- •Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- •Вводная лекция по дисциплине «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»
- •Связь с предшествующими дисциплинами:
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •1.2. Тепловой режим здания.
- •1.3. Воздухопроницаемость ограничений.
- •Лекция 2
- •2.1. Летний воздушно – тепловой режим помещения
- •2.2. Тепловой баланс помещения
- •2.3. Потери теплоты через ограждающие конструкции
- •2.4. Удельная тепловая характеристика здания
- •Лекция 3
- •3.1.Системы отопления зданий
- •3.2. Теплоносители системы отопления.
- •Лекция 4
- •4.1. Классификация систем отопления
- •4.2. Виды и типы отопительных приборов
- •Классификация
- •4.3. Неметаллические отопительные приборы.
- •4.4. Схему присоединения отопительных приборов к трубопроводам.
- •Лекция 5
- •5.1. Системы водяного отопления.
- •I По способу создания циркуляции гравитационные системы отопления.
- •II. Насосные системы водяного отопления (с принудительной, искусственной, циркуляционной) нсво.
- •III. По направлению объединения отопительных приборов (как однотрубные так и двухтрубные).
- •IV. По месту расположения подающих и обратных магистралей.
- •V. По схеме включения отопительных приборов в стояк (ветвь).
- •VI. По направлению движения воды в подающих и обратных магистралях.
- •Лекция 6 Принципы устройства вентиляции в зданиях промышленного назначения
- •6.1. Системы вентиляции промышленного здания
- •6.2. Схемы организации воздухообмена в помещениях промышленных зданий
- •6.3. Расчёт воздухообмена промышленного здания
- •6.4. Вентиляция горячих цехов
- •6.5. Аварийная вентиляция
- •6.6. Требования к вентиляции категорийных помещений
- •7.2. Конструктивные решения воздушных душей.
- •7.3. Расчет воздушных душей
- •Лекция 8 Местная вытяжная вентиляция
- •8.1 Общие положения устройств местных вытяжных вентиляций
- •8.2 Требования, предъявляемые к местным отсосам
- •8.3 Классификация местных отсосов
- •8.4 Местные отсосы открытого типа
- •Лекция 9 Местные отсосы (вытяжки)
- •9.1. Вытяжные зонты
- •9.2 Зонты козырьки
- •9.3. Комбинированные зонты
- •Лекция 10 Расчет местных отсосов (вытяжек) различного типа.
- •10.1. Вытяжные шкафы
- •10.2. Боковые отсосы
- •10.3. Бортовые отсосы
- •10.4. Расчет бортовых отсосов
- •10.5. Кольцевые отсосы
- •Лекция 11 Аэрация под действием тепловых избытков
- •11.1. Области применения аэрации
- •11.2. Понятие о внутреннем избыточном давлении
- •11.3. Аэрация за счет теплового напора
- •Лекция 12 Аэрация под действием ветра
- •12.1. Обтекание зданий ветром
- •12.2. Понятие о фиктивном давлении
- •12.3. Способы расчета аэрации
- •Лекция 13 Расчет аэрации однопролетных и многопролетных зданий
- •13.1. Расчет аэрации однопролетных цехов
- •13.2. Расчет аэрации многопролетных цехов
Лекция 12 Аэрация под действием ветра
12.1. Обтекание зданий ветром
При обтекании одиночно стоящего здания, в следствии торможения ветрового потока, он начинает отклоняться на расстоянии 57 Нзд. Поток спрямляется за зданием на расстоянии 1012 Нзд.
Рис. 12.1. Обтекание ветром одиночного здания
Рассмотрим 2 сечения (рис.12.1). В первом сечении, площадь живого сечения(s1) больше чем во втором сечении (s2). Расход воздуха в сечениях одинаков. Следовательно в первом сечении скорость меньше чем во втором. Полная энергия потока определяется
Эпол = Эпот + Экин = const
Т.к. в первом сечении скорость меньше, то и кинетическая энергия будет тоже меньше чем во втором сечении. Во втором сечении потенциальная энергия потока меньше чем в первом, следовательно в местах отрыва потока от здания создаются зоны разряжения. На наветренной стороне здания возникают избыточные давления.
