
- •Аеродинамічнийрозрахунокпрямокутнихнеметалічнихповітропроводів систем вентиляції.
- •2 . Кріпленняповітропроводів.
- •3 . Матеріали для повітропроводів.
- •4 . Аеродинамічний розрахунок втрат тиску в каналах цегляних стін.
- •5 . Запірна арматура в системах вентиляції.
- •6 . За рахунокчогостворюєтьсяпідвищенийтиск в осьових і радіальних вентиляторах .
- •7 . Розрахунокповітрообміну по кратностіта по санітарнихприладах.
- •8 . Аеродинамічнийрозрахуноквитяжних гравітаційних систем вентиляції.
- •9 . Еквівалентнідіаметриповітропроводів.
- •10 . Розрахунок і підбірповітронагрівачів .
- •11 . Повітророзподільники: конструкції,розрахунок і підбір .
- •12 . Гнучкіповітроводи: матеріал, кріплення і з'єднання.
- •13 . Розрахунковіпараметризовнішнього і внутрішньогоповітря.
- •14 . Умови комфортності в приміщенні.
- •15 . Конструкції та підбірвентиляторів.
- •16 . Надходження тепла, вологи і газіввприміщенняхцивільнийбудівель.
- •17 . Класифікаціявентиляторів.
- •18 . Вузолповітрозабора припливних систем .Розташуваннявузлів забору та викидівповітря.
- •19 . Ув'язкавтраттиску в системах вентиляції.
- •20 . Особливості проектування вентиляції житлових будівель.
- •21 . Клапан утеплений: конструкція та призначення.
- •22 . Втратитиску на подолання опору тертя в повітроводах .
- •23 . Чому запас площіповітронагрівачів не може бути більше 20%.
- •24 . Аеродинамічнийрозрахуноксталевихповітроводівщелеподібноїформи (співвідношеннярозмірівстінякихбільше 2,5).
- •25 . Особливості вентиляції культурно-розважальних закладів .
- •26 . Касетніфільтри, конструкція і підбір.
- •27 . Особливості вентиляції допоміжних будівель до промислових підприємств.
- •28 . Схемивиконаннявентиляторів.
- •29 . Розрахунокповітрообмінувприміщенні по шкідливості і по кратності.
- •30 . Розміщенняобладнання систем вентиляції.
- •31 . Вентиляторисередньоготиску. Конструція , число обертів , тиск.
- •32 .Аеродинамічнийрозрахуноксталевихповітроводівпрямокутногоперерізумеханічноїсистемивентиляції.
- •7. Находим сумму местных сопротивлений (Σξ). К ним относятся отводы.Тройники, внезапное расширение/сужение, технологическое вентиляционное оборудование.
- •33 . Повітроводи : з'єднання ,ущільненнямісцьз'єднання .
- •34 . Димовидалення в громадських будівлях .
- •35 . Віброоснова і віброізолятори.
- •. Схемиз'єднання вентилятора та електродвигуна .
- •37. Швидкості повітря в системах вентиляції громадських будівель.
- •38 . Розрахунок надходжень теплоти в приміщення.
- •39 .Причини виникнення шуму в системах вентиляції та методи його усунення.
- •40 . Аеродинамічнийрозрахунокцеглянихканалів систем вентиляції.
- •41 . Класифікація систем вентиляції.
- •42 . Жалюзійні грати .Схеми конструкції, кріплення .
- •43 . Розрахунокбагатоходовихповітронагрівачів .
- •44 . Місцеві опори.
- •45 . Особливості вентиляції лікувальних закладів.
- •50.Гоміноглушники. Конструкція та призначення.
- •51.Вузли повітрозаборів. Розташування, конструкція, підбір.
- •52.Шероховатість каналів та повітропроводів з різних матеріалів.
- •53.Розрахунок повітрообміну по кратності та по забруднюючим речовинам.
- •54.Системи вентиляції із застосуванням чиллерів і фанкойлів.
