скачать рефераты

МЕНЮ


Отопление и вентиляция гражданского здания г. Воронежа



Таблица 3. Гидравлический расчет системы отопления

№ участка

Тепловая нагрузка на участок Qуч, Вт

Расход теплоно-сителя на участке G, кг/ч

Длинна участка l, м

Диаметр трубы d, мм

Скорость воды на участке W, м/с

Динами-ческий напор hw, Па

Удельная потеря давления на трение R, Па

Потеря давления на трение Rl, Па

Сумма коэффици-ентов местных сопротивлений Σζ

Потеря давления на местные сопротив-ления z=Σζ·hw,Па

Полные потери давления Rl+Z,, Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Большое циркуляционное кольцо

1

2432

83,66

0,6

20

0,065

2,45

4,00

2,40

2,50

6,13

8,53

2

4865

167,36

11,3

32

0,049

1,10

1,40

15,82

2,50

2,75

18,57

3

9729

334,68

7,9

40

0,071

3,14

2,40

18,96

2,50

7,85

26,81

4

14593

502,00

4,8

50

0,069

2,45

1,60

7,68

1,00

2,45

10,13

5

19457

669,33

4,8

50

0,087

4,02

2,40

11,52

1,00

4,02

15,54

6

24321

836,65

4,8

50

0,115

7,06

4,00

19,20

1,00

7,06

26,26

7

29185

1003,98

4,8

50

0,144

11,08

6,00

28,80

1,00

11,08

39,88

8

34049

1171,30

2,4

50

0,152

36,29

7,00

16,80

1,50

54,44

71,24

9

62215

2140,22

16

70

0,174

15,89

7,00

112,00

7,50

119,18

231,18

10

31107,5

1070,11

1,7

50

0,144

11,08

6,00

10,20

2,00

22,16

32,36

11

31107,5

1070,11

1,1

50

0,144

11,08

6,00

6,60

3,50

38,78

45,38

12

62215

2140,22

11,9

70

0,174

15,89

7,00

83,30

4,00

63,56

146,86

13

34049

1171,30

2,4

50

0,152

36,29

7,00

16,80

1,50

54,44

71,24

14

29185

1003,98

4,8

50

0,144

11,08

6,00

28,80

1,00

11,08

39,88

15

24321

836,65

4,8

50

0,115

7,06

4,00

19,20

1,00

7,06

26,26

16

19457

669,33

4,8

50

0,087

4,02

2,40

11,52

1,00

4,02

15,54

17

14593

502,00

4,8

50

0,069

2,45

1,60

7,68

1,00

2,45

10,13

18

9729

334,68

7,9

40

0,071

3,14

2,40

18,96

2,50

7,85

26,81

19

4865

167,36

7,4

32

0,049

1,10

1,40

10,36

3,00

3,30

13,66

20

2432

83,66

0,6

20

0,065

2,45

4,00

2,40

1,00

2,45

4,85

Малое циркуляционное кольцо

1

2432

83,66

0,6

20

0,065

2,45

4,00

2,40

3,6

8,8

11,2

2

4865

167,36

0,6

32

0,049

1,10

1,40

0,8

1,5

1,7

2,5

3(8)

34049

1171,30

2,4

50

0,152

36,29

7,00

16,80

1,50

54,44

71,24

4(9)

62215

2140,22

16

70

0,174

15,89

7,00

112,00

7,50

119,18

231,18

5(10)

31107,5

1070,11

1,7

50

0,152

36,29

7,00

11,90

1,50

54,44

66,34

6(11)

31107,5

1070,11

1,1

70

0,174

15,89

7,00

7,70

7,50

119,18

126,88

7(12)

62215

2140,22

11,9

50

0,144

11,08

6,00

71,40

2,00

22,16

93,56

8(13)

34049

1171,30

2,4

50

0,144

11,08

6,00

14,40

3,50

38,78

53,18

9

4864

167,32

4,5

70

0,174

15,89

7,00

31,50

4,00

63,56

95,06

10

2432

83,66

0,6

20

0,065

2,45

4,00

2,40

1,50

3,68

6,08


Определим невязку в большом и малом циркуляционном кольцах.


%.


Невязка допустима. Для водяного отопления с искусственной циркуляцией в котельной устанавливаются два одинаковых попеременно работающих центробежных насос – рабочий и резервный.

8. Расчет системы вентиляции


В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием естественного давления, возникающего вследствие разности давлений холодного наружного и теплого внутреннего воздуха.