Если бы воздушный поток полностью затормозился, то величина избыточного давления на наветренной стороне, была бы равна скоростному напору
.
Т.к. торможение не полное, то
,
где К аэродинамический коэффициент, учитывающий какая часть ветрового напора передается зданию.
Аэродинамический
коэффициент показывает
отношение избыточного давления или
разряжения, создаваемого ветром на
элементарной площадке, к динамическому
давлению ветра. По абсолютной величине
.
Коэффициент К может быть > 0 и К < 0, т.е. положительный и отрицательный. Для наветренной стороны К > 0, а для зоны разряжения К < 0.
Величина коэффициента К не остается постоянной, она изменяется по высоте, длине здания и т.д., поэтому коэффициент К определяется экспериментальным путем на основе продувки модели в аэродинамической трубе.
Рассмотрим как будет происходить обтекание здания более сложной конфигурации (рис.12.2.).
Рис. 12.2. Обтекание ветром здания сложной конфигурации
Поток воздуха на некотором расстоянии от здания начинает менять свое направление (обтекать). В зависимости от отношения l/Н обтекание может быть различным.
При l/Н < 5 поток обтекает здание аналогично предыдущему.
Если l/Н > 5 то могут быть зоны подпора. Такие аэрационные фонари называются задуваемыми, т.к. через него входит и выходит воздух.
Рассмотрим аэродинамическую картину воздействия ветра на группу последовательно расположенных зданий (рис.12.2).
В зависимости от расстояния между зданиями воздушный поток или полностью восстанавливает свое первоначальное направление, если расстояние между зданиями > 10–12Нзд, или отклоняется последующим зданием, если расстояние < 10–12Нзд.
Зона разряжения между зданиями называется аэродинамической тенью. В этом случае вредности первого здания могут попадать в приточные отверстия следующего здания.
Рис. 12.3. Обтекание ветром группы последовательных зданий
Если ветер дует под углом, то за первым зданием образуется аэродинамическая тень. На наветренной стороне здания часть отверстий будет работать на вытяжку, а часть на приток.
12.2. Понятие о фиктивном давлении
Пусть имеется здание находящиеся в потоке воздуха (рис. 12.4). В
здании
нет никаких источников тепла, т.е. tв
= tн
следовательно
Рис.12.4. Определение фиктивного давления
Имеются 2 отверстия площадью f1 и f2 . Ветер создает давление на наветренной стороне
(12.3)
и на подветренной
(12.4)
За начальный уровень отсчета принимаем плоскость проходящую через середину нижнего отверстия. Примем, что в этой плоскости атмосферное давление = 0. В этой плоскости внутреннее давление будет отличаться от Р1 и Р2, обозначим его Рх .
Если Р1 – Рх > 0 , то располагаемый напор будет равен
(12.5)
Для второго отверстия:
— внутренне
давление равно
— давление
снаружи
— располагаемый
напор
Под
действием
и
воздух будет поступать в помещение. По
закону неразрывности потока
и можно рассматривать как скоростное давление
;
(12.6)
;
(12.7)
;
(12.8)
.
(12.9)
Решим относительно Рх
,
где
.
(12.10)
Давление Р1 можно определить если известна скорость ветра и конфигурация здания.
Рх зависит от наружного давления и соотношения открытых площадей.
Если наветренную сторону убрать, а с подветренной стороны стену сделать глухой, то Рх = Р1 . Если наоборот, то Рх = Р2.
Если
f1
= f2
, то
.
Надо
задатьcя
соотношением площадей
т.е. приточные проемы несколько больше
чем вытяжные, при одинаковом количестве
подаваемого и удаляемого воздуха. В
этом случае в приточных проемах скорости
будут небольшие.
В
помещении есть теплоизбытки
.
Обозначим Рх внутреннее избыточное давление на уровне центра приточных отверстий.
На уровне вытяжных отверстий
.
(12.11)
Перепад давлений для приточных и вытяжных проемов
.
(12.12)
Представим фиктивную картину
.
(12.13)
Обозначим
,
тогда
.
Фиктивное ветровое давление это такое ветровое давление которое оказывает тоже действие, что и ветровой и тепловой напор вместе
.
(12.14)
