
- •Теплоснабжение
- •Теплофикация
- •Теплофикационная часть тэц
- •Вопрос 11. Классификация и область применения систем водяного отопления
- •Вопрос 12. Горячее водоснабжение
- •Вопрос 13
- •Вопрос14
- •Вопрос17
- •Вопрос 18
- •Вопрос19
- •Вопрос 20.
- •Вопрос 21.
- •Вопрос 23. Общая характеристика и классификация систем вентиляции
- •Вопрос 25. Естественная вентиляция зданий
- •Вопрос 26. Принципиальная схема и конструктивные элементы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением
- •Вопрос 27. Основы расчета систем вентиляции
Вопрос 27. Основы расчета систем вентиляции
О
сновные
методические положения и алгоритм
расчета рассмотрим нн примере приточной
вентиляции, расчетная схема которой
приведена на рис. 3.8.
Гидравлический расчет сети воздуховодов производится в следующей последовательности. Специальным расчетом или по санитарно-техническим нормам определяют расход воздуха, подаваемого в помещения V1, V2, V3, м3/ч. Расчет начинается с самой протяженной ветки -разбивают на участки, проставляют длины, расходы воздуха. На каждом участке сети назначают диаметры (размеры прямоугольного сечения). Для этого используют рекомендуемые значения скоростей (табл. 3.1):
- для прямоугольного воздуховода
- для воздуховода круглого сечения
Из формул (3.1) и (3.2) определяют значение площади поперечного сечения fк прямоугольного канала или воздуховода с размерами ахb или диаметр d круглого воздуховода, м.
Таблица 3.1
Рекомендуемые значения скоростей в воздуховодах и решетках, м/с
Тип и место установки воздуховода и решеток |
Вентиляция |
|
естественная |
искусственная |
|
Воздухоприемные жалюзи |
0,5-1,0 |
2,0-4,0 |
Каналы приточных шахт |
1,0-2,0 |
2,0-6,0 |
Горизонтальные сборные каналы |
0,5-1,0 |
5,0-8,0 |
Вертикальные каналы |
0,5-1,0 |
2,0-5,0 |
Приточные решетки у пола |
0,2-0,5 |
0,2-0,5 |
То же, у потолка |
0,5-1,0 |
1,0-3,0 |
Вытяжные решетки |
0,5-1,0 |
1,5-3,0 |
Вытяжные шахты |
1,0-1,5 |
3,0-6,0 |
На каждом участке сети определяют потери давления на трение, Па.
где R - удельная потеря давления на трение в круглом воздуховоде, Па/м;
1 - длина участка, м
n - поправка на величину относительной шероховатости стенки воздуховода (табл. 19, прилож.).
Удельная потеря давления на трение определяется по формуле
где лямбда - коэффициент трения;
ρ - плотность воздуха, кг/м3;
d - диаметр воздуховода, м.
Для прямоугольного воздуховода (канала) вводится эквивалентный диаметр по одинаковой скорости движения воздуха в круглом и прямоугольном сечении воздуховода.
В свою очередь, параметры, входящие в формулу (3.4), находятся по следующим зависимостям
На каждом участке выявляют местные сопротивления и их КМС, находят суммарный КМС. Определяют потери давления в местных сопротивлениях.
где
- суммарный КМС участка.
Общие потери давления на участке R1п+Z. Общие потери давления в cети воздуховодов Ʃ(R 1п+ 2).
Общий расход воздуха в системе.
По известным потерям давления в системе и общему расходу воздуха проводится подбор вентилятора и фильтра.