Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Вентиляция и кондиционирование
.pdf
ют стекловату, войлок и т.п. Обычно пластинчатые шу-
моглушители применяют для больших воздуховодов.
Расстояние между ячейками шумоглушителя состав-
ляет от 75 до 300 мм, причем с уменьшением ячеек сни-
жается шум, но возрастают потери давления. Чтобы сни-
зить потери давления от трения, звукопоглощающий
материал подвергают противоабразивной обработке или
покрывают тонким пластиком. Традиционное размещение
пластинчатых шумоглушителей под потолком с при-
соединением к воздуховодам через диффузор и конфузор.
В настоящее время некоторые конструкции панельно-кар-
касных приточных камер и кондиционеров предусматри-
вают включение шумоглушителей в конструкцию венти-
ляционной установки. Шумоглушители размещают после
вентиляционного блока или на корпусе камеры (ðèñ. 64).
Такое конструктивное решение позволяет увеличить ком-
пактность вентиляционной установки.
Трубчатый шумоглушитель представляет собой две тру-
бы круглого или прямоугольного сечения, вставленные
одна в другую. Наружная труба гладкая, а внутренняя
перфорированная. Пространство между ними наполнено
1
Шумоглушитель
Вытяжная камера
2
Приточная камера
1
Шумоглушитель
1
Рис. 64. Варианты компоновки пластинчатых шумоглушителей с панель-
но-каркасными камерами: 1 дроссели-регуляторы на входе; 2 âñà-
сывающие вентиляторы
2
Приточная камера
Шумоглушитель
Шумоглушитель
2
191

звукопоглощающим материалом. Размеры внутренней
трубы равны размерам воздуховода, куда установлен шу-
моглушитель. Трубчатые шумоглушители применяют для
воздуховодов диаметром до 500 мм, так как превышение
указанных размеров приводит к заметному снижению
шумопоглощающих свойств. Трубчатые шумоглушители
размещают на вертикальных или горизонтальных участ-
ках сети воздуховодов и не требуют дополнительных пло-
щадей. Недостатком трубчатых шумоглушителей является
меньшая по сравнению с пластинчатыми и сотовыми
шумопоглощающая способность.
Сотовые шумоглушители состоят из ячеек, которые
заполняют шумопоглощающим материалом. Ячейки со-
тового шумоглушителя укладывают в кожух, в количе-
стве и с конфигурацией, обеспечивающими необходи-
мые параметры работы глушителя. Достоинством таких
конструкций является то, что шумоглушитель можно со-
брать непосредственно на строительной площадке без
предварительного индивидуального заказа.
Расчет шумоглушителей. Чтобы понять, нужен ли в
системе вентиляции или кондиционирования шумоглу-
шитель, проводят акустический расчет для всех восьми
октавных частот звука (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000
и 8000 Гц). Для этого:
определяют допустимый уровень звукового давле-
ния в ближайшем к вентиляционной установке помеще-
нии. При этом учитывают и внутренние шумы в помеще-
нии, и внешние (например, транспортные);
рассчитывают звуковую мощность вентилятора,
зная его тип, расход и давление воздуха;
вычисляют снижение шума от вентиляционной ус-
тановки до воздухораспределителя или заборной решет-
ки в помещении;
если полученный в результате остаточный шум воз-
духа выше допустимого, нужно устанавливать шумоглу-
шитель.
Если глушитель необходим, проводят его конструк-
торский расчет:
1. Определяют поперечное сечение трубчатого шумог-
лушителя или суммарную площадь каналов пластинчато-
го шумоглушителя из условий допустимой скорости воз-
äóõà:
192

S = L/V,
ãäå S площадь сечения в м2; L расход воздуха в м3/с;
V допустимая скорость воздуха в м/с.
2. Определяют нужную длину шумоглушителя на ос-
нове частотных характеристик.
3. Мощность шумоглушителя рассчитывают в зависи-
мости от скорости воздуха.
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
Для нагрева воздуха в системах воздушного отопления
и вентиляции используют несколько типов нагревателей.
Основные типы воздухонагревателей:
водяные и паровые нагреватели (ðèñ. 65);
электрические нагреватели (электрокалориферы).
1
2
4
Á
À
4
Â
6
Ã
3
7
Рис. 65. Воздухонагреватели: А вид по плоскости гладкотрубного на-
гревателя; Б то же, вид сбоку; В то же, вид сверху; Г воздухонаг-
реватель с пластинчатым оребрением; 1 патрубок; 2 распредели-
тельная коробка; 3 трубная доска; 4 трубки теплоносителя; 5
оребренный греющий элемент; 6 оребрение; 7 вход горячей воды;
8 вода охлажденная
4
8
1
2
5
193