Естественное давление Δре Па, определяют по формуле



где hi – высота воздушного столба, принимаемая от центра вытяжного отверстия до устья вытяжной шахты, м;

ρн, ρв – плотность соответственно наружного и внутреннего воздуха, кг/м3

Расчетное естественное давление для систем вентиляции жилых и общественных зданий, согласно СНиП П-33-75, определяется для температуры наружного воздуха +5° С. Считается, что при более высоких наружных температурах, когда естественное давление становится весьма незначительным, дополнительный воздухообмен можно получать, открывая более часто и на более продолжительное время форточки, фрамуги, а иногда и створки оконных рам.

Анализируя выражение для естественного давления можно сделать следующие практические выводы.

1.                Верхние этажи здания по сравнению с нижними находятся в менее благоприятных условиях, так как располагаемое давление здесь меньше.

2.                Естественное давление становится большим при низкой температуре наружного воздуха и заметно уменьшается в теплое время года.

3.                Охлаждение воздуха в воздуховодах (каналах) влечет за собой снижение действующего давления и может вызвать выпадение конденсата со всеми вытекающими при этом последствиями

Кроме того, из этого следует, что естественное давление не зависит от длины горизонтальных воздуховодов, тогда как для преодоления сопротивлении в коротких ветвях воздуховодов, безусловно, требуется меньше давления, чем в ветвях значительной протяженности. На основании технико-экономических расчетов и опыта эксплуатации вытяжных систем вентиляции радиус действия их от – оси вытяжной шахты до оси наиболее удаленного отверстия допускается не более 8 м.

Для нормальной работы системы естественной вентиляции необходимо, чтобы было сохранено равенство:



где R – удельная потеря давления на трение, Па/м;

1 – длина воздуховодов (каналов), м;

RI – потеря давления на трение расчетной ветви, Па;

Ζ – потеря давления на местные сопротивления, Па;

Δрс – располагаемое давление, Па;

α – коэффициент запаса, равный 1,1—1,15;

β – поправочный коэффициент на шероховатость поверхности.

Расчету воздуховодов (каналов) должна предшествовать следующая расчетно-графическая работа.

1.                Определение воздухообменов для каждого помещения по кратностям (согласно СНиП соответствующего здания) или по расчету. При этой работе заполняется бланк.

2.                Компоновка систем вентиляции. В одну систему объединяют только одноименные или близкие по назначению помещения. Системы вентиляции квартир, общежитии и гостиниц не совмещают с системами вентиляции детских садов и яслей, торговых и других учреждений, находящихся в том же здании. Санитарные узлы во всех случаях обслуживаются самостоятельными системами и при пяти унитазах и более оборудуются механическими побудителями. В детских садах и яслях рекомендуется устраивать вытяжные системы естественной вентиляции, самостоятельные для каждой группы детей, объединяя помещения с учетом их на значения (СНиП П-Л.3-71). В курительных комнатах, как правило, осуществляется механическая вентиляция Вытяжку из комнат жилого дома с окнами, выходящими на одну сторону, рекомендуется объединять в одну систему.

3.                Графическое изображение на планах этажей и чердака элементов системы (каналов и воздуховодов, вытяжных отверстий и жалюзийных решеток, вытяжных шахт). Против вытяжных отверстий помещений указывается количество воздуха, удаляемого по каналу. Транзитные каналы, обслуживающие помещения нижних этажей, рекомендуется обозначать римскими цифрами (I, II, III и т.д.). Все системы вентиляции должны быть пронумерованы.

4.                Вычерчивание аксонометрических схем в линиях, или, что лучше, с изображением внешних очертаний всех элементов системы. На схемах в кружке у выносной черты проставляется номер участка, над чертой указывается нагрузка участка, м3/ч, а под чертой – длина участка, м..

Аэродинамический расчет воздуховодов (каналов) выполняют по таблице или номограммам, составленным для стальных воздуховодов круглого сечения при ρв-1,205 кг/м3, tв=20 °С. В них взаимосвязаны величины L, R, w, hw и d.

Чтобы воспользоваться таблицей или номограммой для расчета воздуховода прямоугольного сечения, необходимо предварительно определить соответствующую величину равновеликого (эквивалентного), диаметра, т.е. такого диаметра круглого воздуховода, при котором для той же скорости движения воздуха, как и в прямоугольном воздуховоде, удельные потери давления на трение были бы равны. Диаметр определяется по; формуле:



где a, b – размеры сторон прямоугольного воздуховода, м.

Если воздуховоды имеют шероховатую поверхность, то коэффициент трения для них а, следовательно, и удельная потеря давления на трение будут соответственно больше, чем указано в таблице или номограмме.

Методика расчета воздуховодов (каналов) систем естественной вентиляции может быть представлена в следующем виде.

