- •А.Г. Кочев Вентиляция гражданских зданий
- •Введение
- •Глава 1. Общие сведения о вентиляции
- •1.1. Требования, предъявляемые к вентиляции
- •1.2. Классификация систем вентиляции
- •1.3. Основные элементы вентсистем
- •1.4. Основные виды вредных выделений в помещении и их воздействие на организм человека
- •1.5. Свойства влажного воздуха
- •1.6. Энтальпия и теплоемкость влажного воздуха
- •Глава 2. I-d- диаграмма влажного воздуха
- •2.1. Структура I-d-диаграммы влажного воздуха
- •2.2. Изображение процессов на I-d диаграмме
- •Глава 3. Баланс вредных выделений в помещении
- •3.1. Уравнения балансов вредных выделений в помещении
- •3.2. Уравнение баланса теплоты
- •3.3. Уравнение полного теплового баланса в помещении по полной теплоте
- •3.4. Уравнение полного теплового баланса в помещении по явной теплоте
- •3.5. Уравнение баланса водяных паров в помещении
- •3.6. Уравнение баланса вредных газов и паров
- •3.7. Уравнение воздушного баланса
- •3.8. Уравнение воздушно-теплового баланса в помещении
- •Глава 4. Теплопоступления в помещения
- •4.1. Теплопоступления в помещение от людей
- •4.2. Теплопоступления в помещение от источников искусственного освещения
- •4.3. Теплопоступления в помещение от солнечной радиации
- •4.4. Теплопоступления в помещение от солнечной радиации через покрытие
- •4.5. Теплопоступления в помещение через остекленение
- •4.6. Теплопоступления в помещение от электрооборудования
- •4.7. Теплопоступления в помещение от нагретого оборудования
- •4.8. Теплопоступления в помещение от печей
- •4.8.1. Теплопоступления от стен печей
- •4.8.2. Теплопоступления через свод печей
- •4.8.3. Теплопоступления через под печей
- •4.8.4. Теплопоступления через загрузочное отверстие печей
- •4.9. Теплопоступления в помещение от остывающих материалов
- •4.10. Теплопоступления в помещение от дежурного отопления
- •4.11. Теплопоступления в помещение от открытых поверхностей жидкостей горячих ванн
- •Глава 5. Определение теплопотерь в помещении
- •5.1. Теплопотери через ограждающие конструкции
- •5.2. Расчет теплопотерь на нагрев инфильтрующегося воздуха
- •5.3. Расчет теплопотерь на испарение жидкости с открытых поверхностей холодных ванн
- •5.4. Расчет теплопотерь на нагрев материалов и полуфабрикатов
- •5.5. Расчет теплопотерь на нагрев транспорта
- •Глава 6. Методы определения воздухообмена в помещении
- •Глава 7. Расчет производительностей общеобменных систем вентиляции
- •8.1. Интенсивность тепломассообменных процессов
- •8.2. Основные инженерные зависимости для расчета тепломассообмена
- •Глава 9. Конструирование систем вентиляции
- •9.1. Основные положения, используемые при конструировании систем вентиляции
- •9.2. Унифицированные детали вентсистем
- •Воздуховоды круглого сечения
- •Воздуховоды прямоугольного сечения
- •9.3. Унифицированные детали систем аспирации и пневмотранспорта
- •9.4. Приточные камеры вентиляционных систем
- •9.5. Блочные кондиционеры и приточные камеры
- •9.5.1. Приточные камеры впа
- •9.5.6. Приточно-вытяжная установка с рекуперативным пластинчатым теплообменником и шумоглушителями на входе и выходе воздуха
- •9.6. Конструирование вентсистем в общественных зданиях
- •9.7. Определение количества вентсистем в здании
- •9.8. Аэродинамический расчет систем вентиляции
- •9.9. Потери давления в местных сопротивлениях
- •9.10. Потери давления на участке системы
- •9.11. Потери давления в системе
- •9.12. Порядок аэродинамического расчета механических систем вентиляции
- •9.13. Определение коэффициента местного сопротивления тройников
- •9.14. Порядок расчета и подбора диафрагм
- •9.15. Расчет и подбор вентиляторов
- •9.16. Аэродинамический расчет гравитационных (естественных) систем вентиляции
- •Глава 10. Теплообменные аппараты
- •10.1. Воздухонагреватели и калориферы
- •10.2. Классификация калориферов
- •10.3. Классификация воздухонагревателей
- •10.4. Основные элементы калориферов
- •10.5. Основные конструкции калориферов и воздухонагревателей
- •10.6. Расчет и подбор воздухонагревателей
- •Порядок регулирования
- •10.7. Порядок расчета и подбора калориферов
- •10.8. Регулирование теплоотдачи калориферов и воздухонагревателей
- •10.9. Мероприятия для повышения надежности работы теплообменных аппаратов
- •10.10. Защита калориферов и воздухонагревателей от замораживания
- •10.11. Схема обвязки калориферов и воздухонагревателей по теплоносителю
- •Глава 11. Тепломассообмен в системах кондиционирования воздуха
- •Глава 12. Шумоглушение
- •12.1. Конструкции шумоглушителей
- •12.2. Основные зависимости для подбора и расчета шумоглушителей
- •12.3. Порядок расчета и подбора шумоглушителей
- •12.4. Определение сопротивления шумоглушителей
- •13. Дефлекторы
- •13.1. Расчет и подбор дефлекторов
- •Список литературы
- •Глава 1. Общие сведения о вентиляции 4
- •Глава 2. I-d- диаграмма влажного воздуха 11
- •Глава 3. Баланс вредных выделений в помещении 15
- •Глава 4. Теплопоступления в помещения 20
- •Глава 10. Теплообменные аппараты 72
- •Глава 11. Тепломассообмен в системах кондиционирования воздуха 86
- •Глава 12. Шумоглушение 88
9.2. Унифицированные детали вентсистем
Унифицированные детали вентсистем приведены в ВСН 353-75 (86).
