Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
3 Подбор количества и типа воздухораспределителей в зрительном зале
Воздух подается через потолочные воздухораспределители (ВР) типа ПРМ, образующие вертикальные неполные веерные струи и удаляется механической вентиляцией из нижней зоны со стороны сцены, забор воздуха на рециркуляцию производится со стороны проекторной из верхней зоны, а также предусмотрены воздухозаборные отверстия шахт естественной вытяжки.
3.1 Исходные данные для расчета на ЭВМ
Расход воздуха на рециркуляцию - ().
Высота обитаемой зоны - .
Температура приточного воздуха - .
Температура внутреннего воздуха - .
Рабочий перепад температур - .
Расчетная длина зала - .
Ширина зала - .
Расчетная высота зала - .
Высота на расстоянии 3 м от внутренней стены зала - .
3.2 Результаты расчета на ЭВМ
Тип воздухораспределителя - ПРМ-5.
Количество воздухораспределителей - .
Число рядов - .
Расстояние между воздухораспределителями - .
Начальная скорость - .
Скорость на входе в обитаемую зону - .
Перепад температур - .
3.3 Проверка полученных значений
Начальная скорость
Расстояние между потолочными ВР
Требуемое количество ВР при одинаковом расстоянии между ВР по длине и по ширине помещения:
где и - количество ВР, расположенных по длине и ширине партера зала.
Расход воздуха, приходящийся на каждый ВР
По акустическим показателям ПРМ определяется его номер
Выбираем воздухораспределители ПРМ-5,
Проверка условия , м
Скорость воздуха на входе струи в обслуживаемую зону
- коэффициент отклонения струи, равен 0,7;
- коэффициент взаимодействия струй, равен 1.
Поправочный коэффициент на неизотермичность струи при () следует учитывать при
Перепад температур воздуха на оси струи на верхнем уровне обслуживаемой зоны
Результаты расчетов на ЭВМ и в ручную, практически совпадают и находятся в пределах допустимых значений.
4 Аэродинамический расчет приточной системы воздуховодов (П1)
Подача воздуха осуществляется посредством разветвленной системы воздуховодов представленной на листе 2 графической части. Расчет выполняется с целью определения максимальных потерь давления в системе и определения размеров воздуховодов при соблюдении действующих норм и правил.
4.1 Определение размеров воздуховодов и потерь давления.
Участок 1-2
Расход ;
Принимаем диаметр воздуховода 630 мм;
Скорость на участке
Скорость в рамках допустимого, так как не более 5 м/с.
Динамическое давление .
Потери на трение при и
Коэффициенты местных сопротивлений (КМС):
- ПРМ-5: ;
- отвод 900: ;
- тройник на проход:
Сумма КМС - ∑x = 1,4+1,2+0,4=3
Потери на местные сопротивления
Суммарные потери давления
Участок 2-3
Расход ;
Принимаем диаметр воздуховода 800 мм;
Скорость на участке
Скорость в рамках допустимого, так как не более 8 м/с.
Динамическое давление .
Потери на трение при и
КМС:
- тройник на проход:
Потери на местные сопротивления
Суммарные потери давления
Участок 3-4
Расход ;
Принимаем диаметр воздуховода 1000 мм;
Скорость на участке
Скорость в рамках допустимого, так как не более 8 м/с.
Динамическое давление .
Потери на трение при и
КМС:
- тройник на проход:
Потери на местные сопротивления
Суммарные потери давления
Участок 4-5
Расход ;
Принимаем диаметр воздуховода 1120 мм;
Скорость на участке
Скорость в рамках допустимого, так как не более 8 м/с.
Динамическое давление .
Потери на трение при и
КМС:
- тройник на проход:
Потери на местные сопротивления
Суммарные потери давления
Участок 5-6
Расход ;
Принимаем диаметр воздуховода 1250 мм;
Скорость на участке
Скорость в рамках допустимого, так как не более 8 м/с.
Динамическое давление .
Потери на трение при и
КМС:
Конфузор
Потери на местные сопротивления
Суммарные потери давления
Участок 6-7
Расход ;
Принимаем размеры воздуховода 800×2400 мм;
Скорость на участке
Скорость в рамках допустимого, так как не более 8 м/с.
Динамическое давление .
Потери на трение при и
КМС:
- отвод 900: ;;
Потери на местные сопротивления
Суммарные потери давления
Заборная часть. Участок 7-8
Расход ;
На входе в установку устанавливаем клапан – УВК 1700´1000 мм.
Площадь сечения клапана
Скорость в клапане
Скорость в рамках допустимого, так как не более 6 м/с.
Динамическое давление .
Потери на трение при и
К установке на заборной шахте принимаем жалюзийные решетки СТД-302.
Суммарное живое сечение наружных жалюзийных решеток
Количество решеток
Принимаем размеры шахты из условия, что большая сторона сечения шахты (В) должна превышать ширину воздушного клапана
КМС:
- СТД-302: ;
- поворот потока из решеток в шахту:
- поворот потока из шахты в клапан:
Сумма КМС - ∑x = 0,9+3+0,8=4,7
Потери на местные сопротивления
Суммарные потери давления
Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.