1.                При заданных объемах воздуха, подлежащего перемещению по каждому участку каналов, принимают скорость его движения.

2.                По объему воздуха и принятой скорости определяют предварительно площадь сечения каналов. Потери давления на трение и местные сопротивления для таких сечений каналов выявляют по таблицам или номограммам.

3.                Сравнивают полученные суммарные сопротивления с располагаемым давлением. Если эти величины совпадают, то предварительно полученные площади сечения каналов могут быть приняты как окончательные. Если же потери давления оказались меньше или больше располагаемого давления, то площадь сечения каналов следует увеличить или, наоборот, уменьшить, т. е. поступать так же, как при расчете трубопровода системы отопления.

При предварительном определении площади сечений каналов систем естественной вентиляции можно задаваться следующими скоростями движения воздуха: в вертикальных каналах верхнего этажа 0,5÷0,6 м/с, из каждого нижерасположенного этажа на 0,1 м/с больше, чем из предыдущего, но не выше 1 м/с; в сборных воздуховодах w≥l м/с и в вытяжной шахте

w =1÷1,5 м/с.


Если при расчете воздуховодов задана площадь сечения каналов и известен часовой расход воздуха, то скорость w, м/с, определяется по формуле



где f – площадь сечения канала или воздуховода, м2;

L — объем вентиляционного воздуха, м3;

Потери давления на местные сопротивления


,


где Σξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;

hw – динамическое давление, Па

Динамическое давление hw определяется по дополнительной шкале номограммы для расчета воздуховодов.

Запроектируем приставные воздуховоды из гипсошлаковых плит, размещая их снаружи перегородок. Вентилировать будем помещение 104 Курительная.

Расход воздуха по объему помещения при кратности циркуляции равной 10.


м3/ч


Естественное давление в системе вентиляции (при внутренней температуре 14 оС) равно:

 Па


Местные потери расписываем по участкам:

Участок №1: Вход в жалюзийную решётку с поворотом потока ξ=2,19;

Вытяжная шахта с зонтом ξ=1,3

Результаты расчёта заносим в таблицу 6.



Таблица 6. Расчёт вентиляции.

№ участка

Расход воздуха L, м3/ч

Длинна участка l, м

Скорость воздуха на участке w, м/с

Площадь поперечного сечения воздуховода f, м2

Размеры воздуховода, м

Эквивалентный диаметр dэ, м

Удельная потеря давления на трение R, Па

Потеря давления на трение Rl, Па

Сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ

Динамический напор hw, Па

Потеря давления на местные сопротивления Zуч=Σζ·hw, Па

Полные потери давления на трение ΔP, Па

а

b

1

49,7

1,3

0,614

0,0225

0,15

0,15

0,15

0,09

0,138

2,19

0,233

0,510

0,648

2

49,7

2,8

0,614

0,0225

0,15

0,15

0,15

0,09

0,297

0,4

0,233

0,093

0,391

3

99,4

1,0

0,690

0,04

0,2

0,2

0,2

0,392

0,463

0,4

0,295

0,118

0,581

4

132,1

2,4

0,612

0,06

0,2

0,3

0,24

0,12

0,340

1,3

0,232

0,301

0,641

Итого по участку 1-4

2,260

5

32,7

1,3

0,404

0,0225

0,15

0,15

0,15

0,09

0,138

2,19

0,101

0,221

0,359

6

32,7

2,8

0,404

0,0225

0,15

0,15

0,15

0,09

0,297

0,4

0,101

0,040

0,338

7

49,7

1,3

0,614

0,0225

0,15

0,15

0,15

0,09

0,138

2,19

0,233

0,510

0,648


Сравним полученные потери на участке 1-4 с располагаемым давлением: 2,26 Па<2,54 Па, следовательно, условие естественной вентиляции PРАСП.>Rl+Z = ΔP выполняется.

На участке 7-3-4: 1,592 Па<2,54 Па;

На участке 5-6-4: 1,338Па<2,54 Па.

Все условия выполняются



9. Используемые источники


1. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное). Книга 1-я. Р.В. Щекин. Киев, "Будiвельник", 1976, стр. 416.

2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ч. 1. Теоретические основы создания микроклимата здания: Уч. пос. / Полушкин В.И., Русак О.Н., Бурцев С.И. и др.– СПб: Профессия. 2002. – 176 с., цв.вкл. – (Серия "Специалист").

3. Конспект лекций.

4. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., "Энергия", 1969.

5. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное). Книга 2-я. Р.В. Щекин. Киев, "Будiвельник", 1976.

6. Ржаницына Л. М. Расчет систем вентиляции: Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. – Архангельск: РИО АЛТИ, 1987. – 20 с.


Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.