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:
DРотф = DРот + DРдф (9.6)
DРотф = 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
DРпк = 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:
DРотф = 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:
DРотф = 9.952 + 47.550 = 57.502 кгс/м2
Определяем невязку:
Общие потери давления для подбора вентилятора составляют:
DРобщ = DР1-4,6 + DРпк + DР8 (9.7)
DРобщ = 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/ч
(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/ч
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/ч
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/ч
Принимаем воздуховод 150х250, тогда скорость в нём:
Расчёт остальных участков проводится аналогично и его результаты сведены
в таблицу 9.2.
Таблица 9.2
№ Учас. |
Расход L, [м3/ч] |
Jдоп. [м/с] |
Fрасч. [м2] |
Fфакт. [м2] |
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/ч
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/ч
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/ч
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:
б) тройник на проход(x = 0.53)
2 Участок:
тройник на проход(x = 1.5)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.