
- •Волков с.Н
- •Введение
- •Краткая характеристика помещения
- •Определение расчетного воздухообмена.
- •Расчет теплового баланса помещения
- •2.1 Определение тепловых потерь через наружные ограждения
- •2.2 Определение теплового потока, расходуемого на нагрев приточного воздуха
- •2.3 Определение теплового потока, расходуемого на испарение влаги с мокрых поверхностей помещения:
- •2.4 Определение теплового потока, выделяемого животными
- •3. Выбор систем вентиляции и отопления
- •Подбор калориферов воздушного отопления, совмещенного с приточной системой вентиляции
- •Определяем тепловой поток идущий на нагрев воздуха
- •Вычисляем площадь живого сечения (м2) калорифера для прохода воздуха:
- •Для выбранного калорифера вычисляем действительную массовую скорость воздуха:
- •Определяем фактический тепловой поток (Вт), передаваемый калориферной установкой нагреваемому воздуху по формуле:
- •5. Расчет воздуховодов и подбор вентилятора для приточной системы вентиляции.
- •6. Расчет вытяжной вентиляции
5. Расчет воздуховодов и подбор вентилятора для приточной системы вентиляции.
Расчёт ведём также для половины здания, так как оно симметрично
Подачу вентилятора Vвент. (м3/ч) для данного помещения принимают по значению расчётного воздухообмена V с учётом подсосов воздуха в воздуховодах:
Vвент. = kп ∙Q(273+t) / (273+tв) (5.1)
где kп - поправочный коэффициент на подсосы воздуха в воздуховодах
(kп = 1,15);
t
- температура воздуха, проходящего через
вентилятор,
С;
tв
- температура воздуха в рабочей зоне
помещения,
С.
Принимаем kп=1,1
Vвент.
= 1,154040
(273-25)/(273+20)
= 3932,2 м3\ч
Разбиваем вентиляционную сеть на отдельные участки с постоянным расходом воздуха.
Определяем диаметры воздуховодов по формуле:
di = (V`i / 900πvi)1/2 (5.2)
где V`i - расход воздуха через i-ый воздуховод (м3/ч);
vi- скорость воздуха в i-ом воздуховоде (м/с) ([1] стр.36)
Скорость движения воздуха в магистралях - 10...15 м/с
в ответвлениях - 6...9 м/с
Принимаем скорость движения воздуха на участках :
1 участок - 15 м/с
2 участок - 12 м/с
3..6 участок - 7 м/с
Вычисляем диаметры воздуховодов
d1 = (4040/ (900∙3,14∙15))1/2 = 0,308 м = 308 мм
d2= (2020 / (900∙3,14∙12))1/2 = 0,244 м = 244 мм
d3..6= (1010/ (900∙3,14∙7))1/2 = 0,225 м = 225 мм
Определяем площади сечения воздуховодов
F = d2/4 (5.3)
F1
= 3,140,3082/4
= 0,074 м2
F2=3,140,2442/4
= 0,046 м2
F3..6=3,140,2252/4
= 0,039 м2
Подсчитываем площади выходных отверстий для участков 1 и 3 наиболее удаленных от вентилятора. Принимаем расстояние между отверстиями 2 м, а скорость воздуха на выходе из отверстия 6 м/с.
Определяем площади наиболее удаленного отверстия по формуле:
f 6 = V`1 / (3600nv) (5.4)
где V`1 - расход воздуха через рассчитываемый воздуховод, м3/ч;
n - число отверстий ;
v- скорость воздуха на выходе из отверстий, м/с.
fi=
1010/(360041
6)
= 0,0011 м2
Число отверстий в воздуховоде должно удовлетворять неравенству
n<1+F/(∙ fi)
где = 0,65- коэффициент расхода;
F – площадь сечения воздуховода.
41
< 1+0,039/(0,650,0011)
= 55
41 < 55- удовлетворяет, следовательно, количество отверстий выбрано правильно.