В водяных и паровых нагревателях в качестве теплоно-
сителя используется горячая вода, пар или растворы эти-
ленгликоля. Поступающий в отопительный теплообмен-
ник воздух должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 по
ПДК вредных примесей, а его запыленность не должна
превышать 0,5 мг/м
3
.
Водяные и паровые воздухонагреватели могут иметь
различную конструкцию:
в гладкотрубных воздухонагревателях нагреватель-
ным элементом служат трубы с гладкой поверхностью.
Чтобы увеличить теплопередачу, систему снабжают боль-
шим количеством труб с коротким расстоянием между
ними. Такие нагреватели используют только при малом
расходе воздуха и незначительном обогреве. К недостат-
кам гладкотрубных воздухонагревателей относят: низкую
теплопередачу и потребность в большом количестве труб
для увеличения площади теплообмена;
в пластинчатых воздухонагревателях для повыше-
ния интенсивности теплообмена и повышения площади
теплопередачи наружная поверхность труб снабжается
специальными ребрами, которые представляют собой
стальные пластины с отверстиями. Пластины могут иметь
различную форму. Разновидностью пластинчатых возду-
хонагревателей являются медно-алюминиевые воздухо-
нагреватели. Этот тип нагревателей представляет собой
коллекторы и патрубки, изготовленные из медных труб и
имеющие алюминиевое оребрение. К преимуществам та-
ких воздухонагревателей относят:
высокие аэродинамические характеристики;
компактность и небольшой вес;
гибкость конструкции, которая позволяет выбирать
размеры, производительность и т.д.
Вариант подогрева приточного воздуха водой или па-
ром выбирают обычно, если в здании есть котел. Для это-
го от котла проводят контур(две трубы в изоляции) к
месту установки приточной системы и подключают к во-
дяному калориферу.
К положительным характеристикам такой системы
относят низкие эксплуатационные затраты и пожаробе-
зопасность. К отрицательным стоимость дополнитель-
ных сантехнических работ и высокую стоимость регули-
194

рующей автоматики, а также риск «замораживания» теп-
лообменника калорифера.
Примером водяных нагревателей является обычный
калорифер.
При подборе воздухонагревателей используют следу-
ющие характеристики: коэффициент теплопередачи, пло-
щадь наружной поверхности для нагрева воздуха, фрон-
тальную площадь для прохода воздуха, живое сечение
трубок калорифера.
Коэффициент теплопередачи «Ê» является основной
характеристикой калорифера, определяющей теплотех-
нические показатели прибора. Этот параметр зависит от
скорости движения воздуха, геометрических размеров и
конструктивных особенностей воздухонагревателя, от
скорости движения воды по трубам.
Электронагреватели воздуха состоят из спирально-на-
вивных или оребренных электрических нагревательных
элементов (ТЭНов), размещенных в корпусе калорифера.
Обычно в нагревателе соединяют несколько (28) эле-
ментов, чтобы получить ряд ступеней нагрева. Электро-
нагреватели воздуха имеют противопожарную защиту
(выключается питание при температуре поверхности
130°) и встроенные термостаты: для защиты от перегрева.
Как правило, электрикалориферы рассчитаны на трех-
фазное питание 380 В.
К положительным характеристикам электрических ка-
лориферов относят отсутствие опасности замерзания и
низкую стоимость регулирующей автоматики. Отрицатель-
ной чертой электрообогрева являются высокие (по срав-
нению с водяными калориферами) эксплуатационные
затраты. Кроме того, к недостаткам относят необходи-
мость постоянного поддержания высокой температуры
поверхности нагревателей, что создает опасность возгон-
ки пыли нагреваемого воздуха.
Мощность калорифера рассчитывается, исходя из про-
изводительности системы вентиляции, требуемой темпе-
ратуры воздуха на выходе системы и минимальной тем-
пературы наружного воздуха. Два последних параметра
определяются СНиП. Температура воздуха, поступающе-
го в жилое помещение, должна быть не ниже +18°С. Ми-
нимальная температура наружного воздуха зависит от
климатической зоны и для Москвы равна 26°С (рассчи-
195

