Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗАПИСКА ПО ВЕНТИЛЯЦИИ.DOC
Скачиваний:
140
Добавлен:
26.03.2016
Размер:
706.39 Кб
Скачать

11.Аэродинамический расчет вытяжной системы с естественным побуждением

За расчетное направление в вытяжных системах с естественным побуждением принимают такое, удельные потери давления на котором имеют минимальную величину.

, (11.1)

где Σl – сумма длин участков;

Ргр - гравитационное давление, Па;

, (11.2)

где -высота воздушного столба, м, принимается:

а) при наличии в здании только вытяжки – от середины решетки до устья вытяжной шахты;

б) при наличии в здании механического притока – от середины высоты помещения до устья вытяжной шахты;

- плотность наружного воздуха кг/м3;

-плотность воздуха в помещении;

- коэффициент запаса на неучтенные потери, =0,9.

Определяем величины м,м (от середины высоты помещения до устья вытяжной шахты, т.к. в здании проектируется приточная вентиляция с механическим побуждением).

Плотность наружного воздуха при =5°С, кг/м3:

кг/м3.

Плотность внутреннего воздуха кг/м3:

кг/м3.

Гравитационное давление, действующее в вертикальных каналах 1 этажа, Па:

Па.

Гравитационное давление, действующее в вертикальных каналах 2 этажа, Па:

Па.

Для того, чтобы выбрать расчетное направление, определяем удельное располагаемое давление в направлении через канал 1 этажа () и 2 этажа (), наиболее удаленные от вытяжной шахты участки 1 и 4:

Па/м,

Па/м.

Принимаем расчетное направление через канал 2-го этажа, т.к. <.

В целях облегчения монтажа и улучшения герметизации вентиляционных систем сборные горизонтальные каналы на чердаке желательно выполнять без переходов, т.е. одного размера. Эти сечения определяются по расходам воздуха и рекомендуемой скорости в горизонтальных сборных каналах.

Если неувязка ответвлений составляет более 10%, на входе вертикальных кирпичных каналов в горизонтальный воздуховод можно установить прямоугольные диафрагмы.

Результаты расчета заносим в таблицу аэродинамического расчета табл. 11.1.

12. Подбор вентиляционного оборудования: фильтр, калорифер, вентилятор

12.1 Подбор воздушного фильтра

Воздушные фильтры представляют собой устройства для очистки приточного, а в ряде случаев и вытяжного воздуха.

Очистку приточного воздуха от пыли в системах механической вентиляции следует проектировать так, чтобы содержание пыли в подаваемом воздухе не превышало:

1) ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов – при подаче его в помещения жилых и общественных зданий;

2) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны – при подаче его в помещения производственных и административно-бытовых зданий;

3) допустимых концентраций по техническим условиям на вентиляционное оборудование и воздуховоды.

Степень очистки воздуха определяется технологическими или санитарно-гигиеническими требованиями и устанавливается соответствующими нормативными документами.

Конструкция фильтра определяется характеристиками улавливаемой пыли и условиями эксплуатации.

Исходные данные:

  1. Oбъем приточного воздуха L=1970 м3/ч;

  2. Режим работы односменный τ=8 часов;

  3. Начальная запыленность воздуха для зданий, расположенных в жилых районах крупных городов (г. Ганцевичи): Сн=0,0005г/м3.

Расчет:

  1. Т.к. нет особых требований к санитарно-гигиеническому составу воздуха, для проектируемого объекта можно применить фильтры грубой очистки, например, ячейковые фильтры ФяВБ. Фильтры грубой очистки применяются при невысоких требованиях к чистоте воздуха, предназначены для уменьшения запыленности воздуха, подаваемого в вентилируемые помещения с обычными требованиями.

  2. Определяем характеристики фильтра [1, табл.2.27]:

Требуемое количество ячеек фильтра:

,

Принимаем к установке 2 фильтра.

  1. Общая площадь фильтра:

,

где Fяч=0,22м2 – площадь рабочего сечения,

м2.

  1. Действительная удельная воздушная нагрузка на фильтр, м3/(м2ч):

,

м3/(м2ч).

  1. Зная УФ =4500 м3/(м2ч), определяем начальное сопротивление фильтра [рис.2.12,1]: ∆Рн=23 Па.

  2. Принимаем увеличение сопротивления фильтра в период его эксплуатации ∆Р=100 Па (увеличение сопротивления фильтра можно принимать на 100 - 120 Па). Пылеемкость фильтра при увеличении его сопротивления до 123Па, т.е. на Р=117-17=100 Па, составит ПФ≈2400 г/м2 [рис. 2.13,1].

  3. Количество пыли, оседающей на фильтре за сутки ( 8 часов работы):

г/сут.

8) Продолжительность работы фильтра без регенерации:

суток