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:
![]()

![]()

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
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: 
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:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.