тывается как средняя температура самой холодной пяти-
дневки самого холодного месяца в 13 часов). Таким обра-
зом, при включении калорифера на полную мощность он
должен нагревать поток воздуха на 44°С. Поскольку силь-
ные морозы в Москве непродолжительны, вприточных
системах можно устанавливать калориферы, имеющие
мощность меньше расчетной. При этом приточная систе-
ма должна иметь регулятор производительности для
уменьшения скорости вентилятора в холодное время года.
При расчете мощности калорифера необходимо учи-
тывать следующие ограничения:
возможность использования однофазного (220 В)
или трехфазного (380 В) напряжения питания. При мощ-
ности калорифера свыше 5кВт необходимо 3-фазное под-
ключение, новлюбом случае 3-фазное питание предпоч-
тительней, так как рабочий ток вэтом случае меньше;
максимально допустимый ток потребления. Ток,
потребляемый калорифером, можно найти поформуле:
I = P/ U,
ãäå I максимальный потребляемый ток, А; Ð ìîù-
ность калорифера, Вт; U напряжение питания: 220 В
для однофазного питания; 660 В (3 × 220 Â) äëÿ òðåõ-
фазного питания.
Если допустимая нагрузка электрической сети ниже,
чем требуемая, можно установить калорифер меньшей
мощности.
Типовые значения расчетной мощности калорифера
от 1 до 5 кВт для квартир, от 5 до 50 кВт для офисов. Если
использование электрического калорифера с расчетной
мощностью не представляется возможным, следует уста-
новить калорифер, в котором источником тепла служит
вода из системы центрального или автономного отопле-
ния (водяной калорифер).
Наряду с электрокалориферами применяют электри-
ческие канальные подогреватели круглого и прямоуголь-
ного сечения. Такие подогреватели применяют в качестве
температурных доводчиков в системах вентиляции и кон-
диционирования воздуха (ðèñ. 66).
Установка калориферов по отношению к проходящему
через них воздуху может быть параллельной и последова-
тельной (ðèñ. 67).
196

1
2
À
3
4
Á
Рис. 66. Электрические подогреватели воздуха: А круглый канальный
подогреватель; Б прямоугольный канальный подогреватель; 1 êðóã-
лый кожух; 2 спираль нагревателя; 3 прямоугольный кожух; 4
пряме вертикальные ТЭНы
À
Á
Â
1
1
Рис. 67. Схемы установки калориферов: А параллельная; Б последо-
вательная двухрядная; В параллльно-последовательная; 1 дроссели
1
Параллельная установка калориферов по воздуху по-
зволяет нагреть большое количество воздуха на большую
разность температур.
Последовательная установка калориферов по воздуху
дает возможность получить существенную разность тем-
ператур входящего и выходящего воздуха.
197

Регулировку теплоотдачи калориферной группы регу-
лируют количеством подаваемого теплоносителя или его
температурой.
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Воздухораспределители (решетки, диффузоры, анемо-
статы) это устройства, через которые воздух попадает
из приточного воздуховода непосредственно в помеще-
ние. Разные типы воздухораспределителей отличаются по
месту размещения, назначению и типу создаваемой воз-
душной струи. Воздухораспределители размещают как в
рабочей, так и в верхней зонах помещения. Подача возду-
ха струями позволяет избежать загромождения объема
помещения воздуховодами, снизить их протяженность и
капитальные затраты на устройство вентиляции.
В воздухораспределителях с расходом приточного воз-
3
äóõà 10 ì
/ч и более на 1 м2 помещения и независимо от
расхода воздуха при воздушном отоплении и кондициони-
ровании следует предусматривать, как правило, устрой-
ства для изменения направления струи в вертикальной и
горизонтальной плоскостях. В помещениях, оборудованных
газовыми приборами, на вытяжных системах следует при-
менять решетки, в которых предусмотрены устройства для
регулирования расхода воздуха, исключающие возмож-
ность полного их закрытия.
Воздухораспределители приточного воздуха (кроме
воздуховодов перфорированных и со щелями) и вытяж-
ные устройства можно применять из горючих материа-
ëîâ.
Конструкции воздухораспределителей подбирают в
зависимости от аэродинамических характеристик и по
способности формировать воздушную струю той или иной
турбулентной структуры. Вариант воздухораспределителя
показан на ðèñ. 68.
Конструкция и форма воздухораспределителя оказы-
вает существенное влияние на тепловой комфорт в рабо-
чей зоне и на минимально допустимое расстояние до бли-
жайшего рабочего места. Неудачно спроектированный
воздухораспределитель может создать зону величиной в
несколько метров с недопустимо высокой подвижностью
воздуха (более 0,2 м/с).
198