Площадь i-го отверстия находим по формуле:
fi = Aif1 (5.5)
Коэффициенты Аi находим по формуле:
(5.6)
Подсчитываем по формуле значения коэффициентов для отверстий 2 - 41:
А2 = 1 А14 = 1,035 А26 =1,125 А38 =1,361
А3 = 1,001 А15 = 1,04 А27 = 1,138 А39 =1,394
А4 = 1,003 А16 = 1,046 А28 = 1,151 А40 =1,43
А5 = 1,004 А17 = 1,052 А29 =1,165 А41 =1,471
А6 = 1,006 А18 = 1,059 А30 =1,181
А7 = 1,008 А19 = 1,067 А31 =1,197
А8 = 1,011 А20 =1,075 А32 = 1,215
А9 = 1,014 А21 = 1,083 А33 = 1,235
А10 = 1,017 А22 = 1,084 А34 =1,256
А11 = 1,021 А23 =1,093 А35 =1,279
А12 = 1,025 А24 =1,103 А36 =1,304
А13 = 1,03 А25 =1,114 А37 =1,331
Площади отверстий 2 - 41 воздуховода вычисляем по формуле (5.5):
f2
= 10,0011
= 0,0011 м2
f3
= 1,0010,0011
= 0,001101 м2
f4
= 1,0030,0011
= 0,001103м2
f5
= 1,0040,0011
= 0,001104 м2
f6
= 1,0060,0011
= 0,001106 м2
f7
= 1,0080,0011
= 0,001108 м2
f8
= 1,0110,0011
= 0,001112м2
f9
= 1,0140,0011
= 0,001115 м2
f10
= 1,0170,0011
= 0,001118 м2
f11
= 1,0210,0011
= 0,001123 м2
f12
= 1,0250,0011
= 0,001127 м2
f13
= 1,030,0011
= 0,001133 м2
f14
= 1,0350,0011
= 0,001138 м2
f15
= 1,040,0011
= 0,001144 м2
f16
= 1,0460,0011
= 0,00115 м2
f17
= 1,0520,0011=
0,001157 м2
f18
= 1,059
0,0011
= 0,001164 м2
f19
= 1,0670,0011
= 0,001173 м2
f20
= 1,0750,0011
= 0,001182 м2
f21
= 1,0830,0011
= 0,001181 м2
f22
= 10840,0011
= 0,001192 м2
f23
= 1,0930,0011
= 0,001202 м2
f24=
1,1030,0011
= 0,001213м2
f25
= 1,1140,0011
= 0,001225 м2
f26
= 1,1250,0011
= 0,001237 м2
f27
= 1,1380,0011
= 0,001251 м2
f28
= 1,1510,0011
= 0,001261м2
f29
= 1,1650,0011
= 0,001281 м2
f30
= 1,1810,0011
= 0,001299 м2
f31
= 1,1970,0011
= 0,001316 м2
f32
= 1,2150,0011
= 0,001336 м2
f33=
1,2350,0011
= 0,001358 м2
f34
= 1,2560,0011
= 0,001381 м2
f35
= 1,2790,0011
= 0,001406 м2
f36
= 1,3040,0011
= 0,001434 м2
f37=
1,3310,0011=
0,001464 м2
f38
= 1,361
0,0011
= 0,001497 м2
f39
= 1,3940,0011
= 0,001534 м2
f40
= 1,430,0011
= 0,001573 м2
f41
= 1,4710,0011
= 0,001618 м2
При помощи номограммы определяем потери давления на трение в наиболее протяженной ветви вентиляционной сети.
Участки 3..6: R6 = 0,6 Па/м, при d6 = 0,255 мм и v6 =7 м/с.
Так же по номограмме находим динамическое давление потока:
Pд6 = 30 Па (при =1,189 кг/м3).
Аналогично находим значения R и Pд для участков 2 и 4:
Участок 1: R2 = 3,5 Па/м при d2 = 0,308 мм и v1 = 15 м/с.
Pд1=140 Па (при =1,189 кг/м3)
Участок 2: R2 = 2 Па/м при d2 = 0,244 мм и v2 = 12 м/с.
