
- •Содержание
- •Исходные данные
- •Расчетная часть
- •1. Расчёт необходимого воздухообмена и мощности отопитепьных приборов
- •Расчёт необходимого воздухообмена
- •1.2 Определение требуемой мощности отопительных приборов
- •2. Выбор и расчёт системы вентиляции
- •2.1. Расчёт системы вентиляции равномерной раздачи
- •Расчёт раздающей части воздуховода.
- •3. Расчёт отопительных приборов (калориферов)
- •3.1. Расчёт и выбор калориферов
- •4.1. Расчёт и выбор неподвижных жалюзийных решеток
- •4.2. Расчёт вытяжных шахт
- •Список литературы
3. Расчёт отопительных приборов (калориферов)
3.1. Расчёт и выбор калориферов
Количество отопительных приборов выбирается из конструктивных
соображений принятой схемы отопительно-вентиляционной системы животноводческого помещения. Выберем калорифер, по одному на каждую приточную камеру.
Необходимая мощность калориферов:
Р=
кВт
Р=91246,39/1000=91,24639 кВт
Выберем два калорифера марки: СФО-60/I-Т;
Мощность: 60 кВт;
Площадь живого сечения: 0,175 м2
Производительность по воздуху: 1,43 кг/с
Масса: 134 кг.
Скорость
воздуха в калорифере
м/с
При нагреве большого количества воздуха, когда скорость в живом сечении калорифера превышает 10-12 м/с, рекомендуется установка обводного клапана, через который проходит, минуя калорифер, часть общего количества приточного воздуха. Количество воздуха, проходящего через калорифер, определяется по формуле:
где - принятая скорость воздуха в калорифере (7-10м/с);
- живое сечение
калорифера.
Температура воздуха, выходящего из калорифера, определяется:
0С
4. Определение гидравлического сопротивления вентиляционной системы и выбор вентилятора
Тип и номер вентилятора выбирается по количеству воздуха, подаваемого вентилятором, м3/час, и гидравлическому сопротивлению движения воздуха по вентиляционной системе (напору) Н.
Прежде чем приступить к расчету, необходимо вычертить схему отопительно-вентиляционной системы и разбить ее на участки таким образом, чтобы скорость движения воздуха и диаметр воздуховодов на каждом из них оставался постоянным. В схему движения включается весь путь от начала (жалюзийная решетка) до самого дальнего отверстия для выхода воздуха.
Для каждого участка определяются линейные потери давления и местные по формуле:
Потери напора можно определить из выражения
,
Па
где Нl - линейные потери в транспортирующем воздуховоде
R- удельные потери давления на прямом участке (на 1 метре длины)
=0,02
–коэффициент сопротивления трению;
-
длина участка, включая и фасонные части;
-
cкорость
движения воздуха на рассматриваемом
участке, м/с;
-
плотность воздуха,
/
;
-
потери давления в местных сопротивлениях.
Н/(м
·м)
Па
Н/(м
·м)
Па
Н/(м
·м)
Па
Па
Для
того, чтобы уравнять потери в
транспортирующей и раздающей части,
установим дроссель-клапан в раздающей
части, 5-ти створчатый под углом
=20º.
z - местные потери в транспортирующем воздуховоде;
где ξ - коэффициент местного сопротивления;
Па
Па
Па
Па
Па
Па
Па
Па
Па
V – скорость воздуха в рассматриваемом местном сопротивлении, м/с.
Па
Нру - потери в раздающем воздуховоде
Н/м2
где R - удельные потери давления на прямом участке (на 1 м длины)
Па
РДвых из воздухопровода определяется по формуле:
Па
Потери напора в воздуховоде определятся:
Па
По требуемой производительности вентилятора L=10800 (м3/час) и напору Н производится предварительный подбор вентилятора: ВЦ4-75- Е8-105-1.
Окончательный выбор вентилятора и мощности двигателя производится по индивидуальным характеристикам вентиляторов: ВЦ4-75- Е6,3-105-1 Н=360 Па 4А80В N=1,5 кВт n=950 об/мин
Теоретически необходимая мощность двигателя вентилятора, рассчитывается из формулы
где Н - необходимый рассчитанный напор вентилятора, Па;
\/в - количество воздуха, подаваемое вентилятором, м3/с;
η- максимальный КПД вентилятора.
Вт