2. Воздушные завесы:
Назначение: предназначены для борьбы врывающегося холодного или загазованного воздуха через наружные ворота, технологические проемы в зданиях. Необходимость и установка ВЗ регламентируется СНиПом.
По конструкции ВЗ подразделяются:
по способу подачи воздуха к воротам
- завесы нижние
1 воздуховод или короб
2 воздухораспределительная щель
3 раздаточный короб прямоугольного сечения клиновидной формы с щелью постоянного течения
- боковые завесы
а) односторонние
б) двухсторонние
- с верхней подачей воздуха
Наиболее выгодными являются нижние завесы, так как требуемые расход воздуха меньше 10-25% по сравнению с боковой завесой, однако ограничения по подачи воздуха: плохие подъездные пути, невозможна остановка транспорта в воротах и засор воздухораспределительных установок.
ВЗ с верхней раздачей можно рекомендовать там где в нагретой зоне более нагретый воздух получаемый при утилизации теплоты, так как забор воздуха осуществляется из верхней зоны.
по способу подбора воздуха для завесы
- внутренний воздух
- наружный воздух
3) по типу применяемых вентиляторов
- с осевыми вентиляторами
- с радиальными вентиляторами
Основными элементами ВЗ являются:
- раздаточные короба
- вентилятор
Производительность завесы по воздуху определяется для случая когда в помещении механический приток и вытяжка равны:
[кг/ч]
A-коэффициент, зависящий от конструкции завесы
Fпр- площадь открываемого проема оборудованного завесой
Мв- коэффициент учитывающий расход воздуха проходящего через проем завесы. Зависит от:
М0=0,8 – стандартный коэффициент расхода для раздвижных завес без действия завесы
-
- относительная площадь щелевых
неплотностей проема, отнесенная к его
размеру
α – угол выпуска воздуха из завесы к плоскости ворот
α=300-450
-
количество воздуха проходящего в здание
через ворота
При
расчете завес следует иметь рекомендации
по величине относительного значения
и
. они составляют:
ΔР- расчетная разность давлений действующая на проем. Определяется из задачи аэрации и зависит от расположения нейтральной зоны. В самом упрощенном варианте без аэрации в однопролетном здании ΔР:
h=0.5H- расстояние от середины проема до нейтральной зоны
Н- высота проема, оборудованного завесой
ρ н – плотность наружного воздуха
ρ в – плотность смеси воздуха проходящего через открытый проем при температуре равной нормируемой температуре в районе ворот
3. Схемы с рециркуляцией воздуха.
а
)
Рециркуляция
после подогрева.
Gпр = Gн +Gр
Случай 1) В помещении недостатки тепла (-Q) и влагосодержания (-W).
(1)
(2)
i
dн′=dк
tк
К φ=100%
tсм
iк
См
П
iсм
ε
tн′
iп
Н′
iн′
|
Наружный
воздух нагревается до темпера-туры
точки К. Затем этот воздух смешивается
с воздухом в помещении,после чего
поступает с помощью вентилятора обратно
в помещение.
Положение
точки См определяется из соотношения
расходов наружного и рецир-куляционного
воздуха, а также можно определить
аналитически:
! Рециркуляционный воздух не влияет на влажностное состояние воздуха в помещении.
! Ассимилирующей способностью по влаге обладает только наружный воздух.
Из
точки П
строим луч процесса
.
Процесс смешивания воздуха (К-См)
и (П-См)
и луч процесса (См-П)
находятся на одной и тойже прямой.
С точки зрения экономии тепла необходимо принимать максимально-возможное количество рециркуляции воздуха , это количество определяют из минимального количества Gн наружного воздуха . Количество рециркуляционного воздуха обычно обозначают в долях.
у
Gр
(
1-у)
Gпр
Gпр
= Gн
+Gр
1 G
Случай 2) В помещении избытки тепла (+Q).
|
Например: В помещении установлены серверы которые выделяют постоянное количество тепла , следовательно воздух подаваемый в помещение не догревается и имеет температуру tк.
Нагрузка на калорифер:
б) Схема рециркуляции воздуха до подогрева.
3
|
Нагрузка на калорифер:
При с рециркуляцией соотношение Gн-Gр определяется из необходимости ассимиляции выделяющихся вредностей В или нормативного воздухообмена на одного человека:
С точки зрения энергозатраты схема с рециркуляцией воздуха после подогрева и схема рециркуляции воздуха до подогрева абсолютно идентичны. Схема рециркуляции до подогрева имеет эксплуатационные преимущества т.к нагрев воздуха происходит от температуры более высокой т.е tсм > tн'
