МИНИИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
КУРСОВАЯ РАБОТА
ВЕНТИЛЯЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗДАНИЯ
Работу выполнил
Гр. 2Т-IV
Работу приняла
Санкт- Петербург
2007
Содержание
1. Количественная оценка вредностей |
|
2. Расчет воздухообменов |
|
3. Определение параметров по J-d диаграмме |
|
4. Расчет воздухораспределения. |
|
5. Аэродинамический расчет приточной системы |
|
6. Расчет системы естественной вытяжки. |
|
7. Аэродинамический расчет вытяжного воздуховода (В1) |
|
8. Подбор калорифера |
|
9. Подбор воздушной заслонки (клапана) КВУ |
|
10. Подбор решеток |
|
11. Подбор фильтра |
|
12. Вентиляторы |
|
13. Список литературы |
Расчет воздухораспределения
Подача воздуха происходит в верхнюю зону зала, т.к. невозможно реализовать рассредоточенную раздачу воздуха из средней зоны (очень большая скорость подачи струи).
Поэтому применяется традиционная схема вентиляции зала «сверху-вниз-вверх» с удалением воздуха из О.З. в объеме не менее 50% от притока.
Воздух раздается рассредоточено с потолочных воздухораспределителей – плафонов ПРМ 5, образующих ниспадающие конические струи.
Эти воздухораспределители не обеспечивают регулирование расхода подаваемого воздуха, однако за счет изменения типа струи позволяют воздействовать на их аэродинамические и тепловые характеристики.
Данные:
H0= 1,5м
L = 24м
B = 24м
Hп = 9,2м
Tв = 18°C
tпр = 11,3°С
t0 = 6,7°C
Результаты расчета:
LY = H, где Н – геометрическая характеристика струи
Допустимая скорость истечения воздуха w0 = 4 м/с.
Начальная скорость истечения струи:
V01 = w0 · 3600 · F0 = 3,1·3600 · 0,2 = 2232 м3/ч
х = НП – hО.З. = 9,2 – 1,5 =7,7м
КHW = m · Ö F0 = 0,75 · Ö0.31 = 0.41 < x = 7,7 м
xHt = n ·ÖF0 = 0.7 · Ö0.31 = 0.38 < x = 7,7м
где
Для неполных веерных струй при Arx > 0.2
6. Определяем коэффициент стеснения струи
Значит Кс=0,65
7. Определяем коэффициент взаимодействия струй:
Кв=1
8. Для основного участка конических струй:
Исходные данные согласно расчету воздухообмена и воздухораспределения:
Расход воздуха: Vвент = Gвент / r = 24994,3 / 1,2 = 20828,5 м3/ ч
Воздух раздаем через 9 воздухораспределителей типа ПРМ-5:
V0 = Vвент / 9 = 20828,5 / 6 = 2314,28 м3/ч; w0 = 3,1м/с
Размер воздухораспределителя d0=500мм, отстоящих друг от друга на расстоянии l=6,4м.
Начальное сечение:
При w £ wmax = 8 м/с
м2
Нормируемые размеры круглого сечения воздуховода находим из [4]:
Fн = 0,985 м2 – площадь поперечного сечения
d = 1120 мм – диаметр
Уточняем скорость:
м/с при этом Рд = 20,1 Па ([1]22.15)
Участок 1-2
Задаемся w1-2 = 2 – 4 м/с, принимая w1-2 = 3 м/с. Находим:
м2
Нормируемые размеры круглого сечения:
F1-2 = 0,196 м2 d = 500 мм
Уточняем скорость:
Pд = 6,54 Па (по 22.15)
Участок 2-3
Нормируемые размеры круглого сечения:
F2-3 = 0,312 м2, d = 630 мм
Pд = 10,1 Па
Участок 3-4
Нормируемые размеры круглого сечения:
F2-3 = 0,396 м2, d = 710 мм
Pд = 14,8 Па
Участок 4-5
Нормируемые размеры круглого сечения:
F2-3 = 0,785 м2, d = 1000 мм
Pд = 14,8 Па
Участок 5-6
Нормируемые размеры круглого сечения:
F2-3 = 0,985 м2, d = 11200 мм
Pд = 20,1 Па
2.1 Потери давления на трение:
при w1-2 = 3,3 м/с, d1-2 = 500 мм
[1]
2.2 Определяем потери давления на местные сопротивления:
2.2.1 Коэффициенты местного сопротивления концевого воздухораспределителя ПРМ-4, отнесенный к скорости в отверстии w0 – ζF0 = 1.4 [1]
Площадь отверстия в свету:
F1-2 = 0,2 м2 , d1-2 =500 мм (прил. 5)
ζF0 = 1,4
2.2.2 КМС колена с направляющими лопатками под 90°:
2.2.3 КМС тройника на проход
Vc – расход воздуха в стволе тройника
Vпр – расход воздуха в проходе тройника
V0 – расход воздуха в отводе тройника
КМС тройника на проход , при и (таб. 22.37)
Потери давления на местные сопротивления:
2.3 Суммарные потери давления на участке 2-3:
3.1 Потери давления на трение:
при w2-3 = 4,1 м/с, d2-3 = 630 мм
[1]
3.2 Определяем потери давления на местные сопротивления:
3.2.1 КМС тройника на проход
КМС тройника на проход , при и (таб. 22.37)
Потери давления на местные сопротивления:
3.3 Суммарные потери давления на участке 2-3:
4.1 Потери давления на трение:
при w3-4 =4,9 м/с, d3-4 = 710 мм
[1]
4.2 Определяем потери давления на местные сопротивления:
4.2.1 КМС колена с направляющими лопатками под 90°:
4.2.2 КМС тройника на проход
КМС тройника на проход , при и (таб. 22.37)
Потери давления на местные сопротивления:
4.3 Суммарные потери давления на участке3-4:
5.1 Потери давления на трение:
при w4-5 =4,9 м/с, d4-5 = 1000 мм
[1]
5.2 Определяем потери давления на местные сопротивления:
5.2.1 КМС тройника на проход
КМС тройника на проход , при и (таб. 22.37)
Потери давления на местные сопротивления:
5.3 Суммарные потери давления на участке3-4:
6.1 Потери давления на трение:
при w4-5 =5,9 м/с, d4-5 = 1120 мм
[1]
6.2 Определяем потери давления на местные сопротивления:
6.2.1 КМС колена с направляющими лопатками под 90°:
Общее количество 5 отводов.
