
Участок 6-7
Принимаем: ![]()
![]()
, ![]()
Определяем скорость на участке 5-6

Участок 1-2

Участок 2-3

Участок 3-4

Участок 4-5

Участок 5-6

Участок 6-7

Участок 1-2
При
, ![]()
![]()
![]()
![]()
Участок 2-3
При
, ![]()
![]()
![]()
![]()
Участок 3-4
При
, ![]()
![]()
![]()
![]()
Участок 4-5
При
, ![]()
![]()
![]()
![]()
Участок 5-6
При
, ![]()
![]()
![]()
![]()
Участок 6-7
При
, ![]()
![]()
![]()
![]()
Участок 1-2
1. Определяем коэффициент местного сопротивления воздухораспределителя 4АПР.
![]()
Пересчитываем
со
скорости
на скорость ![]()

2. Определяем коэффициент местного сопротивления двухстороннего конфузора.
При
и
угле расширения
,![]()
Пересчитываем
3. Определяем коэффициент местного сопротивления отвода 900
![]()
4. Определяем коэффициент местного сопротивления тройника на проход.



Vc – расход воздуха в стволе тройника
Vпр – расход воздуха в проходе тройника
V0 – расход воздуха в отводе тройника


![]()
![]()
Потери давления на местные сопротивления:
![]()
Участок 2-3
1. Определяем коэффициент местного сопротивления тройника на проход.



Vc – расход воздуха в стволе тройника
Vпр – расход воздуха в проходе тройника
V0 – расход воздуха в отводе тройника


![]()
![]()
Потери давления на местные сопротивления:
![]()
Участок 3-4
1. Определяем коэффициент местного сопротивления отвода 900
![]()
2. Определяем коэффициент местного сопротивления тройника на проход.



Vc – расход воздуха в стволе тройника
Vпр – расход воздуха в проходе тройника
V0 – расход воздуха в отводе тройника


По таблице 22.37 стр.221 справочника
проектировщика подбираем значение ![]()
![]()
Потери давления на местные сопротивления:
![]()
Участок 4-5
1. Определяем коэффициент местного сопротивления тройника на проход.


Vc – расход воздуха в стволе тройника
Vпр – расход воздуха в проходе тройника
V0 – расход воздуха в отводе тройника


![]()
![]()
Потери давления на местные сопротивления:
![]()
Участок 5-6
1. Определяем коэффициент местного сопротивления тройника на проход.


Vc – расход воздуха в стволе тройника
Vпр – расход воздуха в проходе тройника
V0 – расход воздуха в отводе тройника


![]()
![]()
Потери давления на местные сопротивления:
![]()
Участок 6-7
Определяем коэффициент местного сопротивления отвода 900
![]()
Потери давления на местные сопротивления:
![]()
2.1. Расчет воздухозаборной шахты (участок 8-9)
Воздухозаборные решетки шахт нерегулируемые штампованные, подбираются из условия того, чтобы скорость в живом сечении не превышала 6 м/с. Решетка необходимого сечения выбирается из базовых решеток.
1. Принимаем клапан
воздушный утепленный из условия
.
Размеры клапана 0,790х1,711 м
![]()

2. Вычисляем требуемую суммарную площадь живого сечения жалюзийной решетки
Принимаем жалюзийные решетки типа СТД-302
- площадь живого сечения
размеры 150х580 мм

![]()
Требуемое число решеток:

Устанавливаем решетки в трех стенках шахты в два ряда, по 2 шт. в одном ряду в центральную стенку и по 2 шт. в одном ряду в боковые стенки.
3. Определяем размеры проёмов в шахте:

4. Определяем размер воздуховода
Принимаем воздуховод с габаритными размерами
А=0,5 м
В=1,6 м
Эквивалентный
диаметр: 
Проверяем скорость на участке 8-9:

5. Находим местные сопротивления на участке 8-9:
![]()
- коэффициент местного сопротивления
решётки
Определение коэффициент местного сопротивления поворота потока:
,
тогда по номограмме ![]()
Определение коэффициента местного сопротивления прямоугольного колена с изменённым сечением:
, по номограмме ![]()
![]()
6. Воздухозаборная шахта изготовлена и шлакобетона, тогда коэффициент шероховатости вычисляется:
![]()
7. 
8. ![]()
Результаты расчета сведены в табл. 1
Таблица 1.
Аэродинамический расчёт приточной установки
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.