- •Содержание Введение
- •1.Отопление
- •1.1 Теплотехнический расчет наружных ограждений
- •1.2 Определение теплопотерь через наружные ограждающие конструкции здания
- •1.3 Выбор и расчет отопительных приборов
- •1.4 Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
- •2. Вентиляция
- •2.1 Выбор системы вентиляции
- •2.2 Определение воздухообменов
- •2.3 Аэродинамический расчет каналов
- •Список использованной литературы
2.3 Аэродинамический расчет каналов
1. В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием естественного давления, возникающего вследствие разности давлений холодного наружного и теплого внутреннего воздуха.
Естественное давление определяют по формуле при расчетной наружней температуре воздуха tн=-5 оС:
где ρн – плотность наружнего воздуха при температуре tн=-5 оС равна 1,27 кг/м3;
ρв – плотность внутреннего воздуха, кг/м3;
h – высота от оси жалюзийной решетки до верха вытяжной шахты.
2. Расчет ведется по аксонометрической схеме с разбивкой по участкам.
Зная объем удаляемого воздуха L, м3/ч, определяют сечение каналов:
где : υ – нормируемая скорость движения воздуха по каналам, изменяется от 0,5 до 1 м/с, для каналов верхних этажей принимается меньшее значение скорости, а для нижних – большее.
После расчета сечения канала мы округляем полученное значение до стандартного (приложение 14 [2]), устанавливаем фактические размеры сечения каналов a и b по подобранной площади живого сечения каналов и находим фактическую скорость по той же формуле.
3. Определяем эквивалентный диаметр для прямоугольных каналов:
где a и b- стороны канала, мм
4. По dэ и υ нахожу удельную потерю давления на трение R, Па/м, по номограмме (приложение 10 [2]). Так как канал неметаллический в значение потерь давления на трение вводим коэффициент шероховатости β (приложение 14 [2]).
5. Потери давления в местных сопротивлениях определяются по формуле:
где: ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке (приложение 9 [3]);
–
динамическое давление, Па
принимаемое по номограмме
(приложение 10 [2]).
6. После определения потерь давления на трение в местных сопротивлениях сравниваю их с располагаемым давлением по формуле:
где: l – длина расчетного участка, м;
а – коэффициент запаса, равный 1,1-1,15;
β – коэффициент шероховатости (приложение 14 [2]);
Результаты расчетов заношу в таблицу 6.
Таблица 6
Таблица аэродинамического расчета каналов
№ участка |
L, м3/ч |
l, м |
a×b, мм |
dэ, м |
Fтр, м2 |
Fфакт, м2 |
ν, м/с |
R, Па/м |
β |
R×l×β, Па |
pν, Па |
∑ξ |
Z, Па |
R×l×β+Z, Па |
1 |
179 |
6.55 |
270×270 |
270 |
0.050 |
0.073 |
0.681 |
0.033 |
1.355 |
0.289 |
0.325 |
2.02 |
0.657 |
0.945 |
2 |
241 |
2.85 |
270×530 |
358 |
0.134 |
0.143 |
0.469 |
0.011 |
1.276 |
0.039 |
0.107 |
2.66 |
0.285 |
0.324 |
3 |
37 |
6.55 |
140×140 |
140 |
0.010 |
0.02 |
0.520 |
0.047 |
1.295 |
0.399 |
0.47 |
2.02 |
0.949 |
1.348 |
4 |
100 |
2.85 |
270×270 |
270 |
0.055 |
0.073 |
0.380 |
0.011 |
1.250 |
0.038 |
0.106 |
2.66 |
0.282 |
0.320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.936 |
Условие выполняется, следовательно, сечения каналов подобраны правильно.