Потери давления на местные сопротивления:
6.3 Суммарные потери давления на участке3-4:
Расчет системы естественной вытяжки
Vпр = 20828 м3/ч
Vест.выт = 50%·Vпр = 10414 м3/ч
Принимаем скорость воздуха в вытяжных отверстиях w = 1 м/с.
Определяем площадь всех вытяжных отверстий:
м2
Принимаем 9 воздухозаборных отверстий с размерами а = 0,7 м; b = 0,7 м, с коэффициентом живого сечения k = 0,8.
Площадь воздухозаборных решеток будет равна:
м2
Уточняем скорость:
м/с < 1,5 м/с – что соответствует действительной скорости.
Расход через одну шахту
м3/ч
Аэродинамический расчет вытяжного воздуховода (В1)
Воздуховод статического давления из стали для удаления:
кг/ч
м3/ч
Удаление воздуха производится из нижней зоны зрительного зала через воздухозаборные отверстия, расположенные под сценой. Принимаем декоративные решетки с коэффициентом живого сечения k = 0,8.
1. Определяем площадь и размеры воздуховода, задаваясь скоростью w £ 8 м/с при w = wmax = 8 м/с.
Нормируемые размеры поперечного сечения:
а = 0,4 м (высота), b = 1,12м (ширина), при F = 0,448 м2
, при этом Рд = 24,6 Па
2. Число воздухозаборных отверстий определяем с учетом того, что высота воздуховода а = 0,4 м постоянная.
2.1 Принимаем высоту каждого отверстия , задаваясь длиной концевого отверстия , и скоростью воздуха в живом сечении определяем расход воздуха:
2.2 Число отверстий:
Принимаем – 8, тогда:
Уточняем скорость:
< w01max = 4 м/с
3. Площадь и размеры сечения воздуховода в его концевом участке 1-2 определяем, задаваясь скоростью w1-2 = 2-4 м/с.
при w1-2 = 3 м/с
нормируемые размеры: a = 0.4 м; b = 0.3 м, при F1-2 = 0.12 м2, уточняем скорость: , при этом Рд = 5,4 Па
Определяем эквивалентный размер воздуховода:
При помощи тройной интерполяции находим потери давления на трение по таблице 22.15 «Справочника проектировщика» часть 3.
Потери давления на трение:
где - длина участка 1-2, м.
Определяем потери давления на местные сопротивления:
Коэффициент местного сопротивления (КМС) концевого отверстия ζF1-2=2,28 рассчитывается с учетом площади живого сечения отверстия (по табл.22.18).
КМС диффузора пирамидального при α=30°:
при ζ1-2 = 0,19([2] табл. VII.13).
Суммарные потери давления на участке:
Статическое давление в сечении П2 - П2 при :
По приложению 17 методических указаний из известных соотношений
находим при при
Коэффициент местного сопротивления на проход согласно приложению 17 методических указаний отнесен к скорости суммарного потока поэтому пересчитываем его на скорость в пределах участка 1-2:
,15
Потери давления на местные сопротивления:
Суммарные потери давления на участке:
Определяем размеры поперечного сечения воздуховода и скорость воздуха на каждом участке:
Участок 2-3
при F2-3 = 0,2м2, а2-3 = 0,4 м , b2-3 = 0,5 м
, при этом Рд = 7,77 Па
Определяем эквивалентный размер воздуховода:
Потери давления на трение:
Рассчитываем потери давления на местные сопротивления.
КМС диффузора пирамидального при α=30°:
при ζ2-3 = 0,04([2] табл. VII.13).
потери давления в диффузоре
КМС на проход в отверстии 3 (ζПП3):
полное давление в сечении П2 – П3:
статическое давление в сечении П3 – П3:
По приложению 17 при известных отношениях
находим при при
Коэффициент местного сопротивления на проход согласно приложению 17 методических указаний отнесен к скорости суммарного потока поэтому пересчитываем его на скорость в пределах участка 2-3:
Потери давления на местные сопротивления:
Суммарные потери давления на участке:
Участок 3-4
при F3-4 = 0.24 м2, а3-4 = 0,4 м , b3-4 = 0,6 м
Рд = 12,1 Па
Определяем эквивалентный размер воздуховода:
Потери давления на трение:
Рассчитываем потери давления на местные сопротивления.
КМС диффузора пирамидального при α=30°:
при ζ3-4 = 0,07([2] табл. VII.13).
потери давления в диффузоре
КМС на проход в отверстии 4 (ζПП4):
полное давление в сечении П4– П4:
статическое давление в сечении П4 – П4:
По приложению 17 при известных отношениях
находим при при
Коэффициент местного сопротивления на проход согласно приложению
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.