходу участка подбирается система воздуховода.
(2.1)
По принятому сечению считаем действительную скорость воздуховода на участке:
(2.2)
По известному сечению воздуховода считаем эквивалентный диаметр:
(2.3)
По известным скоростям и эквивалентным диаметрам по табл. №11 [8] находим действительное падение давления Рд (Па) и потери на трение R (Па) на один метр воздуховода. Зная материал воздуховода по таблице №12 [8], найдём абсолютную эквивалентную шероховатость:
- шлакоалебастровые плиты kэ=1,0;
- пеностеклянные плиты kэ=1,5;
- кирпич kэ=4,0.
С учётом шероховатости материала воздуховода по таблице №13 [8], находим поправочный коэффициент “n” на трение. Зная местные сопротивления на каждом участке по таблице№14, находим значение коэффициента местного сопротивления.
Гидравлические параметры давления на местные сопротивления:
(2.4)
Общее трение в сети воздуховодов
(2.5)
Результаты расчёта сведём в таблицу №6.
Таблица №6 Приточная вентиляция
№ участка |
Расход воздуха L м3/ч |
Длина участка l, м |
Диаметр воздухо-вода, мм |
Скорость воздуха v, м/с |
Удельные потери давления на трение, R, Па/м |
Попра- вочный коэф. n |
Потери давления на трение Rln, па |
к.м.с. |
Рд, Па |
Потери давления на местные сопротив-ления, Z, Па |
Общие потери давления Rln+Z, Па |
ж/р |
14241,60 |
|
|
1,4 |
|
|
|
1,20 |
1,2 |
1,44 |
1,44 |
1 |
14241,60 |
7,60 |
1000,00 |
5,20 |
0,24 |
1,00 |
1,82 |
3,20 |
16,50 |
52,80 |
54,62 |
2 |
11571,30 |
3,90 |
900,00 |
5,10 |
0,26 |
1,00 |
1,01 |
0,60 |
15,90 |
9,54 |
10,55 |
3 |
8678,47 |
1,70 |
710,00 |
6,00 |
0,48 |
1,00 |
0,82 |
0,60 |
22,00 |
13,20 |
14,02 |
4 |
5785,65 |
2,00 |
450,00 |
5,80 |
0,68 |
1,00 |
1,36 |
0,60 |
20,60 |
12,36 |
13,72 |
5 |
2892,80 |
2,00 |
450,00 |
4,60 |
0,60 |
1,00 |
1,20 |
0,60 |
15,30 |
9,18 |
10,38 |
ж/р |
2892,80 |
|
|
2,00 |
|
|
|
2,20 |
2,45 |
5,39 |
5,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма |
108,68 |
Таблица №7 Вытяжная вентиляция
№ участка |
Расход воздуха L м3/ч |
Длина участка l, м |
Размер воздухо-вода, м |
Скорость воздуха v, м/с |
Удельные потери давления на трение, R, Па/м |
Попра- вочный коэф. n |
Потери давления на трение Rln, Па |
к.м.с. |
Рд, Па |
Потери давления на местные сопротив-ления, Z, Па |
Общие потери давления Rln+Z, Па |
ж/р |
300 |
|
|
2,4 |
|
|
|
1,2 |
3,52 |
4,224 |
4,224 |
1 |
300 |
7,1 |
0,038 |
1,5 |
1,42 |
4 |
40,328 |
2,4 |
1,38 |
3,312 |
43,64 |
2 |
300 |
0,5 |
0,16 |
4,2 |
1,59 |
1 |
0,795 |
0,8 |
10,8 |
8,64 |
9,435 |
3 |
11871,3 |
2,3 |
0,8 |
6,5 |
0,18 |
1 |
0,414 |
1,2 |
25,8 |
30,96 |
31,374 |
4 |
14543,4 |
1,2 |
0,9 |
6,4 |
0,4 |
1 |
0,48 |
1,6 |
25,1 |
40,16 |
40,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129,3 |