
- •1. Аналитический раздел
- •1.1. Основные виды кондиционеров, способы вентиляции.
- •1.2. Принцип работы кондиционера
- •1.3. Система вентиляции
- •Классификация систем вентиляции
- •Механическая вентиляция
- •Приточная вентиляция
- •Вытяжная вентиляция
- •Местная вентиляция
- •Местная приточная вентиляция
- •Местная вытяжная вентиляция
- •1.4. Система автоматизированной работы скв Автоматизированные системы управления инженерной инфраструктурой
- •Асу вентиляцией и кондиционированием
- •2. Конструкторский раздел
- •2.1. Расчет тепловой нагрузки
- •2.1.1. Расчет теплопритоков в помещения
- •2.1.2. Расчет влагопритоков в помещения
- •2.1.3. Расход приточного и вытяжного воздуха
- •2.1.4.Аэродинамический расчет
- •1. Расчет воздухораспределения
- •2. Диффузоры
- •Методика расчета воздухораспределения и подбора диффузоров
- •3. Аэродинамический расчет воздушных сетей.
- •2.1.4. Расчет и подбор воздуховодов
- •2.2. Выбор кондиционера и вентиляционного устройства
- •2.3. Описание работы системы кондиционирования
- •2.4. Описание основных конструктивных элементов системы
- •3. Технологический раздел
- •3.1. Технология изготовления воздуховодов.
- •3.2. Монтаж воздуховодов
- •Монтаж жестких воздуховодов
- •Монтаж гибких воздуховодов
- •4. Раздел технико - экономического обоснования
- •4.1. Расчет эксплуатационных затрат
- •5 53 .Безопасность жизнедеятельности
- •5.1 Техника безопасности при монтажных работах
- •5.2. Производственная санитария
- •5.3. Пожарная безопасность
- •5.1. Приложения
2.1.4. Расчет и подбор воздуховодов
Расчет производится с помощью программы VentCalc 2.
Задаются оптимальной скоростью, определяют сечение или диаметр воздуховода, а также соответствующие потери давления.
1) Вычертить аксонометрическую схему системы воздуховодов. На схеме указать порядковый номер каждого расчетного участка, количество воздуха L, м3/ч, и длину каждого участка воздуховода, м. Вначале просчитываем самый удаленный от вентилятора и наиболее нагруженный участок сети.
2) По номограммам, задаваясь скоростью движения воздуха, согласно требованиям для данного помещения, и зная количество воздуха L, проходящего по данному участку, выбираем диаметр каждого участка воздуховода d, затем определяем скоростное давление v2/2g и соответствующие потери давления на трение R.
3) По табличным данным (из справочной литературы) определяем сумму коэффициентов местных сопротивлений.
4) Перемножая полученные значения на скоростное давление, получаем величину потерь на местные сопротивления z.
5) Располагаемое давление для последующих ответвлений сети воздуховодов определяем как сумму потерь давлений на участках сети до заданного ответвления.
Н
еобходимо увязать все ветви сети воздуховодов, то есть приравнять сопротивление каждой ветви к сопротивлению наиболее нагруженной ветви. Увязать ветви воздуховодов между собой можно с помощью диафрагм, которые устанавливают на наименее нагруженных участках воздуховодов.
На практике величина потерь давления на трение R на l пог. м длины жестких круглых воздуховодов для потока воздуха с температурой 20 °С и объемным весом g= 1,2 кг/м3 определяется по таблицам из справочной литературы.
Расчет и подбор воздуховодов осуществляется с помощью специально разработанной программы Vent-Calc [11]. Программа проста в применении и позволяет быстро и точно произвести необходимые расчеты. Методика расчета программы соответствует вышеизложенной. Пример и результаты расчетов приведены в приложении М
Воздуховоды прямоугольного сечения. Температура приточного воздуха 15,4 ℃, плотность – 1,223 кг/м3. Температура приточного воздуха 22,4 ℃, плотность – 1,194 кг/м3.
2.2. Выбор кондиционера и вентиляционного устройства
По полученным значениям расхода воздуха выбираем центральный кондиционер с приточно – вытяжной установкой с пластинчатым рекуператором Wolf KG 1000 (рис.5.6.1.)
Рис.5.6.1. Принципиальная схема кондиционера
Отсек вентилятора (радиальный) кондиционера KG 1000
Секция центробежного вентилятора предназначена для организации подачи и вытяжки воздуха в рабочих зонах кондиционируемых помещений по системе воздухораспределения: воздуховодам, воздушным решеткам и.т.д.
Вентилятор приводится во вращение электродвигателем переменного тока. Электродвигатель может иметь одну или несколько скоростей вращения.
Теплообменник
для теплой/горячей воды кондиционера
KG
1000
Предназначен для нагрева приточного воздуха, поступающего с улицы.
Отсек фильтрования, перемешивания и подачи воздуха кондиционера KG 1000
Секция воздушного фильтра предназначена для очистки воздуха, подаваемого в рабочие зоны кондиционируемых помещений.
О
тсек
оросительной камеры KG
1000
Данный отсек предназначен для увлажнения воздуха, подаваемого в помещения ресторана и кухни.
Пластинчатый рекуператор
П
ластинчатый
рекуператор представляет собой кассету,
в которой вытяжной и приточный воздух
проходят по каналам, разделенными
листами оцинкованной стали. Оба потока
не смешиваются, но происходит неизбежный
теплообмен за счет одновременного
нагрева и охлаждения пластин с разных
сторон.
Выбор системы вентиляции кухни
Для вентиляции кухни выбирается вытяжной крышный вентилятор Systemair DVN 800D6 (рис.5.6.2). Данный вентилятор имеет ряд преимуществ:
- применяется в вытяжных системах вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой с высокотемпературным вытяжным воздухом
- для защиты двигателя от перегрева вентиляторы имеют встроенные термоконтакты с внешними клеммами для подключения к устройству защиты двигателя. - электродвигатель вынесен из потока перемещаемого воздух
- имеет низкий уровень шума
Рис.5.6.2. Схема вентилятора Systemair DVN 800D6
Технические характеристики вентилятора Systemair DVN 800D6.