Удаление воздуха из помещения осуществляется через ряд достаточно больших отверстий (решеток) в стенке воздуховода. Такой способ принят в связи со свойствами всасывающего факела, скорость в отверстии которого, в отличие от приточного, не влияет на распределение воздуха в помещении. При этом создаваемый уровень шума меньше, чем при истечении потока из воздухораспределителя, снабженного регулирующим устройством. Немаловажным является правильный выбор месторасположения вытяжнвх решеток по отношению к притоку.
Распределение расходов воздуха между всасывающими отверстиями по длине воздуховода зависит от величины в нем статического давления в месте слияния потоков. Поэтому заданные расходы воздуха в вытяжных отверстиях (решетках) обеспечиваются за счет изменения как конфигурации и размеров воздуховода, так и габаритных размеров его отверстий. Расчет производится в соответствии с методикой, представленной в п. 7.3.2 [1]. Все обозначения и форматирование приняты аналогично методике.
Исходные данные
Объем воздуха на рециркуляцию
= 10980 м3/ч
Для установки принимаем решетки с АМН [3], с коэффициентом живого сечения = 0,8.
3.5.1 Методика расчета циркуляционного воздуховода статического давления
При выборе основного расчетного направления вентиляционной сети принимается, что воздуховод статического давления имеет две равнозначные ветки.
Определим площадь и размеры начального сечения воздуховода, перед точкой слияния веток, задаваясь скоростью 8 м/с:
при = = 8 м/с
(30)
Нормируемые размеры поперечного сечения [11] и [10] = 0,4 м (высота), = 0,5 м (ширина): при = 0,2 м2.
, при этом = 34,9 Па.
Принимая высоту каждого отверстия = = 0,3 м = 0,4 м, задаваясь длиной концевого отверстия 1 (рис. 7.13 [1]) = 0,5 м = = 0,6 м (решетка АМН 500х300) и скоростью воздуха в живом сечении = 3,5 м/с = 4 м/с, определяем расход воздуха
(31)
где – коэффициент живого сечения (аналогичен ).
Число отверстий , аналогично (3)
где – объем воздуха на рециркуляцию (аналогично )
принимаем целое число отверстий = 4 шт.
Уточняем:
Площадь и размеры поперечного сечения воздуховода в его концевом участке 1-2 определяем, задаваясь скоростью = 2-4 м/с
При = 3 м/с
Нормируемые размеры = 0,4 м, = 0,4 м при = 0,16 м2 уточняем скорости
, = 3,4 Па.
Определяем размеры поперечного ссечения воздуховода и скорость воздуха на каждом участке:
при = = 0,16 м2
, = 13,6 Па.
Принимаем
== 0,4 м, == 0,5 м, = 0,2 м2.
Тогда
, = 19,6 Па.
где = = 0,2 м2.
Рассчитываем потери давления на участке 1-2
Потери давления на трение при = 2,38 м/с и х = 0,4х0,4 м.
= 0,24 Па/м [6],
Определяем потери давления на местные сопротивления
КМС концевого отверстия рассчитываем с учетом площади живого сечения отверстия:
при = 4,75 (рис. 7.14 2) [1])
КМС на проход в отверстии 2 ():
потери давления в концевом отверстии
полное давление в сечении
статическое давление в сечении
при ,
;
по рис. 7.14 [1] при известных отношениях
;
находим при = 0,76 (при );
при этом
= = 0,3 м,
Принимаем к установке решетку АМН 300х300
КМС на проход, согласно рис. 7.14 [1] отнесен к скорости суммарного потока = , поэтому пересчитываем его на скорость в пределах участка 1-2:
Потери давления на местных сопротивлениях
Суммарные потери давления на участке
Результаты расчетов сводятся в табл. 2
Аналогично определяем размер бокового отверстия 3
Потери давления на трение при = 4,76 м/с и х = х= 0,4х0,4 м.
= 0,6 Па/м [6],
Определяем потери давления на местных сопротивлениях
КМС перехода прямоугольного сечения [6]
при = 0,34
КМС на проход в отверстии 3 ():
потери давления в диффузоре
полное давление в сечении
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.