
- •Введение
- •1. Примерный план курсовой работы
- •1.1. Содержание пояснительной записки.
- •Оформление пояснительных записок к курсовым работам
- •1.4. Общие положения по устройству вентиляции
- •2. Селективная вентиляция
- •2.1. Организация воздухообмена.
- •2.2. Приточные струи
- •2.3. Расчет неизотермических струй
- •3. Аэродинимический расчет вентиляционных систем методом удельных потерь
- •3.1. Метод удельных потерь.
- •3.2. Потери на местные сопротивления
- •4. Движение воздуха у вытяжных отверстий
- •4.1.Потоки движения воздуха вблизи вытяжных отверстиях.
- •4.2. Классификация местной вентиляции
- •4.3. Расчет местной активированной вентиляции
- •5. Снижение капитальных и энергетических затрат на вентиляцию
- •5.1 Уменьшения количества вентиляционного воздуха
- •6. Вредности. Определение воздухообменов
- •Количество влаги g, г/ч, выделяемое человеком
- •7. Использование аэродинамических свойств вентиляционных сетей
- •7.2. Свойства параллельных соединений:
- •8. Рачет цилиндрического стального воздуховода с прямоугольными отверстиями различной площади.
- •9. Расчет воздухообмена
- •9.1. Расчет воздухообмена для насосного зала
- •9.2. Пример аэродинамического расчета вытяжной общеобменной вентиляции
- •9.3. Аэродинамический расчет притичной общеобменной вентиляционной сети
- •10. Подбор вентиляционного оборудования
- •10.1. Выбор вентагрегата
- •10.3. Выбор вентиляторов
- •11. Расчет воздухообмена при излишках тепла в электрозале
- •11.1. Расчет воздухообмена электрозала
- •12. Расчет дефлектора
- •5. Дефлекторы цаги (тч-22-55)
- •13. Расчет калорифера
- •13.2. Установка калориферов
- •13.3 Пример расчета калориферов установки.
- •14. Общие сведения насосных станций магистральных нефтепроводов
- •14.1.Технология перекачки нефти
- •14.2. Оборудование перекачивающей дожимной станции
- •30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 300 Производительность l, тыс. М 3 /ч
Количество влаги g, г/ч, выделяемое человеком
-
Характер работы
tВ,oC
15
20
25
30
35
Тяжелая Средней тяжести Легкая
Состояние покоя
185 ПО
55 40
240 140
75 45
300 185 115 50
355 230 150 80
415 280 200 115
7. Значительное количество влаги поступает во многие производственные помещения из различных ванн.
Количество влаги G, испаряющееся с открытых поверхностей воды при обычном барометрическом давлении, составляет
[кг/ч], (6.8)
где α
— фактор гравитационной подвижности
окружающего воздуха (табл. 6.5); υ
— скорость этой
подвижности, м/сек;
и
— давления насыщающих
водяных паров при температуре воды и
воздуха помещения, мм
рт. ст.; F
— площадь зеркала
испарения,
м2.
Таблица 6.5 Фактор подвижности α
Температура воды, °С |
до 30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
100 |
α |
0,022 |
0,028 |
0,033 |
0,037 |
0,041 |
0,046 |
0,060 |
7. Использование аэродинамических свойств вентиляционных сетей
Любая вентиляционная система состоит из последовательно и параллельно соединенных воздухопроводящих каналов. Последовательным называется такое соединение вентиляционных ветвей, при котором начало каждой новой ветви связано с концом предыдущей (рис. 7.1, а).
7.1. Свойства последовательных соединений:
1) общее количество воздуха, м3/с, проходящее по соединению, постоянно и одинаково на всех его участках
L ОБЩ = L 1 = L 2 = L 3 = …. = L n , (7.1)
2) общая потеря давления соединения равна сумме потерь давления всех его участков
Робщ = P1 + P2 + РЗ + …. + Р n (7.2)
Параллельным является соединение, в котором несколько самостоятельных ветвей ответвляются из одной общей точки и соединяются в другой общей точке. Различают параллельные соединения простые, закрытые и открытые (рис. 7.5, б - г). Последние второй общей соединительной точкой имеют атмосферу.
Рис. 7.1. Виды соединений вентиляционных каналов
а - последовательное; б - параллельное; в — параллельное простое закрытое;
г — параллельное сложное открытое