Характеристика объекта строительства. Теплопоступления от электрического и механического оборудования. Тепловой баланс помещений цеха, страница 12

, где - удельное количество вредного вещества, выделяющегося с поверхности гальванической ванны,

- площадь зеркала ванны, .

Максимальное количество приточного воздуха получилось по расчету системы балансовых уравнений , его и будем считать расчетным.

9. Расчет аэрации

Инструментально-термическое отделение

Исходные данные:

Аэродинамические коэффициенты на заветренной и наветренной сторонах соответственно: -0.6 и 0.8. Наружная температура: ТП  – 28,6°С, ХП –  -25°С. Средняя температура в помещении термического цеха: ТП – 33С, ХП – 21°С. Средняя плотность воздуха в помещении: ТП – 1,154, ХП – 1,201. Скорость ветра: ТП –3,1 , ХП – 5,2 м/с.

Решение:

1.  Перепад гравитационного давления:

ТП:

ХП:

2.  Максимальное ветровое давление:

ТП:

ХП:

3.  Соотношение ветрового и гравитационного давления:

ТП:

ХП:

т.к. значение ветрового давления для ТП и для ХП находиться в данных пределах, то аэрацию рассчитываем на совместное действие теплоизбытков и ветра.

4.  Рассчитываем требуемую площадь аэрационных проемов

Примечание: в формуле (1) значение избыточного давления на уровне пола принято равным нулю.

ТП:

-  избыточное давление на уровне окон первого этажа (приток в ТП):

-  избыточное давление на уровне фрамуг аэрационного фонаря (вытяжка в ТП):

-  ветровое давление на уровне окон первого этажа (приток в ТП):

-  ветровое давление на уровне фрамуг аэрационного фонаря (вытяжка в ТП):

-  разность давлений у проемов на линии 1-1:

-  разность давлений у проемов на линии 3-3:

-  площадь проемов на линии 1-1 (на приток):

-  площадь проемов на линии 3-3 (на вытяжку):

Печной зал:

Исходные данные:

Аэродинамические коэффициенты на заветренной и наветренной сторонах соответственно: -0.6 и 0.8. Наружная температура: ТП  – 28,6°С, ХП –  -25°С. Средняя температура в помещении термического цеха: ТП – 33С, ХП – 21°С. Средняя плотность воздуха в помещении: ТП – 1,154, ХП – 1,201. Скорость ветра: ТП –3,1 , ХП – 5,2 м/с.

Решение:

5.  Перепад гравитационного давления:

ТП:

ХП:

6.  Максимальное ветровое давление:

ТП:

ХП:

7.  Соотношение ветрового и гравитационного давления:

ТП:

ХП:

т.к. значение ветрового давления для ТП и для ХП находиться в данных пределах, то аэрацию рассчитываем на совместное действие теплоизбытков и ветра.

8.  Рассчитываем требуемую площадь аэрационных проемов

Примечание: в формуле (1) значение избыточного давления на уровне пола принято равным нулю.

ТП:

-  избыточное давление на уровне окон первого этажа (приток в ТП):

-  избыточное давление на уровне фрамуг аэрационного фонаря (вытяжка в ТП):

-  ветровое давление на уровне окон первого этажа (приток в ТП):

-  ветровое давление на уровне фрамуг аэрационного фонаря (вытяжка в ТП):

-  разность давлений у проемов на линии 1-1:

-  разность давлений у проемов на линии 3-3:

-  площадь проемов на линии 1-1 (на приток):

-  площадь проемов на линии 3-3 (на вытяжку):

10. Вентиляционные системы

Приточная вентиляционная система П1

П1- снабжает воздухом душирующие патрубки в печном зале и инструментально-термическом отделении.

Приточная вентиляционная система П2

П2- обеспечивает приток в зимнее время в печной зал.

Приточная вентиляционная система П3

П3- обеспечивает приток в зимнее время в инструментально-термическое отделение.

Приточная вентиляционная система П4

П4- обеспечивает приток в отделение цианирования.

Вытяжная вентиляционная система В1

В1- обеспечивает вытяжку из верхней зоны в отделении цианирования

Вытяжные вентиляционные система В2, В3, В4,В5

В2, В3, В4, В5 - естественные местные вытяжки от печей(1,2) с расходом каждая 

Вытяжные вентиляционные система В6, В7, В8

В6, В7, В8 - естественные местные вытяжки от печей(3) с расходом каждая 

Вытяжные вентиляционные система  В9