- •1 Исходные данные
- •1.1. Характеристика объекта
- •1.2. Режим работы
- •1.3. Расчётные параметры наружного воздуха
- •1.4. Расчетные параметры внутреннего воздуха
- •2 Определение количества вредностей, поступающих в зрительный зал
- •2.1. Расчет теплопоступлений в тпг
- •2.1.1. От людей
- •2.1.3. От солнечной радиации
- •2.1.4. Общие теплопоступления
- •2.1.2 От освещения
- •3 Расчет воздухообмена и воздухораспределения
- •3.1. Расчет воздухообмена
- •3.1.1. Расчет в тпг
- •3.1.2 Расчёт в хпг
- •3.2. Расчет воздухораспределения по нормативной кратности для вспомогательных помещений
- •3.3. Расчёт воздухораспределения зала
- •4 Подбор оборудования вентсистем
- •4.1 Устройство для воздухозабора
- •4.2 Устройство для воздухоудаления
- •4.3 Давление, создаваемое ветром, определяется по формуле:
- •4.4 Расчётное полное давление, создаваемое дефлектором определяется по формуле:
- •6 Расчёт рециркуляции зрительного зала
- •7 Аэродинамический расчёт сети воздуховодов для зрительного зала
- •8 Расчёт воздушно-тепловой завесы (втз)
4 Подбор оборудования вентсистем
4.1 Устройство для воздухозабора
К этим устройствам относятся жалюзийные решетки с неподвижными
жалюзи типа СТД5288.
Количество решеток определяется по формуле:
Α=
,
м2
(4.1)
n=
,
шт (4.2)
где А - площадь решетки; A=0,05 (м2);
υ - скорость воздуха в решётках; υ=5 (м/с);
L - расход наружного воздуха; L=25845(м3/ч).
n=
=28 (шт.)
4.2 Устройство для воздухоудаления
К ним относятся дефлекторы ЦАГИ.
Гравитационное давление определяется по формуле:
∆Pгр=h*g*(ρн-ρв), Па (4.3)
где h- разность отметок выхода воздуха в атмосферу и центра приточных
отверстий; h=3,6 м;
ρн, ρв- cоответственно плотность наружного и внутреннего воздуха;
g- ускорение свободного падения; g=9,81 м/с2
∆Pгр=3,6*9,81*(1,4-1,2)=7 (Па)
4.3 Давление, создаваемое ветром, определяется по формуле:
∆ pв=
,
Па (4.4)
где k-аэродинамический коэффициент дефлектора; k=1,1
υв-расчётная скорость ветра; υв=5 м/с
Избыточное давление ∆pизб=3 (Па)
∆pв=
=10 (Па)
4.4 Расчётное полное давление, создаваемое дефлектором определяется по формуле:
∆Рд=∆pгр+∆pв+∆pизб, Па (4.5)
∆Рд= 0,4+0,29+3=3,69(Па)
∆Рд>(RL+Z), Па (4.6)
Z=0,4
=2,124 (4.7)
Принимается Vд=3 м/с.
4.5 Производительность одного дефлектора определяется по формуле:
Lд=3600*υд*Fд, м3/ч (4.8)
Lд=3600*3.9=14243 (м3/ч)
4.6 Определяем количество дефлекторов по формуле:
n=
,
шт. (4.9)
n=
=2(шт.)
Принимается к установке дефлектор №10 типаД7100.003
Размер:
А = 1000 (мм);В = 2000 (мм);
Н = 1764 (мм);Н1= 1220 (мм);
Масса: m = 15,5 (кг).
6 Расчёт рециркуляции зрительного зала
6.1 Определяем скорость воздуха в конце воздуховода по формуле:
υ=
,
м/с
(6.1)
где a,b-размеры сечения воздуховода, a=0,5м; b=0,6 м;
υ=
= 3,2 (м\с)
6.2 Определяем эквивалентный по скорости диаметр:
dэ=
;
м (6.2)
dэ=
= 0,4 (м)
6.3 Определяем величину критерия Рейнольдса:
Rе=
(6.3)
где -коэффициент кинематической вязкости,
ν=1,5*10-5 м2/с
Rе=
= 80000
6.4 Определяем коэффициент сопротивления трению:
λ=0,11*
’
(6.4)
λ=0,11*
=
0,01
6.5 Определяем параметры воздуховода:
λl=
,
(6.5)
λl=
= 0,054
6.6 Определяем параметр отверстия:
µσ=
,
(6.6)
µσ
=
=
0,01
6.7 Определяем площадь единичного сечения:
δ=
,
м2
(6.7)
M=0,65
δ=
= 1 (м2)
Принимаются размеры выходных отверстий:
6.8 Определяем коэффициент местного сопротивления воздуховодов:
ζ=
-1
(6.8)
ζ= 44,8(Па)
6.9Определяем аэродинамическое сопротивление воздуховода:
∆p=
ζ*
,
Па (6.9)
∆p=
= 86 (Па).
