Климатические характеристики района постройки и исходные данные. Определение теплопотерь (термический цех), страница 5

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 этажа (вытяжка в ТП):

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

-  ветровое давление на уровне фрамуг аэрационного фонаря этажа (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):

ХП:

Расчет параметров и подбор воздушной завесы

Условия расчета: наружные ворота размерами 4´3 м, допустимые . Наружные условия:

внутренние: .

Решение:

1.  Принимаем боковую двухстороннюю воздушную завесу (a=30°) с внутренним воздухозабором. Площадь ворот, защищаемых воздушной завесой 4´3=12м2. Следовательно ширина одной щели:

Принимаем

2.  При боковой двухсторонней завесе

по рис. 5.10 [4] при  и  находим

3.  Разобьем условно проем по высоте на четыре зоны по 1.0 м каждая и проведем расчет разности давления для каждой из них. При этом

Результаты расчета сводим в таблицу:

№ зоны

1

0,5

11,50

32,361

40,361

24,361

23,83

2

1,5

10,50

29,547

37,547

21,547

22,42

3

2,5

9,50

26,733

34,733

18,733

20,91

4

3,5

8,50

23,919

31,919

15,919

19,27

 

Средняя: 21,61 

Средняя скорость 21,61 м/с – меньше допустимого значения.

4.  Находим расход воздуха на 1м щели:

Массовый расход воздуха на двухстороннюю завесу составит:

5.  Температура воздуха, подаваемого в воздушную завесу, находим по формуле (5.46), пользуясь номограммами 5.11а и 5.11б [4], при  и

bвп =0.64, bип =0.08, bоп = 0.28

Проверяем правильность расчетов:

Sbi = 0.64 + 0.08 + 0.28 = 1.0

6. Определяем затраты тепла на подогрев воздуха:

Подбираем воздушную завесу: 3ВТ3-4

Расчет воздуховода равномерной раздачи

Исходные данные:

Помещение – термический цех.

Длина воздуховода постоянного поперечного сечения – 30м.

Расход воздуха – 32347 м3/час.

Воздухоприточная щель закрыта решеткой с параллельными направляющими лопатками.

Коэффициент местного сопротивления – ζ=1,8.

Скорость выхлопа – V=4,7 м/с.

Решение:

1. определяем размеры поперечного сечения воздуховода, приняв Vнач=5м/с.

Принимаем ближайший стандартный размер прямоугольного воздуховода 1250х1600мм.

2. секундный расход воздуха на 1 п.м. длины воздуховода:

3. динамическое давление воздуха в сечении:

4. статическое давление воздуха в концевом сечении:

5. средние по длине воздуховода параметры:

- средняя скорость:

;  

- средняя величина Re:

- средний по длине коэффициент сопротивления трения:

6. статическое давление по длине воздуховода:

7. высота щели в сечении х:

Результаты расчета сведены в таблицу.

8. потери давления в воздуховоде:

Аэродинамический расчет системы П-1

Цель аэродинамического расчета – определить размеры поперечного сечения отдельных участков сети воздуховодов. В системах с механическим побуждением движения воздуха потери давления в сети воздуховодов определяют аэродинамическим расчетом.

Расчет приточной системы. Определение значений КМС ζ.

Основное направление:

Участок 1а: