- •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
9.5. Блочные кондиционеры и приточные камеры
9.5.1. Приточные камеры впа
Вентиляционные приточные агрегаты (ВПА) (рис.38) были разработаны для оборонной промышленности и изготавливались трех модификаций: ВПА-10 – Вологда, ВПА-20 – Орел, ВПА-40 – Нижний Новгород.
Рис. 38: 1 – соединительная секция, в которой находятся утепленный клапан и фильтр; 2 – оросительная секция, где располагается ротационная форсунка, вращение которой осуществляется за счет силы воды (включается только в теплый период года); 3 – калориферная секция; 3 – вентиляторный блок
Преимущество: готовность к работе, т.к. смонтирована полностью на заводе, требуется только подключение.
В настоящее время приточные камеры собираются отечественными производителями из иностранных деталей. Основными фирмами, выпускающими современные приточные установки, являются «ВЕЗА» г.Москва (производительность от 1600 до 100000 м3/2) «Петроспект» г.Санкт-Петербург, «Корф» г.Москва, «Ремак». Основные элементы этих камер выполнены блоками. Общее название вентиляционных установок для обработки приточного воздуха – КЦКП – кондиционер центральный каркасно-панельного типа.
Разновидностью модельного ряда этих кондиционеров является компоновка без оросительной секции, без поверхностного охладителя.
9.5.2. Каркасные панельные приточные камеры прямоточные
Рис. 39: 1 – блок воздухоприемный с вертикальным воздушным клапаном; 2 – секция фильтра (ячейковый или карманный); 3 – калориферная секция; 4 – вентиляторный блок ВБКП.
9.5.3. Каркасные панельные приточные камеры с резервным вентилятором
Рис. 40
Примечание: промежуточные камеры и резервный вентилятор могут располагаться также в горизонтальной плоскости.
9.5.4. Кондиционер прямоточный с форсуночной оросительной камерой
Рис. 41
9.5.5. Приточно-вытяжная двухъярусная рециркуляционная установка с секцией пароувлажнения
Рис. 42
9.5.6. Приточно-вытяжная установка с рекуперативным пластинчатым теплообменником и шумоглушителями на входе и выходе воздуха
Рис. 43
Приточные установки КЦКП фирмы «ВЕЗА» выпускаются производительностью от 1600 до 100000 м3ч.
Если приточная камера не входит в помещение по размеру в длину, то существуют конструктивные схемы с размещением вентблока над секцией блока и калорифера.
Утеплителем стенок является пенополиуретан или минеральная вата (Rockwool).
Существуют приточные камеры индивидуального изготовления из строительных материалов или металла. Секции этих камер однотипны с вышеприведенными.
9.6. Конструирование вентсистем в общественных зданиях
Системы вентиляции в жилых, общественных и административно-бытовых комплексах конструируются по приложению к СНиП 2.04.05-91* (86). Все основные положения по конструированию таких вентсистем сводятся к обеспечению надежного воздухообмена в помещениях при обеспечении сохранения прочностных характеристик конструкции здания.
Рис. 44
При конструировании следует учитывать следующие требования:
Запрещается конструировать встроенные вентканалы в наружных стенах.
Минимальный размер перегородки, т.е. внутренней стены, в которой можно разместить вентканалы не должен быть менее 380 мм (1,5 кирпича).
Минимальный размер встроенного вентканала 140х140 мм.
Для сохранения прочностных характеристик толщина стены между каналом и помещением должна быть не менее 120 мм.
Расстояние от угла перегородки до канала должно быть не менее 380 мм.
Расстояние между двумя смежными каналами не менее 120 мм.
Максимальный размер встроенного канала не должен превышать 380 мм.
Расстояние от канала до наружной стены должно быть не менее 380 мм.
Если толщина перегородки менее 380 мм, то предусматривают пристроенные вентканалы. Их огнестойкость повышают за счет оштукатуривания по сетке «Рабица».
Рис. 45
Каналы следует располагать не ближе 50 мм к наружной стене. Если не удается выполнить это требование, то поверхность канала, расположенную у наружной стены, утепляют.
Рис. 46
В современных зданиях для прокладки вертикальных участков вентсистем конструируются вентшахты, которые для повышения огнестойкости обкладывают кирпичом. Если канал примыкает одной гранью к наружной стене, то ее утепляют.
Рис. 47
В панельных зданиях в перегородках с вентканалами проектируются отверстия с двухсторонним выходом, один из которых закладывается после монтажа панели. Диаметр каналов, встроенных в панели, составляет 130÷150 мм.
Рис. 48
Если здание выше пяти этажей, то в панелях могут устраиваться наклонные вентканалы.
Рис. 49
При наличии чердачных технических этажей вертикальные каналы объединяют горизонтальными коллекторами с выпуском воздуха через одну шахту. Если расстояние между крайними каналами не превышает трех метров, то сборный коллектор конструируют с наклонными гранями, внутри которого воздух собирается в общую вытяжную шахту. Внутри шахты размещается заслонка.
Рис. 50
Если расстояние между крайними каналами не превышает 10 м, то горизонтальный коллектор имеет ступенчатое изменение размеров в сторону шахты.
При прохождении через перекрытие кровли шахта имеет стандартный узел прохода, в состав которого входят гильза, набивка (лен или войлок), водоотводящее кольцо в виде диффузора (усеченного конуса).
В жилых зданиях и ряде общественных зданий без чердачных технических этажей вытяжные шахты имеют кирпичный оголовок, в котором устраивают двухсторонний выход в горизонтальном направлении.
Вытяжные шахты гравитационных вентсистем должны располагаться в зонах, исключающих опрокидывания вентсистем под действием ветровых нагрузок.
При обтекании воздушными массами препятствий образуются зоны срыва потоков и зоны завихрения. Вертикальные конструкции зданий и сооружений препятствуют перемещению воздушных масс, в результате чего у их поверхностей образуются зоны торможения с избыточным давлением (зоны А) и зоны срыва потока – разрежения (зоны Б) (рис. 51).
Рис. 51
При конструировании вентиляционных систем в зонах А предпочтительнее размещать оголовки приточных шахт, а в зонах Б – срезы гравитационных вытяжных шахт. Но, вследствие того, что воздух имеет среднестатистический характер движения по направлению (т.е. его направление меняется), срезы гравитационных вытяжных шахт выносят за пределы зон А или Б.
Размеры зоны А определяются равнобедренным треугольником с катетом по высоте здания.
Аэродинамическая тень – зона разрежения за вертикальной ограждающей конструкцией (зона Б), т.е. с заветренной стороны здания.
Фронтальное расположение вертикальных ограждений, где образуются зоны А (зоны с избыточным давлением) – наветренная сторона здания.
При конструировании выхлопных шахт гравитационных вентсистем в зданиях с двускатной кровлей следует учитывать следующие положения:
для всех вентиляционных шахт необходимо учитывать высоту снежного покрова. Так как в средних регионах России она колеблется от 50 до 80 см, то оголовок вентшахты размещают на высоте 1-1,5 м над поверхностью кровли;
для общественных и промышленных зданий высота выхлопных шахт механических систем должна быть не менее 2-х метров от уровня верхней точки кровли, чтобы исключить возможность задувания вытяжного воздуха в приточную систему.
Рис. 52