1
2
Рис. 68. Воздухораспределитель рассекающего типа: 1 приточный воз-
духовод; 2 диффузор; 3 рассекатель струи воздуха
3
В помещениях с большой нагрузкой по охлаждению
предпочтительно использовать воздухораспределители
эжекционного типа. В некоторых случаях применение
эжекционных воздухораспределителей позволяет умень-
шить диаметр воздуховодов в приточной системе. Важно
отметить, что эжекционные воздухораспределители спо-
собны создавать дискомфорт в случае применения в сис-
темах вентиляции с переменным расходом. Для эжекции
(подсоса) воздуха помещения требуется определенный
минимальный расход воздуха в приточной системе. В сис-
темах вентиляции с переменным расходом существует
риск, что при снижении объема притока в помещение
будет поступать чрезмерно холодный воздух.
Для предотвращения сквозняков рекомендуется ис-
пользовать специальные воздухораспределители с внут-
ренними соплами, направляющими воздух в стороны
(вдоль стен). Во всех случаях по условиям комфорта и эф-
фективности лучше использовать большое количество
малых воздухораспределителей, чем малое количество
более крупных. Если есть возможность выбора, можно
использовать воздухораспределители различной формы.
Подбор воздухораспределителей производится на ос-
нове следующих величин:
расхода приточного воздуха, м
3
/ñ;
перепада температур приточного воздуха и воздуха
в помещении, который обычно ограничен величиной
34°C для коммерческих зданий, если в системе вытес-
няющей вентиляции используются обычные (не эжекци-
онные) воздухораспределители. Если используются эжек-
ционные воздухораспределители, то перепад температур
приточного воздуха может быть увеличен до 56°C;
199

величины «ближайшей» зоны допустимого рас-
стояния от воздухораспределителя до ближайшего рабо-
чего места. Эта величина зависит от места размещения
воздухораспределителей. В результате для одного и того
же помещения могут быть выбраны воздухораспреде-
лители различных типов, размеров и даже различной
формы;
акустических ограничений (уровня шума).
Воздухораспределители в системах вытесняющей вен-
тиляции следует размещать таким образом, чтобы боль-
шие препятствия или стены под прямым углом к направ-
лению потока находились на расстоянии не менее 1 м от
«ближайшей» зоны. Рекомендуемое минимальное рассто-
яние между воздухораспределителями должно на 1 м пре-
вышать суммарную величину их «ближайших» зон.
Для сокращения длины воздуховодов часто стараются
размещать воздухораспределители на одной стене. Однако
размещение воздухораспределителей вдоль разных стен
может увеличить допустимую нагрузку по холоду для си-
стемы вытесняющей вентиляции.
При выборе местоположения воздухораспределителей
следует принимать во внимание расположение источни-
ков тепла. Больший расход приточного воздуха вблизи
мест активных тепловыделений позволит уменьшить рас-
пространение теплоизбытков по помещению и повысить
эффективность их ассимиляции.
Места удаления воздуха следует размещать на потолке
или вблизи него. Удаление теплоизбытков и загрязнений
будет более эффективным, если вытяжные устройства
разместить непосредственно над источниками тепла. В ре-
сторанах с отдельными зонами для курящих и некурящих
рекомендуется размещать вытяжные устройства в зоне для
курящих, а места забора воздуха на рециркуляцию
в зоне для некурящих.
Диафрагмы
Регулирующие диафрагмы предназначены для регули-
рования расхода воздуха во время пусконаладочных ра-
бот в вентиляционных системах. Диафрагмы представля-
ют собой диск с отверстием переменного открытого
сечения (как диафрагма фотоаппарата) и устанавлива-
200
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