Существует следующая классификация вентсистем.
По плотности:
а) нормальной плотности Н;
б) плотные П.
II. По материалу воздуховодов:
а) металлические;
б) пластмассовые;
в) из строительных материалов.
III. По форме:
а) круглого сечения;
б) прямоугольного сечения.
Преимущество имеют воздуховоды круглого сечения из-за их меньшей металлоемкости, большей прочности, технологичности (они легко изготавливаются индустриальными методами). Воздуховоды прямоугольного сечения лучше вписываются в интерьер, они используются в помещениях с низкими потолками и при проходе по вертикали через перекрытия.
Существует номенклатурный ряд воздуховодов вентсистем, который приведен в СНиП 2.04.05-91*, СНиП 41-01-2003: d = 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 400, 450, 500, 560 и т.д. до 10000 мм.
В заводских условиях изготавливаются воздуховоды диаметром до 2500 мм, все остальные большие размеры предназначены для рудничной вентиляции, для вентиляции штолени и метрополитена.
В СНиП 2.04.05-91*, СНиП 41-01-2003 для соответствующих диаметров приведены толщины металла воздуховодов, которые находятся в пределах 0,5 ÷ 1,0 мм.
В ВСН-353-86, ВСН-353-75 приведены унифицированные детали вентсистем, к которым относятся отводы, переходы, крестовины, тройники, выполняемые в строго определенных размерах.
Воздуховоды круглого сечения
Отвод – поворот на 90°. Состоит из 1 стакана и 2 полустаканов, радиус поворота составляет (1÷1,75)D (рис.13).
Рис.13
Полуотвод под 45°. Состоит из двух полустаканов (рис.14).
Рис.14
Прямой равнопроходной тройник. Имеет прямую врезку (рис.15).
Рис.15
Прямой неравнопроходной тройник (рис.16).
Рис.16
Прямая равнопроходная крестовина (рис.17).
Рис.17
Если поставить заглушку, то получим штанообразные тройник или крестовину с заглушкой и двумя ответвлениями (рис.18).
Рис.18
Прямая неравнопроходная крестовина.
Рис.19
Прямой участок имеет стандартную длину 2-2,5 м (рис.20).
Рис. 20
У воздуховодов круглого сечения отметки ставятся по осям.
Фасонные части воздуховодов круглой формы соединяются между собой при помощи бандажей, фланцев и муфт.
Воздуховоды прямоугольного сечения
Воздуховоды прямоугольного сечения компонуются из деталей (частей) стандартных размеров, приведенных в СНиП 2.04.05-91*, СНиП 41-01-2003 с соотношением сторон a/b ≤ 6,3.
У всех воздуховодов прямоугольного сечения отметки проставляются по нижнему краю, т.к. у них отсутствует ось.
Отвод. Имеет радиус загиба R = 150 мм, если размер а или b более 800 мм, R = 300 мм, если размер а или b до 800 мм (рис.21).
Рис. 21
Если размер а или b равен или более 2000 мм, то отводы имеют следующую форму приведенную на рис.22.
Рис. 22
Полуотводы под 45° (рис.23).
Рис.23
Прямой равнопроходной тройник (рис.24)
Рис. 24
Прямой неравнопроходной тройник (рис.25)
Рис. 25
Если размер прохода отличается от размера ствола более, чем на 3 калибра, то ставится заглушка (рис.26).
Рис. 26
Прямая равнопроходная крестовина (рис.27).
Рис.27
Прямая неравнопроходная крестовина (рис.28).
Рис.28
Прямая неравнопроходная крестовина с заглушкой (рис.29).
Рис.29
Штанообразный тройник (тройник на разделение потоков) (рис.30).
Рис.30
Прямой участок в зависимости от листа стали имеет длину 2000÷2500 мм (рис.30).
Рис. 31
Фасонные части воздуховодов прямоугольной формы соединяются на рейках, шинах и фланцах.
