- •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
9.3. Унифицированные детали систем аспирации и пневмотранспорта
Основными отличительными особенностями унифицированных деталей, конструируемых по АЗ 187, являются:
системы аспирации и пневмотранспорта конструируются только круглого сечения;
воздуховоды соединяются только на фланцах и являются сварными;
толщина листовой стали для изготовления этих воздуховодов принимается от 1 до 3 мм.
Наиболее часто для изготовления таких воздуховодов берется сталь толщиной 1,2 и 1,5 мм. Для токсичных агрессивных сред, а также в микробиологии используется металл толщиной от 3 до 5 мм.
Номенклатурный ряд сечений воздуховодов соответствует вышеприведенному.
Радиус загиба отводов и полуотводов согласно АЗ 187, равен двум диаметрам: R=2D. Отводы систем аспирации и пневмотранспорта диаметром до 315 мм включительно состоят из 5 элементов - из трех стаканов и двух по-лустаканов; диаметром более 315 мм - из двух по-лустаканов и пяти стаканов (рис.32).
Рис.32
Полуотводы систем аспирации и пневмотранспорта имеют радиус загиба R=2D и углы поворотов 30°, 45°и 60°.
Тройники имеют косые врезки под углом 30° или 45°(рис.33).
Рис.33
Крестовина
Рис. 34
9.4. Приточные камеры вентиляционных систем
Приточные камеры вентсистем – вентиляционные агрегаты, предназначенные для тепловой или тепловлажностной обработки приточного воздуха. Они конструируются по типовым сериям, приведенным в типовых альбомах Т.С. 5-904-12.
2ПК
Рис. 35: 1 – приемная секция (имеет отверстие прямоугольной формы); 2 – секция фильтра; 3 – калориферная секция; 4 – оросительная секция (устанавливается по заказу); 5 – соединительная секция; 6 – вентиляционный агрегат; 7 – форкамера; 8 – утепленный клапан
Если камера находится на отметке ниже двух метров от уровня земли, то для перевода оси потока от входного отверстия на ось оборудования камеры устанавливается форкамера 7, выполненная из кирпича. В форкамере размещают утепленный (воздушный) клапан 8 для отсечки наружного воздуха от элементов приточной камеры. Если утепленный клапан расположен у входного отверстия в камеру, то вся форкамера утепляется.
Для исключения вибрации вентилятора он устанавливается на фундамент на виброизолирующем основании. Для исключения передачи колебаний на систему и камеру вентилятор присоединяется к ним через гибкие вставки – прорезиненный брезент (см. рис.17).
Типовая конструкция камеры не имеет оросительной секции 4 (рис.36).
Рис. 36
Приточные камеры 2ПК по типовой серии выпускались производительностью от 2500 до 125000 м3/ч. В последнее время они выпускались производительностью от 3500 до 63000 м3/ч. В настоящее время эти камеры не выпускаются, а выпускаются камеры по серии 5-907-3 марки УПУ – универсальная приточная установка.
Основными преимуществами универсальных приточных установок является компактность, простота конструкции и легкость монтажа. Они выпускаются на производительность от 3500 до 20000 м3/ч.
Рис. 37: 1 – прямоугольный воздуховод, являющийся соединительным элементом между форкаме-рой (или воздухозаборным отверстием) и калориферами; 2 – калориферная секция; 3 – переход с размера калориферов на размер всасывающего отверстия вентилятора; 4 – вентиляционный агрегат; 5 – фильтр (в данном случае ячейковый), в типовой конструкции он отсутствует, поэтому фильтр устанавливается в форкамере; 6 – утепленный клапан
