
- •1. Исходные данные для проектирования. Место расположения объекта – г. Березники
- •2. Организация воздуха обмена.
- •2.2 Определение воздухообмена в зрительном зале.
- •Расчёт количества вредностей
- •Приложение 1
- •Организация воздухообмена в помещениях и их расчёт.
- •3. Выбор и расчёт системы вентиляции.
- •Аналитический способ расчета воздухообмена
- •4. Размещение приточных и вытяжных камер. Их устройство.
- •4.1 Конструктивное решение приточных камер.
- •5. Расчёт и подбор дефлекторов.
- •В зрительном зале через сцену удаляется 17% воздуха, а 83% удаляются из зала.
- •6. Расчёт и подбор калориферов.
- •Расчёт и подбор фильтров для приточной камеры зрительного зала.
- •8. Определение воздухообмена во вспомагательных помещениях.
- •9. Расчёт воздуховодов.
- •Список литературы.
- •Содержание.
- •Расчёт и подбор фильтров для приточной камеры зрительного зала.
6. Расчёт и подбор калориферов.
Калорифер – это устройство для нагрева воздуха. При нагревании воздуха водой применяются стальные многоходовые калориферы.
При расчете калориферов необходимо помнить, что для получения требуемого запаса поверхности нагрева (10%-20%) необязательно менять тип и количество калориферов, иногда достаточно изменить схему присоединения калориферов по воде, что повлечет за собой изменение количества воды, проходящей через калорифер. Уменьшится или увеличится скорость движения воды по трубкам калорифера и соответственно изменится коэффициент теплопередачи калорифера.
Для предупреждения замерзания воды в калориферах, должно выполняться следующее:
Скорость движения воды в трубках калорифера должна быть не менее 0,12 м/с
Во всех верхних точках обвязки калориферов следует ставить воздухосборники, а не воздушные краны.
Калориферные установки следует проектировать, составляя их из минимального числа калориферов с арматурой, обеспечивающей регулирование телопроизводительности. При работе на воде необходимо предусматривать возможность независимого отключения и опорожнения отдельных калориферов. С теплоносителем водой следует учитывать график изменения температуры воды в тепловых сетях в зависимости от температуры наружного воздуха.
В нетиповой приточной камере утепляют стенки, на которых возможно выпадение конденсата.
Задаёмся массовой скоростью движения воздуха, через сечение калорифера. U = 5-8 (кг*м/м3сек) ,
выбираем U = 8 (кг*м/м3сек)
Определяем живое сечение калорифера по воздуху.
fв = Gпр/3600*U= 16513,9/(3600*8) = 0,655 (м2)
3. Задаёмся типом и количеством калориферов.
Выбран калорифер типа КВС8 – П
fфв = 0.2048 м2 , fфт = 0.001159 м2 , Fн = 16,92 м2
4.Уточняем массовую скорость движения воздуха через
сечение калорифера.
Uф=Gпр/(3600* fфв)=16513,9/(3600* 2 *0,2048) = 22,39 (кг*м/м3с)
5. Определяем скорость движения воды по трубкам.
V= Qgh/(3600* fфт**C*(tн – tк)*n) (м/с)
Qпр = Gпр * С *(tпр – tсм)
Qпр –тепло необходимое на нагрев приточного воздуха.
С – теплоёмкость воздуха.
Gпр – необходимое количество приточного воздуха.
tпр – температура приточного воздуха.
tпр – температура смеси наружного и рециркуляционного
воздуха.
- плотность воды.
n – коэффициент учитывающий схему обьвязки калорифера.
Выбрана обьвязка последовательная по воде.n=1
Qпр = 16513,9*0,24*(16+17,9) = 134357 (ккал/час)
Находим скорость движения воды.
V = 134357/(3600*0.001159*1000*1 (105-70)*1) = 0,92 (м/с)
V = 0.92 (м/c) 0,12 (м/с)
6. Расчётная теплообменная поверхность калорифера.
Fр = Q/(к*((tн+tк)/2-(tсм-tпр)/2))
к –коэффициент теплопердачи калорифера
к =17,94*(U)0,32 * V0,132 = 17,94*22,390,32 * 0,920,132 =47,9
(ккал/ч*м2*0с)
Fр = 134357/ (47,9*((105+70)/2-(-17,9+16)/2)) = 31,7 (м2)
7. Определяем количество калориферов.
nф = Fр/Fн = 31,7 / 16,92 = 1,87 т.е. устанавливаем два
калорифера последовательно по воде.
8. Фактическая поверхность нагрева.
Fф = n * Fн = 2*16,92 = 33,84 (м2)
9. Определяем запас поверхности нагрева.
=(Fф – Fр) / Fф *100%= (33,84 – 31,7)/33,7 *100% = 6 %
= 7,9% 10% , что допускается
10. Определяем сопротивление проходу воздуха.
Р = 0,22*(U)1,62 = 0,22 * 22,39 1,62 = 33,8 (Па)
Обвязка калорифера.