Проектирование приточно-вытяжной вентиляции больницы, расположенной в городе Могилёве (высота этажа – 3,5 м; фасад здания ориентирован на запад), страница 11

Вт, где  Lобъёмное количество нагреваемого воздуха, мэ/ч;        ркплотность воздуха, кг/м3 при температуре tK, °C;        с — удельная теплоёмкость воздуха, кДж/(кг°С);        tKтемпература воздуха после калорифера, °С;        tHтемпература воздуха до калорифера, °С;

Требуемая площадь поверхности нагрева , м2 определяется по формуле:

где      - средняя температура теплоносителя, 0С;

 - средняя температура нагреваемого воздуха, 0С;

Для воды средняя температура:

 0С;

 0С;

- температура горячей (подающей) воды, 0С;

- температура обратной воды, 0С;

 - коэффициент теплопередачи калорифера, Вт/м20С.

При теплоносителе вода зависит от типа калорифера, массовой скорости и скорости воды в трубках калорифера.

Задаёмся массовой скоростью  кг/м20С и находим площадь живого сечения калорифера для прохода воздуха:

м2.

По табл. 2.1.[2] принимаем к установке предварительно один калорифер КВБ 5Б-П, для которого м2, площадь сечения для прохода теплоносителя  м2, площадь поверхности нагрева  м2.

Одновременно будем вести расчёт и для других типов калориферов: КВСБ, КВБ, КСк. При этом для КВБ и КСк рекомендуется задаваться массовой скоростью в пределах 3-8 кг/м20С. Пусть  кг/м20С, тогда

м2.

Выписываем данные из табл. 2.1.[2]:

КВБ 4Б-П (с гофрированными пластинами)м2,  м2,  м2.

КСк 3-6:м2,  м2,  м2.

КСк 4-6:м2,  м2,  м2.

КВС 5 Б-П:м2,  м2,  м2.

Находим действительную массовую скорость:

КВБ 5Б-П: кг/м20С,

КВС 5 Б-П: кг/м20С,

КВБ 4Б-П: кг/м20С,

КСк 3-6: кг/м20С,

КСк 4-6: кг/м20С,

Находим расход воды в калориферной установке:

кг/ч.

Находим скорость воды в трубках калориферов:

КВБ 5Б-П: м/с,

КВС 5 Б-П:  м/с,

КВБ 4Б-П:  м/с,

КСк 3-6:  м/с,

КСк 4-6:  м/с,

По найденным значениям  и по табл. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 находим коэффициенты теплопередачи калориферов:

КВБ 5Б-П: кг/м20С,  м/с,  Вт/(м20С),

КВС 5 Б-П: кг/м20С,  м/с,  Вт/(м20С),

КВБ 4Б-П: кг/м20С,  м/с,  Вт/(м20С),

КСк 3-6: кг/м20С,  м/с,  Вт/(м20С),

КСк 4-6: кг/м20С,  м/с,  Вт/(м20С).

Определяем требуемую поверхность нагрева:

КВБ 5Б-П: м2,

КВС 5 Б-П: м2,

КВБ 4Б-П: м2,

КСк 3-6: м2,

КСк 4-6: м2.

Определяем общее число устанавливаемых калориферов: ,

КВБ 5Б-П: , принимаем к установке 2;

КВС 5 Б-П: , принимаем к установке 2;

КВБ 4Б-П: , принимаем к установке 2;

КСк 3-6:  , принимаем к установке 1;  

КСк 4-6: , принимаем к установке 1.

Находим действительную площадь нагрева калориферной установки:

КВБ 5Б-П: м2;

КВС 5 Б-П: м2;

КВБ 4Б-П: м2;    

КСк 3-6:  м2;

КСк 4-6: м2.

Запас поверхности нагрева калориферных установок в процентах:.

КВБ 5Б-П: ;

КВС 5 Б-П: ;

КВБ 4Б-П: ;

КСк 3-6:  ;

КСк 4-6: .

Аэродинамическое сопротивление калориферных установок, Па, зависящее только от массовой скорости определяем по табл. 2.1-2.5[2]:

КВБ 5Б-П: кг/м20С, Па;

КВС 5 Б-П: кг/м20С, Па;

КВБ 4Б-П: кг/м20С, Па;

КСк 3-6: кг/м20С, Па;

КСк 4-6: кг/м20С, Па.

Расчётные данные сводим в таблицу 9.1.

Таблица 9.1.

Тип калорифера

2

2

Процент запаса

Па.

,Вт/(м20С).

КВБ 5Б-П

26,4

18,7

41,2

358,2

38,1

КВС 5 Б-П

20

17,1

16,9

256,2

41,5

КВБ 4Б-П

30,4

15,7

93,6

249,9

45,2

КСк 3-6

13,26

13,0

2

186,73

54,7

КСк 4-6

17,42

13,9

25,3

215,42

51,2