Разработка системы кондиционирования воздуха помещения в городе Смоленск, страница 9

1.  Уравниваем потери давления на участках:(новая страница)

(Rl + z)1,РВ-3   = (Rl + z)РВ-2

(Rl + z)1,РВ-3 = 2.087 + 1.264 = 3.351 кгс/м2

(Rl + z)РВ-2 = 0.630 кгс/м2

DРд = DРм - DРот                                                              (9.3)

DРд = 3.351 – 0.630 = 2.721 кгс/м2

Определяем местное сопротивление диафрагмы:

xд =                                                                  (9.4)

xд =

Находим фактическое сопротивление диафрагмы([6], табл. 22.49):

xдф = 5.0

Определяем фактические потери давления диафрагмы:

DРдф = xдф× hд                                                               (9.5)

DРдф = 5.0 × 0.588 = 2.940 кгс/м2

Устанавливаем диафрагму на участке РВ-2 размером 169х169.

Определяем фактические потери давления ответвления:

отф = DРот  +  DРдф                                                      (9.6)   

отф  = 0.630 + 2.940 = 3.570 кгс/м2

Определяем невязку:

(9.7)

2. Уравниваем потери давления на участках:

(Rl + z)1-4,РВ-3,РВ-2   = (Rl + z)5

(Rl + z)1-4,РВ-3,РВ-2 =  4.762 кгс/м2

(Rl + z)5 = 4.835 кгс/м2

DРд = 4.835 – 4.762 = 0.073 кгс/м2

Определяем невязку:

Сопротивление приточной камеры:

Принимаем по каталогу.

1.  Утеплённый клапан: DР = 1.5 кгс/м2

2.  Оросительная секция: DР = 13 кгс/м2

3.  Фильтр: DР = 30 кгс/м2

4.  Соединительная секция: DР = 2 кгс/м2

5.  Калориферная секция: DР = 6 кгс/м2

 

пк = S DР = 52.5 кгс/м2

1. Уравниваем потери давления на участках:

(Rl + z)7   = (Rl + z)8

(Rl + z)7 = 2.962 кгс/м2

(Rl + z)8 = 2.222 кгс/м2

DРд = 2.962– 2.222 = 0.740 кгс/м2

Определяем местное сопротивление диафрагмы: xд =

Находим фактическое сопротивление диафрагмы([6], табл. 22.49):

xдф = 3.2

Определяем фактические потери давления диафрагмы:

DРдф = 3.2 × 0.24 = 0.768 кгс/м2

Устанавливаем диафрагму на участке 8 размером 348х448.

Определяем фактические потери давления ответвления:

отф  = 2.222 + 0.768 = 2.990 кгс/м2

Определяем невязку:

2. Уравниваем потери давления на участках:

(Rl + z)8,пк   = (Rl + z)1-4,6

(Rl + z)8,пк = 55.490 кгс/м2

(Rl + z)1-4,6 = 9.952 кгс/м2

DРд = 55.490– 9.952 = 45.540 кгс/м2

Определяем местное сопротивление диафрагмы: xд =

Находим фактическое сопротивление диафрагмы([6], табл. 22.49):

xдф = 15

Определяем фактические потери давления диафрагмы:

DРдф = 15 × 3.17 = 47.550 кгс/м2

Устанавливаем диафрагму на участке 6 размером 173х573.

Определяем фактические потери давления ответвления:

отф  = 9.952 + 47.550 = 57.502 кгс/м2

Определяем невязку:

Общие потери давления для подбора вентилятора составляют:

общ = DР1-4,6 + DРпк + DР8                                                         (9.7)

общ = 57.502 + 52.500 + 2.990 = 113.0 кгс/м2

9.2 Расчёт воздуховодов приточной системы П2(4 этаж)

1.  Решётки и воздуховоды для помещений с L = 200 м3

                                                                                   (9.8)

Принимаем J = 4 м/с

Принимаем решётку РВ-1: F = 0.022 м2, тогда скорость в решётке:

Принимаем воздуховод 100х150, тогда скорость в воздуховоде:

2.  Решётки и воздуховоды для помещений с L = 250 м3

Принимаем J = 4 м/с

Принимаем решётку РВ-1: F = 0.022 м2, тогда скорость в решётке:

Принимаем воздуховод 100х150, тогда скорость в воздуховоде:

3.  Решётки и воздуховоды для помещений с L = 400 м3

Принимаем J = 4 м/с

Принимаем решётку РВ-2: F = 0.062 м2, тогда скорость в решётке:

Принимаем воздуховод 150х250, тогда скорость в воздуховоде:

3 участок: L = 600 м3

Принимаем воздуховод 150х250, тогда скорость в нём:

Расчёт остальных участков проводится аналогично и его результаты сведены

в таблицу 9.2.

Таблица 9.2   

Расчёт  воздуховодов прямоугольного сечения

 Учас.

Расход  L,   [м3/ч]

Jдоп.

 [м/с]

Fрасч.

2]

Fфакт.

2]

    А*В

Jфакт, [м/с]

1

250

6

0.017

0.015

100х150

4.6

2

400

6

0.028

0.0375

150х250

3.0

3

600

6

0.028

0.0375

150х250

4.4

4

850

6

0.039

0.045

150х300

5.2

5

1100

6

0.051

0.0625

250х250

4.9

6

1500

6

0.069

0.075

250х300

5.5

7

1750

6

0.081

0.1

250х400

4.9

8

2150

6

0.099

0.1

250х400

5.9

9

2400

6

0.111

0.125

250х500

5.3

10

2600

6

0.120

0.125

250х500

5.8

11

2850

6

0.132

0.16

400х400

4.9

12

3100

6

0.143

0.16

400х400

5.4

13

3350

6

0.155

0.16

400х400

5.8

14

3750

6

0.174

0.2

400х500

5.2

9.3 Подбор вентиляторов приточных систем(новая страница)

9.3.2 Приточная система П2

Расчётное сопротивление сети: DH = 30 кгс/м2 = 300 Па

Производительность вентилятора: L = 3750 м3

Пересчёт потерь давления на стандартные условия:

 

По [6, рис. I.1, рис. I.4, табл. I.1] подбираем вентилятор В.Ц4 – 75 – 4 (испол-

нение 1) с диаметром колеса D = 0.9 Dном, с частотой вращения 1390 об/мин,

с КПД hв = 0.67.

Требуемая мощность электродвигателя:

kз = 1.5

По [6, табл. I.1] электродвигатель типа 4A71B4 мощностью 0.75 кВт, nдв = 1390 об/мин.

9.4 Аэродинамический расчёт вытяжной системы из санузлов 4-5 этажей

Определяем количество вытяжных решёток и потери давления в них:

 Для женского санузла: L = 250 м3

Устанавливаем 3 решётки РВ-1 150х150, тогда скорость воздуха в решётках:

hд = 0.06 кгс/м2,[6, табл. 22.15], x = 1.3

Для мужского санузла: L = 175 м3

Устанавливаем 3 решётки РВ-1 150х150, тогда скорость воздуха в решётках:

hд = 0.04кгс/м2,[6, табл. 22.15], x = 1.3

Типы местных сопротивлений на участках:

1 Участок:

 


а)  колено с изменением сечения

б) тройник на проход(x = 0.53)

                      

                             

2 Участок:

тройник на проход(x = 1.5)