Pд2=88 Па (при =1,189 кг/м3)
Вычисляем значения потерь давления на трение:
участок
1: R1l1=0,683
= 149,4 Па
участок
2: R2l2=22
= 6,4 Па
участок
3..6: R3l3=1,883
= 149,4 Па
Определяем коэффициенты местных сопротивлений:
участок 2 и 4: вход в жалюзийную решетку с поворотом потока - =2; диффузор у вентилятора - =0,15; отвод 90о круглого сечения (R/d)=3 =0,12; колено 90о круглого сечения =1,1; 2 = 4=2+0,15+0,12+1,1=3,37;
участок 1 и 3: отвод 90о круглого сечения (R/d)=2 - =0,15; внезапное расширение сечения (F1/F2=0,199/0,0,218=0,91) - =0,1; колено 90о круглого сечения =1,1;
21
выходных боковых отверстий (V0/V1=6/9=0,66)
- =211,25=26,25;
1 = 3 =0,15+0,1+1,1+26,25 =27,6;
Вычисляем потери давления в местных сопротивлениях:
участок
1: Z1=1
Pд1
Z1=27,650=1380
Па
участок
2: Z2=2
Pд2
Z2=3,37135=465,06
Па
участок
3: Z3=3
Pд3
Z3=27,650=1380
Па
участок
4: Z4=4
Pд4
Z4=3,37135=465,06
Па
Вычисляем потери давления на трение и в местных сопротивлениях по участкам:
участок 1: R1l1+ Z1=149,4+1380=1529,4 Па
участок 2: R2l2+ Z2=6,4+465,06 =471,46 Па
участок 3: R3l3+ Z3=149,4+1380=1529,4 Па
участок 4: R4l4+ Z4=6,4+465,06 =471,46 Па
Определяем динамическое давление на выходе из сети:
Pд.вых=811,189/2=48,15
Па
Определяем сопротивление калориферной установки (Па) по формуле:
Pк.у=m∙ А(vρ)n (5.7)
где m - число калориферов в калориферной установке.
m=1 A=1,72 n=1,72
Pк.у=21,72
11,981,72=246,32
Па
Таблица 1.
Бланк расчета системы вентиляции:
Nуч. |
V`, м3/ч |
l, м |
v, м/с |
d, мм |
R, Па/м |
Rl, Па |
|
Рд, Па |
Z, Па |
Rl+Z, Па |
1,3 |
1010 |
83 |
9 |
199 |
1,8 |
149,4 |
27,6 |
50 |
1380 |
1529,4 |
2,4 |
2020 |
2 |
15 |
218 |
3,5 |
6,4 |
3,37 |
138 |
465,06 |
471,46 |
Находим расчетное полное давление, которое должен развивать вентилятор по формуле:
Рв=1,1((Rl+Z)+
Pд.вых
+ Pк.у
)
(5.8)
где: 1,1 - запас давления на непредвиденные сопротивления;
(Rl+Z) - потери давления на трение и в местных сопротивлениях в наиболее протяженной ветви вентиляционной сети, Па;
R - удельная потеря давления на трение, Па/м;
l - длина участка воздуховода, м;
Z=Pд - потеря на трение в местных сопротивлениях участка воздуховода, Па;
- сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке;
Pд=V2/2- динамическое давление потока воздуха, Па;
v - скорость движения воздуха в трубопроводе (в магистральных линиях 10..15 м/с, в ответвлениях 6...9 м/с);
- плотность воздуха в трубопроводе, кг/м3;
Рд.вых - динамическое давление на выходе из сети, Па;
Рк.у - сопротивление калориферов, Па.
Рв=1,1(1668,1+53+246,32)=2164,16 Па
Подбор вентилятора будем вести по номограмме для подбора центробежных вентиляторов серии Ц4-70, по расчетному давлению и подаче определяем номер вентилятора 12 безразмерный коэффициент А=10500, в=0,72 и скорость воздуха в выхлопном отверстии вентилятора 16 м/с, а частота вращения:
n=A/Nв (5.9)
n=10500/12=875 об/мин
Необходимую мощность (кВт) на валу электродвигателя для привода вентилятора подсчитываем по формуле:
Nв=
Vвент
Рв/(3,6
106
в
п)
(5.10)
где в - КПД вентилятора;
п - КПД передачи (при непосредственной насадке на вал электродвигателя
п =1, для муфтового соединения п =0,98, для клиноременной передачи
п =0,95).
Определим мощность на валу электродвигателя по формуле (5.10):
Nв=
16499,8
2164,16
/(3,6
106
0,72
1)=
13,7 кВт
Установленную мощность двигателя определяем по формуле:
Nус=kз ∙Nв, (5.11)
где kз - коэффициент запаса мощности (kз=1,1 при Nв>5)
Установленная мощность электродвигателя равна:
Nус=1,113,7=15,07
кВт
В справочнике (Приложение 2) подбираем электродвигатель, у которого мощность и частота вращения самые близкие к расчетным, этим двигателем может являться двигатель марки АИР160S2 мощностью 15 кВт,
частотой вращения 3000 об/мин и К.П.Д. равным 90 %