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.