- •55.Класифікація та підбір фільтрів для надчистих кімнат.
- •56.Використання гнучких повітропроводів в вентсистемах.
- •57.Методи зниження шуму вібрації в вентсистемах.
Аеродинамічнийрозрахунокпрямокутнихнеметалічнихповітропроводів систем вентиляції.
Целью аэродинамического расчета является: определение оптимальных соотношений капитальных затрат и эксплуатационных расходов путем обоснованного выбора оптимальных сечений воздуховодов и скоростей потоков воздуха. В результате аэродинамического расчета определяются потери давления при расчетных расходах воздуха, и обеспечивается увязка потерь давления.
Последовательность аэродинамического расчета:
Вычертить аксонометрическую схему системы вентиляции. На схему нанести: номера участков, длинны расчетных участков, расход воздуха.Расходы воздуха на концевых участках определяется на основании расчета воздухообмена. На сборных участках – сумма расходов соответствующих концевых участков.
Выбрать расчетное направление. Расчетное направление – направление последовательно соединенных участков, суммарная длинна которых максимальна или максимален расход воздуха.
Пронумеровать расчетные участки. Нумеруются они начиная с самого удаленного или самого нагруженного.За расчетный участок принимается участок воздуховода, на котором не меняется расход, размер и форма поперечного сечения, также материал, из которого изготовлен воздуховод.
Длинны горизонтальных участков принимаются по плану здания, а вертикальных по разрезам.
Дальнейшийрасчет выполняется в форме таблицы.
№ |
L, м3/ч |
I, м |
V, м/с |
dэ, мм |
ab, м |
Рд, кг/м2 |
m |
n |
|
R, кг/м2 |
RImn |
z=Рд |
P=RImn+z |
Прим |
Задается скорость воздуха. По величине расхода(L) и по скоростинаходимзначения рас хода и выписываемзначения діаметра d удельные потери давления R(Па/м), Pдин(Па)
Скорость на магистральных участках не более 5 м/с, на ответвлениях- 3 м/с. В живом сечении жалюзийных решеток не более 2,5 м/с.
При расчете систем с прямоугольными воздуховодамиили каналами значениеdпринимается в качестве dэ. Dэ=2*a*b/(a+b).
a;b – стороны поперечного сечения прямоугольного воздух овода.
6. Находим потери давления по длине R·ℓmn, (Па).
Прямоугольные воздуховоды отличаются от воздуховодов круглого сечения тем, что их периметр больше. В гражданских зданиях применяются воздуховоды прямоугольного сечения, что позволяет добиться хороших эстетических качеств в интерьере помещения.
При этом вводится коэффициент m, учитывающий то, что поверхность трения прямоугольного воздуховода больше, чем поверхность круглого сечения. Этот коэффициент берется из справочника по сторонам воздуховода.
Отличия шероховатости каналов учитывает коэффициент n. Этот коэффициент так же берется по справочнику.
7. Находим сумму местных сопротивлений (Σξ). К ним относятся отводы.тройники, внезапное расширение/сужение, технологическое вентиляционное оборудование.
8. Находим потери давления на местные сопротивления Z= Σξ·Pg, (Па).
9. Находим потери давления на участке ΔРуч=Z+ R·ℓmn, (Па).
Общиепотери в узлах(точке слияния и деления потоков)по любому направлению течения потоков не должны отличаться больше чем на 10%.
Невязка:
<10%
Если увязка больше 10% потерь давления, то необходимо произвести увязку потерь давления путем изменения сечения каналов на соответствующих участках. Если увязка изменением диаметров невозможна, то дальнейшая увязка производится с помощьюдиафрагм или дроссельных шайб.
10. Находим потери по сумме участков ΔР.
В процессе аэродинамического расчета диаметры воздуховодов и скорости течения газа принимаются такими, чтоб суммарные потери давления не превышали располагаемого. Поэтому располагаемое давление должно быть минимум на 10% больше потерь давления воздуховодов.
Рр=0,9ΔР